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全球轉<font color='red'>基因</font>種植已1.8億公頃
2014年轉基因作物種植面積連續19年“持續增加”,達到1.815億公頃。這是國際農業生物技術應用服務組織(ISAAA)今天在北京公布的數字。這一成果已在《中國生物工程雜志》發布。 ISAAA名譽主席Clive James介紹,2014年有28個國家的1800萬農民種植了1.815億公頃的轉基因作物,比2013年的1.752億公頃增加了630萬公頃。 他認為,生物技術是世界上應用最為迅速的作物技術。全球轉基因作物的種植面積增加了100多倍,這一數字在1996年為1700萬公頃。[查看]
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生命科學儀器市場將迎來爆發性增長
20世紀80年代初,曾經有人預言:“21世紀將是生物學的世紀”。這一預言如今已經成為現實,美國《科學》周刊評選的2014年全世界十大科技突破中,一半的成果都來自生命科學領域。2014年,科學家們在衰老研究、生物進化、遺傳疾病基因分析、干細胞、腦和神經細胞研究領域取得了眾多突破,有助于人們揭示有關人體生長、發育、衰老、患病和死亡的秘密,最終將幫助人們攻克艾滋病、癌癥和埃博拉等重大疾病。 在我國,生物產業作為《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中列出的七個戰略新興產業之一,近年成為[查看]
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百多家醫療機構試點 <font color='red'>基因</font>測序臨床應用起航
國家衛計委近日下發《關于產前診斷機構開展高通量基因測序產前篩查與診斷臨床應用試點工作的通知》(下稱《通知》),此舉被業界解讀為二代基因測序放開臨床試點的信號。2014年2月被叫停臨床應用的二代基因測序,時隔一年終于再次開閘,共有100多家醫療機構入選臨床試點。 業內人士分析,從市場規模和增長情況來看,設備和耗材市場仍是基因測序產業鏈最大的一環,但測序服務的增速最為迅猛,以生物信息分析為主的工作流產品,基數小上升空間大。但基于第二代高通量測序技術平臺的基因測序從硬件和軟件兩方面來說,都還未達到可以面向消費市場的條件[查看]
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轉<font color='red'>基因</font>開年激辯再起 嘉賓多次因發言超時被聽眾打斷
1月18日下午,北京的寒風吹得正緊。中華世紀壇內,一場轉基因舌戰卻足以驅走寒意。激辯中,到場嘉賓多因發言超時而被聽眾打斷。在這場堪稱2015年首次轉基因辯論中,支持者與反對者、科學主義者與反科學主義者再次交火。 “不能只是純專家的觀點,也不能是想當然的批判,而是需要有一種互動,共同推動轉基因討論達成共識。”盡管討論伊始,作為主持人的中國人民大學人類學研究所所長趙旭東就表達了自己的愿望,但依然無法減弱辯論雙方“克制而充滿敵意”的火藥味。 “無論是支持還是[查看]
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PNAS:中國學者繪制全球首個青稞<font color='red'>基因</font>組圖譜
青稞即種植在青藏高原的裸大麥,為大麥的一個變種,藏語中稱為“乃”,是青藏高原農牧民的主要食糧和牲畜飼料。在青藏高原長期的自然選擇和人工馴化下,形成了對高原復雜地理、氣候環境良好的適應性,是作物改良的重要遺傳資源。 中國科學院成都生物研究所與西藏農牧科學院、華大基因共同繪制了青稞基因組草圖。利用基因組鳥槍法,對青稞地方品種“拉薩鉤芒”進行了深度測序,發現青稞 基因組大小為4.5Gb左右,其中80%以上為重復序列。組裝獲得約3.89Gb基因組序列,占整個基因組的87[查看]
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透視IVD試劑行業
什么是體外診斷試劑? 體外診斷試劑是指在疾病的預防、診斷、治療監測、預后觀察、健康狀態評價以及遺傳性疾病的預測過程中,對人體樣本進行體外檢測的試劑,具體來說就是對人體的各種體液、細胞、組織樣本進行檢測的試劑,和人們健康息息相關,例如人們去體檢時候檢測病原、抗體、查詢血型、基因以及遺傳疾病都需要體外診斷試劑進行檢測。 現狀&發展 據統計分析,2/3的醫療決策依賴于診斷信息,然而診斷的收入僅占醫療總費用的1%。相信隨著未來診斷技術的進步,將對疾病預防、診斷和治療具有積極的作用,尤其對新興國家而言,診斷試劑[查看]
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DNA研究向3D時代邁進
對于DNA的比喻在不斷增加。它是一串代碼、一段螺旋梯,而如今又變成近似折紙的東西。正如將一張平整的紙折疊,能將其變成一只鶴或一朵荷花,研究人員開始意識到,通過成環和折疊形成的復雜模式能幫助人體基因組轉變為一些有意義的東西。這種彎曲和旋轉可讓特定基因同那些距離遙遠但調控這些基因活動的 DNA片段保持密切聯系,激活產生骨頭、肌肉或腦細胞的基因表達,亦或刺激癌癥的發生。 該想法的精妙和潛力令眾多生物學家神魂顛倒,但他們仍在努力獲取足夠好的數據來確切地理解這些錯綜復雜的模式。去年12月,一項發表于《細胞》雜志 網絡版的報[查看]
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新一代CRISPRs有望成為2015年重磅技術
