遗传多样性随着衰老而增加

染色质修饰包括组蛋白转录后修饰,组蛋白多样性。连同DNA一起调控表观遗传表型。虽然染色质修饰在多种生理学过程和人类疾病中都有重要的意义,但是由于此前存在的技术检测通道有限,无法同时检测各种免疫细胞亚群特异性marker和各种染色质修饰。因此在人类免疫细胞中进行染色质研究具有挑战性。近期出现的一个技术突破——质谱流式技术,可以在少量细胞甚至是单细胞中进行四十种以上参数采集,可以完美应对这一挑战。斯坦福大学Alex J. Kuo实验室利用该技术,设计了进行表观遗传研究的Panel Assay——epiTOF,将其运用到免疫细胞的组蛋白转录后修饰研究上。其成果近期(2018年5月)在Cell上发表。在文章中,利用epiTOF对人的免疫细胞进行单细胞分析,描述了不同免疫细胞亚群中染色质修饰种类和水平概观。其实验结果揭示了1根据染色质修饰形态可将免疫细胞分出特定亚群。2个体和细胞之间的染色质修饰多样性随着衰老而增加。3与衰老相关的染色质修......阅读全文

遗传多样性随着衰老而增加

染色质修饰包括组蛋白转录后修饰,组蛋白多样性。连同DNA一起调控表观遗传表型。虽然染色质修饰在多种生理学过程和人类疾病中都有重要的意义,但是由于此前存在的技术检测通道有限,无法同时检测各种免疫细胞亚群特异性marker和各种染色质修饰。因此在人类免疫细胞中进行染色质研究具有挑战性。近期出现的一个技术

患癌风险增加与遗传多样性低有关

   (本栏目稿件来源:英国皇家学会官网 整编:本报记者 张梦然)   遗传多样性是指地球上所有生物所携带的遗传信息的总和,一般指一个种群内,个体之间或不同个体的遗传变异总和。这是生物多样性的重要组成部分——物种的多样性也就显示了基因遗传的多样性。   澳大利亚伍伦贡大学托马斯·玛德森及

患癌风险增加与遗传多样性低有关

  遗传多样性是指地球上所有生物所携带的遗传信息的总和,一般指一个种群内,个体之间或不同个体的遗传变异总和。这是生物多样性的重要组成部分——物种的多样性也就显示了基因遗传的多样性。  澳大利亚伍伦贡大学托马斯·玛德森及其同事在《英国皇家学会学报B》上发表文章称,一直以来,遗传多样性对癌症发展的影响,

数量增加难保濒危动物-遗传多样性丧失成致命杀手

  据 ScienceNOW 报道,身着小斑点的几维鸟是一种害羞的食虫动物,它们如此之小,以至于可以被小朋友轻轻地抱在怀里。孟加拉虎是一种重达220公斤的食肉动物,任何人都别想将它们拥入怀中。但是,最新的研究显示,这种可爱的小鸟和这一强大的猫科动物都有着不幸的命运:虽然它们的数量一直保持稳定或者

什么是遗传多样性?

  遗传多样性可以表现在多个层次上,如分子、细胞、个体等。在自然界中,对于绝大多数有性生殖的物种而言,种群内的个体之间往往没有完全一致的基因型,而种群就是由这些具有不同遗传结构的多个个体组成的。

遗传多样性的定义

广义的遗传多样性是指地球上所有生物携带的遗传信息的总和。遗传多样性通过物种演化过程中遗传物质突变并累积而形成。物种具有的遗传变异越丰富,它对生存环境的适应能力也就越强,进化潜力也越大。而生态系统的多样性是基于物种的多样性,也就离不开不同物种所具有的遗传多样性。可以说,遗传多样性既是生物多样性的重要组

细胞衰老的遗传学派

  认为衰老是遗传决定的自然演进过程,一切细胞均有内在的预定程序决定其寿命,而细胞寿命又决定种属寿命的差异,而外部因素只能使细胞寿命在限定范围内变动。  有以下三种学说  第一种  细胞有限分裂学说  L.Hayflick (1961)报道,人的纤维细胞在体外培养时增殖次数是有限的。后来许多实验证明

耶鲁大学医学院:表观遗传时钟预测衰老的可靠性增加

表观遗传时钟是一种基于DNA甲基化的强大生物标志物,其能被开发用来追踪人口研究中的衰老、临床试验和个人健康应用,旨在测定机体的生物学年龄,其能强烈预测人类年龄相关的发病率和死亡率,以及机体健康的其它方面。近日,一篇发表在国际杂志Nature Aging上题为“A computational solu

