学科: 遗传学

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一个隐藏基因或能让小麦产量翻三倍

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-20 03:58

学科: 作物学 农业资源与环境 植物保护 遗传学

小麦中一个原本不活跃的基因WUS-D1被激活后,会促使小麦花形成多个子房,进而增加每株麦粒数量。这一发现为育种者提供新工具,助力在资源有限下提高小麦产量,应对全球粮食需求增长。

标签: WUSCHEL-D1基因 产量提升 多子房性状 小麦

基因相似性揭示生物重复进化出可诱导的防御机制

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-19 21:48

学科: 生态学 生物学 进化生物学 遗传学

基因相似性揭示生物重复进化出可诱导的防御机制

资源竞争中,生物会通过诱导型攻击行为(如捕食竞争者)应对。本研究以线虫为对象,发现实验进化中诱导型捕食形态的重复进化及基因组平行响应,揭示了资源多型现象进化的可预测性。

标签: T-box转录因子 基因组平行性 多型现象进化 表型可塑性 诱导型攻击行为

青藏高原人群的基因重复序列揭示了人类如何适应高海拔环境

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-19 05:18

学科: 生态学 生物学 统计学 遗传学

短串联重复序列(STRs)在人类高原适应中的作用尚不明确。本研究分析了青藏高原及邻近地区7876个全基因组样本(含3808个新测序的藏缅语族和汉族个体)的110多万个STRs,发现藏缅语族群体特有的STR变异模式,部分变异与高原适应基因及环境相关,通过调控基因影响表型多样性,为人类适应进化提供了遗传见解。

标签: 短串联重复序列 藏缅语族 遗传变异 青藏高原 高原适应

科学家终于破译了影响疾病的隐藏基因密码

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-18 21:09

学科: 基础医学 生物信息学 生物学 遗传学

科学家终于破译了影响疾病的隐藏基因密码

EMBL团队研发出能同时捕获单个细胞内基因组变异与RNA的新工具,精度和可扩展性优于以往技术,可助力将遗传变异与疾病结果关联,推动疾病研究。

标签: SDR-Seq 单细胞分析 基因组变异 疾病结果 非编码区域

来自东哈萨克斯坦的古基因组揭示欧亚内陆狩猎采集人群的基因变迁

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-18 12:58

学科: 历史学 生物学 考古学 遗传学

哈萨克斯坦东部科肯遗址的2名新石器时代早期狩猎采集者(为二级亲属,基因谱不同)和19名中晚青铜时代游牧者的基因组研究显示,狩猎采集者基因受河流地理影响呈区域差异,游牧者与当地狩猎采集者有两种混合轨迹,揭示了欧亚大陆内部狩猎采集者的动态种群结构及遗传遗产。

标签: 古代基因组 欧亚大陆内部 游牧者 狩猎采集者 遗传遗产

古代口香糖揭开男女分工之谜

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-18 10:58

学科: 人类学 生物学 考古学 遗传学

古代口香糖揭开男女分工之谜

6000年前的桦树皮焦油兼具口香糖和胶水功能。研究人员从中提取DNA发现:用于固定工具的焦油含男性DNA,修补陶器的含女性DNA,这或揭示史前人类的劳动分工、饮食及口腔健康状况。

标签: 劳动分工 古DNA 新石器时代 桦树皮焦油

追溯大麦的时空起源

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-16 05:38

学科: 作物学 农学 生物学 遗传学

郭等人在《自然》发表研究,基于单倍型方法揭示了大麦驯化的进化历史。

标签: 单倍型 大麦驯化

精子基因测序揭示男性生殖细胞中存在大量有益突变

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-15 11:10

学科: 生殖医学 生物信息学 生物学 遗传学

精子突变可遗传给后代,精子发生过程中驱动突变的正向选择会增加发育障碍风险。研究通过NanoSeq技术对81名24-75岁男性的精子测序发现,突变每年累积1.67个/单倍体基因组,鉴定出40个受正向选择的基因(31个新发现),多与儿童发育障碍或癌症相关。中年及以上男性的精子致病性突变风险增加2-3倍,约3-5%的精子携带致病突变,提示父亲年龄较大的儿童面临更高疾病风险。

标签: NanoSeq技术 发育障碍 父亲年龄效应 生殖系正向选择 精子突变

用泡过朗姆酒的鱼记录百年环境变迁

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-14 20:49

学科: 海洋科学 生态学 生物学 遗传学

1907年“信天翁号”收集的朗姆酒浸泡鱼类标本,经DNA对比现代种群发现,菲律宾鱼类过去百年因捕捞和污染,遗传多样性下降4%-6%,削弱了其适应环境变化的能力。

标签: 朗姆酒浸泡鱼类标本 海洋环境变化 菲律宾 遗传多样性下降 鱼类适应

人类基因突变热点揭示精子干细胞的克隆扩增现象

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-14 08:29

学科: 临床医学 基础医学 生物学 遗传学

精原细胞中驱动克隆扩增(CES)的突变可传给下一代,增加新生突变率。研究通过分析大量 trio 和人群数据,发现23个功能缺失基因和17个功能获得基因可能是CES候选驱动基因。CES会大幅提高突变率,还可能导致疾病关联的假阳性。

标签: 候选驱动基因 新生突变 突变率 精原细胞克隆扩增

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