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性别差异广泛存在于人类的发育、衰老和疾病发生过程中,其中雄激素水平的高低是导致性别差异产生的重要因素之一。因此,解析雄激素调控性别差异的分子和细胞机理具有重要科学意义。
这种6条腿的动物不是昆虫,而是老鼠——其原生殖器所在位置变成了两条腿。2024年3月20日,这项发表于《自然-通讯》的基因工程啮齿动物研究,揭示了DNA三维结构的变化可以影响胚胎发育方式。
2024年3月26日,国际学术期刊Genome Biology在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)吴立刚研究组的最新研究成果“Divergent composition and transposon-silencing activity of small RNAs in mammalian oocytes”。该研究证明了哺乳动物卵细胞中非编码小RNA组成和功能...
本发明公开了一种梭梭离体再生的方法,包括:待梭梭无菌苗长至3~5cm时,截取0.5~1cm子叶节迅速接种至诱导愈伤激素培养基中,接种14d后陆续出愈;待无菌苗长至3~5cm时,截取约0.5~1cm大小的子叶节迅速地接种至诱导出芽培养基中,接种14d后陆续出芽;待不定芽生长至1~2cm时,将不定芽转接至含有植物激素的诱导生根培养基中,接种14d后陆续生根;将根系发达、健壮的再生幼苗在人工气候箱内打开...
《自然·通讯》26日发表的一项研究表明,怀孕母鼠饮食中蛋白质的含量或会影响后代的面部特征。这些发现为环境因素(如孕期营养)如何影响生长中的胎儿带来了新见解。
课题组介绍:李永鑫,西北工业大学教授,国家优秀青年科学基金获得者。长期以来一直进行动物复杂性状的遗传与发育基础研究,在多种动物复杂性状背后所涉及的遗传、进化与发育基础研究方面取得了一批重要成果。以第一或通讯作者(含共同)在Nature Genetics、Cell Reports、Molecular Ecology Resources、Communications Biology和GigaScien...
自2019年以来,科学家已经在国际空间站上培育出了包括人类的大脑、心脏和乳房在内的多个“类器官”模型。这些类器官通常利用人类干细胞培育而成,在一系列化学生长物质的帮助下,干细胞可发育成类似人体组织的三维结构。与老鼠或猴子等传统动物模型不同,类器官使科学家能更准确地重现人类器官的独特复杂性。
国际著名学术期刊《自然》最新发表发表一篇发育生物学论文,研究人员通过绘制出发育中人类心脏的全面空间细胞图谱,揭示了不同心脏细胞类型如何相互作用并组织成为对心脏功能至关重要的复杂心脏结构,将助力理解心脏病机制,或可指引心脏修复。
“蛋白是基因执行功能的主要形式”、“测量蛋白的表达可更直接地反映细胞的功能状态”、“mRNA丰度仅能部分指示蛋白水平”,这些观点是生命科学领域的共识。尽管如此,由于测定mRNA更为方便、经济、快捷,大量研究仍然倚重于mRNA组学数据来解析生物学过程。然而,蛋白翻译的延迟,转录终止后蛋白的持续存在,以及广泛的转录后调控等导致mRNA并不能十分可靠地指示蛋白表达及功能,并遗漏重要信息。这种局限性在研究...
《自然-医学》2024年3月5日发表的一项研究报告称,从羊水样本中收集的细胞可生成多种不同组织类型的类器官,而无需终止妊娠。这些类器官或提供了了解孕晚期发育的手段,有助于对先天畸形的研究。
纤毛普遍存在于高等动物细胞内,在胚胎发育过程中发挥重要生物学功能。纤毛发育异常可引起眼睛、肾脏等多个器官的病变,是导致多种人类遗传疾病形成的重要原因。本课题组致力于研究纤毛发育的分子基础,以斑马鱼、丝盘虫以及纤毛虫等为模式动物,结合分子生物学,遗传学及生物化学等多种手段解析纤毛发育的分子机制,通过构建多种疾病的动物模型研究其致病机理,为最终纤毛疾病的治疗打下基础。课题组的主要研究方向包括:1)体轴...
2024年2月23日,《自然-通讯》(Nature Communications)在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究组与中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风团队合作完成的题为Dynamic root microbiome sustains soybean productivity under unbalanced fertilization的研究论文。该研究首次系统描述了不同...
哺乳动物的生命起始于卵子和精子通过受精作用形成全能性的受精卵,经过一系列的细胞分裂、八细胞期的极化以及随后的桑葚胚开始的谱系分化,形成包含有内细胞团、原始内胚层和滋养外胚层的囊胚。这一过程伴随着显著的代谢重塑。而脂质代谢对哺乳动物早期胚胎发育的调控作用尚不清楚,同时哺乳动物早期胚胎发育过程中完整的脂类重塑的全景图缺少报道。
美国科学家开发了一种人类心脏类器官系统,可以模拟妊娠期糖尿病样情况下的胚胎心脏发育。这些类器官涵盖了在小鼠和人类妊娠期糖尿病引起的先天性心脏病的特征。研究表明,内质网应激和脂质失衡是导致这些疾病的关键因素,使用omega-3可以改善这些疾病。相关研究近日发表于《干细胞报告》。
籽粒大小是决定小麦产量的主要因素之一,调控籽粒发育已在水稻、玉米等作物中被证明是提高作物产量的重要策略。然而,小麦籽粒发育的遗传基础及关键因子的潜在分子调控机制依然不清楚,成为限制小麦产量提高的一个瓶颈之一。

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