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    人類和動物遺傳與發育生物學研究領域國際評估完成

    9月5日至7日,中科院遺傳與發育生物研究所對從事人類和動物遺傳與發育生物學研究領域的PI進行了第二次國際評估。 此次國際評估的評委由美國杜克大學教授Xiao-Fan Wang,加利福尼亞大學教授Xiang-Dong Fu,科羅拉多大學教授Min Han,波士頓兒童醫院和哈佛大學醫學院教授Xi He,斯坦福大學教授Liqun Luo,加州大學洛杉磯分校醫學院教授Hong Wu,荷蘭癌癥研究所教授Rene Bernards和日本東京大學教授Tetsuya Tabata八位國際一流專家組成。Xiao-Fan Wang教授擔任評估委員會主席。參加此次國際評估的PI有鮑時來、陳良標、戴建武等15位研究員。 9月5日下午,評估預備會舉行。所長薛勇彪向國際評估委員會介紹了研究所的整體進展情況及本次評估工作的安排。9月6日至7日,國際評委逐一聽取了每位研究組長的匯報,閱覽了各個研究組的墻報,同時參觀每個實驗室并與研......閱讀全文

    人類和動物遺傳與發育生物學研究領域國際評估完成

      9月5日至7日,中科院遺傳與發育生物研究所對從事人類和動物遺傳與發育生物學研究領域的PI進行了第二次國際評估。   此次國際評估的評委由美國杜克大學教授Xiao-Fan Wang,加利福尼亞大學教授Xiang-Dong Fu,科羅拉多大學教授Min Han,波士頓兒童醫院和哈佛大

    國際植物細胞壁生物學微型研討會在遺傳發育所舉行

      為促進學術交流,由植物基因組學國家重點實驗室主辦的國際植物細胞壁生物學微型研討會于10月22日在中國科學院遺傳與發育生物學研究所舉行。會議特邀美國能源部Great Lake生物能源研究中心主任、密歇根州立大學杰出教授Kenneth Keegstra;澳大利亞科學院院士、墨爾本(Me

    發育生物學

    In Vitro Production of Bovine Embryos?(P.J. Hansen Lab, Dept. of Animal Sciences, University of Florida)This protocol describe procedures for in vitro

    遺傳發育所舉辦2010IGDB國際學生交流活動

      由中國科學院遺傳與發育生物學研究所(IGDB)主辦“IGDB國際學生交流活動-2010”于2010年10月6日至10日在北京舉行。本次活動由植物基因組學國家重點實驗室、植物細胞與染色體工程國家重點實驗室和中國科學院分子發育生物學重點實驗室承辦,會議主題為“植物細胞與發育(Plan

    中日水稻形態建成國際研討會在遺傳發育所召開

      中國科學院遺傳與發育生物學研究所于10月8日至10日在北京舉辦“中日水稻形態建成國際研討會(China-Japan Joint Workshop on Rice Morphogenesis)”。此次研討會由中國科學院分子發育生物學重點實驗室、水稻生物學國家重點實驗室、植物基因組學國

    中科院遺傳與發育生物學所慶50周年

      9月25日,中國科學院遺傳與發育生物學研究所在京慶祝建所50周年。經過幾代人的不懈努力,該所取得了一批重要的科研成果。   據介紹,2001年以來,該所共發表論文1910篇,其中SCI期刊論文1055篇,國際有重要影響的科學期刊論文182篇;ZL授權151項(含美國ZL2項);審定農作物新品種

    遺傳發育所揭示水稻穗莖發育調控機制

      雜交水稻的發明和大規模應用不僅解決了中國人的吃飯問題,對世界減少饑餓也作出了卓越的貢獻。雜交水稻的制種過程需要兩個親本材料——雄性不育系和恢復系,然而水稻不育系常常具有“包穗”(即抽穗期穗子被包裹在葉鞘內難以抽出)的特性,為雜交稻制種帶來很大困難。研究表明最上部莖節內活性赤霉素水平的降低是導致不

    遺傳發育所玉米籽粒發育機制研究獲進展

      RNA編輯廣泛存在于植物的線粒體和葉綠體中。RNA編輯作為一種RNA轉錄后加工機制,對于調控基因表達具有重要意義。RNA C-U的編輯是胞嘧啶(C)經過脫氨轉變為尿嘧啶(U)的過程。在此過程中,PPR (pentatricopeptide repeat)結構域通常負責識別編輯位點,而DYW結構域

