《自然》杂志选出十位中国科学之星

2016年6月21日北京时间凌晨1点,《自然》杂志发表了Science stars of China这篇新闻特写文章,Nature.com的官方微信号"Nature自然科研”同时放出此文的中文版《中国科学之星》。从古老的DNA到中微子和神经科学,中国的顶尖研究者们正在发挥巨大的影响——并提升着他们的祖国在全球科学界的地位。顶级空间科学官员胸怀远大研究计划吴季:冲上云霄在吴季的办公室里,摆设着一系列航天器模型,其中包括执行了中国首次探月任务的嫦娥3号探测器和玉兔号月球车。2013年12月的那次远征吸引了全世界的目光,并表明了中国在航天探索方面的雄心壮志。但对从2003年起开始担任中国科学院国家空间科学中心主任的吴季来说,更大的转折点发生在探月任务的将近三年前。2011年1月11日,吴季得知他的中心,也是中科院下属机构之一,获得了一笔资金,支持研发一系列用于科学探索的航天器。吴季和其他人表示,在那以前,中国几乎所有航天任务......阅读全文

Nat-Biotechnol:高彩霞团队开发植物基因组引导编辑技术

  许多遗传和育种研究表明,点突变和插入/缺失(插入和缺失, indel)可以改变农作物的优良性状。尽管核酸酶启动的同源介导修复(homology-directed repair, HDR)可以产生这种变化,但它受到效率低的限制。碱基编辑器是用于进行碱基转换的强大工具,但不能用于进行碱基颠换、插入或

高彩霞研究组等合作建立优化植物基因组引导编辑系统

  近日,中科院遗传与发育生物学研究所高彩霞研究组与美国哈佛大学刘汝谦研究组合作,建立并优化了适用于植物的引导编辑系统(PPE),并在重要农作物水稻和小麦基因组中实现精确的碱基替换、增添或删除。相关成果近日在线发表于《自然—生物技术》。  基因组编辑技术可以定向修饰植物基因组,从而大大加速植物育种进

高彩霞团队开发出不依赖CRISPR的全新碱基编辑工具

  基因组编辑可以对生物体遗传信息进行精准、高效的修饰,已成为生命科学领域的一项颠覆性技术。通过融合nCas9(切口酶形式的Cas9)与脱氨酶,美国哈佛大学David Liu团队先后开发出胞嘧啶碱基编辑系统(Cytosine base editor,CBE)和腺嘌呤碱基编辑系统(Adenine ba

NASA发射“苔丝”探测卫星

据外媒报道,美国国家航空航天局(NASA)于美东时间18日下午6点发射了一颗探测卫星,寻找太阳系外行星,期望发现可能孕育生命的“另一个地球”。 NASA发射“苔丝”卫星探索太空。图片来源:NASA。 据悉,这颗卫星名为“凌日系外行星勘测卫星”,简称“苔丝”(TESS),由美国太空探索技术公司“

SpaceX卫星拼车发车,105个航天器上天

美国东部时间1月13日10时25分,猎鹰9号火箭搭载105个商业和政府航天器,在佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地执行SpaceX第三次专属拼单发射任务“运输者3号”(Transporter-3)。 去年1月,SpaceX首次拼车专列“运输者1号”(Transporter-1)任务一箭143星,创

杨辉组/高彩霞组发现单碱基编辑系统存在严重脱靶效应

  2016年,David Liu团队在 Nature 期刊上首次报道了基于胞嘧啶脱氨酶APOBEC1(能催化C脱氨基变成U,而U在DNA复制过程中会被识别成T)和尿嘧啶糖基化酶抑制剂UGI(能防止尿嘧啶糖基化酶将U糖基化引起碱基切除修复)的单碱基编辑工具(BE3)首次实现可以在不引入DNA双链断裂

中国2011年将发射20多颗航天器和卫星

  备受瞩目的“天宫一号”目标飞行器将于近期发射。记者从有关部门获悉,目前“海洋二号”卫星有望于8月中下旬发射,而“资源三号”、“中巴地球资源卫星02C星”等多颗卫星也将在年内升空,预计今年全年发射的航天器和卫星总数将达到20多颗,可谓航天发射“高产”年。  仅今年7月,我国就实

基因编辑技术可以编辑所有基因吗

即便当前不能,以后会能的。基因编辑技术指能够让人类对目标基因进行“编辑”,实现对特定DNA片段的敲除、加入等。在过去几年中, 以ZFN (zinc-finger nucleases)和TALEN (transcription activator-like effector nucleases)为代表

