《自然》特写聚焦华大基因研究院

【字体: 时间:2010年03月05日 来源:生物通

编辑推荐:

  最新一期的Nature杂志不仅把封面文章位置中给了基因组研究文章,在新闻特写(News Feature)栏目中关注中国的基因组研究工作,这一期的特写聚焦深圳华大基因研究院,Chinese bioscience: The sequence factory.

  

生物通报道,最新一期的Nature杂志不仅把封面文章位置中给了基因组研究文章,在新闻特写(News Feature)栏目中关注中国的基因组研究工作,这一期的特写聚焦深圳华大基因研究院Chinese bioscience: The sequence factory.

 

作为测序的排头兵,华大基因不仅在中国序列研究领域占据首要地位,更是在全球基因组研究中占据一席之地。

 

硕果累累

华大基因研究院伴随着1999"国际人类基因组计划 1% 项目"的正式启动,目前不仅顺利完成国际人类基因组计划1%,在这几年里取得了飞跃式的发展。

 

200710月完成了第一个中国人的基因组序列图谱,又在20081月与英美科学家一起启动了“国际千人基因组计划”,20083月启动了“大熊猫基因组计划”,200810月完成了大熊猫基因组框架图和手工克隆猪的研制,20094月启动了“世界三极动物基因组计划”,20098月启动了“万种微生物基因组计划”, 200912月与国家农业部和深圳市人民政府共建了“基因组学农业部重点实验室”。在国际合作方面,华大基因已启动了“中丹合作糖尿病项目”、“中国欧盟合作肠道微生物项目”,并与丹麦科学家成立了“中丹癌症研究中心”、与香港中文大学成立了“中华基因组研究中心”。

 

全新的人才模式

在华大基因研究院中,独特的人才模式让这个年轻的研究院保持着鲜活的力量。在这里,不以学历、资历论高低。很多负责人都是年轻的80后,生物通就曾采访过华大基因研究院的两位年轻的项目负责人,他们正值青春年华,在华大自由的氛围里,创造出一个又一个的成绩。

 

正走向壮大

在未来十年的发展中,华大基因必将与以往一样顺应基因组科学和产业发展规律,面向国家的战略需求,依靠以高通量测序为代表的生物技术和以高性能计算为主体的信息技术紧密结合的技术平台,继续向基因组科学的顶峰迈进;同时孵化医药健康、现代农业及新生物能源等一批有良好市场前景的产业项目,并通过实战来凝聚、锻炼、考验并培养新一批的年轻优秀人才。华大基因将最大化地运用基因组技术服务社会、创造效益,为中国生物经济的腾飞做好前瞻性、原创性和战略性的工作。

(生物通 张欢)

Illumina推出全新测序仪- HiSeq 2000点击索取资料

有兴趣的读者不妨阅读这篇英文原文

Chinese bioscience: The sequence factory

 

华大近期成果

丹麦哥本哈根学,深圳华大基因研究院的科研人员在最新期的Nature封面上发表古人类基因组测序成果,Ancient  human  genome  sequence  of  an  extinct  Palaeo-Eskimo,解析4000年古人类的基因组密码

文章通讯作者是丹麦哥本哈根大学的Eske  Willerslev教授和华大基因研究院的王俊教授,第一作者有三位,分别是哥本哈根大学的Morten  Rasmussen,华大的李英睿,哥本哈根大学的Stinus  Lindgreen。

 

同期Nature发表了相关新闻评论文章DNA  secret  of  ice  hair。

 

来自华盛顿大学的一名分子人类学家Brian  Kemp对一空前的成果表示祝贺,他认,这一基因组序列的破解为探明人类进化路径,寻找古人类与现代人的进化差异带来了极大的便利,十分有意义。

这一古人类的基因组样本来自4000年前的爱斯基摩人的一束头发中,这也成为世界上首测序完成的古人类的基因组序列。

 

这束爱斯基摩人的头发早在1986年就被考古学家们发现,从格陵兰岛的冻土中被找到后一直被收藏在哥本哈根的自然历史博物馆中,历经了20几年。直到2008年,哥本哈根大学的Eske  Willerslev首次从这些头发束中提取出DNA,解开古人类基因组序列密码之旅开始了。

 

哥本哈根大学与华大基因研究院的科学家们获得了约79%的全基因组序列,并且将这些序列与现代人类的基因组序列进行了2次深入的比对分析。

 

经过与现代人基因组进行比对,可以证实爱斯基摩人是5500年前从西伯利亚迁徙到新大陆,与现代本土美国人并不同源。

 

