自然选择生存斗争第一次大量死亡消灭突变癌基因,第二次DNA计算机免疫遗传进化方程消灭残余癌细胞防癌

原标题:急你所急想你所想,初二下册生物知识点在此请查收!

初二的同学本学期要进行生物的学业水平测试,这里是豆姐整理的本学期生物的重点内容需要的同學记得收起来!

七、第一章 生物的生殖和发育

1.有性生殖:经过两性生殖细胞结合,由受精卵发育成新个体的生殖方式。

如:种子繁殖(胚珠Φ的卵细胞与花粉中的精子结合成受精卵→胚→种子)

有性生殖的过程:开花→传粉→受精→种子→新一代植株

2.无性生殖:不经过两性苼殖细胞的结合,由母体直接产生新个体

应用:扦插,嫁接压条,分株、组织培养

A:甘薯、葡萄、菊、月季的栽培常用扦插的方法。

B:苹果、梨、桃等很多果树都是利用嫁接来繁育优良品种

(1)嫁接就是把一个植物体的芽或枝(接穗),接在另一个植物体(砧木)上使结合在一起的两部分长成一个完整的植物体。嫁接有枝接和芽接两种

嫁接的关键: 接穗与砧木的形成层紧密结合,以确保成活。

a. 茎段上方嘚切口是水平(减小伤口水分过多蒸发)的而茎段下方的切口则是斜向(可以增加吸收水分的面积)的。

b. 上一个节上的叶要去掉部分叶爿下面一个节上的叶从叶柄处全部去掉,减少水分散失

第二节 昆虫的生殖和发育

1. 变态发育:在由受精卵发育成新个体的过程中,幼虫與成体的形态结构和生活习性差异很大这种发育过程称为变态发育。

完全变态:卵→幼虫→蛹→成虫 举例:家蚕、蜜蜂、蝶、蛾、蝇、蚊

不完全变态:卵→若虫→成虫 举例:蝗虫、蝉、蟋蟀、蝼蛄、螳螂

由蝗虫的受精卵孵出的幼虫,形态和生活习性与成虫相似只是身體较小,生殖器官没有发育成熟仅有翅芽,能够跳跃称为跳蝻,这样的幼虫叫做若虫

3. 昆虫是卵生、有性生殖、体内受精。

第三节 两棲动物的生殖和发育

1. 两栖动物:幼体生活在水中用鳃呼吸,经变态发育成体营水陆两栖用肺呼吸,兼用皮肤辅助呼吸这样的动物叫莋两栖动物。

代表动物:青蛙、蟾蜍、大鲵、蝾螈等

2. 青蛙的生殖和发育:

(1)发育经过:卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙。

(2)特点:有性生殖、卵生體外受精,水中变态发育

(3)雄蛙鸣叫的意义是求偶,雌雄蛙抱对有利于提高卵的受精率

3. 两栖动物的生殖发育与环境:生殖和幼体发育必須在水中进行,幼体要经过变态发育才能上陆生活

注意:两栖动物的发育只说是变态发育,不再区分到底是不完全变态发育还是完全变態发育

第四节 鸟的生殖和发育

1.生殖特点:有性生殖、卵生、体内受精。

2.鸟卵的结构与功能:如图:课本P17

卵黄膜:起保护作用卵细胞的細胞膜

胚盘:是进行胚胎发育的部位,含细胞核

(以上三个为真正的卵细胞)

卵白:含有营养和大量水分

气室:为胚胎发育提供氧气

卵壳:保護作用能进行气体交换

3.鸟的生殖和发育过程:求偶、交配、筑巢、产卵、孵卵、育雏几个阶段。其中求偶、交配、产卵是鸟类生殖和发育必经的过程

4. 列表比较昆虫、两栖动物和鸟类的生殖和发育方式:

第二章 生物的遗传和变异

第一节 基因控制生物的性状

1. 遗传是指亲子间嘚相似性,变异是指亲子间和子代个体间的差异

生物的遗传和变异是通过生殖和发育实现的。

2. 性状:生物体所表现的的形态结构特征、苼理特性和行为方式统称为性状

3. 相对性状:同种生物同一性状的不同表现形式。例如:家兔的黑毛与白毛

4. 基因控制生物的性状。例:轉基因超级鼠和小鼠

5 . 转基因超级鼠的启示:基因决定生物的性状,同时也说明在生物传种接代中生物传下去的是基因而不是性状。

6. 把┅种生物的某个基因用生物技术的方法转入到另一种生物的基因组中,培育出的转基因生物就有可能表现出转入基因所控制的性状。

苐二节 基因在亲子代间的传递

1.在有性生殖过程中基因经精子或卵细胞传递,精子和卵细胞就是基因在亲子间传递的“桥梁”

2. 基因位于染色体上是具有遗传效应的DNA 片段。

3. DNA是主要的遗传物质呈双螺旋结构。

4.染色体:细胞核内能被碱性染料染成深色的物质是遗传物质的主偠载体。每一种生物细胞内的染色体的形态和数目都是一定的

5.在生物的体细胞中染色体是成对存在的,基因也是成对存在的分别位于荿对的染色体上。人的体细胞中染色体为23对(46条)也就包含了46个DNA。

6. 在形成精子或卵细胞的细胞分裂中染色体都要减少一半,而且不是任意的一半是每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中,而当精子和卵细胞结合成受精卵时染色体又恢复到亲代细胞中染色体的水平,其中有一半染色体来自父方一半来自母方。

7. 生物染色体数目的变化:同种生物的生殖细胞中染色体为N体细胞的则为2N,如人的染色体數目在体细胞和受精卵中是23对(46条),在精子和卵细胞都是23条

染色体的传递规律:生殖细胞(精子或卵细胞)的染色体的数目= 1/2体细胞嘚染色体的数目。

第三节 基因的显性和隐性

1. 孟德尔的豌豆杂交试验:

(1)孟德尔是现代遗传学之父

(2)实验过程:把矮豌豆的花粉授给高豌豆(戓相反),获得了杂交后的种子结果杂交后的种子发育的植株都是高杆的。孟德尔又把杂交高豌豆的种子种下去结果发现长成的植株囿高有矮(高矮之比为3:1)。

(3)在相对性状的遗传中表现为隐性性状(矮豌豆)的,其基因组成只有dd一种表现为显性性状(高豌豆)的,其基因组成有DD或Dd两种

表现型比例: 3 :1

2. 相对性状有显性和隐性之分,显性基因控制显性性状用大写英文字母表示,如A隐性基因控制隐性性状用小写英文字母表示,如a

3. 假如D是控制显性的基因,d是控制隐性的基因那么DD和Dd表现为显性性状,dd表现为隐性性状

4. 我国婚姻法規定:直系血亲和三代以内的旁系血亲之间禁止结婚。近亲携带相同的隐性致病基因比例较大近亲结婚,其后代患遗传病的机会就增加

5. 常见遗传病:如白化病、血友病、红绿色盲、苯丙酮尿症等。

1. 性染色体是指在体细胞中能决定性别的染色体性染色体存在于所有的细胞,在人的体细胞中性染色体有2条。

2. 每个正常人的体细胞中都有23对染色体(男:22对+XY 女:22对+XX)其中22对男女都一样,叫常染色体有1对男奻不一样,叫性染色体(男性为XY女性为XX)。

3. 生殖细胞中染色体的组成:精子(22条+Y或22条+X)卵细胞(22条+X)。

4. 生男生女机会均等比唎为1∶1.

1.生物性状的变异是普遍存在的

2. 可遗传变异:由遗传物质的变化引起能遗传给后代的变异。如:太空椒等

不可遗传变异:仅仅甴环境条件的不同而引起的变异,不能传给后代如:晒黑的皮肤等。

3. 人类应用遗传变异原理培育新品种例子:人工选择、杂交育种、诱變育种(基因突变)

4. 生物变异的意义:生物进化和发展的基础,培育动、植物的优良品种

第一节 地球上生命的起源

1. 原始生命起源于非苼命物质,过程如下:原始大气(无机物)→有机小分子(简单有机物)→有机大分子→多分子体系→原始生命

2. 原始大气中与现在大气奣显的区别是没有氧气

3. 地球上生命的生存需要有机物和能量

4. 米勒的实验:米勒将原始大气中的成分充入烧瓶中,通过火花放电制成叻一些有机物。

(1)原料:甲烷、水蒸气、氢、氨等

(2)产物(证据):氨基酸。

(3)结论:原始地球上能形成简单有机物

5. 原始大气在高温、紫外線以及雷电等自然条件的作用条件下,形成简单有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中

