日本研究显示体型较小乌贼可产生较大精子

研究人员认为枪乌贼是第一种被确认可以产生两种不同类型精子的物种枪乌贼的两种不同的精子:大小不同 日本科学家研究发现,体型较小的乌贼会产生体型较大的精子,以便在不利的生育竞争中获得一席之地。 日本科学家以枪乌贼作为研究对象,他们发现其中一些体型较小的乌贼会产生出体型相对较大的精子,以便对抗那些体型较大的同类,争取为雌性乌贼授精的机会。尽管它们的体型可能不如对手,但是从精子的体型上或许可以展开竞争。 通常情况下,雄性枪乌贼会采取两种手段来展开繁殖竞争:那些体型较大的乌贼会在雌性面前展示自己身体两侧明亮斑斓的色彩,以期博取雌性的芳心。而获胜者则将获得交配的机会,在雌性输卵管内部的一个小腔室内排精。随后这只雄性乌贼会寸步不离地伴随受精后的雌性,阻止其它雄性靠近,直到对方产卵。 为了争取延续自己基因的机会,那些在竞争中落败的,体型较小的雄性乌贼则会采取另外一种手段:这些乌贼不张扬自己,并不表现出很多那些体型较大同类......阅读全文

日本研究显示体型较小乌贼可产生较大精子

研究人员认为枪乌贼是第一种被确认可以产生两种不同类型精子的物种枪乌贼的两种不同的精子:大小不同  日本科学家研究发现,体型较小的乌贼会产生体型较大的精子,以便在不利的生育竞争中获得一席之地。  日本科学家以枪乌贼作为研究对象,他们发现其中一些体型较小的乌贼会产生出体型相对较大的精子,

精子发生的基因调控

精子发生期间染色质浓缩,使 DNA不能够转录,这种情况在精子完全形成之前完成。各种动物在精子形成中转录停止的时刻不完全相同。例如在果蝇,RNA合成在初级精母细胞期间停止,而在小鼠,在成熟分裂后不久的精子细胞中还在进行,要在细胞核开始伸长时才完全停止。

乌贼能看到清晰水世界

   人类在水下很难清晰地看到事物,这不仅仅因为水中存在氯气,还源于当水的密度和眼液几乎相同时,进入人们眼中可以产生图像的光线很难弯曲和聚焦。海洋生物普遍也面临同样的问题,而乌贼却拥有一种秘密武器能克服这个困难。  之前的研究已证实乌贼的眼睛是独特的:每个晶状体的折射率在中间是最大的,从中间到边缘逐

“设计精子”将定制基因导入后代

  英国北米姆斯皇家兽医学院的科学家们,在12月2日的The FASEB Journal杂志上发表的一项最新研究中,通过一个病毒载体将新的遗传物质导入小鼠精子中,让这些基因在胚胎中表达并起作用。这项发现——如果在人类中是成功的——能为遗传医学带来新的希望。   “新遗传学”承诺,通过利用“设计

无头精子症:主要致病基因

  安徽医科大学第一附属医院获悉,该院专家新近在全球首次发现了导致男性不育的无头精子症致病基因——SUN5基因。目前,这一研究成果已刊发在《美国人类遗传学杂志》上。  “在显微镜下看,正常精子的形状像一个小蝌蚪,而无头精子症患者的‘小蝌蚪’没有头,或者连接头和尾巴之间的‘脖子’是歪的。”安徽医科大学

转基因技术精子介导法简介

  精子介导的基因转移是把精子作适当处理后,使其具有携带外源基因的能力。然后,用携带有外源基因的精子给发情母畜授精。在母畜所生的后代中,就有一定比例的动物是整合外源基因的转基因动物。  同显微注射方法相比,精子介导的基因转移有两个优点:首先是它的成本很低,只有显微注射法成本的1/10。其次,由于它不

河蚌、田螺和乌贼切片观察实验

实验方法原理1.  通过对河蚌外形及内部解剖的观察,了解软体动物门瓣鳃纲的一般结构及其特征。2.  通过对田螺外形及内部解剖的观察,了解软体动物门腹足纲的一般结构及其特征。3.  通过对乌贼外形及内部解剖的观察,了解软体动物门头足纲的一般结构及其特征。实验材料河蚌切片田螺切片乌贼切片实验步骤1.  

