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生物技術前沿一周縱覽(9月23日至9月27日)

2013-09-28 08:15 | 作者: | 標簽: 生物技術前沿一周縱覽


氫氣可調節植物激素影響種子萌發

氫氣長期以來被認為是沒有生理效應的氣體分子,其在高等植物中的作用很少得到研究。盡管早在1947年就有人發現分離的葉綠體中有氫氣釋放,但在高等植物中是否存在氫化酶則一直沒有找到明確的證據,氫氣是否對高等植物具有生理效應也鮮有深入的報道。近日,中科院華南植物園科學家研究發現,氫氣對綠豆和水稻的種子萌發具有重要影響,同時對綠豆種子萌發的影響具有促進或抑制作用。他們發現氫氣對水稻的各類生長激素受體和各類抗氧化酶的基因表達具有顯著影響。研究人員從基因進化角度,推測產生氫氣的蛋白可能來自水稻的氫化酶基因,同時發現水稻產氫能力和之前推測的水稻氫化酶基因可以受到多種脅迫因素以及植物激素的誘導。并據此提出氫氣可能是一種重要的植物氣體信號分子。(中國科學報)

椰棗基因組測序及功能研究取得進展

棗椰是中東和北非地區廣泛種植的主要農作物,具有重要的經濟價值。而其所在的棕櫚科物種繁多,分布廣泛,系統分類地位特殊。研究人員獲得了椰棗主要栽培品系(Khalas)的高質量基因組組裝結果和另外三個棗椰品系的高覆蓋度基因組草圖。利用大量的轉錄組數據,科研人員闡明了棗椰果實的發育和成熟時期獨特的糖代謝變化。這種大規?;蚪M和轉錄組數據為進一步的椰棗基因組研究和其它棕櫚科植物的研究奠定了基礎。此外,該研究還獲得了第一個棕櫚科植物—棗椰的葉綠體基因組序列,有助于了解棕櫚科葉綠體基因組的結構特點,以及進化過程中基因組變異情況。(中科院北京基因組研究所)

“垃圾”DNA的來源

之前的研究認為,非編碼RNA不編碼蛋白質,屬于“垃圾”RNA。而隨著研究的深入,科學家逐漸發現,非編碼RNA含有豐富的信息,是生命體中有待探索的“暗物質”。目前已發現很多非編碼RNA具有的重要生物學功能。同時,越來越多的證據表明,一系列重大疾病的發生發展與非編碼RNA調控失衡相關。研究人員發現了人類基因組中相同類型位置上基本上所有編碼和非編碼RNA起始點,這將有助于查明復雜疾病特征所在的確切位置,因為許多疾病的遺傳起始位點位于基因組編碼區域以外。這將有助于分析復雜疾病特征所在的確切位置。(Nature)

東北虎基因組圖譜繪制

研究人員歷時3年,對韓國首爾一家動物園中一只9歲的東北虎進行全基因組測序,繪制出完整的東北虎基因組圖譜。分析顯示,老虎的基因組中有 20226 個控制蛋白質編碼的基因,從中可以分析出與大型貓科動物肉食特性和高肌肉強度相關的一系列基因。研究團隊同時還測繪了孟加拉虎、雪豹、非洲獅等其他幾種大型貓科動物的一些基因序列,用于與東北虎的基因進行比較。結果發現了雪豹特有的與適應高海拔棲息地有關的基因,以及與白色獅子皮毛顏色有關的基因。在老虎和其他的多種哺乳動物基因組對比中發現,老虎和家貓的基因同源性非常的高,有98.8%的基因編碼區和98.3%的同線性保守區相吻合。這是人類首次獲得老虎的全基因組圖譜,有助研究大型貓科動物的遺傳多樣性和保護瀕危動物。 (Nature Communications)

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