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作者: aeks | 发布时间: 2026-06-02 00:03
学科: 基础医学 生物医学工程 遗传学
父母不仅传递基因,还能传递表观遗传变化——即不改变DNA序列、但影响基因开关的化学标记。新研究发现,约7%的这类表观遗传特征不遵循孟德尔遗传定律,在小鼠中首次观察到哺乳动物特有的‘参数突变’等非经典遗传现象,提示环境可能更快地通过表观遗传方式影响后代性状。
标签: DNA甲基化 参数突变 基因组印记 表观遗传 非孟德尔遗传
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-31 02:01
学科: 医学遗传学 生物化学与分子生物学 细胞生物学 遗传学
本文揭示了RNA修饰酶NSUN2如何精准识别并修饰RNA分子。研究发现,NSUN2并非仅靠序列识别靶点,而是依赖RNA的‘双茎结构’(两个RNA双链区由一段柔性连接区相连)及特定序列基序(CNNRR),从而实现对多种RNA(如tRNA、长链非编码RNA)的特异性甲基化。该机制有助于理解相关疾病,并为开发靶向药物提供新思路。
标签: 5-甲基胞嘧啶 NSUN2酶 RNA修饰 双茎结构 底物特异性
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-28 16:01
学科: 生物信息学 统计学 遗传学
复杂性状通常由大量微效常见变异和少量大效罕见变异共同决定。本文发现,在74种数量性状的两端极端值人群中,遗传结构显著偏离常见的多基因模式,且这种偏离主要由大效罕见变异驱动,并受自然选择影响。这提示极端表型人群的遗传机制与普通人群不同。
标签: 复杂性状 多基因风险评分 罕见变异 自然选择 表型极端值
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-21 16:01
学科: 妇产科学 心理学 神经生物学 遗传学
怀孕和产后经历会持久改变母亲的大脑,但具体机制一直不清楚。本研究发现:多巴胺是关键调控因子;它通过影响组蛋白H3的多巴胺化修饰(H3 dopaminylation),重塑海马背侧区等脑区的基因表达,从而长期提升母亲的空间记忆、恐惧学习等能力。该机制在小鼠和人类中均存在。
标签: 多巴胺 海马体 生育经历 组蛋白修饰 表观遗传
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-16 18:02
学科: 医学技术 基础医学 遗传学
日本理化学研究所团队对3200多名日本人进行全基因组测序,发现日本人的祖先不仅来自绳文人和弥生人,还存在第三支源自东北亚(可能与古代虾夷人相关)的祖先成分;同时证实日本人群遗传多样性远高于以往认知,且存在精细的地域遗传结构。
标签: 三源说 全基因组测序 古人类DNA 日本人群起源 精准医疗
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-09 18:01
学科: 遗传学
科学家在一种淡水原生生物(纤毛虫PL0344)中发现罕见的遗传密码变异:原本作为‘停止信号’的两个DNA密码子(TAA和TAG)被重新指定为编码赖氨酸和谷氨酸,这在自然界中首次被报道,挑战了遗传密码‘几乎通用’的传统认知。
标签: 纤毛虫 终止密码子
作者: aeks | 发布时间: 2026-05-05 16:01
学科: 人类学 生态学 遗传学
本文分析了128名美洲原住民的高质量基因组,揭示其遗传历史远比以往认知更复杂:至少三次大规模迁徙进入南美洲,形成区域分化并长期延续;发现大量全新遗传变异;识别出免疫、代谢等关键功能基因受自然选择影响;还发现部分基因组区域与澳洲原住民存在古老基因交流,并有尼安德特人和丹尼索瓦人的适应性基因渗入。
标签: 人口迁徙 古人类基因渗入 美洲原住民 自然选择 遗传多样性
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-24 21:02
学科: 生态学 遗传学
所有脊椎动物的共同祖先曾经历全基因组加倍(WGD),为演化提供大量新基因。但WGD后如何启动‘再二倍化’(即重复基因逐步回归稳定二倍体遗传)一直不清楚。本研究以青藏高原特有的裂腹鱼(雪鲤)为对象,发现染色体不对称融合是再二倍化的首个触发机制:融合区域率先形成二倍体式遗传,未融合区域仍保持四倍体式遗传,整个过程由融合位点向染色体两端缓慢推进,至今尚未完成。
标签: 全基因组加倍 再二倍化 同源多倍体 染色体融合 裂腹鱼
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-13 20:02
本书通俗讲解性染色体的发现、功能与演化:X和Y染色体如何决定男女,为何Y染色体在不断退化,以及关键基因SRY怎样‘启动’男性发育。让非专业读者轻松理解生命中最基础的性别之谜。
标签: SRY基因 Y染色体退化 减数分裂 性别决定 性染色体
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-02 22:05
学科: 生态学 进化生物学 遗传学
非洲马拉维湖的慈鲷鱼在极短时间内演化出800多个物种,远快于人类与黑猩猩分化所需时间。科学家发现,其基因组中存在DNA片段‘翻转’(染色体倒位),形成‘超级基因’,像打包好的工具箱一样将有利性状稳定遗传,加速适应不同环境,从而解释了生物为何能如此快速地多样化。
标签: 慈鲷鱼 染色体倒位 物种形成 超级基因 适应性演化