欧航局发布欧洲冰层探测卫星首批探测数据

  欧洲航天局说,该机构已对极地冰层探测卫星“克里塞特-2”发回的首批探测数据进行了处理,并将其提供给全球150余名科学家进行核准。  欧航局7月20日发布公报说,“克里塞特-2”发射已有3个月,它发回的数据能够帮助人们了解极地海洋浮冰的厚度变化以及覆盖南极洲和格陵兰岛的大冰原的变化

防撞击航天器-美将发射纳米卫星监控太空垃圾

  据中国国防科技信息网报道,美国劳伦斯利物莫国家实验室(LLNL)预计在今年发射2颗额外的“探险者”纳米卫星,目标是开发一个低成本的卫星星座以避免空间碰撞。   成千上万的空间垃圾碎片目前环绕地球运行,给载人航天器和卫星带来了危害。垃圾包括闲置卫星、助推火箭部件和航天员丢失的工具,以及其它类型的

欧洲冰层探测卫星首批数据发布

  欧洲航天局说,该机构已对极地冰层探测卫星“克里塞特-2”发回的首批探测数据进行了处理,并将其提供给全球150余名科学家进行核准。   欧航局20日发布公报说,“克里塞特-2”发射已有3个月,它发回的数据能够帮助人们了解极地海洋浮冰的厚度变化以及覆盖南极洲和格陵兰岛的大冰原的变化

当基因编辑插上人工智能的翅膀,“大礼包”来了

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503661.shtm给基因编辑插上人工智能的翅膀会发生什么?中国科学院遗传与发育生物学研究所(以下简称遗传发育所)研究员高彩霞和团队进行了一次试水,意外为基因编辑新“利器”的挖掘开辟了一片崭新的天地。基因

美国航天器探测到迄今火星遭遇的最强陨石撞击

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488424.shtm 美国两架航天器捕捉到有记录以来火星遭到的最强陨石撞击。这次撞击在火星留下直径近150米的陨石坑,暴露出火星地表以下大块水冰。 据美联社报道,撞击发生在去年12月24日,在火

中科院成果入选《麻省理工科技评论》2016十大技术突破

  《麻省理工科技评论》日前公布了2016年十大技术突破。中科院遗传与发育生物学所研究员高彩霞及其团队关于植物基因精准编辑技术的研发成果名列其中。该评论指出,这种技术能够精准、高效、低成本地进行植物基因组编辑,有望用于生物安全的作物遗传改良和定向育种,提高农业生产率,满足人口日益增长的需求。  高彩

最新!农业与植物生物技术中CRISPRCas应用综述文章

  现代农业面临着诸多困境与挑战,现有的农作物栽培品种亟需改良与优化,以应对日益恶化的环境问题以及不断增长的世界人口。相比于传统育种,来自于原核生物的CRISPR-Cas系统可以准确、高效、可编程地对农作物基因组进行编辑,为未来农业发展提供新机遇。  中国科学院遗传与发育生物学研究所高彩霞研究组致力

NASA朱诺号航天器传回木星卫星木卫一的全新图像

美国宇航局的朱诺号航天器再次经过我们太阳系的气态巨行星,为充满了火山的木卫一(Io)拍摄了更多标志性的、令人惊叹的照片。美国宇航局在Twitter上分享了这些新图片,展示了美丽的半影中的火山月。这并不是朱诺号第一次仔细观察木星周围的卫星。2022年,朱诺号完成了对木卫一的首次飞越,捕捉到了新的图像,

基因组编辑调控植物内源基因翻译效率实验流程发布

  上游开放阅读框uORF广泛存在于动植物基因的5’非翻译区,通常能够抑制下游主开放阅读框pORF的翻译。中国科学院遗传与发育生物学研究所高彩霞研究组率先利用CRISPR/Cas9技术对uORF进行编辑,发现能够显著提高目标基因的翻译效率,建立了利用基因组编辑调控内源基因蛋白质翻译效率的新方法,相关

综述文章:基因组编辑助力作物改良和未来农业

  通过基因组的定向与特异改造而实现作物的精准设计和培育是作物遗传改良研究的重要问题,基因组编辑有望为该问题的解决提供重要策略与途径。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员高彩霞研究组致力于植物基因组编辑技术创新及作物分子设计育种应用的研究。2月12日,Cell在线发表了高彩霞题为Genome En

“悟空”卫星或探测到暗物质存在证据

  中国科学卫星系列首发星——暗物质粒子探测卫星“悟空”卫星在轨运行前530天采集的数据在Nature杂志发表。“悟空”有充分数据证实,在太空中测量到了电子宇宙射线的一处异常波动。这一波动此前从未被观测到,意味着中国科学家取得一项开创性发现,且有可能与暗物质相关。  宇宙中暗物质比普通物质多5倍  