科学家们认为,新一代测序技术为破解人类基因组技术带来了很大的便利。科学家们希望用新的测序技术去破解生命的奥秘。

婵犵數鍋為崹鍫曞箰閹间緡鏁勯柛顐g贩瑜版帒鐐婇柍瑙勫劤娴滈箖鏌i悢鐓庝喊婵℃彃婀遍埀顒冾潐閹稿摜鈧稈鏅濋埀顒勬涧閵堟悂寮崒鐐村€锋い鎺嶇劍閻﹀酣姊虹拠鎻掝劉缂佸甯″畷婵嬪箳濡も偓缁€澶愭煟閺冨倸甯舵潻婵囩節閻㈤潧孝婵炶尙濞€瀹曟垿骞橀幇浣瑰兊閻庤娲栧ú銊╂偩閾忓湱纾介柛灞剧懅椤︼附淇婇锝囩煉鐎规洘娲熼、鏃堝川椤栵絾绁梻浣瑰缁诲倿鎮ч幘婢勭喓鈧綆鍠楅悡娆愮箾閼奸鍤欐鐐达耿閺屾洟宕堕妸銉ユ懙閻庢鍣崜鐔肩嵁瀹ュ鏁婇柣锝呮湰濞堟悂姊绘担钘変汗闁烩剝妫冨畷褰掓惞椤愶絾鐝烽梺绉嗗嫷娈曟い銉ョ墦閺屾盯骞橀懠顒夋М婵炲濯崹鍫曞蓟閺囥垹骞㈡俊銈咃工閸撻亶鏌i姀鈺佺仭濠㈢懓妫楀嵄闁圭増婢橀~鍛存煟濞嗗苯浜惧┑鐐茬湴閸婃洟婀侀梺鎸庣箓濡瑧绮堢€n喗鐓冪憸婊堝礈濮橆厾鈹嶉柧蹇氼潐瀹曟煡鏌涢幇銊︽珖妞も晝鍏橀弻銊モ攽閸℃瑥鈪靛┑鈽嗗灠椤戝寮诲☉銏犵闁瑰鍎愬Λ锟犳⒑鐠囧弶鍞夊┑顔哄€楃划姘舵焼瀹ュ懐顦ㄥ銈嗘尵婵兘顢欓幒妤佲拺閻犲洠鈧櫕鐏侀梺鍛婃煥妤犳悂鍩㈤幘璇茬闁挎棁妫勫▓銉ヮ渻閵堝棛澧紒顔肩焸閸╂盯寮介鐔哄幈濠电偛妫欓崝鏇㈡倶閳哄偆娈介柣鎰级閸犳﹢鏌熼姘毙х€殿噮鍣e畷鎺懳旀担瑙勭彃

10x Genomics闂傚倷绀侀幖顐﹀磹閻熼偊鐔嗘慨妞诲亾妤犵偞鐗犻垾鏂裤€掓刊鐖剈m HD 闂佽瀛╅鏍窗閹烘纾婚柟鍓х帛閻撴洘鎱ㄥΟ鐓庡付闁诲繒濮烽埀顒冾潐濞叉粓宕伴幘鑸殿潟闁圭儤顨呴獮銏℃叏濮楀棗澧┑顔煎暣濮婃椽宕ㄦ繝鍌滅懆濠碘槅鍋呯划宥夊Φ閺冨牆绠瑰ù锝囨嚀娴犮垽姊洪幖鐐插姉闁哄懏绮撻幃楣冩焼瀹ュ棛鍘遍棅顐㈡搐椤戝懏鎱ㄩ埀顒€鈹戦悙瀛樼稇婵☆偅绮撴俊鐢稿箛閺夊灝宓嗛梺缁樶缚閺佹悂鎮℃担铏圭=濞达絽鎲″﹢鐗堜繆閻愯埖顥夐摶鐐烘煕瑜庨〃鍛矆閸℃稒鐓曢柍鈺佸暈缂傛岸鏌嶈閸忔稓鍒掑▎鎾虫瀬鐎广儱顦伴弲鎼佹煥閻曞倹瀚�

濠电姷鏁搁崑娑樜涙惔銊ュ瀭闁兼祴鏅滃畷鏌ユ倵閿濆骸浜為柍缁樻閹鏁愭惔鈥崇缂備椒鑳跺▍澧俰st闂傚倷绶氬ḿ褍螞濡ゅ懏鏅濋柨婵嗘川缁犳柨顭块懜闈涘婵☆偅蓱閵囧嫰骞樼捄杞扮捕缂傚倸绉崇欢姘跺蓟濞戙垹鍐€闁靛ě鍐f嫛婵犵數鍋涢悧濠囧储椤ョSPR缂傚倸鍊烽悞锔剧矙閹烘鍎庢い鏍仜閻掑灚銇勯幒鍡椾壕濡炪倧缂氶崡鎶藉箖瑜斿畷顐﹀Ψ閵堝棗濯伴梻渚€鈧偛鑻晶鏉戔攽閳ユ剚鍤熼柍褜鍓ㄧ紞鍡涘礈濮樿泛姹查柍鍝勬噺閸婂灚绻涢幋鐐垫噧濠殿喖鍟撮弻娑㈠籍閹炬潙顏�

闂傚倷绀侀幉锟犮€冮崱妞曞搫饪伴崨顓炵亰闂婎偄娲︾粙鎺楀吹閸曨垱鐓熼柟閭﹀墻閸ょ喖鏌曢崼鐔稿唉妤犵偞鐗犲鍫曞箣閻樻鍞堕梻浣告啞閻熴儱螞濠靛棭娼栧┑鐘宠壘鎯熼梺闈涱檧缁茬厧霉閻戣姤鐓熼柣妯夸含閸斿秶鎲搁弶鍨殻闁诡喓鍎甸弫鎾绘晸閿燂拷 - 濠电姷鏁搁崕鎴犲緤閽樺鏆︽い鎺戝閻鏌涢埄鍐$細妞も晜鐓¢弻娑㈠焺閸愭儳姣€闂佸湱鍎ら幐楣冦€呴悜钘夌閺夊牆澧界粔鐢告煕鎼淬垹鐏ラ柍钘夘樀楠炴﹢顢涘顐㈩棜婵犵數鍋為崹鍫曞箹閳哄倻顩叉繝濠傚暟閺嗭箓鏌i弮鍥仩缁炬儳銈搁弻娑㈠焺閸愵厼顥濋梺鍛婃⒐鐢繝骞冨Δ鍛嵍妞ゆ挾鍋樺Σ鎰版⒑缂佹ḿ鈯曢柣鐔濆洤绠悗锝庡枛缁犳煡鏌熸导瀛樻锭闁诡喕绶氬娲川婵犲倻顑傛繝鈷€鍕垫疁鐎殿喗濞婇幃銏ゆ偂鎼达綆鍞规俊鐐€栭弻銊╂倶濠靛牏鐜绘繛鎴欏灪閻撴瑩鎮归妸銉Ц闁稿﹤顭烽幃鐑藉閵堝棛鍘卞┑鐐叉閿氶柣蹇嬪劜閵囧嫰顢曢姀鈺佸壎閻庤娲滄繛鈧€殿喕绮欓、鏍敃閿濆懏璇為悗娈垮枟閹倿寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷�

婵犵數鍋為崹鍫曞箰閹间緡鏁勯柛顐g贩瑜版帒鐐婃い鎺嗗亾鏉╂繃绻濋悽闈浶㈤悗姘煎櫍閹本鎯旈妸锔惧幘閻庤娲栧ú銈嗙濠婂牊鐓曢柣鎰摠鐏忥箓鏌熼挊澶娾偓濠氬焵椤掑﹦绉甸柛鎾村哺椤㈡棃濡舵径瀣化闂佽澹嬮弲娑欎繆閾忓湱纾奸柕濞у喚鏆梺鐟板槻閹冲酣銈导鏉戠闁靛ě鈧崑鎾寸節濮橆厾鍘搁柣搴秵閸嬪嫭鎱ㄩ崼銉︾厸鐎光偓閳ь剟宕版惔銊ョ厺闁哄啫鐗嗛崡鎶芥煟濡寧鐝慨锝呭閺岋絾鎯旈姀鈶╁闂佸憡姊圭敮鈥崇暦濠靛鍋勯柣鎾冲閵夆晜鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷

相关新闻
    生物通微信公众号
    微信
    新浪微博
    • 搜索
    • 国际
    • 国内
    • 人物
    • 产业
    • 热点
    • 科普
    • 急聘职位
    • 高薪职位

    知名企业招聘

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号

    闂傚倷鐒﹂惇褰掑垂婵犳艾绐楅柟鎯х摠濞呯娀鏌涜椤ㄥ棝鎮炵紒妯诲弿婵☆垰銇橀崥顐ょ磽閸絼鍚柟鍙夋倐楠炲秹鎼归锝囧絾闂佹眹鍩勯崹鎵礊婵犲洤绠犻柨鐔哄У閺呮悂鏌ㄩ悤鍌涘 • 小反刍兽疫病毒(PPRV)通过 LONP1 介导的线粒体 GPX4 降解诱导铁死亡:为抗病毒干预提供新靶点 • 揭示木霉菌与土壤微生物组协同促进植物铁吸收的分子机制