河蚌、田螺和乌贼切片观察实验

实验方法原理 1.  通过对河蚌外形及内部解剖的观察,了解软体动物门瓣鳃纲的一般结构及其特征。2.  通过对田螺外形及内部解剖的观察,了解软体动物门腹足纲的一般结构及其特征。3.  通过对乌贼外形及内部解剖的观察,了解软体动物门头足纲的一般结构及其特征。实验材料 河蚌切片田螺切片乌贼切片实验步骤 1

基因突变可让精子游泳能力骤减

      英国剑桥大学和澳大利亚莫纳什大学的研究人员称,他们从基因角度找到一种阻止精子游泳的方法,有望在掌握一种新的男性避孕药方面获得关键性突破。这项研究结果刊登在最新一期《公共科学图书馆·遗传学》杂志上。

巨乌贼出没!惊喜抓拍“生活照”

  作为地球上最大的无脊椎动物,巨乌贼却出奇地难以捉摸。过去的几十年中,这种貌似“海怪”的神秘动物长期以来更像是一个传说,科学家们仅从捕食这种软体动物的鲸鱼胃中发现的残骸碎片,对它的外观有了模糊的了解,并在1925年被动物学家正式描述。  而最近,科学家们终于科学家首次拍摄到了一只30厘米长的幼体巨

乌贼蛋白质可制造自修复衣服

乌贼环齿含有一种有用蛋白质。图片来源:Mark Conlin / Alamy  本报讯 乌贼依靠触须末端一组结实的锯齿状吸盘抓住猎物。它们被称为乌贼环齿(SRT)。如今,研究人员发现,SRT中的一种蛋白质可被转变成纤维和薄膜,用于制造结实、灵活、可生物降解的塑料。相关成果日前发表于《化学前沿》杂志。

精子10个秘密:精子运动永往直前

   精子虽小,秘密不少。12月4日,美国“福克斯新闻网”刊文为我们揭开了精子的一些科学知识。简单了解,就能帮助人们更好地保持生殖健康。这些知识是由美国新泽西州哈肯萨克大学医学生殖研究中心主任大卫·辛恩教授总结出来的。    1.精子产生于睾丸,成熟需要10周。    2.成熟精子储存在位于睾丸上端

宁波大学:学生团队攻克乌贼育种国际难题

  对于海鲜吃货来说,禁渔期是痛苦的,因为很多新鲜的活体海产都吃不到了,包括乌贼。但是在宁波大学,一支学生研究团队却率先攻克了虎斑乌贼大规模人工育种的国际难题,为虎斑乌贼产业化发展带来历史性突破,也为众多吃货带来了“福音”。  那么这支学生团队是如何做到这一点的呢?  六年探索  攻克国际难题  据

罕见发光乌贼外形似小猪-圆脸卷发咧嘴笑

  近日,科学家们在海洋里发现了一种罕见的海洋生物——会“咧嘴大笑”的猪形乌贼,其开心的表情吸引了研究人员的注意。   这种小型乌贼的学名为Helicocranchia Pfefferi,体形相当于一个大橙子,通常生活在100米深的海洋区域,因此人类对他们的生活习性还很陌生,可以肯定的是它是一

Cell:精子保持基因组稳定性的秘密

  纽约大学Langone医学中心的研究人员近日在Cell上发表了一篇题为"Widespread Transcriptional Scanning in the Testis Modulates Gene Evolution Rates"的研究,揭示了广泛的转录扫描如何调控睾丸中的基因表达和进化。 

为什么研究章鱼、乌贼——来自海洋智慧生物的启示

对生物学家来说,章鱼和乌贼不仅仅是种动物,更是研究神经系统复杂性和演化的绝佳对象。它们曾经为神经科学的崛起立下过汗马功劳,但在过去的数十年间,因为和人类差别过大、研究手段限制等原因,逐渐沉寂。近年来,随着人工智能、基因编辑技术等新研究手段的发展,它们重新受到研究者的关注。在这方面,中国科学家已经走在

基因图谱显示同人精子间亦存DNA差异

   北京时间7月23日消息,人类精子争夺卵子的“比赛”看起来就像一群蝌蚪在争先恐后地蠕动,但哪一个精子获胜,结果是大不一样的。一项新研究显示,即使是来自同一个人的精子细胞,也存在显著的遗传差异。   科学家首次获得了来自同一个人的近100个精子的基因图谱。这些结果确认了科学家早已知道的一个事实:每

Cell:揭示精子和卵细胞基因组整合的机制

  精子进入卵子,胚胎发育,最后婴儿出生。那么母亲的半基因组是如何与父亲的半基因组融合形成一个新的人类基因组的呢?事实证明,对于受精过程中这些相对短暂但却至关重要的初始阶段,研究人员并不是很了解。  加州大学圣地亚哥医学院的研究人员发现,SPRK1酶在解开精子基因组、剔除特殊包装蛋白、打开父方DNA

男性生育基因的发现照亮了精子成功之路

来自爱丁堡大学和其他地方的科学家发现了一种新的基因,它作为一对基因的一部分来保护男性的生育能力。了解这两个基因如何协同工作可以解释一些严重的男性不育病例的基础。研究结果的全部细节发表在本周《分子细胞》杂志上一篇题为“ C19ORF84 连接 piRNA 和 DNA 甲基化机制以保护哺乳动物种系”的论

