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    中國科學家Nature子刊發布CRISPR/Cas9基因編輯新成果

    來自中科院昆明動物研究所、華大基因研究院和芝加哥大學等機構的研究人員稱,他們構建出了兩種蝴蝶的高質量參考基因組,并利用CRISPR/Cas9技術對蝴蝶進行了基因編輯。相關研究成果發布在9月10日的《自然通訊》(Nature Communications)雜志上。 中科院昆明動物研究所的王文(Wen Wang)研究員及芝加哥大學的Marcus R. Kronforst是這篇文章的共同通訊作者。王文研究員長期來一直致力于自然選擇和人工選擇下新遺傳結構及其功能起源進化機制的研究。在 Science、Nature Genetics、Nature Review Genetics、Nature Biotechnology、Nature等重要學術雜志上發表多篇論文。 蝴蝶以翼模式異常多樣化而著稱,不僅在物種之間而且種群、性別、甚至季節間都存在差異。翼模式之所以非常多變,是因為它們具有多種功能,與從保護色 到警戒色、擬態、溫度調節和擇偶......閱讀全文

    蝴蝶基因組大小進化進展-發現表型多樣性進化遺傳基礎

      蝴蝶因其豐富的形態多樣性,自達爾文時代就作為研究物種適應性進化的重要類群之一,近幾年更被認為是研究形態遺傳、進化和發育的理想模型,已成為發育生物學、進化生物學、種群遺傳學、保護生物學和生態學等研究領域的重要模式生物之一。  中國科學院昆明動物研究所科研團隊在2015年完成所有蝴蝶模式種金鳳蝶及其

    日本一種蝴蝶已因福島核事故遺傳異常

      琉球大學副教授大瀧丈二領導的研究小組發現,受福島第一核電站放射物泄漏的影響,福島縣當地的一種蝴蝶出現了遺傳異常。  這種蝴蝶名為酢漿灰蝶,常出現在人們生活場所附近的草地和樹林邊緣,其成蟲整年都可見到。  去年3月福島第一核電站因地震和海嘯破壞而發生嚴重核泄漏。同年5月和9月,研究小組在

    大自然的鬼斧神工:蝴蝶也是“轉基因”

      來自法國巴倫西亞大學和圖倫大學的研究小組發現,來自于寄生蜂的基因存在于許多種蝴蝶的基因組中。這些基因通過一種寄生蜂相關的病毒,從而水平轉移到這些蝴蝶的基因組中。似乎這些來自寄生蜂的基因已經被蝴蝶基因組“馴化”,并可能被用來發揮作用,來保護蝴蝶抵抗他致病病毒。這些研究結果,發表在《PLoS Gen

    多基因遺傳與數量遺傳

    ? 多基因遺傳(polygenic inheritance)是指生物和人類的許多表型性狀由不同座位的較多基因協同決定,而非單一基因的作用,因而呈現數量變化的特征,故又稱為數量性狀遺傳。多基因遺傳時,每對基因的性狀效應是微小的,故稱微效基因(minor gene),但不同微效基因又稱為累加基因

    木蝴蝶的介紹

      木蝴蝶,中藥名。為紫葳科植物木蝴蝶的干燥成熟種子。常生長于海拔1000 以下的山坡、溪邊、山谷或灌木叢中,分布于福建、臺灣、廣東、海南、廣西、四川、貴州、云南等地。苦、甘,涼。有清肺利咽,疏肝和胃之功效。常用于肺熱咳嗽,喉痹,音啞,肝胃氣痛。

    蝴蝶都去哪兒了

       帝王蝶的遷徙   每個夏天,雌性帝王蝶會來到北美洲北部的繁殖地,搜尋花蜜、伴侶和一種乳草屬植物,它們會將卵產在這種植物上。而且,帝王蝶還有忠實的“觀眾”。數千志愿者會定期前來觀察這種魅力非凡的黑色和桔色昆蟲,以便幫助科學家追蹤這些蝴蝶種群的發展趨勢。當然,也有人在它們南方的家園等著這些蝴蝶。現

    Cell:原來是這種基因讓蝴蝶翅膀可以模仿樹葉

    這是枯葉蛺蝶的翅膀:顏色鮮艷,以深藍色、黑色和橙色為特色。但是當這只蝴蝶扇動它的翅膀時,下面露出了鮮明的對比——它們是暗棕色的陰影,完美地模仿了一片枯葉,使蝴蝶偽裝起來不受捕食者的攻擊。在8月1日發布的一項研究中,科學家們發現了哪個基因負責模仿樹葉,并討論這對我們理解它們的進化意味著什么。“蝴蝶的翅

    昆明動物所等在蝴蝶基因組研究中取得進展

      蝴蝶因其在自然界中多姿多彩的變異,自達爾文時期以來就是進化研究的好材料。然而,長期以來其高雜合的基因組難以解析,對其也缺乏有效的遺傳操作技術體系,極大地限制了蝴蝶在進化學研究的深入廣泛應用。  為了使蝴蝶成為研究宏觀形態進化遺傳基礎的新模式生物,中國科學院昆明動物研究所的基因起源課題組與深圳華大

