理学 >>> 生物学 >>> 发育生物学 >>>
搜索结果: 121-135 共查到知识要闻 发育生物学相关记录320条 . 查询时间(3.744 秒)
睡眠是人类的基本需求,也是一个积极的生理过程,对于大脑正在快速发育的儿童至关重要。儿童睡眠时长与他们的认知能力、心理健康是否相关?对大脑结构发育有何影响?近日,复旦大学类脑智能科学与技术研究院院长冯建峰教授领衔来自英国华威大学、牛津大学等研究人员组成的国际合作团队,首次在脑神经机制层面为这些问题给出答案,在大规模人群中揭开了儿童发育时期的睡眠时长与脑结构,认知能力和心理健康的相互作用关系。该研究发...
2020年1月24日,国际知名学术期刊《美国科学院院报》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)正式接收了“发育与疾病相关基因”东南大学教育部重点实验室谢维课题组李默怡副研究员、庄燕博士生等有关RNA选择性剪接因子HNRNPA1在神经肌肉疾病强直性肌营养不良中的新作用机制的研究...
动物胚胎如何由一个均一的卵裂球发育为具有头尾、背腹和左右等不对称特征的胚胎,即胚胎前后、背腹和左右体轴的建立,是发育生物学中一个重要的研究领域。为纪念创刊125周年,Science 杂志于2005年7月提出了125个重要的科学问题。上述胚胎不对称性建立的机制,即属于其中的科学问题之一。
临床上,大约30%~40%的情况下,胚胎会出现无法着床或正常发育的现象,部分原因来自胚胎,然而具体机制尚不清晰。阐明胚胎从着床开始的早期发育情况,对不孕症的干预、试管婴儿技术成功率的提升至关重要。然而人类胚胎在植入子宫后的早期发育情况,由于伦理和技术的限制而长期处于“黑匣子”般的状态。
2019年11月16日,24位中国学者增选为国际欧亚科学院院士。中国科学院院士、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员李家洋当选国际欧亚科学院(中国)副主席,中国科学院院士、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员曹晓风当选为国际欧亚科学院院士。
2019年11月22日,中国科学院公布了新当选院士名单,中国科学院遗传与发育生物学研究所John Speakman研究员当选中国科学院外籍院士。John Speakman研究员的研究工作主要聚焦动物和人类的能量平衡及其影响。至今,他已发表了500多篇同行评议论文和4部专著。由于其在相关领域的突出贡献,Speakman研究员于2017年入选美国科学促进会会士,2018年入选英国皇家学会会员。同时,由...
2019年11月4日,国际化学及材料科学著名期刊《Advanced Functional Materials》(IF:15.621)在线发表了中国医科大学生命科学学院发育细胞生物教研室徐晓倩副教授的研究成果,论文题为“A Visible- and NIR-Light Responsive Photothermal Therapy Agent by Chirality-dependent MoO3-...
进化生物学国际著名期刊《Molecular Biology and Evolution》(《分子生物与进化》) (1区,IF=14.797)在线发表了我校基础医学院生物信息学系余光创教授课题组的论文《treeio: an R package for phylogenetic tree input and output with richly annotated and associated dat...
最新发布的2018年度JCR数据显示,Journal of Genetics and Genomics (JGG) 的影响因子4.650,在174种遗传学领域的SCI期刊中排名第31位,位于Q1区。 JGG是由中国科学院主管,中国遗传学会和中国科学院遗传与发育生物学研究所主办的英文刊。自2008年被SCI-E收录以来,期刊JCR影响因子逐年上升,学术质量和国际影响力稳步提高。JGG始终坚持以质...
株高和分蘖是影响水稻株型和产量的核心要素。分蘖数直接影响有效穗数,因此对水稻产量的形成具有重要影响。株高能够直接影响作物的耐肥性和抗倒伏性,矮化育种推动了第一次“绿色革命”的发生。水稻的株高与分蘖通常存在一种负相关的关系,株高高的水稻一般分蘖较少,而株高矮的水稻一般分蘖较多。赤霉素是影响水稻株高的主要激素之一。生产实践中,对水稻秧苗喷施适宜浓度的GA合成抑制剂多效唑,可以使秧苗矮化,促进分蘖的增加...
记者从香港大学李嘉诚医学院获悉,刘澎涛教授团队与来自英国和德国的研究人员,利用胚胎最初期的细胞,首次成功获得猪的扩大潜能干细胞(EPSCs)。他们也成功建立人的EPSCs。这些新型干细胞可发育成任何类型的细胞,为研究人类发育和再生医学提供了巨大潜力。
在特定逆境胁迫下,植物通过茉莉酸途径抑制主根生长而促进侧根发生(Sun et al., 2009, Plant Cell; Chen et al., 2011, Plant Cell)。中国科学院遗传与发育生物学研究所李传友研究组前期的研究发现,在这些生理过程的背后,茉莉酸途径的核心转录因子MYC2直接调控干细胞转录因子PLT1/2的表达,进而激活干细胞组织中心(静止中心)的细胞分裂活性 (Che...
钙离子作为第二信使,在细胞生命活动中发挥重要作用。肌浆网/内质网膜上RyR受体和IP3R是钙离子释放的重要通道,而SERCA蛋白是钙库吸收钙离子的重要离子泵。这些蛋白质机器的顺利发挥功能有赖于一系列离子通道的共同参与和协同完成。新型离子通道TRIC在钙离子释放过程中提供反向离子电流,帮助钙离子顺利转运。中国科学院遗传与发育生物学研究所陈宇航研究组开展了生物信息学分析,发现TRIC家族存在于高等生物...
中国科学院遗传与发育生物学研究所李传友研究组以番茄为模式进行的研究表明,MYC2-MED25功能复合物在激活茉莉酸信号的同时,也调控茉莉酸信号的终止。他们发现MYC2直接激活一类受茉莉酸诱导的bHLH转录因子MTB1 (MYC2-TARGETED BHLH 1),MTB2和MTB3的表达。MTB1-3一方面与MYC2竞争结合靶标基因的启动子,削弱MYC2的DNA结合能力;同时,MTB1-3与MED...
中国科学院遗传与发育生物学研究所程祝宽研究组在水稻中鉴定获得HOP2基因。研究发现HOP2基因突变导致同源染色体配对、联会异常,而且交叉结的形成亦受到影响。在HOP2配子发生过程中,早期同源重组事件正常发生,但是成熟的叉结数目显著减少,并且成熟的交叉结只分布在同源染色体联会区域。超分辨图像分析显示HOP2蛋白定位在染色质上,同时与联会复合体轴向元件和中央元件有较好的共定位。HOP2能够与联会复合体...

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...