精子组团前进

  一项研究发现,在母牛生殖道的模型中,公牛的精子以2到4个细胞为一组的方式聚集在一起。这似乎有助于它们逆流而上。  科学家指出,成群结队游泳可以帮助精子穿过厚厚的生殖道和子宫黏液逆流而上,这些黏液往往会冲走那些独自游泳的精子。  美国北卡罗来纳农业技术州立大学的Chih Kuan Tung说,精子

精子组团前进

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/9/487073.shtm 一项研究发现,在母牛生殖道的模型中,公牛的精子以2到4个细胞为一组的方式聚集在一起。这似乎有助于它们逆流而上。 科学家指出,成群结队游泳可以帮助精子穿过厚厚的生殖道和子宫黏液

精子爱走“弯路”

事实证明,大多数的精子并不是直线前行的游泳者:它们倾向于遵循一个弯曲的路径。 一项新的小到可以装入电脑芯片的成像技术,已经洞察到了此前从未见过的人类精子的游动模式。 高性能显微镜能够极其精确地显示细胞结构,但是这些仪器的视野太小,以至于无法追踪那些快速移动的微生物的路径。 因此,一个来自

像乌贼一样变色的超材料即将出现

         乌贼是自然界中的伪装大师,它们的皮肤有着令人匪夷所思的强大变色能力,能瞬间改变自己的颜色,完美融入周边的环境。现在,这一令人拍案叫绝的技术或许很快就将为人所用了。  据物理学家组织网日前报道,美国莱斯大学纳米光子学实验室(LANP)公布了一项研究成果,使“乌贼皮”超材料的制造迈出了

基因图谱显示同人精子间亦存巨大DNA差异

  北京时间7月23日消息,人类精子争夺卵子的“比赛”看起来就像一群蝌蚪在争先恐后地蠕动,但哪一个精子获胜,结果是大不一样的。一项新研究显示,即使是来自同一个人的精子细胞,也存在显著的遗传差异。   科学家首次获得了来自同一个人的近100个精子的基因图谱。这些结果确认了科学家早已知道的一个事实:每

哈佛学者宣布进行精子基因编辑,曾寻求胚胎项目合作

  据《麻省理工科技评论》11 月 29 日的报道,来自美国哈佛大学的科学家 Werner Neuhausser 对基因编辑技术的科研应用提出了他自己的研究意向,并计划于几周内开展实验。他曾在今年 10 月到访中国,探索在中国研究胚胎的可能性。  Werner Neuhausser 希望,通过 CR

MIT发文称哈佛医学院带头开展基因编辑人类精子

  该项目将由哈佛大学干细胞研究所牵头,波士顿IVF(一个大型的国家生育诊所网络)提供精子,修改精子ApoE基因(该基因被认为与阿尔兹海默症有关)。  研究小组尝试使用CRISPR的另一种版本,“单碱基编辑(base editing)”,练习改变精子细胞内的DNA,将风险版本的ApoE转化为“低风险

我国学者发现人类弱畸精子症的新致病基因

   复旦大学附属妇产科医院教授张锋与安徽医科大学教授曹云霞等合作研究发现人类弱畸精子症的新致病基因TTC29。该研究成果论文近日在线发表于《美国人类遗传学杂志》。  不孕不育是现阶段影响人类生殖健康的重大问题之一,全世界范围内有5000万夫妻面临生育问题,其中男性因素约占30%~55%。在引发男性

单精子分型实验——--精子分型数据分析

实验步骤一、须考虑的样本含量0.5 cM 的遗传学距离转变为 0.005 的重组率,表明要发生 5 起重组事件,平均需要观察 1000 例 scoreable 减数分裂。根据泊松分布(假定重组事件间相互独立、互不干扰),那么在上述事例中,有约 56% 的可能性观察到至少 5 起重组事件,有约 88%

精子卵子如何“认出”对方?英发现卵子识别精子受体

  4月17日出版的英国《自然》杂志上刊登了一项发育生物学最新研究成果:研究人员找到了小鼠卵细胞与精子细胞表面蛋白质Izumo1结合的受体 Folr4,正是Izumo1与Folr4的结合完成了卵子的受精过程。该项发现可能助力科学家开发出新避孕药物,并诞生治疗不孕不育症的新方法。同时,在精卵融合过

精子检查怎么查

  在临床做精液常规的检查需要禁欲3-7天的时间,再通过手淫的方式收集精液到无菌的器皿当中,将精液放置水温37度的水浴箱当中液化20分钟。如果在规定的时间内完全液化,可以做精液常规的检查。如果不能完全液化,可以将时间延迟到60分钟。当60分钟仍然不能液化或者是不完全液化时,在精液常规的化验单上要标记