困扰科学家百年之久的花卉超级基因之谜被揭开

困扰科学家百年之久的花卉超级基因之谜被揭开研究人员已经解开了一个世纪之谜,即导致花卉高效异花授粉的超级基因。研究结果显示,DNA水平上的序列长度变化对于两种形式的花的进化非常重要,因为它们的生殖器官长度不同。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1314589.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1314589.htm

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新大型基因研究揭开人类身高基因之谜

新大型基因研究揭开人类身高基因之谜世界上有史以来最大的基因研究的结果已经公布,其揭示了影响一个人身高的几乎所有基因变体。这项研究涉及分析500多万人的DNA并最终确定了对我们身高起作用的12000个变体。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1326585.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1326585.htm

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科学家绘就全球首张家蚕超级泛基因组图谱

科学家绘就全球首张家蚕超级泛基因组图谱家蚕是重要的经济昆虫和新兴模式生物,10月9日,西南大学发布最新科研成果:家蚕基因组生物学国家重点实验室团队完成家蚕大规模种质资源基因组解析,在全球首次绘就家蚕超级泛基因组图谱,并率先创建“数字家蚕”基因库,将我国家蚕基因研究推向设计育种阶段。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1325179.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1325179.htm

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科学家揭开格陵兰接地带融化之谜

科学家揭开格陵兰接地带融化之谜彼得曼冰川排水量约占格陵兰冰原的4%,它正无情地向北冰洋移动。一项新的观测和建模研究表明,冰川比以前想象的更容易受到温暖海水侵入其底部的影响,从而导致加速融化,并增加未来海平面上升的潜在严重性。图片来源:EricRignot/UCI在最近发表在《地球物理研究快报》上的一篇论文中,由加州大学洛杉矶分校领导的研究小组利用欧洲多项卫星任务提供的雷达干涉测量数据绘制了彼得曼冰川的潮汐运动图,并利用麻省理工学院的通用计算模型估算了气候变化对冰川、海水和陆地等复杂环境的影响。冰川与海洋相互作用认识的进展"卫星数据显示,随着潮汐的变化,冰川会移动几公里(或几千英尺),"第一作者、加州大学洛杉矶分校地球系统科学博士候选人拉特纳卡尔-加迪(RatnakarGadi)说。"通过将这种迁移计入麻省理工学院的海洋数值模型,我们能够估算出2000年到2020年间冰层大约会变薄140米(460英尺)。平均而言,融化速度从20世纪90年代的每年约3米增加到2020年代的每年10米。"该论文的资深合著者、加州大学洛杉矶分校地球系统科学教授埃里克-里格诺特(EricRignot)说,他的团队近年来进行的这项研究和其他研究使极地冰川研究人员对海洋和冰川相互作用的思考发生了根本性转变。"长期以来,我们一直认为冰与海洋之间的过渡边界是尖锐的,但事实上并非如此,它扩散到一个非常宽的区域,即'接地带',有几公里宽,"里格诺特说,他同时也是美国宇航局JPL的高级研究科学家。"海水随着该区域海洋潮汐的变化而涨落,并从下往上有力地融化接地冰"。加迪说,根据模型预测,接地带空腔口附近的融化率最高,高于冰架空腔内的其他地方。冰下水温升高和海水入侵增加,解释了沿彼得曼中央流线观测到的冰层变薄的原因。根据这项研究,接地带空腔的拉长形状是导致冰加速融化的主要原因。在仅考虑海洋温度升高的情况下运行数值模型时,研究小组发现冰层变薄了约40米。在第二次建模中,接地带空腔从2公里增加到6公里,在这种情况下,冰层变薄增加到140米。对未来海平面上升预测的影响加迪说:"这些建模结果得出结论,接地带长度的变化比单纯的海洋温度升高更能显著增加融化量。研究人员指出,接地带冰雪融化减少了冰川流向大海时的阻力,加速了冰川的后退。研究人员说,这是预测未来海平面上升严重程度的一个关键因素。"里格诺特说:"本文发表的结果对冰原建模和海平面上升预测具有重大意义。早先的数值研究表明,如果将接地带的融水计算在内,冰川质量损失的预测值将增加一倍。本研究的建模工作证实了这些担忧。冰川在海洋中的融化速度要比之前假设的快得多。"编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424271.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1424271.htm

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细菌是如何移动的?困扰科学家50年的谜团终于被揭开

细菌是如何移动的?困扰科学家50年的谜团终于被揭开来自弗吉尼亚大学医学院的研究人员和他们的同事已经解决了关于大肠杆菌和其他细菌如何移动的一个长期之谜。细菌通过将它们长长的线状附属物卷成开瓶器形状来向前移动,这些附属物可以作为临时的“螺旋桨”。然而,由于这些“螺旋桨”是由单一的蛋白质形成的,专家们对它们究竟是如何做到这一点感到困惑。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1328713.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1328713.htm

