差异强度:中国的遗传距离与杂种优势

中国提供了一个几乎独一无二的机会来研究人类的杂种优势。

不同物种或种群之间的交叉繁殖会导致“混合活力”,或杂种优势,导致后代是基因上比父母更健康。虽然这种现象在某些植物和动物中被广泛认识到,但在人类中很难理解。最近的工作,中国农业大学陈朱议员,以及她的同事张小辉王博士,朱兰·赵博士和[...]

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其细胞环境中生物分子的高通量荧光测序

研究人员已经开发出FISSEQ来对条形码进行排序,这种条形码可以放在老鼠的大脑中。

了解健康或患病组织中的分子多样性对于疾病的诊断和治疗以及更好地理解基本的生物学过程至关重要。生物组织中含有数千种不同的分子,然而传统的染色法一次只能看到少数分子,因为它依赖于数量有限的染料。乔治·丘奇教授和[…]博士

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加拿大生长大豆:合作基因组学研究

协作研究倡议SoyaGen于2015年10月正式启动,旨在将大豆发展成为加拿大一种有价值和可行的作物。魁北克拉瓦尔大学的弗朗索瓦·贝尔齐尔和理查德·贝兰格共同领导了这一雄心勃勃的项目,涉及六个研究机构。由基因组加拿大、西方谷物研究基金会G.NeNOME QueBEC和其他十四个合作伙伴支持,该项目还包括种植者[…]

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灭绝的巨人,新的狼和理解气候变化的关键

在这项研究中:Meachen博士希望通过在北美的自然陷阱洞穴(NTC)的重新开挖挖掘爆发的大规模冰河灭绝的秘密

在上世纪70年代最后一次发掘之后,一组古生物学家、遗传学专家和穴居人,由脊椎动物古生物学家和哺乳动物食肉动物专家Julie Meachen博士领导,在北美洲的自然陷阱洞穴(NTC)重新开掘。在这个项目中,米肯博士希望揭开上一个冰河世纪大灭绝的秘密[…]

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从啤酒到大脑:酵母分子遗传学如何证明内含子的重要性

一篇强调内含子保留的重要性的研究文章,使用在酵母中发现的GCR1基因作为模型系统。

科学发现经常来自最不可能的地方,Tracy Johnson的工作也不例外。使用通常用于制造啤酒或面包的酵母系统,约翰逊博士和她在UCLA的团队中发现了重要的遗传发现,可以突出在基因表达期间内含子保留的重要性。她的研究看着基因的科学[...]

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