乳制品反刍动物属/种特异性短插入缺失标记的鉴定与验证研究
编辑推荐:为解决反刍动物物种鉴别难题,意大利研究团队通过生物信息学分析鉴定了CSN1S1、CSN1S2、MSTN和PRLR基因中的特异性短InDels,开发出可同时区分牛(Bos taurus)、水牛(Bubalus bubalis)、山羊(Capra hircus)和绵羊(Ovis aries)的TetraS-PCR技术,为乳制品溯源和遗传多样性研究提供了高效可靠的分子标记。
来源:BMC Veterinary Research 2.3
时间:2025-03-29
全球入侵埃及伊蚊种群的适应性基因组特征:探索自驯化奥秘与防控新靶点
为解决区分埃及伊蚊(<em>Aedes aegypti</em>)野生型(<em>Aedes aegypti formosus</em>,Aaf)和家栖型(<em>Aedes aegypti aegypti</em>,Aaa)生态型的难题,研究人员开展其种群基因组研究。结果发现 186 个 Aaa 分子特征基因,为控制埃及伊蚊种群提供新靶点,对理解其进化和传播机制意义重大。
来源:Nature Ecology & Evolution 14.1
时间:2025-03-29
基于EM算法的亲缘关系分析工具EMIBD9:九项浓缩IBD系数与近交系数的精准估算
为解决小样本或高亲缘性群体中传统方法估算等位基因频率不准确的问题,研究人员开发了EMIBD9程序。该工具采用期望最大化(EM)算法,通过基因型数据精准估算个体间九项浓缩IBD系数Δ = {Δ<sub>1</sub>,...,Δ<sub>9</sub>},并据此计算近交系数和亲缘系数(kinship coefficient),为群体遗传学研究提供可靠分析手段。
来源:Heredity 3.1
时间:2025-03-28
独立起源与非平行选择特征:肝片吸虫对三氯苯达唑耐药机制新解
为解决肝片吸虫(<em>Fasciola hepatica</em>)对三氯苯达唑(TCBZ)耐药机制不明及缺乏有效监测手段的问题,研究人员对秘鲁库斯科地区的肝片吸虫进行基因组和转录组分析。结果发现耐药等位基因独立进化,还找到可区分敏感和耐药寄生虫的 SNP 标记,有助于开发监测工具。
来源:Nature Communications
时间:2025-03-28
真核生物的出现:进化算法相变驱动生命复杂性跃升
本文通过分析 6519 个物种的蛋白质和基因长度分布,发现基因生长的尺度不变关系。研究表明真核细胞起源是算法相变的结果,该相变平衡了基因生长与遗传调控,解锁了多细胞生物进化路径,为理解生命复杂性演化提供新视角。
来源:Proceedings of the National Academy of Sciences 9.4
时间:2025-03-28
综述:拉丁美洲常染色体显性遗传脊髓小脑共济失调的流行病学:系统综述与荟萃分析
这篇综述系统梳理了拉丁美洲地区常染色体显性遗传脊髓小脑共济失调(SCAs)的流行病学特征,通过荟萃分析揭示SCA3(MJD)、SCA2、SCA7等亚型的区域分布差异,强调历史迁移、奠基者效应(founder effect)及遗传异质性的影响。研究指出拉丁美洲11国中50%遗传性共济失调可确诊为SCA,但22国仍缺乏流行病学数据,呼吁加强该领域研究,尤其关注新发现的SCA27B等亚型。
来源:The Cerebellum 2.7
时间:2025-03-27
《Nature Genetics》四倍体烟草基因组与基因库基因组学:解锁基因组进化与复杂性状调控密码
为解析烟草基因组进化、表达协调、遗传多样性及复杂性状调控等问题,中国农业科学院烟草研究所等多机构研究人员开展了烟草相关研究。通过多种分析方法,揭示了多方面成果,他们的研究成果发表在《Nature Genetics》上,为烟草及相关植物的研究开辟了新的道路。。
来源:Nature Genetics 31.8
时间:2025-03-27
低遗传多态性与无种群遗传结构:大型食肉动物自然再殖民化进程中的遗传特征
为探究欧亚猞猁(Lynx lynx)种群自然范围扩张的遗传影响,研究人员分析其基因组数据,发现无显著遗传结构,对保护有重要意义。
来源:Conservation Genetics 2.0
时间:2025-03-26
探秘春 Chinook 鲑早熟成熟的遗传密码:为鱼类保护助力
为探究春 Chinook 鲑(Oncorhynchus tshawytscha)雄性早熟遗传机制,研究人员开展 GWAS,发现多基因影响,意义重大。
来源:Conservation Genetics 2.0
时间:2025-03-23
解析尾叶桉遗传多样性与种群结构:为遗传资源保护提供关键依据
为管理利用尾叶桉遗传资源,研究人员对其进行遗传多样性和种群结构研究,成果利于异地保护。
来源:Conservation Genetics 2.0
时间:2025-03-22