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科学家解开百年遗传之谜:掷分子骰决定蜜蜂性别

科学家解开百年遗传之谜:掷分子骰决定蜜蜂性别Csd基因可能有100多种变体,在决定蜜蜂性别方面起着关键作用。这些基因在有性生殖过程中结合在一起:如果基因组随后包含两种不同的Csd基因变体,则发育成雌性蜜蜂,然后将其养大(左图)。如果受精产生了两个相同的变体,就会发育出雄蜂,但雄蜂不是由工蜂饲养的。雄蜂(即无人蜂)是通过无性繁殖产生的。生物的性别对其形态、功能和行为有重大影响。生物的生理性别通常在其生命开始时就已确定。例如,在人类中,决定性别的"Y染色体"的存在决定了一个男人是否会出生。早在1845年,西里西亚牧师约翰-迪齐尔松(JohannDzierzon)就已经研究过蜜蜂(Apismellifera)的性别决定机制。其中,他发现了雄蜂--"无人蜂"--的无性繁殖。与人类不同,蜜蜂并不只有一条决定性别的染色体。由哈佛大学进化遗传学研究所的马丁-贝耶(MartinBeye)博士教授领导的研究小组现在已经确定,蜜蜂的性别是由一个被称为"Csd"(互补性决定基因)的单一基因通过特殊机制决定的。这种基因可以有100多种变异,即所谓的等位基因。在其他情况下,例如在花朵中,一个基因的不同等位基因可以决定花瓣的颜色。在有性受精的情况下,来自卵细胞和精子细胞的单个染色体组结合在一起,形成一个双二倍体染色体组。因此,现在每只有性受精的蜜蜂体内都有两个Csd基因变体。杜塞尔多夫的蜜蜂研究人员又有了新发现:如果Csd基因的两个等位基因不同,就会发育成雌蜂。相反,如果两条染色体上的等位基因相同,则发育成雄蜂。然而,由于蜜蜂希望避免近亲繁殖,工蜂并不哺育这些卵子。问题仍然是这种性别决定是如何在分子水平上发生的。主要作者玛丽安-奥特(MarianneOtte)博士说"我们必须知道,Csd基因的每个等位基因会产生不同的相关Csd蛋白变体,所有这些变体都略有不同。现在已经能够证明,只有不同的Csd蛋白能够相互结合,从而激活决定'雌蜂'的分子开关。相反,如果蛋白质相同,它们的结合方式不同,开关就不会被激活。在这种情况下,雄蜂就会发育,但却养不大"。贝耶教授是《科学进展》上这项研究的最后一位作者:"这类似于两个骰子的分子游戏:不过,在这种情况下,掷出双倍骰子的一方并不是赢家。相反,掷出的骰子必须产生两个不同的数字,才能养育出新的蜜蜂--雌蜂"。相比之下,雄蜂是由未受精卵发育而成的。因此,这些雄蜂只有一个简单的染色体组,具有相同的Csd蛋白质。在产卵过程中,蜂后决定不向卵中添加精子。奥特博士"我们通过追溯Csd蛋白的开关功能,解开了一个存在了100多年的遗传之谜"。贝耶教授就进一步的研究问题发表了看法:"工蜂是通过什么机制来识别受精卵是否含有两种不同的Csd蛋白,从而被转换为'雌性'的,目前还不得而知。由于蜂巢内光线昏暗,那么一定有嗅觉线索"。这些成果有望用于推进蜜蜂育种措施。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1388747.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1388747.htm

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寻找“超级马铃薯” - 科学家创造出超级马铃薯庞基因组

寻找“超级马铃薯”-科学家创造出超级马铃薯庞基因组科学家们创建了一个马铃薯超级基因组,以确定抗逆性更强、营养更丰富的马铃薯的性状。这个庞大的基因数据库有助于开发抗病和适应气候的马铃薯,从而有利于全球粮食安全。在玛蒂娜-斯特罗姆维克(MartinaStrömvik)教授的领导下,该研究小组开发了马铃薯超级基因组,以确定可为下一代超级马铃薯铺平道路的遗传特征。Strömvik教授说:"我们的超级庞基因组揭示了马铃薯的遗传多样性,以及有可能在我们现代作物中培育出哪些类型的遗传特征以使其变得更好,它代表了60个物种,是迄今为止马铃薯及其近缘种基因组序列数据的最广泛收集。"基因组是生物体的一套完整的遗传指令,称为DNA序列,而庞基因组旨在捕捉一个物种内完整的遗传多样性,超级庞基因组还包括多个物种。马铃薯是世界上许多人的主食来源--就人类消费而言,它是仅次于水稻和小麦的全球最重要的粮食作物之一。Strömvik教授说:"野生马铃薯物种可以教给我们很多关于哪些遗传性状对适应气候变化和极端天气、提高营养质量和改善粮食安全至关重要的知识。"为了建立马铃薯庞基因组,研究人员使用超级计算机对来自公共数据库(包括加拿大、美国和秘鲁的基因库)的数据进行了压缩。据研究人员称,马铃薯基因组可用于回答有关这种重要作物进化的许多问题,这种作物是近1万年前秘鲁南部山区的土著居民驯化的。它还可以用来帮助识别特定基因,利用传统育种或基因编辑技术创造出超级土豆。科学家们希望开发出一种能够抵御各种形式疾病的作物,并能更好地抵御极端天气,如大量降雨、霜冻或干旱。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381289.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1381289.htm

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