神经组学 微生物基因组学联合研究中心成立
中科院微生物所与北京基因组研究所共建研究中心,旨在推动微生物基因组学研究。随着基因组学、蛋白质组学和生物信息学等学科的发展,微生物基因组学研究面临前所未有的机遇和挑战。该中心将充分利用我国丰富的微生物资源和基因组学研究成果,开展深入研究,满足国家在能源、环境、医药等领域的战略需求,开创我国微生物基因组学研究的新纪元。...
中科院微生物所与北京基因组研究所共建研究中心,旨在推动微生物基因组学研究。随着基因组学、蛋白质组学和生物信息学等学科的发展,微生物基因组学研究面临前所未有的机遇和挑战。该中心将充分利用我国丰富的微生物资源和基因组学研究成果,开展深入研究,满足国家在能源、环境、医药等领域的战略需求,开创我国微生物基因组学研究的新纪元。...
美国能源部联合基因组研究院(DOE JGI)宣布一项大豆基因组测序计划,旨在深入了解大豆的潜在能源价值。该计划将与农业部合作,作为微生物基因组系列计划的开端。DOE JGI主任 Eddy Rubin 强调,详细的植物基因组信息对开发大豆的能源潜力至关重要,这将推动农业和能源领域的创新。该项目有望揭示大豆的遗传密码,为生物能源研究提供宝贵资源。...
QB3与华东师范大学脑功能基因组学研究所建立合作,聚焦脑疾病模型构建及新药功效测试,推动脑科学基础研究与脑疾病新药研发。华东师大依托分子至行为的多层次技术平台及大型中草药化合物库,结合国家“973”与“863”计划,突破大脑密码分析,形成跨学科整合优势,成为QB3在中国的首选战略合作伙伴,标志我国生物医药前沿学科国际认可度提升。...
日本研究人员破译米曲霉基因组,发现其含3800万碱基对、8条染色体及约1.2万个基因,为已知微生物中碱基对最多。米曲霉基因数量较相近曲霉菌多30%,含丰富蛋白质和脂肪分解酶相关基因,可将蛋白质分解为增强酿造食品风味的氨基酸。该研究为优化发酵条件、提升食品酿造效率与质量提供了基因组信息,并为曲霉病研究提供了线索。...
细胞筛选平台通过在体外培养的哺乳动物细胞中实现基因过表达或抑制,系统分析信号传导通路及细胞表型变化,直接揭示基因功能。该平台具备微量化、自动化、高通量及高内涵分析能力,已成为功能基因组研究的核心技术之一。近年来,该技术在大型功能基因组研究中成功应用,为基因组序列信息向功能信息的转化提供关键工具,推动生物技术创新发展。...
新加坡基因组研究院利用国大网格运算系统(TCG@NUS)完成微生物基因分析,显著提高效率。原本需月时间,仅需两天完成对比分析,效率提升15倍。研究人员计划与美国科学家合作,对比10万个DNA序列,进一步了解新加坡环境中的微生物分布。网格运算系统的高效计算和低成本使其成为药剂、生命科学等领域的主要工具。...
德国科学家通过重新构建猛犸象基因组的关键序列,确认猛犸象与现代亚洲象有最近的进化关系。通过46个序列循环扩增,提取出200微克DNA中的线粒体DNA序列,进化树分析表明亚洲象是猛犸象进化关系最近的现代动物。...
我国人类基因组研究正在向实用应用挺进,取得了重大进展,包括肿瘤研究、靶向治疗和精神系统疾病研究等方面的突破。重要生物功能和疾病相关的新基因已超过1800个,具有功能提示的数目达150个以上,具有潜在开发前景。...
美国科学家日前发现一种新的基于CRISPR系统的基...
一个美国研究小组使用CRISPR-Cas9基因编辑技术 成...
在细胞增殖期间 DNA经复制后将遗传物质传给子细...
随着越来越多的新闻媒体报道CRISPR Cas基因编辑的...
近日 来自美国哈佛大学的研究人员在国际学术期...
进入2015年 在美国上市的互联网中概股一路走低...