野生酵母或能增加啤酒多样性

  美国宇航局可能已经发现火星上存在液体水,但有人认为,本月最好的科学新闻来自地球,至少啤酒爱好者是这样想的。有媒体报道称,研究人员发现了一种能被用于酿酒的新型野生酵母。   目前,能被用于酿造啤酒的酵母种类并不多,大多数酿造者只是依靠几种菌株生产啤酒中的乙醇。但现在,两种新真菌已经成功被用于制

研究发现并非所有物种都因衰老而加速死亡

  孔雀鱼、水蚤只能活数天或数周,但它们通常与更长寿的动物一样,例如人类,死亡率会随着年龄的增长而大幅增加。然而其他一些动物,例如寄居蟹、红鲍鱼和水螅(一种能够存活几个世纪的微小淡水生物),却能够抗拒这一趋势,享有近乎恒定水平的繁殖力和死亡率。   主持这项研究的欧登塞市南丹麦大学生物学家Owen

关于遗传多样性的简介

  遗传多样性是指地球上所有生物所携带的遗传信息的总和。但一般所指的遗传多样性是指种内的遗传多样性,即种内个体之间或一个群体内不同个体的遗传变异总和。种内的多样性是物种以上各水平多样性的最重要来源。遗传变异、生活史特点、种群动态及其遗传结构等决定或影响着一个物种与其它物种及与环境相互作用的方式。而且

Nature解析癌症遗传多样性

  正如没有任何两个人具有相同的遗传构成一样,最近的一项研究表明乳腺癌患者中没有任何两个单一的肿瘤细胞具有相同的基因组。  由德克萨斯大学M.D.安德森癌症中心遗传学系助理教授Nicholas Navin领导的这项研究发现对于乳腺癌的诊断和治疗或许会产生重要的影响。  这一研究还有可能帮助对抗乳腺癌

概述遗传多样性的解析

  遗传多样性是生物多样性的重要组成部分。一方面,任何一个物种都具有其独特的基因库和遗传组织形式,物种的多样性也就显示了基因遗传的多样性。另一方面,物种是构成生物群落进而组成生态系统的基本单元。生态系统多样性离不开物种的多样性,也就离不开不同物种所具有的遗传多样性。因此遗传多样性是生态系统多样性和物

简述遗传多样性的价值

  1、为人类提供了基本食物,是人类食物的根本和不可替代的来源(现实和潜在)。  2、人类药物和衣着的主要来源。  3、提供多种多样的工业原料,如木材、纤维、橡胶、造纸原料、天然淀粉、油脂等等  4、生物多样性是维护自然生态平衡的基础。  5、生物多样性是遗传育种的基因源泉。

找到原因!免疫细胞衰老,增加黄斑变性风险

  这一最新研究于4月5日发表在《JCI Insight》期刊,由来自于华盛顿大学医学院的科学家们完成。他们最新发现,巨噬细胞(macrophages)的衰老会增加眼睛炎症和异常血管生长,从而增加老年性黄斑变性的风险。免疫细胞衰老会加剧黄斑变性的发展。(图片来源:Danyel Cavazos/ Mi

长端粒不能抗衰老,反而增加肿瘤风险

  端粒是真核细胞线性染色体的末端结构,在细胞复制过程中起保护作用,避免DNA受到损伤,并且像帽子一样有效防止染色体间末端重组、融合和染色体退化。  在细胞有丝分裂的过程中,端粒会随着分裂次数的增加逐渐缩短,当端粒缩短到一定程度时便无法继续维持染色体的稳定,从而导致细胞功能障碍直至死亡。  因此,端

国际能源署:油价因中国增加库存而上涨

  国际能源署(IEA)周四表示,原油价格在4月小幅上涨,主要原因包括中国提高了进口规模,以及围绕乌克兰问题的紧张气氛的持续。   国际能源署在周四公布的这份报告中指出,中国的原油进口规模在当时曾有大幅度的提升,显示这个世界第二大经济体正在开始建立能源库存,而这应该被视作经济增长的一个积极前瞻指

Science揭示大脑的遗传多样性

  科学家们通过对来自死亡大脑或是培养物衍生的单个人类神经元进行基因组分析,揭示出存在相当程度的DNA拷贝数变异。这些遗传差异有可能影响了脑细胞功能,甚至可能塑造了我们的人格、学习能力,影响了对一些神经系统疾病的易感性。相关论文发表在10月31日《科学》(Science)杂志上。   斯克里普斯研

新几内亚岛民最具遗传多样性

  如果你沿着新几内亚岛蜿蜒曲折的塞皮克河旅行,那么你很快就会发现,从河流的一个拐弯到下一个拐弯,沿岸居民说着完全不同的语言。一个研究小组上周在美国《科学》杂志上报道说,这座岛屿上显著的语言多样性反映了真实的基因差异。更令人意想不到的是,研究小组得出的结论是,这种遗传变异可以追溯到距今2万年前到1万

