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实验动物

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  • 英国医学研究理事会网站日前报道称,英国科学家从单个细胞中确定出完整保存的哺乳动物基因组的首个 3D 结构,显示了细胞核内所有染色体中的 DNA 是如何复杂地折叠在一起的。该项研究成果发表在近日出版的《自然》杂志上。
  • 近日,研究人员在印度尼西亚偏远火山区发现了新蟾蜍物种。该物种栖息于海拔1000多米的火山斜坡上的浅洞中,并且科学及还在附近的树上发现了它的近亲。
  • 微卫星是广泛分布于基因组内含子的特定序列,微卫星重复序列因长度变化而使得同一位点的基因呈多态性,微卫星结构比较稳定易检测,因此是用于鉴定动物群体遗传相似性及定位性状基因等的分子标记。本文拟就Zmu-1:DHP近交系豚鼠的培育及其分子标记遗传结构鉴定作一初步报道,为我国近交系豚鼠的培育及开发应用研究奠定基础。
  • 2017年3月10日,国际知名学术期刊《PLOS Genetics》在线发表生命中心陆剑课题组题为 “Adaptation of A-to-I RNA editing in Drosophila” 的研究论文。
  • 分析小鼠细小病毒(MVM)在人工感染小鼠体内的分布规律、排毒和抗体变化,以及自然条件下小鼠感染MVM的情况。
  • 本实验小鼠为P-选择素基因敲除小鼠(PKO小鼠),旨在通过对PKO小鼠进行生物学特征及组织病理学观察,研究P-选择素缺失后对小鼠一般生理特征的影响,为进一步研究P-选择素在疾病中的作用提供提供了动物模型研究理论基础。
  • 基于野生小家鼠来源1号染色体替换系群体(population of specific chromosome 1 substitution strains,PCSSs)中18个品系的全基因组重测序结果,鉴定1号染色体上的缺失突变并对其进行功能注释。
  • 脑科学研究如今已是大国必争之地,美国、日本、欧盟相继斥巨资启动大型脑科学项目,中国如何在这场脑科学竞赛中领先?3 月 11~12 日,香山科学会议在深圳召开以“非人灵长类脑与认知”为主题的第 588 次学术讨论会,中科院神经科学研究所所长蒲慕明在会上表示,非人灵长类研究将成为我国引领国际脑科学发展的突破方向,并有可能成为由中国科…
  • 在一项新的研究中,来自美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的微生物学教授Bill Metcalf和博士后研究员Dipti Nayak首次记录了在古生菌(Archaea,也译作古细菌,或古菌)中使用CRISPR-Cas9介导的基因组编辑。他们的突破性工作有潜力在未来极大地加快研究这类有机体,包括对全球气候变化的影响。相关研究结果于2017年3月1日在线发表在PNAS期刊上,…
  • 1月19日,中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所黄勇平研究组和谭安江研究组在国际学术期刊 PLOS Genetics 上发表了研究论文 Bombyx mori P-element Somatic Inhibitor (BmPSI) Is a Key Auxiliary Factor for Silkworm Male Sex Determination。该研究报道了家蚕雄性性别决定中的一个关键辅助因子 BmPSI。
  • 近日,来自剑桥大学的科学家利用两种类型的干细胞以及3D支架,成功在培养基中制造出了一种类似小鼠胚胎的结构,相关研究刊登于国际杂志Science上。理解胚胎发育的早期阶段一直是科学家们非常感兴趣的领域,因为其能够帮助解释为何有超过三分之二的人类妊娠会发生失败。
  • 如今,在一项新的研究中,来自韩国基础科学研究所(Institute for Basic Science, IBS)基因组工程中心的研究人员利用这种流行的基因编辑技术CRISPR-Cas9的一种变体版本培育出单核苷酸编辑小鼠。相关研究结果于2017年2月27日在线发表在Nature Biotechnology期刊上,论文标题为“Highly efficient RNA-guided base editing in mouse embryos”。
  • 日本成功复苏水熊虫,日本国家极地研究所的研究人员首次将冷冻30多年的缓步动物“水熊虫”成功复苏,这将提高人们对隐生生物体长期存活机制及条件的理解,这也是日本对低温动物研究的一大进步。
  • 近日,发表在《自然—通讯》期刊上的一项研究表明,生活在侏罗纪晚期的恐龙——近鸟龙,有着类似鸟类的前肢、后肢、尾巴和脚垫。研究人员表示,这次对近鸟龙的新体型重建是直接建立在此前难以探测到的软组织证据基础上的。
  • 脊椎动物的神经系统的发育包括神经诱导,图式形成以及神经分化三个主要过程。经神经诱导形成的神经板由多种神经前体细胞构成,这些神经前体细胞特异性表达转录因子Sox2,以便维持其细胞多能性。在神经分化阶段,神经前体细胞中的Sox2表达下调,激活Ngnr1---NeuroD1---N-tubulin通路,从而启动神经元的分化过程。
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