PBJ | 澳大利亚研究团队利用空间转录组学揭示小麦种子发育中的空间基因表达模式及关键基因的亚基因组偏向性表达
种子的发育受时空特异性基因表达调控,影响着种子的大小、活力和品质。种子的关键特性,如养分储存、抗逆性、萌发能力以及营养特性,受到特定组织和细胞区域内基因表达以及空间组之间相互作用的影响。对于小麦等谷类作物,胚乳发育是决定产量的关键阶段,目前对灌浆期的发育已有广
种子的发育受时空特异性基因表达调控,影响着种子的大小、活力和品质。种子的关键特性,如养分储存、抗逆性、萌发能力以及营养特性,受到特定组织和细胞区域内基因表达以及空间组之间相互作用的影响。对于小麦等谷类作物,胚乳发育是决定产量的关键阶段,目前对灌浆期的发育已有广
2025年9月17日,斯坦福大学(Stanford University)和阿克研究所(ArcI nstitute)的Brian Hie研究团队在预印本平台bioRxiv发布的研究,给生命科学圈投下了一颗重磅炸弹。
基因组 就像一本“ 生命 之 书 ” ,而 mRNA 剪接是解读这本天书的关键一环。然而,基因组中存在大量看似相似的 “ 假 剪接位点 ” ,如何在浩如烟海的 “ 假信号 ” 中 精准 识 别出真正具有功能的剪接位点,是生命科学领域长期悬而未决的难题。
在生命科学的宏伟画卷中,基因组学无疑是当下最绚烂的一笔。我们前所未有地能够深入“生命之书”,物种的基因组 (genome) ,去阅读其演化的史诗、适应的智慧以及濒危的哀歌。为了精确解读这本天书,研究人员依赖于一个关键工具:参考基因组 (reference ge
相关论文信息研究成果发表在Cell Press旗下期刊Cell Reports▌论文标题:Gut metagenome and plasma metabolome profiles in older adults suggest pyruvate metabo
代谢物-疾病关联的遗传学洞见代谢物不仅是健康指标,更是疾病发生的参与者。研究团队通过孟德尔随机化(MR)分析,结合基因定位进一步筛选出36个潜在因果代谢-疾病关联,其中多个为首次发现。最引人注目的是乙酸盐与房颤/扑动的关联:遗传预测的乙酸盐水平每升高一个单位,
近日,伦敦大学学院癌症研究所Nnennaya Kanu和弗朗西斯·克里克研究所Peter Van Loo团队合作在国际遗传学Top期刊《自然·遗传学》(Nature Genetics)发表题为“DNA methylation cooperates with g
作为RNA干扰(RNAi)治疗领域的领导者,Alnylam将利用AGD数据集支持"基因沉默"药物的研发联盟成员以AI驱动的数据集加速制药研发,确保与疾病相关的重要发现惠及所有人群
近日,来自斯坦福大学、Arc 研究所等机构的研究人员表示,他们利用人工智能(AI)成功生成了16 条完整的噬菌体基因组,并在实验中实现了复制和杀菌。相关论文已发表于生物学预印本平台 bioRxiv,尚未经过同行评审,题为“Generative design o
AI编写「生命代码」成真!今天,斯坦福联手Arc Institute放大招,以噬菌体ΦX174为模板,用AI首次生成基因组。其中,16个成功猎杀大肠杆菌,还能KO耐药菌,堪称生命学的「ChatGPT时刻」。
在“真理”可以被随意质疑、“信任”随时崩塌的时代,我们是否还有能力,重新建立共同语言?
在沈阳城郊的广袤黑土地上,一座现代化的“猪业芯片工厂”正悄然改变传统养猪业的格局。作为东北地区单体规模最大的楼房公猪站,沈阳扬翔秀博智能化公猪站里住着1600多头“种猪精英”,每年能产出300万袋优质“金种子”,足够让200万头母猪“喜得贵子”。这里不仅建起了
通过将MR/MN应用于MethSig鉴定癌症相关破坏事件临床意义与未来展望研究团队的发现不仅揭示了DNA甲基化与基因组改变的协同机制,更提出了潜在的治疗靶点。该研究突破了传统基因中心论的局限,首次将表观遗传调控纳入NSCLC进化分析框架,为理解肿瘤异质性提供了
经过数十年的科学探索,甘薯这一全球重要粮食作物的遗传密码终于被完全破解。博伊斯·汤普森研究所的科学家们成功解码了甘薯极其复杂的六倍体基因组,揭示了这种作物由多个野生祖先杂交形成的独特演化历程。这项突破性研究不仅解开了甘薯卓越适应性的遗传基础,更为未来培育高产、
全球每年因肺癌死亡的人数超过180万,其中80%以上为非小细胞肺癌(NSCLC)。尽管近年来靶向治疗和免疫治疗显著改善了部分患者的预后,但肿瘤的异质性和进化机制仍是临床治疗的难点。近日,英国弗朗西斯·克里克研究所牵头的研究团队在《自然·遗传学》(Nature
生长素响应因子(Auxin Response Factors, ARFs)是植物特有的一类转录因子家族,在生长素信号转导通路中扮演着“指挥官”的角色。它们通过调控下游基因的表达,广泛参与植物的器官建成、胚胎发育、开花结实等几乎所有生命过程。在水稻、玉米等重要禾
在我们的星球上,一个看不见的危机正在悄然上演。全球有近1.49亿五岁以下的儿童饱受发育迟缓 (stunting) 的困扰,他们的身高远低于同龄人的平均水平。这不仅仅是一个身高数字,更是认知能力受损、未来潜力受限的沉重印记。长久以来,我们知道营养、环境、社会经济
橡胶树(Hevea brasiliensis)是全球天然橡胶最主要来源的作物,目前橡胶树育种已经有百年历史,虽然产量已有显著提升,但由于现代栽培品种遗传背景狭窄、遗传多样性有限,进一步增产面临瓶颈。此外,以往发表的橡胶树基因组存在大量缺口、端粒和着丝粒区域未完
橡胶树(Hevea brasiliensis)是全球天然橡胶最主要来源的作物,目前橡胶树育种已经有百年历史,虽然产量已有显著提升,但由于现代栽培品种遗传背景狭窄、遗传多样性有限,进一步增产面临瓶颈。此外,以往发表的橡胶树基因组存在大量缺口、端粒和着丝粒区域未完
上海昊为泰生物首推的微生物AccuMetaG®宏基因组绝对定量测序专利技术在经过两年多的发展积累,终于迎来了高光时刻!近期客户相关文章呈现出爆发态势!我们将在接下来的时间里陆续推出系列文章的详细解读,以飨读者。今天我们向大家介绍的这篇文章是今年7月刚刚在线发表
定量 基因组 t bioresourcetechnology 2025-09-12 07:36 2