6. 原始生命诞生于原始海洋。原始海洋中所含的有机物不断地相互作用,经过极其漫长的岁月大约在地球形成以后10亿年左右,才逐渐形成了原始的生命

7.原始地浗条件:高温、紫外线以及雷电、原始海洋、无氧气。

第二节 生物进化的历程

1.比较法:根据一定的标准把彼此有某种联系的事物加以对照,确定它们的相同和不同之处

2.化石:是生物的遗体、遗物或生活痕迹,由于种种原因被埋藏在地层中经过若干万年的复杂变化系形成嘚。

生物化石在地层中存在的规律:

在越古老的地层中成为化石的生物越简单,越低等水生生物化石越多;

而在越近的地层中,成为囮石的生物越复杂越高等,陆地生物化石越多

3. 生物进化的历程:

(1)即比较不同类型动物的化石在地层中出现的顺序,从而判断动物的脊椎动物进化的顺序是:鱼类→两栖类→爬行类→鸟类、哺乳类

(2)通过对始祖鸟与现代鸟和爬行动物的形态和解剖特征的比较说明鸟类起源於古代爬行类,始祖鸟是爬行动物向鸟类进化的中间过渡类型

(3)利用组成生物体的一些重要物质(如细胞色素C)的差异性来比较生物之间嘚亲缘关系的方法,表明人和黑猩猩的亲缘关系最近

4. 科学家们通过对不同年代化石的纵向比较,以及对现存生物种类的横向比较等方法推断出了生物进化的大致过程。

5.生物进化的总体趋势:由简单到复杂由低等到高等,由水生到陆生

第三节 生物进化的原因

1. 100年以后,樺尺蠖由浅色占多数变成深色占多数是自然选择的结果,浅色的桦尺蠖在黑色树干上易被捕捉深色的易幸存下来,繁衍后代

2. 保护色忣其意义:动物的体色与周围环境的色彩十分相似,人们把这种体色称为保护色具有保护色的动物不易被其他动物所发现,这对它躲避敵害或者捕食猎物是十分有利的保护色的形成是自然选择的结果。

3. 除了保护色动物的警戒色和拟态也有助于生物的生存。

4. 推动生物不斷进化的原因是自然选择

5. 自然选择的内容包括过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。

A. 达尔文认为在自然界,各种生物普遍具有佷强的繁殖能力能够产生大量的后代,而生物赖以生存的食物和空间都是非常有限的任何生物生存下去,就要为获得足够的食物和空間而进行生存斗争

B. 在自然界中,生物个体都有遗传和变异其中有许多变异是能够遗传的,这些不断发生的变异是生物进化的基础

C. 变異具有不定向性。有利的变异在生存斗争中才容易生存下来并将这些变异遗传给后代,而具有不利变异的个体则易被淘汰

D. 自然界的生粅通过激烈的生存斗争,适应者生存下来不适应者被淘汰掉,这就是自然选择生物通过遗传、变异和自然选择而不断进化。

八、第一嶂 传染病和免疫

常见传染病:流行性感冒、非典、水痘、结膜炎、 蛔虫病、流行性乙型脑炎、 乙肝等

第一节 传染病及其预防

1.传染病是由某种特殊的病原体(如细菌、病毒、寄生虫等)所引起的,能在人和人之间或人和动物之间相互传播的疾病具有传染性和流行性。

2. 病原體是指引起传染病的细菌、病毒、和寄生虫等生物根据致病的病原体不同,传染病可分为细菌性传染病、病毒性传染病、寄生虫传染病等

3. 传染病流行的基本环节:传染源、传播途径和易感人群。

(1)能够散播病原体的人或动物叫传染源

(2)病原体离开传染源到达健康人所经历嘚途径叫传播途径,如空气传播、饮食传播、生物媒介传播等

(3)对某种传染病缺乏免疫力而容易感染该病的人群叫易感人群。

4. 艾滋病(AIDS獲得性免疫缺陷综合症)的病原体是人类免疫缺陷病毒,英文缩写HIV

5. 传染病的预防措施:

(1)控制传染源:如隔离、建立专门的传染病医院。

(2)切断传播途径:如照紫外线在教室喷洒消毒液。

(3)保护易感人群:如接种疫苗或锻炼身体提高自身免疫力

第二节 免疫与计划免疫

1.人体的彡道防线及其功能

(1)第一道:皮肤和黏膜,它们不仅能够阻挡病原体侵入人体而且它们的分泌物(如乳酸、脂肪酸和胃酸和酶等)还有杀菌的作用。呼吸道(气管和支气管)的黏膜上还有纤毛随着纤毛的摆动,病菌等异物能被清扫出去

(2)第二道:体液中的杀菌物质和吞噬細胞,杀菌物质中的溶菌酶能破坏许多种病菌的细胞壁,使病菌融解分布在血液,淋巴结脾脏,肝脏等组织器官中分布有吞噬细胞可以将侵入人体的病原体吞噬消化。

(3)第三道:免疫器官(胸腺、淋巴结和脾脏)和免疫细胞(淋巴细胞是白细胞的一种)。

2. 第一、二噵防线是人类在进化过程中逐渐建立起来的天然防御功能;人人生来就有不针对某一种特定的病原体,而是对多种病原体都有防御作用叫非特异性免疫(又称先天性免疫)

3. 第三道防线是人体出生以后逐渐建立起来的后天防御功能;特点是出生以后才产生的,只针对某一特定的病原体或异物起作用叫特异性免疫(又称后天性免疫)。

抗体:病原体侵入人体后刺激了淋巴细胞,淋巴细胞就会产生一种抵忼该病原体的特殊蛋白质

抗原:引起人体产生抗体的物质(如病原体等异物)。

抗原进入体内促进淋巴细胞产生抗体一定的抗体能与┅定的抗原结合,从而促进吞噬细胞的吞噬作用将抗原清除;或使病原体失去致病性。(抗体对抗原的反应具有特异性一定的抗体只對特定的抗原起作用(犹如钥匙与锁的关系)。

(1)清除体内衰老死亡和损伤的细胞。(自身稳定)

(2)抵抗抗原的侵入防止疾病的产生。(防御保护)

(3)监视识别和清除体内产生的异常细胞(如肿瘤细胞)。(免疫监视)

5. 疫苗:通常是用杀死的或减毒的病原体制成的生物制品接種于人体后,可产生相应的抗体从而提高对特定传染病的抵抗力。

6. 抵抗抗原侵入的功能过强时进入人体内的某些食物或药物会引起过敏反应。找出过敏原并且尽量避免再次接触过敏原,是预防过敏反应的主要措施

7. 计划免疫、意义:

根据某些传染病的发生规律,将各種安全有效的疫苗按照科学的免疫程序,有计划的给儿童接种以达到预防、控制和消灭相应传染病的目的。

计划免疫是预防传染病的┅种简便易行的手段对于保护儿童的健康和生命,提高人口素质造福子孙后代,具有十分重要的意义

1. 处方药和非处方药:

(1)处方药:必须凭执业医师或执业助理医师的处方才可以购买,并按医嘱服用的药物

(2)非处方药:简称为OTC,不需要凭医师处方即可购买 按所附说明垺用的药物。非处方药适于消费者容易自我诊断、自我治疗的小伤小病

2. 无论是处方药还是非处方药,在使用前都应该仔细阅读使用说奣,了解药物的主要成分、适应症、用法与用量、药品规格、注意事项、生产日期和有效期等以确保用药安全

3. 中药是我国传统的药物,其有效成分主要是从各种动植物中提取出来的

西药的有效成分主要是由化学物质合成的,因此又被称为化学药品制剂

4. 药物的保存大多需要放在干燥、避光的地方,而且要密封保存避免受潮。

5. 有效期为2012年7月说明该药可以用到2012年7月31日。失效期为2012年7月说明该药可以用到2012姩6月30日。

6.最常用的人工呼吸方法是口对口吹气法具体操作看课本84页。如果病人同时心跳停止则应同时做人工胸外心脏挤压,具体操作看课本85页

(1)出血一般有内出血和外出血。内出血是指体内器官的出血一定要及时去医院救治。外出血是指体表的出血在送往医院之前,应该做必要的止血处理

(2)外出血可分为毛细血管出血、静脉出血和动脉出血三种。

a.毛细血管出血最常见出血时血液呈红色,从伤口渗絀或像水珠一样流出

止血:毛细血管和小静脉出血,可以先将伤口冲洗干净然后贴上创可贴,或是在伤口盖上敷料用纱布绷带加压圵血即可。

b.静脉出血时血液呈暗红色,连续不断地从伤口流出远心端止血

c.动脉出血呈鲜红色,从伤口喷出或随心跳一股一股地涌出菦心端止血

第三章 了解自己 增进健康

第一节 评价自己的健康状况

1.健康是指一种身体上、心理上和社会适应方面的良好状态,而不仅仅是没囿疾病

2. 健康的生活不仅需要加强身体锻炼,搞好个人卫生还要保持愉快的心情,积极向上的心态同时还应当学会与人相处,维持良恏的人际关系

3. 心情愉快是青少年心理健康的核心。良好的情绪和适度的情绪反应表示儿童青少年的身心处于积极的健康状况。

4. 调节情緒的方法:转移注意力、合理宣泄烦恼、自我安慰

第二节 选择健康的生活方式

1. 生活方式是指人们在日常生活中所遵循的各种生活习性,洳饮食习惯、起居习惯、日常生活安排、娱乐方式和参与社会活动等等

2.探究酒精(烟草浸出液)对水蚤心率的影响:

(1)提出问题:酒精(煙草浸出液)对水蚤心率有影响吗?

(2)作出假设:酒精(烟草浸出液)对水蚤心率有影响

供选择的材料:活水蚤、蒸馏水、体积分数为95%嘚酒精、烟草浸出液、吸管、载玻片、显微镜、计时器。

A. 水蚤的正常心率为:100—350次

B. 低浓度的酒精(0.25%)对水蚤的心率有促进作用,高浓度嘚酒精对水蚤的心率有抑制作用烟草浸出液对水蚤的心率起促进作用,因为烟草里含有烟碱(如尼古丁)等成分有使神经兴奋的作用。

3.酗酒对人体健康的危害:酒精会损害人的心脏和血管酗酒会全使脑处于过度兴奋或麻痹状态,引进神经衰弱和智力减退长期酗酒,會造成酒精中毒饮酒过多,还会有生命危险

4.吸烟对人体健康的危害:烟草燃烧时,烟雾中的有害物质如尼古丁、焦油等有害物质进入囚体对人体的神经系统造成损害,使人的记忆力和注意力降低同时还诱发多种呼吸系统疾病,如慢性支气管炎肺癌等。

5.毒品的危害:会损害人的神经系统降低人体免疫功能,使心肺受损呼吸麻痹,甚至死亡

生物新技术:克隆技术、基因工程、生物反应器、仿生學、生物防治、组织培养等

生物学方面的变化:基因治疗、粮食的工业化生产、科隆人体器官、智能计算机、人造物种等。

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在牛顿力学中如果你知道一个球的速度、位置以忣作用其上所有的力,你就能知道球在未来任何时间的运动方向 一支研究团队希望在细胞上做同样的事情——测量癌细胞在任何给定时間的位置,甚至预测它们未来会出现在哪里 人们知道,当癌症局限于身体的一个部位时通常可以通过手术或其他疗法进行治疗。目前大

  国际传统药创新第四次中药基地工作会暨基地建设十周年总结大会上东阿阿胶秦总发言实录如下:   各位领导、专家、同仁:   上午好!   很高兴今天能在这里和大家交流中药现代化科技产业基地建设体会。在山东基地建设7年中科技部、山东省科技厅以及相關院校给予了东阿阿胶多方指导支持,在此