    胥偉華任中科院遺傳與發育生物學研究所副所長

      中國科學院人事教育局日前發出通知,宣布任命胥偉華為中科院遺傳與發育生物學研究所副所長(任期至本屆班子屆滿)。

    遺傳發育所發現神經突觸發育的調控機制

      神經突觸是高度特化的細胞間連接,負責神經元與其靶細胞之間的信息傳遞。對突觸形成和生長發育進行深入研究,不僅有利于闡明大腦發育和功能的分子機制,而且可以加深對相關神經精神疾病發病機制的認識。已知BMP(bone morphogenetic protein:骨形成蛋白)信號通路對多種組織器官包括大腦

    遺傳發育所神經突觸發育研究取得新進展

      神經突觸是神經元之間進行信息交流的特化結構。長期以來,神經突觸的發育與重塑是神經科學研究的核心科學問題。突觸重塑是生物個體發育過程中神經環路的形成以及生物對生理和(或)環境變化的適應過程中普遍存在的生物學現象。同時,突觸重塑的異常會導致許多重要的神經疾病。然而,我們對突觸重塑的分子

    遺傳發育所鑒定出小麥穗發育的轉錄調控因子

      小麥是重要的糧食作物之一。小麥的產量主要由畝穗數、千粒重和穗粒數決定。穗型結構影響小麥的小穗數、穗粒數和產量,是育種改良地重要的選擇性狀。挖掘小麥穗發育重要調控因子與解析分子調控機制,對小麥穗型的分子設計與精準改良、突破產量瓶頸具有重要意義。由于小麥功能基因組學發展較晚,穗發育關鍵基因挖掘及作用

    遺傳發育所研究發現智力發育遲滯的新機制

      酯酰輔酶A合成酶長鏈家族成員4(ACSL4)是脂代謝中一個重要的酶,它催化長鏈脂肪酸和輔酶A反應生成酯酰輔酶A。這個步驟使長鏈脂肪酸活化而進入脂類合成和能量代謝。因此,ACSL4對于許多代謝途徑和信號途徑都是必須的。這個基因的突變可導致智力發育遲滯(mental retardati

    遺傳發育所激素調控水稻冠根發育研究獲進展

      細胞分裂素是植物中五大激素之一,在植物的生長發育中起著非常重要的作用。2005年日本科學家首先發現了許多高產水稻品種中一個編碼細胞分裂素氧化酶/脫氫酶基因OsCKX2的突變,造成細胞分裂素在花序分生組織中的特異性累積,導致大穗的表型,最終導致水稻產量的大幅度提高。  根是植物吸收水分和營養物質的

    遺傳修飾(轉基因)風險評估(二)

    3. 慎重向環境釋放未經事先批準的轉基因植物是不能夠釋放到環境中去的。在歐洲,2001/18 號歐盟指令( 見注 7 ) 專門規定了慎重向環境中釋放轉基因植物。該指令涵蓋了兩種類型的環境釋放: 實驗釋放 ( B 部分)和投放市場的商業釋放( C 部分)( 見注 8) 。對于每個授權的 B 釋

    遺傳修飾(轉基因)風險評估(一)

    1. 引言通常看來,首次撰寫轉基因風險評估(GMRA) 報告是一項艱巨的任務。你去哪里尋求幫助呢?你懂得相關的術語嗎?你了解作物的生物學特性和其與野生親緣種的親和性嗎?幸運的是,手頭上已經有許多可用的資源,如果你知道去哪里查找,就會發現大量繁重的工作已經完成。本章提供了關于如何編寫您自己的

    廣州生物院完成國際評估

    國際評估專家答辯現場  8月2日至3日,中科院廣州生物醫藥與健康研究院完成現場國際評估工作。  來自美國杜克大學、哈佛醫學院等大學科研機構的8位專家對廣州生物院21個研究團隊在過去的3-5年中所取得的階段性成果進行評估,并對未來的發展方向和狀況進行評價,提出了許多建設性的意見。  經

    遺傳發育所大豆茸毛密度遺傳網絡調控研究獲進展

      大豆馴化起源于中國,隨后廣泛傳播于世界各地,為人類提供了主要的植物油和蛋白資源,是世界性的重要糧食經濟作物。表皮毛是植物表皮細胞分化形成的一種特殊的細胞形態,廣泛分布于植物的葉片、莖稈以及花萼等地上部器官表面。作為植物應對外界環境(生物或者非生物脅迫)的第一道防線,表皮毛在植物的生長發育以及抗逆

    遺傳發育所在小麥胚發育的表觀組調控方面取得進展

      胚胎發育是生物生命周期中至關重要的環節之一,在動植物中存在廣泛的保守性和特異性。動物胚胎發育過程中存在基因組范圍內表觀遺傳修飾的重編程事件,并影響了胚胎發育的進程。胚胎發育過程也適用于探究表觀修飾及轉錄調控對細胞命運決定的貢獻。然而,人們對于植物胚發育過程中轉錄及表觀修飾層面變化的了解要滯后于動