    蝴蝶蘭光周期相關基因序列及其應用獲發明ZL

      由中科院華南植物園張建霞、段俊等完成的“蝴蝶蘭光周期相關基因PhalCOL的序列及其應用”于6月29日獲國家發明ZL授權(ZL號:ZL 200910042303.9)。   蝴蝶蘭是蘭科植物中栽培最廣泛、最受歡迎的種類之一,花形似蝴蝶,別致美麗、色彩艷麗,花期長達數月之久,觀賞價

    基因“剪刀”可加速特定基因遺傳

    ? CRISPR可增加雌性實驗鼠將特定基因傳給后代的幾率。圖片來源:ISTOCK近日,研究人員首次使用被稱為基因“剪刀”的基因組技術CRISPR加快哺乳動物特定基因的遺傳。這種極具爭議的基因驅動策略幾年前在實驗室飼養的昆蟲中得到證明。因為它能在整個物種中迅速傳播一種基因,從而激發了人們利用

    木蝴蝶的分布范圍

      該種原產福建、臺灣、廣東、廣西、四川、貴州及云南。在越南、老撾、泰國、柬埔寨、緬甸、印度、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞(爪哇)也有分布。生于海拔500-900米熱帶及亞熱帶低丘河谷密林,以及公路邊叢林中,常單株生長。[1]

    木蝴蝶的形態特征

      直立小喬木,高6-10米,胸徑15-20厘米,樹皮灰褐色。大型奇數2-3(-4)回羽狀復葉,著生于莖干近頂端,長60-130厘米;小葉三角狀卵形,長5-13厘米,寬3-10厘米,頂端短漸尖,基部近圓形或心形,偏斜,兩面無毛,全緣,葉片千后發藍色,側脈5-6對網脈在葉下面明顯。總狀聚傘花序頂生,粗

    木蝴蝶的生理特性

      木蝴蝶為蝶形薄片,除基部外三面延長成寬大菲薄的翅,長5~200px,寬3.5~112.5px。表面淺黃白色,翅半透明,有絹絲樣光澤,上有放射狀紋理,邊緣多破裂。體輕,剝去種皮,可見一層薄膜狀的胚乳緊裹于子葉之外。子葉2,蝶形,黃綠色或黃色,長徑1~37.5px。氣微,味微苦。常生長于海拔1000

    蝴蝶遷徙可飛越撒哈拉

    ?? 小小蝴蝶能飛多遠?一項新研究顯示,小紅蛺蝶每年在歐洲與非洲之間來回遷徙,其間兩度飛越撒哈拉沙漠,總里程最長達1.2萬公里。 小紅蛺蝶是一種世界多地常見的蝴蝶,翼展5至7厘米,翅膀背面呈橘紅色或褐色,帶黑色斑點;翅端黑色,帶白色斑點。 此前研究發現,歐洲南部的小紅蛺蝶在秋季會大批遷徙到非

    木蝴蝶的臨床應用

      1、治咽炎。取麥冬、玄參、菊花、金銀花、木蝴蝶、甘草適量,加胖大海兩枚,冰糖兩塊,用開水沖泡代茶飲。(選自《健康報》)  2、秋季治療慢性咽炎。雙花、麥冬、木蝴蝶、胖大海、生甘草各3~5克,開水沖泡頻服。

    中國科學家Nature子刊發布CRISPR/Cas9基因編輯新成果

      來自中科院昆明動物研究所、華大基因研究院和芝加哥大學等機構的研究人員稱,他們構建出了兩種蝴蝶的高質量參考基因組,并利用CRISPR/Cas9技術對蝴蝶進行了基因編輯。相關研究成果發布在9月10日的《自然通訊》(Nature Communications)雜志上。  中科院昆明動物研究所的王文(W

    昆明動物所研究團隊在蝴蝶基因組大小進化方面獲進展

      蝴蝶因其豐富的形態多樣性,自達爾文時代就作為研究物種適應性進化的重要類群之一,近幾年更被認為是研究形態遺傳、進化和發育的理想模型,已成為發育生物學、進化生物學、種群遺傳學、保護生物學和生態學等研究領域的重要模式生物之一。  中國科學院昆明動物研究所科研團隊在2015年完成所有蝴蝶模式種金鳳蝶及其

    遺傳重組熱點基因研究

    ??????? 遺傳重組(它涉及DNA股的斷開和重接以產生新的基因組合)是真核細胞生物中的一種基本的生物學過程。在哺乳動物減數分裂的時候,在這一專門化的細胞分裂過程中,來自母系和父系的染色體被一分為二并產生出精子細胞和卵子細胞,而重組過程則將同源染色體的不同部分連接在了一起,從而導致了后代中的基

    基因與性狀的遺傳

    生物體的各種性狀是由基因控制的。性狀的遺傳實質上是親代通過生殖過程把基因傳遞給了子代。在有性生殖過程中,精子和卵細胞就是基因在親子間傳遞的“橋梁”。在生物的體細胞(除生殖細胞外的細胞)中,染色體是成對存在的。如人的體細胞中染色體為23對。基因也是成對存在的,分別位于成對的染色體上,如人的體細胞中23

