甜櫻桃果實硬度關鍵基因找到了
近日,中國農業科學院鄭州果樹研究所特色果樹資源與育種創新團隊發現控制甜櫻桃果實硬度的關鍵基因,相關研究成果發表在《植物生物技術》(Plant Biotechnology Journal)上。 甜櫻桃果實天生柔軟多汁,利于物種繁衍生存,是長期自然進化的結果。人工栽培后,硬肉、耐貯運、貨架期長的甜櫻桃備受消費者青睞。然而調控甜櫻桃果實硬度的關鍵基因尚不清楚。 該研究利用硬肉型甜櫻桃栽培品種的雜交1代群體,成功定位且克隆了控制甜櫻桃果實硬度的關鍵基因絲氨酸羧肽酶類基因。 進一步研究發現,甜櫻桃果實硬度改變是由于該基因編碼區存在5200個堿基對插入從而導致基因失活。科研人員進行了基因功能驗證,并開發了果實硬度的功能性分子標記。 該研究結果為甜櫻桃果實硬度性狀的遺傳改良提供了基因資源。該研究得到中國農業科學院科技創新工程等項目的資助。 相關論文信息:https://doi.org/10.1111/pbi.14291......閱讀全文
eLife:lncRNA調控癌癥關鍵基因
Salk研究所的科學家們發現,一種長非編碼RNA(lncRNA)是癌癥發展過程中的一個關鍵基因開關。這項研究于四月二十九日發表在eLife雜志上,為相關癌癥的治療提供了一條新的途徑。 研究人員將這種lncRNA命名為PACER(p50-associated COX-2 extragenic
Science:美味西紅柿的關鍵基因
對于許多的雜貨店購物者來說,那些來自商店的看似完美的紅彤彤的西紅柿卻遠不如自家宅園里的美味。近日來自康奈爾大學鮑依斯?湯普森植物研究所、美國農業部和加州大學戴維斯分校的研究人員破譯了一個可增加西紅柿中糖、碳水化合物和類胡蘿卜素水平的基因GLK2。相關論文發布在6月29日的《科學》(Science
基因測序揭示小麥馴化關鍵基因突變
野生小麥的麥粒成熟時,穗軸變脆,容易碎裂,有助于在風力作用下把麥粒散播出去、繁殖下一代。但這對人類采集麥粒非常不方便,帶有使穗軸不變脆的“硬軸”基因突變的小麥受到青睞,并逐漸被人類馴化。現在經過馴化的小麥品種都有硬軸,穗軸在收割時仍保持完整。 以色列特拉維夫大學、澳大利亞悉尼大學等多家機構科研
基因測序揭示小麥馴化的關鍵基因突變
從野草到人類主糧之一,小麥在被馴化的過程中發生了巨大變化。一個國際科研小組對野生小麥進行基因測序,發現了控制穗軸易碎性的兩組基因,它們在小麥馴化過程中起著關鍵作用。這一發現有助于培育更好的小麥品種。 位于今天中東地區被稱作“新月沃地”的區域,是小麥的起源地。大約1萬年前,這里的居民開始種植小麥
華大基因同期Nature,Science解析關鍵基因事件
一般認為基因組熱點在不同物種之間差別很大,但是最新一期(11月19日)Science雜志公布的兩項研究成果表明,至少在鳥類和酵母中,一些基因組熱點區域在很大程度上是重合的,而且即使在幾代之后,這種一致性也沒有變。這項研究同時也公布了一種分析基因組熱點產生的新技術。 隨著DNA信息一代傳給下一代
華大基因同期Nature,Science解析關鍵基因事件
一般認為基因組熱點在不同物種之間差別很大,但是最新一期(11月19日)Science雜志公布的兩項研究成果表明,至少在鳥類和酵母中,一些基因組熱點區域在很大程度上是重合的,而且即使在幾代之后,這種一致性也沒有變。這項研究同時也公布了一種分析基因組熱點產生的新技術。 隨著DNA信息一代傳給下一代
中科院發現智障關鍵基因
“FGF13可能是一個智力障礙相關基因,這項研究工作對大眾來說顯得非常令人興奮。”這是國際著名學術期刊《細胞》對中科院上海生科院神經所張旭研究組新成果的審稿意見。研究組昨天宣布,他們發現一種調控大腦發育的新機理,由此鑒定出“FGF13”是導致先天性智力障礙的關鍵基因之一,這可能有助于“智障基因”
我國成功克隆稻米品質關鍵基因
由中科院院士張啟發領銜的水稻國家研究團隊成功克隆了第一個稻米堊白率的主效基因Chalk5,并對其調控堊白形成的分子與細胞學機理進行了深入研究。研究成果不僅為優質稻米的分子育種提供了目標基因,還為水稻優質育種實踐提供了理論指導,也為進一步闡明作物品質調控的生物學機理提供了理論依據。
再生大腦的關鍵:lunatic-fringe基因
