打开APP

Cell | 综述:解密复杂性状的遗传与分子基础

稀有变异的研究不仅拓宽了我们对遗传多样性的认识,也为遗传疾病的预防、诊断和治疗开辟了新的途径。

2024-03-09

Cell:揭开人类肠道中数量最多遗传元件——隐秘质粒pBI143

研究团队通过霰弹枪宏基因组学和全新质粒预测算法对来自人类肠道的68000多个质粒进行了表征,并在不同地理、不同种族的人群中发现了一种最普遍存在的隐性质粒——pBI143。

2024-03-31

新研究发现,手机不离手,或导致精子数量、浓度下降

研究人员认为,手机射频电磁场可能导致局部组织加热,使睾丸温度升高,可能会阻碍精子产生;或是射频电磁场可以通过改变下丘脑-垂体-性腺轴以及促性腺激素等分泌来间接影响精液质量。

2023-11-03

Nature:通过全球宏基因组分析,将已知的蛋白家族数量翻倍

想象一下,科学家们用手电筒探索一个黑暗的房间,却只能清楚地辨认出光束范围内的东西。说到微生物群落,他们历来无法看到光束之外的东西---更糟糕的是,他们甚至不知道这个房间有多大。

2023-10-19

给送减少cfDNA清除的启动剂,可将血液中的cfDNA数量提高60倍

液体活检可检测血液样本中的少量DNA,目前已用于许多癌症患者,确定有助于指导治疗的突变。

2024-01-23

Nature子刊:新方法有望减少2 型糖尿病患者口腔中的牙周炎相关细菌数量

鉴于口腔健康状况不佳与严重疾病相关,改善口腔卫生的简单方法具有重要意义。

2024-02-24

牡丹花器官数量变异遗传调控网络方面取得进展

花器官作为有花植物的重要繁殖系统,是物种形成与多样化的关键。在人类对植物驯化栽培和育种过程中,花器官数量决定其产量、品质及育种成败。

2023-07-25

研究揭示大豆籽粒性状调控的新机制

大豆含有丰富的油脂和蛋白质,是重要的粮食作物和经济作物。种子大小和粒重是植物适应环境的一个重要特征,也是产量构成的要素之一。然而,人们当前对大豆种子粒重调控机制的认识仍十分有限

2023-05-12

南京农业大学团队发现,亚精胺能够增强线粒体自噬,恢复衰老卵母细胞质量和数量

研究者在实验中发现,卵母细胞对亚精胺的浓度比较敏感,较高的剂量反而会给卵子质量带来负面影响。亚精胺具体如何补充还需要进一步研究。

2023-10-18

Science:揭示心脏病患者睡眠障碍的直接原因---颈上神经节的轴突数量大幅减少

大约三分之一的心脏病患者有睡眠问题。在一项新的研究中,来自德国慕尼黑工业大学(TUM)的研究人员指出心脏病会影响松果腺体(pineal gland)中睡眠激素---褪黑素(melatonin)---的

2023-07-31