由中美政府共同出资、专门用于中美下一代互联网高速互联的10Gbit/s(Gbps)线路于2012年6月22日正式开通,演示会在北京举行。数据传输的理论速度可达10Gbps,这将在两国的科研合作、教育和文化交流中发挥重大作用。此次中美在下一代互联网高速互联方面的重大合作,也是继2000年 Internet2、中国教育与科研计算机网(CERNET)、印第安纳大学之间进行合作后的一次新的重大突破。
深圳华大基因研究院云计算产品主管徐兴博士、美国国立生物技术信息中心(NCBI)系统主管Don Preuss博士和美国加州大学戴维斯分校基因组中心生物信息部主任林大威受邀参加了此次活动,并现场演示通过该10Gbps互联线路实现中美基因组合作项目的大数据传输。Aspera公司为本次演示提供软件支持。
在Internet2和CERNET的支持下,华大基因演示了在三个世界级的基因组中心之间,首次以10Gbps 的速度进行基因组大数据传输。 在此次演示中,从北京传输相当于8个人类基因组大小的24GByte(GB)数据到加州大学戴维斯分校,仅需要大约30秒的时间。而在前几天通过公共的网络连接进行相同的数据传输则需要26小时之久。
“10Gbps网络传输速度甚至超过了向本地硬盘写入数据的速度,”林大威博士表示,“10Gbps高速互联线路的使用将具有开创性的意义,类似于通讯交流中从邮局送信到电子邮件的变革。这将使基因组相关领域的数据转移和交流更加快速便捷,研究人员之间的合作与交流更加高效。”
徐兴博士表示:“这是基因组大数据首次以10Gbps 的网络速度在中美之间进行传输,打开了在全球范围内实现高效快速数据传输的大门。我们对这次的成功演示感到非常兴奋,希望能够将这个突破整合到华大基因的日常研究中去,从而更好地促进科学探索,造福人类健康。”
随着高通量测序技术的快速发展,测序成本直线下降,在一个科研项目中拥有数百GB甚至TB的测序数据已是非常普遍的现象。大数据量DNA测序结果的传输与处理成为当前基因组学研究的瓶颈,目前数据产生方、数据存储方以及合作者之间的数据传输只能通过邮寄硬盘这种笨拙的方式进行。而高速网络正在这个关键时刻应运而生,将会有效的解决“大基因组数据”传输障碍,为基因组测序数据的高效传输提供良好的渠道,极大的提高科研合作与交流的效率。
• 在美国人类遗传学会(ASHG)年会上,因美纳5碱基解决方案的早期试用客户——伦敦健康科学中心研究所将展示该技术在加速罕见病病例解析方面的强大潜力。• 因美纳专有的5碱基化学技术......
人类基因组中存在大量具有"跳跃"能力的逆转座子(retrotransposon)序列。在胚胎发育早期、免疫和神经系统等特定阶段和环境下,它们会被激活,发挥重要生理功能;在病毒感染、......
橡胶树是天然橡胶的主要来源。“橡胶树育种面临的主要困难在于周期长和效率低,通过常规育种方法将多抗、高产性状聚合往往需要30~40年。”中国热带农业科学院橡胶研究所研究员程汉告诉《中国科学报》。然而,目......
记者宋喜群、冯帆从山东农业大学获悉,该校农学院教授孔令让研究团队首次组装了小麦远缘杂交常用物种中间偃麦草和鹅观草染色体水平的高质量基因组序列,解析了二者基因组结构差异与独立多倍化演化路径,对两者携带的......
近日,中国农业科学院烟草研究所烟草功能基因组创新团队发现烟草分枝发育“开关基因”,预示着未来作物株型调控有了新靶点。相关研究成果发表在《植物生物技术》(PlantBiotechnologyJourna......
薇甘菊作为全球十大最具危害的恶性入侵杂草之一,以其惊人的繁殖速度和强大的环境适应性,在亚洲、太平洋地区及中国华南地区造成严重生态破坏。然而,其基因组层面的适应性进化机制长期未被系统解析,制约了科学防控......
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员周雍进团队与上海交通大学副教授鲁洪中合作,在酵母系统生物学研究中取得新进展。研究团队通过整合分析全球1807株酿酒酵母菌株的基因组与生态位数据,构建了高覆盖度的......
近日,中国农业科学院农业基因组研究所农业基因编辑技术创新团队深入解析了中亚野猪种群在跨越欧亚大陆百万年的迁徙历程中适应环境的独特遗传密码,为理解大型哺乳动物如何应对环境变化提供了全新视角。相关研究成果......
人类基因组中超98%的遗传变异位于非编码区,这些变异通过调控染色质可及性、三维构象、剪接加工等多种分子机制影响基因表达,最终导致疾病发生。由于调控机制的复杂性和细胞类型特异性,目前解读非编码变异的分子......
2024年9月,近百位专家学者联合发起“中国尿计划”。该计划源于科研人员对尿液研究价值的深刻认知,旨在推动尿液研究应用,助力疾病早筛与健康管理。人体血液系统存在严格的稳态调节机制,而尿液作为代谢终产物......