类目:
  • 欧盟延长噻虫啉 福美锌等42个有效成分登记期限

    由于欧盟再评审进展缓慢,欧盟对42个农药有效成分的登记期限将延长1年。杀菌剂氟啶胺(fluazinam)、氟酰胺(flutolanil),除草剂乙丁氟灵(benfluralin),植物生长调节剂甲哌鎓(mepiquat)的登记期限将延长至2020年2月29日。杀菌剂嘧菌环胺(cyprodinil)、氟环唑(epoxiconazole)、三乙膦酸铝(fosetyl)、嘧菌胺(mepanipyrim)、叶菌唑(metconazole)、苯菌酮(metrafenone)、嘧霉胺(pyrime

    2019-02-12 更新
  • 基因作物也可以使有机农民受益

    你今天吃过有机食品吗?如果你吃过任何东西,那么从技术上讲你已经吃了有机食品。根据定义,所有食物都是有机的,它可能不是根据行业标准生长的,例如澳大利亚有机认证(ACO)。大多数选择食用有机认证的人都会这样做,因为他们认为它更清洁,更环保,或者不含化学物质。但最现代化的栽培植物是转基因生物(GMOs),因此不能被认证为有机植物。澳大利亚有机组织表示,这是因为没有关于人类健康的长期研究。查尔斯王子警告说,转基因作物的种植是有史以来最大的环境灾难。 澳大利亚绿党认为:转基因食品尚未被证明是安全

    2019-02-12 更新
  • 科学家们创造了小麦表观基因组的第一张地图

    利物浦大学的科学家们开展了首次全基因组调查,研究了可调节小麦基因活动的遗传分子变化,这可能成为改善作物育种技术的新工具。表观遗传标记是化学标记,它们将自身物理附着于DNA,并在不改变遗传密码的情况下修改其功能。DNA甲基化是表观遗传基因表达控制的一种这样的机制,可以传递给后代。现在,开发技术使科学家们能够研究复杂且具有挑战性的小麦基因组的 DNA甲基化。来自大学基因组研究中心的Laura Gardiner博士说:“由于小麦基因组的庞大规模,进行这样的调查到目前为止在技术上是

    2019-02-12 更新
  • 每逢春节胖三斤?饮食油腻不规律到底应该怎么办?

    每逢春节,饭桌上都以大鱼大肉居多,亲友团聚,难免觥筹交错共贺新春,丰盛固然是丰盛,却极易给身体带来伤害,稍微的饮食不当,饮酒过量都会对健康产生损伤。所谓健康饮食讲究的是均衡营养,人体每天需要保证水分、蛋白质、脂肪、维生素、碳水化合物等的摄入,过量或缺乏都会有损健康。那春节到底该如何确保饮食的健康呢?要想吃得健康,重点是要把握适度饮食、小饮怡情的原则。适度饮食,千万不要因为过节心情放松而饮食过度,油腻的荤菜适可而止,每餐都应吃些蔬菜。晚餐坚持吃素食为主,以七八分饱为宜。小饮怡情,饮酒过量

    2019-02-12 更新
  • 城市天鹅的基因使他们变得勇敢

    研究人员发现,天鹅的谨慎部分取决于他们的基因。该研究发表在开放获取期刊BMC Evolutionary Biology上,该研究表明,遗传易于胆怯的天鹅更有可能生活在非城市地区,这一发现可能对将被圈养的动物释放到狂野的。通常认为生活在城市地区的动物通过习惯对人类不那么警惕,但​​直到现在,还没有进行任何研究来测试动物对城市或非城市环境的偏好是否可能是遗传决定的。 来自维多利亚大学,迪肯大学和澳大利亚墨尔本大学的一组研究人员进行了一系列测试,以确定两个不同种群的黑天鹅(Cygnus at

    2019-02-12 更新
  • 麻省理工学院教授的创业公司使合成基因的成本效益提高了许多倍

    在课堂内外,麻省理工学院教授约瑟夫雅各布森已经成为合成生物学新兴领域的杰出人物和倡导者。作为麻省理工学院媒体实验室分子机械研究小组的负责人,雅各布森的工作主要集中在开发快速制造DNA分子的技术上。2009年,他将他的一些工作分拆成Gen9,旨在通过为科学家提供更具成本效益的工具和资源来促进合成生物学的创新。Gen9总部位于马萨诸塞州剑桥,开发了一种在硅片上合成DNA的方法,可显着降低成本并加速基因的创建和测试。该平台自2013年开始商用,现已被全球数十家科学家和商业公司使用。 合成生物

    2019-02-12 更新
  • 研究小组破解了核桃基因

    加州大学戴维斯分校的科学家们首次对商业核桃品种的基因组进行了测序。该信息应加快核桃的育种和品种改良速度,并帮助育种者选择所需的性状,如抗虫性和抗病性以及耐旱性。加州大学戴维斯分校的遗传学家David Neale和Charles Langley与加州核桃委员会合作开发用于经典核桃育种的遗传标记。第一步是对核桃基因组进行测序,与大多数主要农作物不同,核桃基因组从未测序过。这代表坚果作物的第一个参考基因组序列。加州大学戴维斯分校是加州唯一的核桃育种计划。核桃改良计划在植物育种家Chuck L

    2019-02-12 更新
  • 基因编辑正在进行中 但清除方式是否安全

    抗病猪和根除疟疾有什么共同之处?这些看似遥远的话题,本周都在媒体上广泛报道,实际上只是对基因编辑的巨大潜力的早期一瞥。一方面,一家总部位于英国的动物遗传公司能够培育完全免疫PRRSv的猪,PRRSv是一种以前无法治愈的猪综合症,每年给农民带来数亿欧元的损失。与此同时,另一个同样位于英国的研究人员在疟疾传播的蚊子中进行了基因改造,这些蚊子的人口将大幅下降 - 最终阻止疟疾蔓延。这两项研究结果都是通过使用CRISPR-Cas9实现的,这种新技术使科学家不仅可以轻松地切割和粘贴基因,还可以确