“我們的最初目標是尋找原代神經干細胞選擇性表達的基因。依靠向公眾開放的表達數據庫,我們粗略篩選了750個潛在候選基因。經過艱苦細致的工作,系統地將目標鎖定至一個單基因,”德克薩斯兒童醫院兒科和神經科助理教授Mirjana Mirjana Maleti?-Savati?說。“經過廣泛的分析,我們確
高粱抗寄生的關鍵基因發現
就像寄生蟲危害人體一樣,寄生植物也會讓作物遭殃,破壞糧食生產。據《細胞》雜志12日報道,中國科學家在高粱中發現兩個關鍵基因,它們可像“開關”一樣控制高粱的抗寄生能力。“關閉”這兩個基因后,高粱抵抗寄生植物——獨腳金的能力顯著增強。這個發現為培育抗獨腳金寄生的高粱品種提供了重要理論依據和基因資源。寄生
大腦發育關鍵基因之謎解開
英國巴斯大學研究人員近日在《公共科學圖書館·遺傳學》發表論文稱,他們揭開了長鏈非編碼RNA(lncRNA)子集基因與鄰近基因相互作用的機制,這一機制可調節必需的神經細胞發育及功能。 lncRNA基因與其他基因不同,它不編碼生命的基石蛋白質。但lncRNA在人類基因組中普遍存在,估計數量在180
優化基因表達的關鍵因素
在基因表達研究中,研究者比較注意選擇合適的表達載體和宿主系統,而往往忽視基因本身是否與載體和宿主系統為最佳匹配這樣一個實質性問題。基因的最佳化表達可以通過對基因的重新設計和合成來實現,如消除稀有密碼子而利用最佳化密碼子,二級結構最小化,調整GC含量等。以下就密碼子最佳化、翻譯終止效率和真核細胞
優化基因表達的關鍵因素
?在基因表達研究中,研究者比較注意選擇合適的表達載體和宿主系統,而往往忽視基因本身是否與載體和宿主系統為最佳匹配這樣一個實質性問題。基因的最佳化表達可以通過對基因的重新設計和合成來實現,如消除稀有密碼子而利用最佳化密碼子,二級結構最小化,調整GC含量等。以下就密碼子最佳化、翻譯終止效率和真核細胞中異
如何追蹤“敵人”關鍵的基因特性?
隨著COVID-19疫情在全球范圍內肆虐,來自蒙特利爾大學的生物信息學家如今開始使用人工智能手段來追蹤引發這次大流行的冠狀病毒的遺傳圖譜及特性,研究者Julie Hussin表示,自從SARS-CoV-19在中國出現以來,其已經發生了進化,因此我們需要深入了解它,以便能開發出個體化的疫苗和療法策
Cell:新基因條碼技術-識別關鍵癌癥免疫基因
西奈山醫學研究院的科學家開發了一項可以同時分析數百種基因功能的新技術,分辨率可達單細胞水平。該技術依賴于以一種新蛋白為基礎的條形碼技術,文章發表在《Cell》雜志。21世紀初,人類基因組計劃測序了超過20000個蛋白質編碼基因,至今科學家們還沒能表征完所有單個基因的許多功能。人類基因組如何工作,如何
研究發現桃果實糖含量關鍵基因
桃果實甜度是決定品質的關鍵因素,而糖分的積累與轉運蛋白的調控密切相關。近日,中國農業科學院鄭州果樹研究所桃資源與育種團隊在《植物生理學》(Plant Physiology)上發表了研究論文,系統揭示了MFS轉運蛋白家族調控桃果實糖代謝的分子機制。 該研究創新性地利用空間代謝組學(MALDI-M
奧發現影響大腦發育的關鍵基因
奧地利維也納分子病理學研究所13日發表報告稱,該研究所科學家發現了影響人類大腦發育的一個關鍵基因,這種基因的突變會導致嚴重的大腦發育障礙。 報告稱,目前全世界新生兒中患有病理性頭小畸形的約占萬分之一,由于大腦發育缺陷,患者的壽命通常不長。 生物學家戴維·凱斯領導的研究小組在實驗鼠實驗
發現決定人類語言功能關鍵基因
為什么人能說話而黑猩猩不能?答案可能就在基因FOXP2 為什么人能說話而其生物學近親黑猩猩卻不能?英國《自然》雜志11月12日刊登研究報告說,答案可能就在基因FOXP2上,這個基因的人類版本與黑猩猩版本僅有兩點小小的不同,但卻因此賦予人類獨特的語言能力。 美國加利福尼亞大學等機構
Cell子刊:細胞再生的關鍵基因
來自賓夕法尼亞州立大學和杜克大學的科學家們確定了與損傷神經細胞再生相關的一個基因。由賓夕法尼亞州立大學生物化學和分子生物學助理教授Melissa Rolls領導的這一研究小組發現一個單基因的突變可以完全關閉軸突切斷或損傷后自我再生的過程。軸突是神經細胞負責向其他細胞傳送信號的部分。“我們希望
青年博士Science解析抗體分泌關鍵基因
