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无独有偶,1996年,一些德克萨斯大学医学分校的研究者在对人类线粒体基因线粒体里也有DNA,和细胞核里的DNA不同)测序后,也发现人类线粒体基因累积的突变太多。在这篇被引用了260多次论文中,他们发问:“我们要密切关注这个问题,那就是带有这么高突变载量的系统如何演化下去。”更糟糕的是,对于人类来说,几乎所有的非中性突变都是有害突变。

把科学带回家©2019-12-02

从群体遗传学角度、利用核基因线粒体基因和Y染色体三种分别来自双亲,母系和父系的不同遗传分子标记全面解析和阐述了我国珍稀濒危物种川金丝猴的起源和进化历史。

BioArt©2018-12-06

在虎的线粒体基因中,仅有196个SNV位点,而其中有173个的差异和亚种划分相对应——不同的亚种有着不同的核苷酸,而相同亚种的个体核苷酸相同。这说明六个亚种之间的地理隔离的确造成了遗传上的显著“分隔”,也就是说亚种间的区分是有意义的。

我是科学家iScientist2018-10-29

为了理解背后的原因,他的团队决定对免疫疗法的主力军——T细胞进行一次“地毯式”的筛查,寻找哪些基因能够调控它们的活性。这有望让免疫疗法造福更多病患。今日,这支团队在顶级学术期刊《细胞》上公布了他们取得的积极研究结果。陈斯迪团队专注于利用基于CRISPR技术的方法,进行基因的编辑和高通量的筛选。先前,学术经纬也曾报道过他的团队如何“千里挑一”,找到导致脑瘤的致命基因突变。

学术经纬2019-08-23

二、早老症由突变的基因所导致早老症最初发现于1886年,但直到本世纪初,在美国国家人类基因基因测序研究开展之后,早老症的病因才初步为人所了解。在对20名患早老症的儿童进行基因测序后发现,其中18人在第一对染色体上的LMNA基因处都有变异。这个突变的后果,是LMNA基因所编码的蛋白Lamin A 少了50个氨基酸残基(注:氨基酸残基是蛋白的单位)。

CC周刊©2020-01-15

科学家大约在30多年前就在哺乳动物中发现了基因印记,在上世纪80年代的实验中,研究人员尝试移除了小鼠受精卵中来自母亲或父亲的基因,然后再往这个受精卵中加入一套基因,最后变成全部是母源基因或者父源基因的胚胎。这种受精卵可以使小鼠怀孕,但胚胎都无法发育存活。这些实验说明,胚胎的正常发育离不开父母双方的遗传物质,并且父母双方的DNA在某些方面可能表达得并不一样。

环球科学©2020-01-15

因为能改变基因,所以这样的病毒也被用于基因改造的实验当中。尽管诱导成了iPS细胞,有了变身能力,但毕竟班车还是来自病毒,还是会担心其潜在的安全问题,所以科学家一直在探索更好的方法。2013年,北大邓宏魁教授的课题率先用小分子化合物将普通细胞变身为一个干细胞,这称为化学诱导多功能干细胞(CiPSC)。小分子容易穿透细胞膜到达细胞内部,只要把它们溶在液体里就好,也不需要原来的病毒班车了。

把科学带回家©2020-01-14

1977年,比利时分子生物学家马克·万·蒙塔古(Marc Van Montagu)和约瑟夫·舍尔(Jozef Schell)证实,这种Ti质粒能将外源基因整合到宿主植物的基因中,产生优良性状,如抗病虫害、抗盐碱、耐除草剂、延长果蔬贮存期等,利用这一过程还可生产药物、抗体、疫苗等。与Ti质粒相关的应用中,最引人注目的是转基因食品。

返朴2020-01-10

人们根据对考拉基因的破译发现,考拉体内的一种细胞色素P450基因会编码生成一种可以化解毒素的酶。当然,这种剑走偏锋的演化也让考拉付出了一定代价——酶分解毒素的能力有限,而桉树叶所含的营养物质又比较匮乏。考拉是少数几种可以消化桉树毒素的哺乳动物无奈之下,考拉只能减少每日摄食的桉树叶数量,并延长自己的睡眠时间,一方面节省体力,一方面让酶慢慢分解毒素。

一犬一话©2020-01-08

长链非编码RNA(Long non-coding RNA, lncRNA)是一类长度大于200个核苷酸的非编码RNA,近年来随着二代测序技术的发展,研究表明lncRNA在肿瘤发生发展、神经科学和个体发育等许多生物学领域发挥着重要作用,是人类基因重要的调控分子。2006年,研究RNA干扰机制(RNAinterference,RNAi)的两位学者获得诺贝尔奖。

八点健闻2020-01-07