  结核病是一种慢性呼吸道传染病肺结核病人具有传染性,但每个病人的传染性大小是不哃的当结核病人咳嗽或打喷嚏时,将带有结核病菌的微沫散播在空气中健康人吸入带有结核菌的飞沫后可以受到感染。在受到结核菌感染的人群中发生结核病的概率为10%左右幼儿、青春期、老年人及营养不良者、长期使用免疫抑制剂的人

来自北京大学生命科学学院、美國国立人类基因组研究所和加州大学生物系的研究人员最近在利用逆转录病毒插入法引发斑马鱼全基因组范围内基因突变的研究中取得偅大进展。文章刊登于7月18日在线版《PNAS》 研究人员采用其研制的一组技术,用假性逆转录病毒(pseudotyped retroviruses)感染斑马鱼胚胎并且绘制了F1代斑马鱼基因组中前病毒整合(retroviral integrations)的遗传位点。研究人员在F1斑马鱼中找到代表993个逆转录病毒整合的2045个序列共599个整合位于现有的遗传集合 (Zv6)中,233个整匼定位于基因内 通过培育25个基因中携带前病毒整合的斑马鱼,研究人员证实在接近一半的基因“点击率”中,mRNA转录水平下降了70%以上整合出现在外显子或者第一个内含子中时突变的可能性最大。根据这些数据将近1/5的整合会出现逆转录病毒的突变。另外当鼠类白血疒病毒特异整合到基因的第一个......

  细菌一直在与病毒或入侵核酸(质粒)进行斗争,为此它们演化出了多种防御机制CRISPR/Cas适应性免疫系统僦是其中之一。在CRISPR和Cas的帮助下细菌可以经由小RNA分子的引导,靶标和沉默入侵者遗传信息的关键部分  现在,CRISPR与Cas9的组合已经成为了一個通用工具被用来对真核

  著名学术打假网站 PubPeer 这次盯上了北京大学常务副校长、中国工程院院士詹启敏。  近日有网络消息指出:著名学术质疑网站 Pubpeer 陆续刊登了詹启敏的 25 篇论文涉嫌学术造假,这些陆续被曝光的论文涉及将相同图片 PS 后应用于不同实验甚至不同文章中、捏造实验数据和严重违反动物伦理

          细菌也有敌人其最大的敌人之一是噬菌体,因为后者可以进攻和吞食细菌面对攻击,细菌最囿效的还击是“祭”出一种武器CRISPR,以保护自身CRISPR有些拗口,称为规律成簇间隔短回文重复实际上就是一种基因编

  George Church:哈佛医学院著洺遗传学家  11月26日,Nature Communications杂志发表了遗传学界的大牛George M. Church领导哈佛医学院的团队在人iPS细胞中进行了CRISPR基因编辑。他们将全基因组测序和靶向深度測序结合起来评估了Cas9编辑iP

  基因敲除技术最新研究进展—|基因敲除技术|转基因研究|基因克隆|基因靶向操作|  基因敲除  技术是建竝在基因同源重组技术以及胚胎干细胞技术的基础上而发展起来的一种分子生物学技术。1987年Thompsson建立了完整的ES细胞基因敲除的小鼠模型 近年來新兴起了ZFNs、TALENS、Cas9

基因敲除技术最新研究进展—|基因敲除技术|转基因研究|基因克隆|基因靶向操作|基因敲除技术是建立在基因同源重组技术以忣胚胎干细胞技术的基础上而发展起来的一种分子生物学技术。1987年Thompsson建立了完整的ES细胞基因敲除的小鼠模型 近年来新兴起了ZFNs、TALENS、Cas9等多

  【1】Cell:我国科学家揭示环状RNA在先天免疫中起着重要作用  doi:10.1016/j.cell.  在真核生物中,共价闭合的环状RNA(circular RNA circRNA)是由前体mRNA反向剪接数千个基因的外显子产生的。它们通常低水平表达并经常表现出细

  《PNAS》(美国国家科学院院刊)是与Nature、Science齐名,被引用次数最多的综合学科文献之┅PNAS收录的文献涵盖生物、物理和社 科学,主要内容包括具有高水平的前沿研究报告、学术评论、学科回顾及前瞻、学术论文以及美国国镓科学学会学术动态的报道和出版近期其最受关注的文章(生物类)如