中法天文卫星探测到首个伽马暴

近日,发射升空仅2周的中法天文卫星(SVOM)平台工作正常,中法双方4台有效载荷均已完成开机测试,其中,中方研制的伽马射线监测器开机不久,就探测到了首个伽马暴,目前已向伽马暴全球观测网发布了3个伽马暴坐标。SVOM卫星名为“天基多波段空间变源监视器”,是中法两国在空间科学领域开展的重要国际合作项目,

中国首颗月球探测卫星圆满发射升空

“嫦娥一号”预计11月5日进入月球轨道 北京时间10月24日18时05分,中国第一颗月球探测卫星“嫦娥一号”在西昌卫星发射中心由“长征三号甲”运载火箭发射升空。目前,星箭成功分离,嫦娥一号卫星进入绕地轨道。 孙自法 摄  “嫦娥一号”是中国自主研制并发射的首颗人造月球卫星,它的成功发射,标

什么是基因编辑

"公众对转基因担心的并不是基因技术,关键是转基因的“转”,现在通过基因测序研究已发展出基因编辑技术,可根据需要对原来的基因进行重新编辑,它可以不转任何新的基因,也能产生很好效果。中国今后将在进一步开展转基因研究的同时,积极推动基因编辑技术研究"。大妈连基因编辑都知道,真是厉害啊。既然提到这个,我就来

基因编辑细胞疗法

  17日,Sangamo Therapeutics公司宣布,欧洲药品管理局(EMA)孤儿药委员会(COMP)公布了详细资料,支持授予其在研体外基因编辑细胞疗法BIVV003孤儿药资格,治疗镰刀型细胞贫血病(SCD)。

基因编辑的好处

优点:由于基因技术在生物工程中的特殊作用,基因技术革命是继工业革命、信息革命之后对人类社会产生深远影响的一场革命。它在基因制药、基因诊断、基因治疗等技术方面所取得的革命性成果,将极大地改变人类生命和生活的面貌。同时,基因技术所带来的商业价值无可估量。从事此类技术研究和开发企业的发展前景无疑十分广阔。

基因编辑crispr原理

ZFNZFN,即锌指核糖核酸酶,由一个 DNA 识别域和一个非特异性核酸内切酶构成。DNA 识别域是由一系列 Cys2-His2锌指蛋白(zinc-fingers)串联组成(一般 3~4 个),每个锌指蛋白识别并结合一个特异的三联体碱基。锌指蛋白源自转录调控因子家族(transcription fa

基因编辑crispr原理

ZFNZFN,即锌指核糖核酸酶,由一个 DNA 识别域和一个非特异性核酸内切酶构成。DNA 识别域是由一系列 Cys2-His2锌指蛋白(zinc-fingers)串联组成(一般 3~4 个),每个锌指蛋白识别并结合一个特异的三联体碱基。锌指蛋白源自转录调控因子家族(transcription fa

基因编辑crispr原理

ZFNZFN,即锌指核糖核酸酶,由一个 DNA 识别域和一个非特异性核酸内切酶构成。DNA 识别域是由一系列 Cys2-His2锌指蛋白(zinc-fingers)串联组成(一般 3~4 个),每个锌指蛋白识别并结合一个特异的三联体碱基。锌指蛋白源自转录调控因子家族(transcription fa

中科院成果入选Nature-Biotechnology二十年精品论文

  今年三月Nature Biotechnology就满二十了。该杂志在周年特刊中回顾和展望了生物技术领域的发展,推出了二十年来中引用最高的一些精品论文,其中包括中科院高彩霞和邱金龙研究组的小麦基因组编辑研究。  序列特异性的核酸酶是精确改写基因组的便捷工具。不过植物基因组特别复杂(尤其是小麦),一

草莓甜度可控啦-基因组编辑能精细调控草莓糖分含量

  无性繁殖植物在农业生产中具有重要地位,但是长期无性繁殖导致性状多样性的严重匮乏极大阻碍了无性繁殖作物的育种发展。在育种设计中,对数量性状的精细调控可以避免产生剧烈的性状变化,并且可以极大丰富性状多样性,对推进精准育种有重要意义。基因组编辑技术通过对调控元件的遗传操作可以实现对数量性状的改良。对于

基因编辑专家亓磊:人类可以通过编辑基因根治癌症

  11月6日,2016年腾讯WE大会在北京北展剧场举行,腾讯公司首席探索官David Wallerstein、奇点大学联合创始人Peter Diamandis等人参加大会,并就航空、引力波、科技艺术、AR等前沿话题发表演讲。  基因编辑领域专家、斯坦福大学生物工程系和化学与系统生物学系助理教授亓磊