鲤鱼无处不在!它的强大适应能力从哪儿来?
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【Nat Biotech】未来养活100亿人的农业育种技术,全文翻译,值得收藏!
本文由基因农业网(Panda)翻译: Nature Biotechnology杂志发表了来自澳大利亚昆士兰大学的植物遗传学家Lee Hickey题为"Breeding crops to fe ...
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Nature经典|嫁接实现水平基因转移,创造新物种!
我们都知道,常规的基因垂直转移是从亲代到子代来垂直传递的.然而,科学家们也发现了水平基因转移现象,是指在具有生物繁殖隔离的不同物种之间,或单个细胞的叶绿体.线粒体等细胞器之间, 以及细胞器和细胞核之间 ...
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生命新知·情报丨科学家发现骨关节炎新基因位点
从父亲遗传的结构变异增加自闭症风险 ▲图片来源:pixabay.com 近年来,研究人员已经确定,第一次出现的基因突变--称为"从头突变"(de novo mutations),在 ...
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PNAS | 南京农业大学多倍体团队解析多倍体水稻耐盐性增强的表观遗传机制
"揭秘多倍体农作物具有广泛适应能力的表观遗传基础" 基因组多倍化(全基因组加倍)在植物的进化过程中普遍发生.许多植物包括重要农作物都是多倍体,如六倍体小麦.四倍体棉花和马铃薯等.虽 ...
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PBJ | 7种小麦(二倍体 多倍体),3个组织,7个籽粒发育阶段中可变剪切的差异分析
在生物体进化过程中,基因组及其包含的基因是不断变化的.在包括小麦在内的许多作物中,多倍体事件不仅导致了显著的基因组变化,并且在植物进化过程中也不断发生.小麦作为全球最重要的主食之一,用于粮食生产的主要 ...
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小麦基因组研究现状与展望
傅向东* 刘倩 李振声 张爱民 凌宏清 童依平 刘志勇 中国科学院遗传与发育生物学研究所北京100101 摘要 我国是世界最大的小麦生产国和消费国,其生产对保障粮食安全具有重大战略意义.受限于普通小麦 ...
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南京农业大学多倍体团队揭示表观遗传在小麦“爱恨情仇”故事中的作用
普通小麦是由二倍体祖先种经历两轮的杂交和基因组加倍形成的异源六倍体作物(AABBDD)(图1).我们对这一复杂的过程戏称为A.B和D基因组的愉快'结婚'经历.研究者可以通过人工干预使六倍体小麦中的AB ...
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“国粹”金鱼的前世今生
有无背鳍是区分文种金鱼和蛋种金鱼的重要特征.张积森供图 ■本报记者 张晴丹 相比于其他鱼类而言,金鱼形态奇特.色彩缤纷,金鱼的水泡眼.头上肉瘤等怪异特征反而是其价值所在,吸引着从古至今的人们赏玩.是什 ...
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Nature子刊三连发!中药多组学研究取得重大突破
中药材已在中国传统文化中传承和运用了几千年,但与其相关的生物基础研究少之又少.今年发表在<Nature Communications>上的三篇研究论文,突破性地向人们揭示了紫苏.黄连.木脂 ...
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六倍体小麦为什么具有广泛的环境适应性?张一婧研究组合作解析普通小麦亚基因组非对称调控机制
六倍体小麦为什么具有广泛的环境适应性 2021年2月3日,The Plant Cell在线发表中国科学院分子植物科学卓越创新中心和中国科学院遗传与发育生物学研究所合作完成的题为 "An at ...
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科研 | PNAS:鳄梨基因组和转录组揭示了被子植物的系统发育,突出了渐渗杂交,并揭示了受病原体影响的基因空间适应
编译:卡德加,编辑:小菌菌.江舜尧. 原创微文,欢迎转发转载. 导读 鳄梨(牛油果)(Persea americana)作为一种在全球范围需求量越来越大的水果,给墨西哥农业带来了巨大的经济价值.鳄梨属 ...
