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中国科学院水中抗生素污染去除研究取得进展(图)     抗生素分子  污染  基因  氧化分解       font style='font-size:12px;'> 2024/1/7
环境中残留的抗生素及其引起的耐药基因传播,给人类健康带来危害。在众多种类抗生素中,β-内酰胺类抗生素(如青霉素、阿莫西林、头孢氨苄等)用量占比约为70%。目前常用的生物降解方法处理效率因抗生素分子本身固有的抗菌活性而降低。β-内酰胺类抗生素的生物活性主要来源于β-内酰胺四元环,其开环产物的毒性和可生化性均得到改善。如何实现β-内酰胺四元环的经济、高效开环是亟待解决的难题。高级氧化技术可以彻底氧化分...
碱基编辑(base editing,BE)作为一种前沿的基因组编辑技术,能够在基因组水平上实现精确、高效的单碱基编辑。该技术已广泛应用于基础研究、基因治疗和细胞工厂构建等领域。常用的DNA碱基编辑器主要是通过将可编程的DNA结合蛋白(如Cas9)与碱基脱氨酶融合实现的,包括胞嘧啶碱基编辑器(CBE)、腺嘌呤碱基编辑器(ABE)以及糖基化酶碱基编辑器(GBE)等,可以实现C-to-T、A-to-G以...
在早期脑发育过程中,需要多个系统协同工作以确保大脑皮层的有序组装。而各个系统如何实现精确的自我调节和相互通信是有待解决的重要科学问题。小胶质细胞作为中枢神经系统的固有免疫细胞,为维持自稳态及协调其他系统的发育需要经历一系列的重编程。然而,尚不清楚小胶质细胞是否在神经发育的不同阶段进行代谢重编程,以满足大脑有序发育的需求。星形胶质细胞是中枢神经系统的另一类重要胶质细胞,起源于神经元和少突胶质细胞的共...
2024年12月24日,中央广播电视总台发布2023年度国内十大科技新闻及2023年度国际十大科技新闻,中国科学院遗传与发育生物学研究所谢旗研究员团队成果“发现主效耐碱基因可使谷物盐碱地显著增产”入选国内十大科技进展新闻。
中国科学院新疆生地所发布耐脱水植物基因组数据库(图)     脱水植物  基因  数据库       font style='font-size:12px;'> 2023/12/25
通常情况下极端脱水对植物是致命的,但少数陆地植物在特殊的环境中演化出营养体耐脱水(Vegetative Desiccation Tolerance,VDT)的特性。这一性状在陆地植物中罕见(仅约330种维管植物具有VDT特性),而在苔藓植物中相对普遍。这些耐脱水植物具有“干而不死,遇水复苏”的典型特征,被认为是植物界中的“三体人”。此前,测序技术的进步与普及应用使科学家有机会更深入地研究这类耐脱水...
水稻是冷敏感作物。随着全球气候的变化,低温成为影响水稻产量和品质的主要威胁因素之一。水稻冷害包括延迟性冷害和孕穗期冷害。苗期是水稻延迟型冷害的关键时期。苗期水稻遭遇冷害,表现出叶片发黄、分蘖数减少、根系活性降低或死亡。挖掘水稻冷胁迫调控基因并解析其功能,颇具理论价值和应用价值。
长距离扩散(long-distance dispersal, LDD)在塑造全球生物多样性方面发挥着重要作用,自达尔文时期起便是生物地理学领域的重点研究方向。多倍体有助于生物扩张或入侵,被认为是促进长距离扩散的重要内因。然而,两者如何相互作用尚不清楚。
当地时间2023年11月16日,英国药品和医疗保健产品监管局(MHRA)宣布授权CRISPR/Cas9基因编辑疗法Casgevy(exa-cel)有条件上市,用于治疗镰状细胞病(SCD)和输血依赖性β地中海贫血(TDT)。当地时间12月8日,美国食品药品监督管理局(FDA)批准其用于治疗SCD。当地时间12月15日,欧洲药品管理局(EMA)也批准其上市,用于治疗SCD和TDT。
近日,中国农业科学院作物科学研究所/农业农村部基因编辑重点实验室(海南)朱健康院士团队牵头利用新型基因编辑技术GRAND editing在水稻基因组中实现了DNA片段的精准敲入和替换,恢复了籼稻敏感品种的三酮类HPPD除草剂抗性,为利用新型基因编辑技术创制新型种质提供了应用实例,为水稻和其它农作物重要基因功能分析和遗传改良提供了重要技术支撑。11月23日,相关成果在《植物生物技术(Plant Bi...
2023年12月7日,华中农业大学油菜团队在New Phytologist 发表了题为“The self-compatibility is acquired after polyploidization: a case study of Brassica napus self-incompatible trilinear hybrid breeding system”的研究论文,揭示了异源四倍体甘...
转座子(Transposable elements,TEs)是较多生物基因组中主要的组成部分(在玉米中可达到80%以上)。与单碱基变异相比,转座子序列长、突变速率快,可更快速地产生大效应的突变。转座子能够通过多种机制影响基因的功能和生物的表型。尽管已有较多关于转座子的研究,但尚不清楚转座子对生物进化有利还是有害、遗传负荷变异的驱动力、物种生境扩张过程中转座子负荷(TE load)是否发生累积,以及...
2023年12月2日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心Chanhong Kim研究组在Plant Cell在线发表了题为“m6A reader ECT1 drives mRNA sequestration to dampen SA-dependent stress responses in Arabidopsis”的研究论文。该研究为阐明m6A驱动的mRNA修饰及其对植物胁迫响应的复杂影响提供了...
2023年12月4日,中国科学院合肥物质院健康所李雪玲研究员在烧伤皮肤基因表达时序分析方面取得新进展,开发了一种基于高分辨率细胞类型反卷积组模式分析烧伤后皮肤基因表达随时间变化过程的方法。相关研究结果发表在美国烧伤协会会刊 Journal of burn care & research: official publication of the American Burn Association。
2023年12月1日,中国科学院合肥物质院智能所黄青研究员团队在促进雨生红球藻生物量和虾青素研究方面取得新进展,研究成果发表在国际著名期刊Bioresource Technology上。虾青素是一种含酮类胡萝卜素,以其强抗氧化性而闻名。在自然界中,雨生红球藻是天然虾青素最好来源之一。如何提高雨生红球藻虾青素产量一直是当前相关研究的核心问题。本研究中,研究人员通过多种添加物对比实验发现,添加精氨酸可...
我国团队首次用基因编辑改善小鼠自闭行为(图)     神经科学  自闭行为  基因编辑器       font style='font-size:12px;'> 2023/12/8
在这项研究中,研究者们发现了与自闭症密切相关的MEF2C基因上一个新的致病位点p.L35P。在这个位点上发生突变的小鼠产生了与自闭症相似的症状。随后,研究者们开发了一款能够直接编辑单个碱基的基因编辑器,将其嵌入病毒外壳中并给基因突变的小鼠注射,使突变的基因成功得到纠正,改善了小鼠的自闭症行为。

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