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于军研究员:揭秘人参的“生命蓝图”

“我们正在做人参的全基因组测序和基因表达谱的绘制,配合吉林省人参产业的新腾飞。我们首先要解决的关键问题包括种质资源调查、分子育种体系建立、农艺性状与环境的关系等。”11月9日,在赶赴长春的前夕,中科院北京基因组所副所长于军研究员接受了《科学时报》记者的独家专访,讲述了“中国人参基因组计划”的来龙去脉。 人参是举世闻名的药用植物,被誉为“万能圣药”,是国内外公认的珍品。远在2000多年以前,我们的祖先就把人参用于临床。现代医学认为,人参对神经系统、心血管系统、内分泌系统、消化系统、生殖系统、呼吸系统及外科使用等都具有明显的作用。我国是世界上人参生产的大国,也是人参消费的大国。 人参产业是吉林省的传统资源优势产业。但是近年来,人参产业与土地资源匮乏的矛盾日渐突出;人参栽培、加工、销售等环节缺乏规范的统一管理;原料人参的质量参差不齐、市场价位低;具有自主知识产权的产品开发滞后。这些问题困扰着吉林省乃至整个东北的人参产业......阅读全文

于军研究员:揭秘人参的“生命蓝图”

  “我们正在做人参的全基因组测序和基因表达谱的绘制,配合吉林省人参产业的新腾飞。我们首先要解决的关键问题包括种质资源调查、分子育种体系建立、农艺性状与环境的关系等。”11月9日,在赶赴长春的前夕,中科院北京基因组所副所长于军研究员接受了《科学时报》记者的独家专访,讲述了“中国人参基因组计划”的来龙

基因组是生命“蓝图”?优质DNA或需“后天培养”!

  近日,研究人员发现婴幼儿成长的早期环境可能会成为引发其成年期炎症,进而引起包括心血管疾病,糖尿病,自身免疫性疾病和痴呆在内的大多数老年疾病。  除此之外,这项研究也从另一个从前未被人们所重视的角度揭示了人类炎症形成的内在机制。  将环境暴露与炎症生物标志物联系起来为我们开启了一扇崭新的科学大门,

北京基因组所生命组学数据资源建设获进展

  近日,中国科学院北京基因组研究所生命与健康大数据中心团队题为The BIG Data Center: from deposition to integration to translation 的研究论文被国际学术期刊《核酸研究》(Nucleic Acids Research)在线发表。该研究成

美研究者完成“生命暗物质”基因组测序

  正当物理学家苦苦寻找宇宙暗物质之际,美国研究人员10日报告说,他们完成了对“生命暗物质”的基因组测序。   1996年,科学家首次发现了一种名为“候选门TM6”的细菌。这种细菌广泛存在于水环境中,却无法在实验室中培养,除了其标志性的16S基因外,科学界对它的生命活动特点几乎一无所知。

揭开面包小麦基因组的遗传蓝图

  美国马里兰州伯赛大,2014年7月18日  国际小麦基因组测序协作组织今日在国际知名杂志《科学》上公布了普通小麦的基因组草图。作为世界上种植最广泛的谷物作物,这份基于单条染色体而绘制的基因组草图为揭示其复杂而庞大的基因组之结构、组织及进化特征提供了新的视角。 对于植物科学研究者和育种家来说,这份

Nature新闻:读取癌症的基因组蓝图

  在过去的10年里,人类基因组测序从划时代的科学成果进入到了商业化的阶段。新一代的测序(NGS)设备结合强有力的生物信息学使得研究人员常规概览各种肿瘤类型扭曲及受损的基因组图谱成为可能。相应地,公司、临床研究团体和学术中心正竞相将来自癌症基因组学不断增长的数据转变为一些靶向性的、患者特异性的治疗策

美研究员报告称完成“生命暗物质”基因组测序

  正当物理学家苦苦寻找宇宙暗物质之际,美国研究人员10日报告说,他们完成了对“生命暗物质”的基因组测序。   1996年,科学家首次发现了一种名为“候选门TM6”的细菌。这种细菌广泛存在于水环境中,却无法在实验室中培养,除了其标志性的16S基因外,科学界对它的生命活动特点几乎一无所知。正因

人参基因组计划在长春市启动

  新华网长春4月29日电 从吉林省科技厅获悉,我国人参基因组计划日前在长春市启动。该计划旨在加强人参领域联合与合作,提高科技对人参产业的引领作用和支撑能力,推动人参产业快速发展。   据了解,人参基因组计划汇集了中国科学院长春应用化学研究所、中国医学科学院药用植物研究所、天津中医药

我国人参基因组计划在长春启动

  记者从吉林省科技厅获悉,我国人参基因组计划日前在长春市启动。该计划旨在加强人参领域联合与合作,提高科技对人参产业的引领作用和支撑能力,推动人参产业快速发展。   据了解,人参基因组计划汇集了中国科学院长春应用化学研究所、中国医学科学院药用植物研究所、天津中医药大学等部门的科研力量。计划包括人参

Nature:全基因组测序重新定义癌症之王基因组突变蓝图

  近日,一项发表于国际著名杂志Nature上的研究论文中,来自英国和澳大利亚的研究人员对100位胰腺癌患者癌症组织的基因组进行了深入分析,结果发现了4种不同的亚型,这或许可以帮助后期开发治疗胰腺癌患者的新型疗法。文章中研究人员利用全基因组测序技术揭示了肿瘤基因组结构性改变的光谱模式,该技术可以帮助