當人們提到所謂的使能技術(enabling technologies),類似印刷機的發明,或者麻醉藥的發現就會浮現在我們腦海中。而對于科學家來說,CRISPR-Cas9系統就是這樣一種系統。 這種細菌免疫系統能通過將病毒DNA中的短重復片段整合到細菌基因組中,來抵抗病毒。當細菌(或其后代)第二次感染病毒的時候,這些重復序列就能通過一種核酸酶靶向侵入的互補DNA,并摧毀它。 2013年幾個研究組就利用了這一系統編輯真核生物基因,隨后看到在不少應用中CRISPRs迅速崛起,多個不同物種都實現了基因組中基因刪除和插入[查看]
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大多數患者得的癌癥的原因是——命不好
最新研究發現:大多數的癌癥病例是由于運氣不好——而不是不健康的生活方式,飲食或者是遺傳基因什么的。 約翰霍普金斯大學的科學家發現三分之二的成年癌癥患者身體內細胞分裂時DNA會發生變異,而這正是患癌的原因。剩下的三分之一則與環境因素或者是有缺陷的遺傳基因有關。這一研究結果發表在醫藥科學雜志上。 這項研究顯示人們很難通過改變生活方式來減少罹患癌癥的風險——但是科學家警告說,飲酒,抽煙和不健康的飲食能夠增加患上癌癥的“壞運氣”。 研究員們分[查看]
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拜耳證實中國批準進口該公司研發的LL55轉<font color='red'>基因</font>大豆
拜耳作物科學周五表示,經過七年審查之后,中國正式批準進口該公司的一種轉基因大豆(4324,-4.00,-0.09%)。這令外界預期其他生物科技產品不久也將獲準進口。 拜耳獲得中國對其LL55轉基因大豆的進口許可,計劃2015年在美國全面進行商業推廣。 因中國國內消費者對轉基因食品的敏感情緒轉濃,以及部分官員擔憂過度依賴美國的食品供應,中國政府審批進口新的轉基因作物所用的時間較以往延長。這給種子公司高額轉基因研究項目投資的前景籠罩上陰影,這些轉基因品種的研發可能需要長達10年時間和1.5億美元的投入。 拜耳美國[查看]
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日本最新研究顯示 木瓜種子含抑制大腸癌成分
木瓜種子含抑制大腸癌成分 新華社東京12月21日電 (記者藍建中)日本一項新研究顯示,木瓜種子中的一種成分能對大腸癌增殖的蛋白質起到抑制作用。這一發現將有助于開發出治療和預防大腸癌的有效藥物。 大腸細胞內異常蛋白質過剩堆積后,促進細胞增殖的基因就會變得活躍,最終導致癌細胞不斷增殖。 岡山大學教授中村宜督率領的研究小組發現木瓜種子中含有的異硫氰酸芐酯能促使抑制癌細胞增殖的蛋白質與過剩堆積的異常蛋白質結合,從而能對促進癌細胞增殖的基因發揮抑制作用。 研究人員說,將木瓜種子等磨碎后,就能讓異硫氰酸芐酯發[查看]
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中國學者:轉<font color='red'>基因</font>與傳統農業可以共存
近日,南京農業大學植物保護學院吳益東教授課題組在棉鈴蟲對Bt棉花抗性研究方面取得重要進展。12月15日,國際權威刊物《自然生物技術》(Nature Biotechnology,IF=39.1)在線發表了題為《自然庇護所延緩昆蟲對轉基因Bt作物抗性的大規模數據檢測》(Large-scale test of the natural refuge strateg for delaying insect resistance to transgenic Bt crops)的相關研究成果,這是該課題組繼2012年揭示棉[查看]
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袁隆平:要號召愿意為科學獻身的年輕人來吃轉<font color='red'>基因</font>水稻
對于目前市場上談轉基因色變的問題,袁隆平建議可以遵循試驗法則,如果非要檢驗轉基因水稻是否對人體有害,最好的方法就是試吃,“要號召愿意為科學獻身的年輕人來吃轉基因的抗蟲水稻,我80多歲了,我吃了都沒問題,要是有生育能力的年輕人吃了沒有問題,他們的下一代也沒有問題,那就是真正的安全。這不只需要幾個人,需要很多人、不同類型的人,北方人、南方人都來吃。”12月13日,袁隆平在“三亞·財經國際論壇”表示。 袁隆平表示,人們對轉基因有些顧慮是可以理解的,但是從科學[查看]
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單分子實時測序于海洋生物<font color='red'>基因</font>組學研究應用
自從末端終止法測序技術發明以來,DNA測序技術在短短三十余年內得到迅速發展,科學家們已經向著人類千元(1000 美元)基因組時代發起沖擊。最初由于高昂測序成本的限制,全基因組測序涉及的領域受到限制,只有細菌等基因組很小的生物的全基因組被首先測定,線蟲、果蠅、擬南芥等模式生物的基因組隨后被測定,人類基因組計劃的實施推動了基因組學在全世界的快速發展。這些測序工作都是采用Sanger法進行,項目實施耗時費力。隨著新一代測序技術(Next-generation sequencing, NGS)的出現,越來越多[查看]
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精心策劃的<font color='red'>基因</font>變異體
DNA復制時機因人而異 想象一下讓你復制一個圖書館,若要一個人做這事幾乎要永無止境了。你或許要叫上一些朋友,做個分類計劃,然后各個擊破。 當人類的細胞在每次分裂的時候,都將面臨復制60億個DNA(脫氧核糖核酸)字母的艱巨任務。然而,DNA的復制機制并不是逐條染色體慢慢復制,而是在多個起源點同時“發力”。一些區段可能比另一些更早或更晚得到復制。 來自哈佛醫學院、哈佛布羅德研究所和麻省理工學院的基因學家開展了一項新研究,他們發現,包括起源點位置和DN**段復制順序在內的“復制時[查看]
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