La Jolla過敏與免疫學研究所,加州大學圣地亞哥分校醫學院,耶魯大學醫學院細胞生物學系,等處的研究者在Science 在線版上發布最新免疫學研究成果,Bcl6 and Blimp-1 Are Reciprocal and Antagonistic Regulators of T Follic
研究發現水稻應答鎘脅迫關鍵基因
6月17日,記者從中科院華南植物園獲悉,由該園科研人員完成的“水稻金屬耐受蛋白OsMPT1及其編碼基因和其RNA干涉片段”獲國家發明ZL授權。 過量的重金屬在水稻體內累積,不僅影響水稻產量、品質及整個農田生態系統,而且可通過食物鏈危及動物和人類健康。研究水稻對重金屬吸收轉運的分子機制,可為
科研人員找到玉米馴化關鍵基因
近日,美國《國家科學院院刊》在線發表了華中農業大學教授嚴建兵及其合作者的最新研究成果,該成果為解釋玉米從短日照到長日照的馴化找到了“鑰匙”。 玉米原產于墨西哥,屬于短日照區,而世界上包括中國在內的玉米主產區都屬于長日照地區,如何解決玉米對不同地區的日照長度的適應,一直是科學家們亟待解決的關
Cell子刊:細胞再生的關鍵基因
來自賓夕法尼亞州立大學和杜克大學的科學家們確定了與損傷神經細胞再生相關的一個基因。由賓夕法尼亞州立大學生物化學和分子生物學助理教授Melissa Rolls領導的這一研究小組發現一個單基因的突變可以完全關閉軸突切斷或損傷后自我再生的過程。軸突是神經細胞負責向其他細胞傳送信號的部分。“我們希望
我國發現水稻耐淹水關鍵基因
臺灣中央研究院分子生物研究所特聘研究員余淑美實驗室于10月6日發表國際重要論文Coordinated Responses to Oxygen and Sugar Deficiency Allow Rice Seedlings to Tolerate Flooding,發現水稻耐淹水的關鍵基因,揭
科學家發現玉米耐熱關鍵基因
近日,西北農林科技大學玉米生物學與遺傳育種團隊聯合華中農業大學玉米團隊在《植物生理學研究》發表論文。研究初步揭示了ZmGBF1-ZmATG8c模塊通過自噬途徑調控玉米耐熱性的分子機制。隨著全球氣溫持續升高,造成對農作物生產重大威脅。自噬作為促進植物在脅迫條件下存活的關鍵分解代謝過程,其中ATG8蛋白
甘蔗黑穗病關鍵抗性基因資源找到了
由黑穗病菌(Sporisorium scitamineum)引發的黑穗病,因其系統性侵染特性和宿根連作傳播方式,已成為制約甘蔗產業可持續發展的首要病害。近日,中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所科研人員系統闡明了甘蔗轉錄因子ScWRKY2在響應黑穗病脅迫中的分子機制,為甘蔗抗病育種提供了理論依據和基
玉米籽粒油分合成關鍵基因破解
中國農業大學教授李建生及其合作者,首次在全基因組水平上對玉米籽粒油分的遺傳基礎進行了深入解析。相關成果日前在線發表于《自然―遺傳學》雜志。 玉米是我國第一大糧食作物。油分是玉米籽粒最重要的營養成分之一,其能量密度和價值顯著高于淀粉。普通玉米中油分含量一般為4%,經過人工不斷選育后的高油玉米
茶葉大小誰定?這個基因很關鍵
茶樹是以收獲新梢為主的葉用經濟作物,茶芽大小不僅直接影響鮮葉的產量和品質,還與茶類適制性密切相關。解析茶樹芽大小的遺傳調控機制,有助于改良茶樹品種、提高茶葉產量。近日,中國農業科學院茶葉研究所種質資源創新團隊基于多組學技術鑒定了調控茶芽大小的關鍵基因CsKNOX6。相關研究成果在《園藝學研究》(Ho
小麥赤霉病的防止關鍵基因
小麥赤霉病是由真菌鐮刀菌引起的最具毀滅性的世界性小麥病害,堪稱小麥“癌癥”,至今仍未得到有效解決。記者13日從南京農業大學獲悉,該校馬正強教授團隊通過圖位克隆的方式,找到了抵抗小麥“癌癥”的關鍵基因Fhb1,為戰勝小麥赤霉病提供了有力的武器。這項成果發表在新一期《自然·遺傳學》雜志上。 小麥赤
可解釋人類進化的關鍵基因現身
據物理學家組織網27日報道,加拿大研究人員發現,以前被認為在不同生物體中具有相似作用的20多種基因,實際上對人類有獨特作用,這些基因屬于C2H2鋅指轉錄因子,該發現有助于解釋人類是如何存在以及進化的。 這些基因編碼名為“轉錄因子”(TF,控制基因活性)的蛋白質。TF識別名為“基序”(motif