    鳳蝶的五彩斑斕或源于基因快速進化

    科技日報記者 趙漢斌蝴蝶因其豐富的色彩和形態等多樣性,長期以來是昆蟲生態與進化研究的重要主題。近日,中國科學院昆明動物研究所進化基因組學與基因起源學科組在蝴蝶顏色進化方面取得新進展,為了解鳳蝶色素的起源提供了新見解,同時為探索蝴蝶的進化、生態學和保護提供了重要的理論基礎。蝴蝶是鳳蝶總科的物種統稱,因

    具有遺傳風險的基因介紹FANCG基因

    fanconi貧血互補組(fanc)目前包括fanca、fancb、fancc、fancd1(也稱為brca2)、fancd2、fance、fancf、fancg、fanci、fancj(也稱為brip1)、fancl、fancm和fancn(也稱為palb2)。先前定義的組fanch與fanca相

    具有遺傳風險的基因介紹BLM基因

    bloom綜合征基因產物與含有dna解旋酶的desh盒recq亞群有關,具有dna刺激的atp酶和atp依賴的dna解旋酶活性。引起布魯姆綜合征的突變會刪除或改變螺旋酶基序,并可能使3'-5'螺旋酶活性喪失。正常蛋白可能起到抑制不適當重組的作用。

    具有遺傳風險的基因介紹NBN基因

    該基因突變與nijmegen破碎綜合征(一種以小頭畸形、生長遲緩、免疫缺陷和癌癥易感性為特征的常染色體隱性染色體不穩定綜合征)有關。編碼蛋白是由5種蛋白質組成的MRE11/RAD50雙鏈斷裂修復復合物的成員。這種基因產物被認為與DNA雙鏈斷裂修復和DNA損傷誘導的檢查點激活有關。

    具有遺傳風險的基因介紹PTEN基因

    PTEN基因編碼的蛋白具有蛋白磷酸酶和脂質磷酸酶活性,是第一個具有磷酸酶活性的抑癌基因,也是是繼p53和Rb基因之后,與腫瘤發生密切相關的一種抑癌基因,其主要機制因為PTEN是PI3K/Akt通路的主要負調控因子。PTEN的功能缺陷在人類多種腫瘤中廣泛存在。

    具有遺傳風險的基因介紹CFTR基因

    該基因編碼atp結合盒(abc)轉運蛋白超家族的一個成員。編碼的蛋白質作為氯離子通道發揮作用,使其在該蛋白家族成員中獨一無二,并控制上皮組織中離子和水的分泌和吸收。通道激活由調節域磷酸化、核苷酸結合域結合atp和atp水解的周期介導。這種基因的突變導致囊性纖維化,這是北歐后裔中最常見的致死性遺傳疾病

    具有遺傳風險的基因介紹EPCAM基因

    該基因編碼癌相關抗原,是一個家族的成員,至少包含兩種I型膜蛋白。這種抗原在大多數正常上皮細胞和胃腸道癌上表達,并作為一種同型鈣依賴性細胞粘附分子發

    具有遺傳風險的基因介紹MET基因

    MET基因編碼的蛋白為肝細胞生長因子受體HGFR,具有酪氨酸激酶活性,與多種癌基因產物和調節蛋白相關,參與細胞信息傳導、細胞骨架重排的調控,是細胞增殖、分化和運動的重要因素。目前認為,c-met與多種癌的發生和轉移密切相關,研究表明,許多腫瘤病人在其腫瘤的發生和轉移過程中均有c-met過度表達和基因

    具有遺傳風險的基因介紹FH基因

    該基因編碼的蛋白質是三羧酸循環(tca)或krebs循環的酶組分,催化富馬酸鹽生成L-蘋果酸。它以胞質形式和n-末端延伸形式存在,僅在所使用的翻譯起始位點不同。n-末端延伸形式的靶向是線粒體,在線粒體中,延伸的移除產生與細胞質中相同的形式。它類似于一些耐高溫的Ⅱ類延胡索酸酶,具有四聚體的功能。該基因

    具有遺傳風險的基因介紹WRN基因

    該基因編碼dna螺旋酶蛋白recq亞家族的一個成員。編碼的核蛋白在維持基因組穩定性中起著重要作用,在dna修復、復制、轉錄和端粒維持中發揮著重要作用。該蛋白在其中心區域包含一個n端3'到5'的外切酶域、一個atp依賴的螺旋酶域和rqc(recq螺旋酶保守區)域,以及一個c端hrdc(

    具有遺傳風險的基因介紹SDHD基因

    這個基因編碼呼吸鏈復合物ii的一個成員,負責琥珀酸的氧化。編碼蛋白是將復合物錨定在線粒體內膜基質側的兩個完整膜蛋白之一。該基因突變與腫瘤的形成有關,包括遺傳性副神經節瘤。疾病的傳播幾乎完全通過父系等位基因發生,這表明該位點可能是母系印記。這個基因在1號、2號、3號、7號和18號染色體上有假基因。選擇

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