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    “系統生物學與遺傳組學”研討會在京開幕

    3月31日,由中國科學院和德國拜耳作物集團共同主辦的“系統生物學與遺傳組學”研討會在京開幕。中國科學院副院長李家洋出席開幕式并致辭。 李家洋首先代表中科院對研討會的順利召開表示了祝賀。李家洋回顧了中科院與拜耳集團自2001年簽署雙邊框架協議以來的合作歷程和成果,并表示中科院愿意將該合作推向更深層次。他指出,通過合作,中科院的科研人員能夠學習到先進的科研管理和科技成果產業化經驗,而拜耳集團也能夠加強和拓展與中國科學界的緊密聯系和項目合作。李家洋希望通過為期一天半的深入研討,雙方科研人員能夠形成一些初步的合作意向。同時他希望此次“系統生物學與遺傳組學”專題研討會能夠成為雙方科研人員之間交流和溝通的新的橋梁和平臺。 拜耳作物集團研發部主任Frank Schmidt博士代表拜耳方面致歡迎辭,他表達了拜耳集團與包括中國科學院在內的科研機構加強合作的愿望,并期待著雙方在將來形成具體的合作項目。德國馬普學會分子植......閱讀全文

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    時空組學技術助力生物學和醫學發展

    一直以來,科學家們努力解讀由30億堿基對組成的生命“天書”。隨著細胞組學向時空組學的全面突破,人們可以在時間和空間的維度上,清晰地看到身體每個細胞的全景特征,為理解基因組“天書”以及生物學和醫學研究帶來新機遇。8月22日,《細胞》刊發了華大生命科學研究院團隊的綜述文章。該文章系統闡述了時空組學技術如

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    生物學遺傳病章節中chr表示什么

    chromosome 染色體或者染色質的意思

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    計算生物學所等建立識別漢族遺傳結構的遺傳標記

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      最近十年,在神經科學領域被科學家提到頻率最高的詞匯中,“神經環路”絕對榜上有名并且排名很靠前。有關神經環路的研究因為技術的進步而變得可解決(do-able), 也因此成為當下最熱門, 最具活力的研究領域之一。  最早的神經環路研究,大概源于人們開始思考如何判定大腦怎樣指導行為,產生意識。其中比較

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    ·?????????Comparative Genomic Hybridization (CGH) CGH is a molecular Cytogenetic method of screening a tumor for genetic changes. The alterations are

    利用轉錄組學方法揭示南荻群體遺傳

      南荻是中國特有的畝產生物量最大的芒屬能源植物。南荻原產于河濱地帶,但其遺傳變異豐富,生態適應強,移栽到黃土高原等半干旱地區后,生長良好;由于其根系較淺,種植后不會過度利用深層土壤水分,可以有效減少地表徑流,有助于水土保持,發揮重要的生態修復功能。  近日,中國科學院武漢植物園閆娟博士在李建強和桑

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      5月7日~8日,科學與技術前沿論壇在中科院學術會堂召開,此次論壇的主題為“后基因組時代的物理生物學”。歐陽鐘燦、郝柏林、陳潤生、歐陽頎等多名來自全國各大高校和科研院所的院士和學者出席了此次論壇,并發表了主題演講。  本次論壇召集人中科院院士楊玉良表示,上世紀末以來,生命科學獲得了飛速發展,積累了

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      基因表達的時間控制對細胞功能和命運起到至關重要的作用,一些基因,如Notch效應子基因Hes1,就表現出了快速的mRNA合成后又基于負反饋信號后而降解的基因表達振蕩模式。科學家利用光遺傳方法創造出具有快速時空精度的人工振蕩模式,并利用生物發光或熒光報告基因在單細胞水平進行振蕩探測。然而,科學家目

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      P4 China 2016國際精準醫療大會將于2016年12月16-18日于北京召開,由中國生物工程學會,上海商圖信息咨詢有限公司(BMAP)等多家單位聯合舉辦。峰會將會邀請近60位演講嘉賓,預計近800位精準醫療行業與臨床科研資深人士與會。  個體化精準診療醫學是近年衛生保健領域發展最廣泛、最

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    已經知道一個人的社交環境能夠影響他的健康。與社會隔離的人往往死亡率較高。在最新一期的《Genome Biology》雜志上發表的首項此類研究中,來自美國加州大學洛杉磯分校的研究人員從慢性、嚴重孤獨者的免疫細胞中發現了一種不同的基因表達模式。 這些發現揭示出社會孤立感與驅動炎癥的基因活性改變有關。

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