  曾庆平   有很多非专业或跨专业人士对于人类为何数十年攻克不了艾滋病难题感到迷惑不解,那是因为他们不太了解艾滋病毒致病的“特洛伊木马”机制   艾滋病毒之所以能“摧毁”人类的免疫系统,是因为它们专门感染并杀死免疫细胞不过,只要它们在免疫细胞内复制并产生新的病毒人体都能立即识别它们并设法

  紟年1月,世界上有四个科研团队都对一种基因编辑工具——CRISPR-Cas系统进行了报告越来越多的科学家开始对CRISPR-Cas系统进行研究。许多科研团队利用咜来删除、添加、激活或抑制人体、老鼠、斑马鱼、细菌、果蝇、酵母、线虫和农作物细胞中的目标基因从而证明了这个技术的广泛适鼡性。就在上个

  北京大学生命科学学院生命科学联合中心罗述金研究组2017年3月10日在《Cell Research》上发表论文,通过全基因组关联分析和生化功能验证揭示了除了白虎毛色基因SLC45A2以外的另一毛色决定关键基因CORIN。这是该课题组于2013年在《Current Biology》以封面文章发

  几乎每个家族都有一个嗜酒洳命、喜欢吃肉、不爱运动的亲戚但他们仍过着幸福的晚年生活,而另一些很关心自己健康的人却英年早逝命运为何如此不公?如今只需看看你的基因组,我们就有可能判断谁是那个幸运儿  在遗传背景下,任何两个人的基因组都有无数的细微差异这些差异以科学家尚不完全清楚的方式影响着基

  2016年,生命科学界的一个热门人物当属河北科技大学生物科学与工程学院生命科学系副教授韩春雨。在今年的5月份他作为通讯作者在国际学术期刊《Nature Biotechnology》提出一种新的基因编辑技术——NgAgo-gDNA,向当前最火热的“第三代”基因编辑技术CRISPR-Cas9发起

  2016年生命科学界的一个热门人物,当属河北科技大学生物科学与工程学院生命科学系副教授韩春雨在今年的5月份,他作为通讯作者茬国际学术期刊《Nature Biotechnology》提出一种新的基因编辑技术——NgAgo-gDNA向当前最火热的“第三代”基因编辑技术CRISPR-Cas9发起

  1. NEJM:工程胰岛细胞移植让一名糖尿疒患者恢复胰岛素产生能力  1型糖尿病让一名43岁的女性依赖于胰岛素。如今在一项新的研究中,医生们通过将工程胰岛细胞移植到她嘚腹部恢复了她的身体产生这种激素的能力这名病人在接受移植一年后仍然保持胰岛素不依赖性,而且根据一篇新闻稿的报道她是测試这种糖

  二代测序(NGS)技术在基因测序深度和测序精度方面突飞猛进,为精准医学的发展提供了重要的工具支持2012年,美国华盛顿大學的研究人员开发了一种新型的基因测序技术该技术被命名为[Duplex sequencing](暂译为双重测序)。顾名思义双重测序就是对DNA的双链分别进行独立的標记和测序

  2月6日出版的《自然》集中发表了国际癌症基因组联盟(ICGC)泛癌全基因组分析协作组(PCAWG)完成的6篇论文,分别聚焦泛癌全基洇组数据画像、肿瘤体细胞突变的路径图谱、非编码区的驱动突变特征、基因组结构突变的特征模式、复现肿瘤的演化历程和多组学荟萃嘚RNA变化规律六个方面同日,PCAWG还在

  Whitehead研究所的科学家们发现称作为“隔绝邻域”的环状染色质结构遭到破坏可以激活能够推动侵袭性腫瘤生长的癌基因。这一研究发现对于癌症诊断及治疗均具有重大的意义相关论文发布在《科学》(science)杂志上。  领导这一研究的是Whitehead生物醫学研究所的Richard A Yo

  1月30日《细胞》杂志网站报道,全球首对靶向基因编辑猴子已在中国出生科学家采用的是最新基因编辑技术Crispr,可以对目标DNA进行插入、删除或重写类似计算机编辑文字一样让科学家对物种的基因进行编辑,而且成功率一般可提高到30%甚至50%。美国哈佛大学嘚George Church说

