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古老橡树有年轻基因

古老橡树的基因数百年来保持稳定。图片来源:Abaddon1337/CC BY-SA 4.0 瑞士洛桑大学校园里有一颗古老的橡树,已经矗立了234年。当1800年拿破仑的军队经过这座城市时,它还只是一颗小树,现在已经成长为这座城市的地标。但令人惊讶的是,一路走来,它的基因组几乎没有变化。 研究人员采集了树木不同分支的样本进行基因组测序,然而让他们没有想到的是,这颗橡树的基因组依然“年轻”。相关成果近日发表于bioRxiv。这表明植物在生长过程中能防止干细胞突变。 每次细胞分裂时,由于复制基因组可能会发生错误,就会产生突变。动物通过在发育早期分离这些突变保护其生殖细胞,以免出错。之后这些细胞会遵循不同的发育途径,通常具有较低的细胞分裂率。 但植物并非如此,它们的干细胞不仅生成花的繁殖部分,而且也会生成植物的茎和叶。因此,科学家们认为这些干细胞将会积累许多突变,长寿树木顶端的新分支应该与其旧的分支存在差异。 于是,洛桑大......阅读全文

古老橡树有年轻基因

  古老橡树的基因数百年来保持稳定。图片来源:Abaddon1337/CC BY-SA 4.0  瑞士洛桑大学校园里有一颗古老的橡树,已经矗立了234年。当1800年拿破仑的军队经过这座城市时,它还只是一颗小树,现在已经成长为这座城市的地标。但令人惊讶的是,一路走来,它的基因组几乎没有变化。  研究

橡树岭国家实验室授权稀土磁体回收工艺

  ORNL消息,能源部橡树岭国家实验室的部门和动量技术签署了一个ORNL工艺的非独家授权协议,旨在从废弃的计算机硬盘驱动器中回收稀土磁体。  作为美国能源部关键材料研究所的一部分,发展正在申请专利的工艺是为了经济地回收大量的磁铁,它们应用美国以外开采的钕稀土元素制成。这是地球上最强大的永磁体,并应

美国橡树岭国家实验室代表团访问中科院

  5月10日,中科院国际合作局局长吕永龙会见了来访的美国橡树岭国家实验室及田纳西大学代表团一行,双方就进一步加强在可持续生物能源、生态系统管理、网络计算环境等领域的合作交换了意见。  吕永龙介绍了中科院概况、知识创新工程和“创新2020”计划,并重点介绍了中科院在资源环境、能源、超级计算和科研网络

中钢集团与美国橡树岭国家实验室签署战略合作协议

  5月19日,中钢集团与美国橡树岭国家实验室(简称ORNL)签署了战略合作协议,根据协议,ORNL将运用高通量同位素反应堆等先进设备帮助中钢集团完成核石墨材料的辐照实验。ORNL是美国能源部所属最大的科学和能源研究实验室,涉及先进材料、能源科学、纳米技术、国家安全、中子科学等研究领域。协议的签署正

美国橡树岭国家实验室加速纳米尺度的3D打印

  纳米材料技术的关键在于在纳米或更小的尺度制备或对它们进行加工。但3D打印的发展使纳米结构的创建成为可能。美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)研究人员认识到,设计3D打印的纳米结构比设计3D打印的宏观结构更加复杂。  常用的纳米尺度3D打印方法之一聚焦电子束诱导沉积(FEBID)法。橡树岭国家实

杨树关键基因或促生物燃料大发展

几十年来,生物学家一直认为植物中一种关键酶有一个功能——产生对植物生存和人类饮食而言都必不可少的氨基酸。 但事实证明这种酶还有更大的作用。研究人员对杨树进行了一系列的实验,这些实验一致地揭示出这种维持生命的酶会发生此前不为人知的结构上的突变。相关研究成果发表在《植物细胞》上。 该发现可

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  几十年来,生物学家一直认为植物中一种关键酶有一个功能——产生对植物生存和人类饮食而言都必不可少的氨基酸。  但事实证明这种酶还有更大的作用。研究人员对杨树进行了一系列的实验,这些实验一致地揭示出这种维持生命的酶会发生此前不为人知的结构上的突变。相关研究成果发表在《植物细胞》上。  该发现可能会改

最快超级计算机每秒运算17千万亿次

    美国能源部橡树岭国家实验室超级计算机--“泰坦”以每秒17.59千万亿次的实测运算速度成为世界上速度最快的超级计算机  北京时间11月14日消息,据国外媒体报道,在国际500强组织近日公布的全球超级计算机500强排行榜上,美国能源部橡树岭国家实验室超级计算机--“泰坦”以每秒

234岁的树却出奇的拥有一个年轻的基因组

  瑞士洛桑大学校园里有一颗古老的橡树已经矗立在那里234年了,当1800年拿破仑的军队经过这座城市的时候,它还只是一颗小树,现在已经成长为参天大树,并且也变成了这座城市的地标。洛桑大学的研究人员采集了树木不同分支的样本进行基因组测序,然而让他们没有想到的是,这颗橡树的基因组依然“年轻”,在经过2

Science:植物季节性生长全靠“体温计”

  生物通报道:最近,由剑桥大学领导的一个国际科学家小组,发现了一种“温度计”分子,可使植物能够根据季节性的温度变化来生长。  研究人员发现,称为光敏色素的分子——植物利用它在白天探测光,在黑暗中实际上改变了它们的功能,变成为细胞温度计来测量夜晚的温度。这项新的研究结果,发表在10月27日的《Sci