简述遗传多样性的检测方法

  检测遗传多样性的方法随生物学尤其是遗传学和分子生物学的发展而不断提高和完善。从形态学水平、细胞学(染色体)水平、生理生化水平、逐渐发展到分子水平。然而不管研究是在什么层次上进行,其宗旨都在于揭示遗传物质的变异。任何检测遗传多样性的方法,或在理论上或在实际研究中都有各自的优点和局限,还找不到一种能

简述遗传多样性的主要影响

  遗传多样性是物种进化的本质,也是人类社会生存和发展的物质基础。“一个基因关系到一个国家的兴衰,一个物种影响一个国家的经济命脉”,已是被无数实例证明了的事实。如第一次“绿色革命”和水稻杂交优势的利用, 就是发现和利用了矮秆基因和不育基因的结果。显而易见, 遗传多样性的研究无论是对生物多样性的保护,

物种多样性与遗传多样性关系研究取得新进展

  11月22日,国际权威植物学期刊New Phytologist在线刊出了中科院武汉植物园在物种多样性与遗传多样性关系研究领域的最新成果(Contrasting relationships between species diversity and genetic diversity

RFLP(扩增片段长度多样性)研究遗传多样性的介绍

  基于RFLP(限制性酶切片段多样性) 和PCR技术发展起来的一种用来研究分类的技术.原理是:不同物种的DNA序列不同,那么用同种限制性内切酶酶切会得到不同的片段,这些不同的片段中,有很多长度也会有不同.通过同样两种限制性内切酶消化后,根据酶切位点序列设计互补序列并额外添加一段特异性序列,用T4连

心脏骤停致死率竟随居住楼层而增加?

  根据加拿大的一项新研究,住在建筑高层或者中部的人,比起住在高楼下部的人,经历心脏骤停之后的存活比例高了很多。这是第一次建立心脏骤停也居住高度之间的关联性。相关研究发表在《 Canadian Medical Association Journal》上。  一旦患者的心脏停止跳动,在进行(使用电刺激

新方法发现暗能量或随时间而增加

  据美国国家航空航天局(NASA)网站29日报道,科学家以类星体做“标准烛光”,分析了NASA的钱德拉X射线天文台和欧洲航天局的牛顿卫星(XMM-Newton)提供的数据,得出结论称,暗能量或会随着宇宙时间的流逝而变化。  约20年前,科学家通过测量地球到超新星的距离,首次发现了暗能量。他们认为,

NIH调查:女性获资助比例随年龄增加而下降

女性比男性更易在职业晋升阶梯中出局;NIH正在调查其中原因   来自美国国立卫生研究院(NIH)的一项研究显示,随着职业的发展,男性和女性研究人员之间的差距明显加大。新研究成果的预印本发表在美国医学院协会会志《医学院》的网络版上,正式论文将刊发于6月出版的《医学院》期刊上。   NIH用于资助外

遗传多样性的差异显示PCR介绍

  可以用来研究同一个体不同生长时段和不同组织(或分化结构)或者不同个体之间基因表达差异.原理是:根据中心法则,每一个阅读框要表达必须先转录成mRNA.那么在不同细胞内只要存在基因差异表达现象,肯定就会存在不同的mRNA.我们可以提取细胞的mRNA,然后将其反转录为cDNA,并以此来作为PCR模板.

关于遗传多样性的研究意义介绍

  对遗传多样性的研究具有重要的理论和实际意义。  首先,物种或居群的遗传多样性大小是长期进化的产物,是其生存适应和发展进化的前提。一个居群或物种遗传多样性越高或遗传变异越丰富,对环境变化的适应能力就越强越;容易扩展其分布范围和开拓新的环境。即使对无性繁殖占优势的种也不例外。理论推导和大量实验证据表

Nature挑战传统理论-揭示惊人的衰老多样性

  当我们年轻时,我们强壮且健康,然后我们会逐渐衰弱并死亡——这或许是大多数对于衰老的描述。然而,来自南丹麦大学的研究人员发现,在自然界,衰老的现象显示出我们完全陌生的、意想不到的多样性模式。这些研究发表在12月8日的《自然》(Nature)杂志上。   并非所有的物种都会随着年龄增大而变得衰弱,

运动改善健康,或与增加肠道细菌多样性有关

  细菌这个词,通常与感染和疾病划等号,其实这对于细菌来说有点不公平。  有研究表明,我们体内的细菌数量与人体细胞数量一样多,甚至还要更多。这也就意味着它们在我们的生理活动中发挥着重要作用。事实上,越来越多的证据表明,肠道微生物群的多样性(不同物种的数量和这些物种种群的均匀度)与一个人的健康密切有关