    遺傳發育所擬南芥根木質部發育機制研究獲進展

      真核生物轉錄起始因子eIF5A是一類在真核生物中高度保守的基因家族,調控真核生物生長發育的多個生物學過程。   中科院遺傳與發育生物研究所左建儒研究組最近的研究發現,擬南芥eIF5A-2/FBR12通過細胞分裂素信號通路調控擬南芥根木質部的發育。 eIF5A-2/FBR1通過與細胞分裂素受

    遺傳與發育所在出生后腦發育機制研究中獲進展

      出生后神經細胞分化成熟對腦發育至關重要,許多腦疾病與出生后腦發育缺陷有關。然而,出生后神經細胞分化成熟的機制仍然不清楚。   中科院遺傳與發育生物學研究所研究員李曉江研究組最近發現,亨廷頓疾病蛋白的結合蛋白HAP1與出生后神經細胞分化成熟密切相關。HAP1主要表達在神經細胞中。利用基因敲除小鼠

    遺傳發育所在小麥胚發育的表觀組調控方面取得進展

      胚胎發育是生物生命周期中至關重要的環節之一,在動植物中存在廣泛的保守性和特異性。動物胚胎發育過程中存在基因組范圍內表觀遺傳修飾的重編程事件,并影響了胚胎發育的進程。胚胎發育過程也適用于探究表觀修飾及轉錄調控對細胞命運決定的貢獻。然而,人們對于植物胚發育過程中轉錄及表觀修飾層面變化的了解要滯后于動

    遺傳發育所在小麥胚發育的表觀組調控方面取得進展

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    發育生物學領域最新研究進展

      本期為大家帶來的是發育生物學領域的最新研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. Eur Respir J:新研究揭示肺臟發育高清圖譜  DOI: 10.1183/13993003.00746-2019  過早出生的嬰兒常常患有肺部發育不良,并可能面臨危及生命的后果。為了給這些嬰兒提供新穎的治療

    JCB解答重要的發育生物學問題

      當一個細胞變得與鄰近細胞不同的時候,皮膚、肌肉、肝臟或其他類型的組織中就會出現癌癥。雖然生物學家對于“發育過程中組織是如何形成的”這個問題已經了解很多,但很少有人知道,在動物的整個生命周期中同一組織的兩個細胞是如何保持相同的。  最近,美國馬里蘭大學(UMD)的一個研究小組首次發現,一種命名為E

    SCD:腫瘤干細胞的生物學評估

    SCD:腫瘤干細胞的生物學評估   腫瘤干細胞(CSC)有能力自我更新并出現在大多數組織中,包括乳腺、大腦、肺、前列腺、睪丸、卵巢、食道、結腸和肝。雖然在這方面研究人員已經提出了一系列假設,但它們的來源仍尚未被發現。腫瘤干細胞不僅在癌癥的產生中發揮作用,而且在其發展、轉移和復發中也

    遺傳發育所神經系統早期發育研究取得新進展

      Joubert綜合征(Joubert syndrome, JBTS)是一種十分少見的常染色體隱性遺傳神經系統發育遲滯疾病。主要是小腦蚓部發育不良加上其他異常,常見癥狀是發作性氣喘,在新生兒期出現發作性呼吸急促或呼吸暫停。眼球常有急促運動,智力發育遲鈍,由于小腦蚓部發育不良而致共濟失調和平衡障

    遺傳發育所腦腫瘤抑制因子調控突觸發育研究獲進展

      神經突觸是神經元與其靶細胞之間進行信息交流的特化結構。突觸生長過程的精確調控對于神經環路的形成和可塑性至關重要,突觸發育和功能的異常導致多種神經精神疾病包括智力低下、自閉癥、精神分裂癥和神經變性病等。因此,尋找和鑒定突觸發育和功能調控基因一直是神經生物學家的重要研究內容之一。   果蠅腦腫瘤基

    遺傳發育所發現調控擬南芥分枝和種子角果發育的轉錄因子

      Dof轉錄因子家族是一類植物特有的轉錄因子家族,它們參與調控了多種生長發育過程。在以前的研究中發現,大豆GmDOF4和GmDOF11可提高種子的脂肪酸含量并增加種子千粒重。本研究篩選了在擬南芥種子/花中高表達的Dof轉錄因子AtDOF4.2并進一步研究其功能。   AtDOF4.

    遺傳發育所揭示葉片非對稱發育的生物力學調控

    在發育過程中,動植物的器官如何獲得不對稱的形狀?大量的分子遺傳學研究發現了諸多調控基因,但仍未完全解答基本的發育生物學問題:人們尚不了解基因如何指導器官形狀的建立。葉片作為典型的植物器官,是研究器官不對稱性產生的很好體系。  中國科學院遺傳與發育生物學研究所焦雨鈴研究組與中科院力學研究所龍勉研究組,

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