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解析真骨鱼类基因组解析鱼类恒温起源之谜

在脊椎动物的进化过程中,温度对生命体的生理活动具有重要的调节作用。陆地上的鸟类和哺乳类能够适应各种生境,其恒温能力功不可没。相比陆生环境,水生环境的生物获得恒温能力更为艰难,它们必须面对水体高比热,热量易丢失的挑战。然而,根据观测,至少有40种鱼类克服了这些困难,具备类似于哺乳动物和鸟类的恒温能力。其中,剑鱼、旗鱼和金枪鱼是恒温真骨鱼类中具有代表性的两支。这些鱼类是如何克服困难,并最终进化出恒温能力,其遗传基础是未解之谜。 近日,中国科学院深海科学与工程研究所与西北工业大学合作研究,在Molecular Biology and Evolution上发表论文The genomes of two billfishes provide insights into the evolution of endothermy in teleosts,公布了高质量的剑鱼、旗鱼基因组,并解析了它们的恒温机制。 鱼类恒温是一种较为罕见的现象......阅读全文

水生所发现海拔最高的鱼类冰期避难所

  更新世以来,以冰期—间冰期回旋为主的气候波动,对生物演化产生影响,是决定现生生物分布格局的重要因素之一,其中以最近一次的末次冰盛期的影响最为深远。冰期避难所是生物在冰期退守的栖息场所,也是冰期后物种重新扩散的起点。研究冰期避难所,对揭示不同生物区系之间的关系、了解物种的形成机制和进行生物多样性保

解析真骨鱼类基因组解析鱼类恒温起源之谜

  在脊椎动物的进化过程中,温度对生命体的生理活动具有重要的调节作用。陆地上的鸟类和哺乳类能够适应各种生境,其恒温能力功不可没。相比陆生环境,水生环境的生物获得恒温能力更为艰难,它们必须面对水体高比热,热量易丢失的挑战。然而,根据观测,至少有40种鱼类克服了这些困难,具备类似于哺乳动物和鸟类的恒温能

水生所:洱海鱼类生态调控研究方面新进展

  中国科学院水生生物研究所水生态系统健康学科组研究人员对云南高原湖泊洱海的鱼类生态环境及渔业资源调控开展了多年持续研究工作。近日,研究团队在围绕洱海鱼类生态调控与藻类水华控制问题上取得了系列进展。相关成果分别发表在Water Research和Ecological Informatics上。  已

水生所模式鱼类基因组大小的演化研究取得进展

  基因组大小,是指一个基因组中所拥有的DNA含量,是生物进化中最基本的、同时也是最复杂的遗传特征之一。例如,生物的复杂度并不与基因组大小有显著相关,即C值悖论。作为模式物种的红旗东方鲀和斑点绿河鲀是目前已知的具有最小基因组大小的脊椎动物(

水生所在鱼类干扰素反应的调控机制研究上取得进展

  近日,中国科学院水生生物研究所桂建芳研究员领导的鱼类发育遗传学与细胞工程学科组在脊椎动物干扰素反应的调控机制研究上取得重要进展。   脊椎动物应对病毒感染首先启动的是干扰素反应。在哺乳类动物中,干扰素反应的启动主要受干扰素调节因子3(IRF3)的调控。水生所研究发现,与哺乳

鱼类肠炎怎么治?中科院水生所找到新方法

《中国科学报》记者从中科院水生生物研究所(以下简称水生所)获悉,水生所科研团队在斑马鱼肠黏膜免疫细胞分析方法上取得新进展,相关成果发表于《免疫学前沿》杂志。科学家重点研究对象——斑马鱼。受访者供图   在水产养殖中,饲料引起肠黏膜慢性炎症的情况比较常见,同时肠黏膜免疫屏障也经常是水产病源(如

水生所揭示裂腹鱼类适应青藏高原极端环境的机制

  青藏高原是世界上最高的高原,平均海拔高度4500米,面积250万平方公里,有“世界屋脊”和“第三极”之称。由于海拔高,青藏高原的空气干燥、稀薄,太阳辐射强,气温低,氧气含量低,这些极端环境对于世代生存在青藏高原上的生物来说是很大的考验。近年来,由于第二代测序技术的快速发展,从基因组水平对高原生物

水生所——跨亚科鱼类基因编辑配子“借腹生殖”研究获进展

  精原干细胞(Spermatogonial stem cells,SSCs)是成体雄性性腺中具有自我更新和分化潜能的一类生殖干细胞。利用精原干细胞移植(Spermatogonial stem cell transplantation, SSCT)技术,有可能实现跨个体甚至是跨物种的“借腹生殖”,也

水生所首次发现既在垂体又在精巢中表达的鱼类β-防御素

  β-防御素是天然免疫系统中一类重要的抗菌肽,其在生物体抵抗外界病原微生物感染过程中起着非常重要的作用。最近,中国科学院水生生物研究所桂建芳研究员主持的实验室从石斑鱼中克隆鉴定出一个同时在垂体和精巢中表达的β-防御素,这是首次发现防御素共同存在于脊椎动物的垂体和精巢中。   研究发

水生所发表鱼类生物学和生物技术再思考长文评述

  鱼类生物学发展已有百年历史。随着基因组时代的到来以及关于全球食品安全的需求,鱼类生物学和生物技术已取得重要进展。这促进了理论创新,并为现代水产养殖产业和世界鱼类供给及粮食安全奠定了坚实的技术支撑。  近日,中国科学院院士、中科院水生生物研究所研究员桂建芳团队在Water Biology and