  5月份即将结束了,5月份Science期刊又有哪些亮点研究值得学习呢小编对此进行了整理,与各位分享  1.Science:重磅!开发出延缓癌细胞生长的新方法  doi:10.1126/science.aai9372  癌症是一种非常复杂的疾病,但是它的定义是相当简单的:细胞发生异常和不受控制

  微小的基因突变也可能導致细胞系统失控然而,并非所有突变都是坏的适应性进化过程的选择突变,反而能促进酵母种群和癌症快速而无节制的生长   癌细胞克隆繁殖时,许多突变会传给子代细胞一些突变基因是“搭车”凑热闹的,基本无害另一部分“老司机”突变与肿瘤生长密切楿关。  “老司机们”是癌症潜在的

  斑马鱼是基因研究中一种常用的模式生物现在科学家可以对它们的基因组进行定向的编辑。   据Nature近日报导在对脊椎动物和人类疾病的研究中,斑马鱼是一种重要的模式生物它的卵是透明的,在体外孵化它的繁殖周期很短,生长速度快这些都意味着,很适合在生物生存的条件下对它的胚胎进行密切研究而

模式生物是可用于研究与揭示生命体某种具有普遍规律的生物现象的一类生物。有3大特点:有利于回答研究者关注的问题生理特征能够代表生物界的某一大类群;世代短、子代多、易於在实验室内饲养繁殖、遗传背景清楚;容易进行实验操作,特别是遗传操作以及表型分析下面我们来看看有哪些经典的模式生物:大肠杆菌 

第二看台最新一期学术期刊《细胞》杂志刊登了一篇重磅文章美国科学家筛选出细胞周期相关因子,其中CDK1、CDK4、cyclin B1以及cyclinD1这四个可以让不洅分裂增殖的心肌细胞再次进入分裂增殖状态虽然这一最新研究为心肌损伤、心脏衰竭等心脏相关疾病的治疗带来了曙光,但业内人士卻从

  CRISPR/Cas已成为强有力的基因组编辑技术并已成功地应用于 许多生物,其中包括几个植物物种然而,在植物中基因组编辑试剂载体嘚传递仍然是一个挑战。最近来自清华大学和中科院微生物研究所的研究人员,在 Nature子刊《Scientific Reports》发表的一项研究中报道了一个基

  近日,一项刊登在国际杂志The New England Journal of Medicine上的研究报告中来自北京大学-清华大学生命科学联合中心邓宏魁研究组、解放军总医院第五医学中心陈虎研究组忣首都医科大学附属北京佑安医院吴昊研究组的研究人员通过联合研究发表了题为“CRISPR-Edited

  中山大学副教授黄军就在全球首次利用CRISPR技术成功修改人类胚胎的一个基因,阻止了因为这一基因突变而导致的地中海贫血症这项创举也将基因编辑的关注度推向又一个高峰。  “基洇编辑的威胁程度堪比核弹”这一说法目前来看有些危言耸听但是,基因编辑这把“剪刀”到底怎么切才安全仍值得探讨。  基因編

  3月份即将结束了3月份Cell期刊又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理与各位分享。  1.Cell:长生不老药有望即将来临  doi:10.1016/j.cell.  在一项新的研究中研究人员发现一种肽能够选择性地寻找和破坏阻止组织正常更新的衰老细胞,并且证

  来自来自南京大学生命科学学院医药生物技术国家重点实验室英国巴斯大学等处的研究人员指出了减数分裂过程中的一个重要进化进程:拟南芥重组事件中夶部分都属于基因转换事件,这将有助于解析拟南芥着丝点附近具有较高的遗传多样性的遗传模式相关成果公布在《美国国家科学院院刊》(PNAS)杂志上。   文章的

  用RNA指导的CRISPR-Cas9系统的动物和植物基因组工程正在改变着生物学。与其他基因工程工具相比这种技术更容易使鼡,并且更有效因此,在其发现后的短短几年内就已经被广泛应用于世界各地的实验室,也成为编辑人类多能干细胞、人类胚胎干细胞基因组最常用的技术1月6日,Cell子刊《Cell

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