    2019-02-12 更新
  • 研究人员发现矮牵牛的基因负责控制紫外线的吸收量

    一个国际研究小组已经确定了矮牵牛植物中的基因,该基因负责控制植物花的紫外线吸收量,从而对吸引的传粉媒介类型产生影响。在他们发表在Nature Genetics期刊上的论文中,该团队描述了他们对植物的遗传研究,以及为什么他们相信他们发现的东西可能有助于解释矮牵牛如何适应吸引不同的传粉媒介。矮牵牛是依赖其他生物进行授粉的开花植物 - 随着时间的推移,个体物种的发育依赖于特定的传粉媒介,但直到现在,发生这种情况的机制还不是很清楚。在这项新的努力中,研究人员研究了三种不同种类的牵牛花的遗传构成

    2019-02-12 更新
  • 基因鲑鱼可能是安全的 但他们还没有来到你附近的商店

    我们所有人,很可能在不知情的情况下,吃过含有某种形式的转基因作物的产品,尽管已经进行了近二十年的商业化生产,但仍然存在争议。但是,当美国食品和药物管理局(FDA)给了反超上个月通用汽车鲑鱼,它标志着第一次对所有转基因动物已被清理食用。在此之前,转基因动物一直是电影制作人的保留者(曾见过2004年的电视电影“ 弗兰肯鱼”?)。那么这个具有里程碑意义的批准对于我们餐盘上的食物未来意味着什么呢?该转基因大西洋鲑鱼最早是由加拿大生物技术公司,开发AquaBounty技术

    2019-02-12 更新
  • 基因调控协同性的新见解

    在Nature发表的一项研究中,DirkSchübeler和他在Friedrich Miescher生物医学研究所(FMI)的研究小组描述了转录因子和DNA的表观遗传修饰之间的相互作用如何影响基因调控。科学家发现转录因子可以通过DNA甲基化模式的变化间接合作:通过去除甲基,一些转录因子为周围区域准备其他转录因子的结合。因此,该研究阐明了甲基在基因调控中起复杂作用的另一方面。读出细胞中基因的过程非常复杂。转录因子与DNA结合位点上的特定基序结合,具有明确定义的碱基序列。因此,他

    2019-02-12 更新
  • 科学家预测人类基因的活动

    遗传上相同的细胞并不总是表现相同。根据公认的理论,原因是随机分子过程 - 称为随机噪声。几十年来,这种观点得到了众多实验和理论模型的支持。现在,苏黎世大学的系统生物学家发现了一个重要的发现:人体细胞空间分离成细胞核和细胞质会产生某种被动过滤器。该过滤器抑制随机噪音,使人体细胞能够精确调节个体基因的活性。观察到细胞核中的随机性更强 虽然Lucas Pelkmans及其团队的观察最初似乎与当前的教科书知识不一致,但第二次看起来却揭示了缺失的解释。在基因激活期间,已经存储在DNA中的遗传信息

    2019-02-11 更新
  • 选择非转基因大豆会导致牲畜成本上升

    如果荷兰与德国,法国,波兰和匈牙利一起选择在动物饲料中选择不使用转基因(GM)大豆,那么这五个国家目前在动物饲料中使用的大豆产品必须减少40%至50%,以确保来自欧盟(EU)的非转基因大豆的需求不超过世界市场上的可用量。由于更昂贵的非转基因大豆和替代蛋白质来源,荷兰畜牧业的中期(3至5年)额外费用估计为每年60至1亿欧元,其中约80%用于家禽业。假设动物的数量和动物的生产力不受影响。用一种替代蛋白质来源替代目前用于荷兰动物饲料的1,557千吨转基因豆粕,需要相似数量的非转基因豆粕,或

    2019-02-11 更新
  • 理论家们揭示了基因调控的新机制

    赖斯大学的研究人员对那些坚持基本生物过程的旧观念的人有了新的转折。理论生物物理学家Peter Wolynes的Rice实验室本周报告说,细胞中主要调节因子的活性是由动力学决定的,这一概念反对分子生物学中几十年前的经典模型,它将遗传过程的控制归因于生物化学的热力学。反应。所讨论的遗传开关依赖于最近发现的一种叫做分子剥离的过程,这种过程很快就会阻止转换制造新的蛋白质,这对于所有生命都是必不可少的。这项研究发表在本周的“ 美国国家科学院院刊”上。实验室研究的调节开关有

    2019-02-11 更新
  • 基因重组在基因组中的进化优势首次测量

    UAB研究人员量化了分子进化中最重要和最难测量的现象之一:基因重组对物种适应能力的影响。基因组学,生物信息学和进化研究小组与苏塞克斯大学和爱丁堡大学的研究人员合作,量化了分子进化中最重要和最难测量的现象之一:基因重组对物种能力的影响。适应。关于遗传重组的进化作用已有很多讨论:亲本遗传物质的交换,在后代中产生新的遗传组合。重组是生物中几乎普遍存在的现象。在有性生物体中,重组发生在减数分裂的过程中,其产生有性细胞,并且维持这种复杂的机制,其将重组系统化为整个基因组,是性别优势的通常原因。但

    2019-02-11 更新
  • 使用时间序列数据提高基因组作图的准确性

    如果您已经拥有生物体基因组的序列图,但想要在样本中寻找结构上的奇怪现象,您可以检查基因组条形码 - 已知的目标位点之间的一系列距离 - 通过在这些位点切割DNA序列并检查切口之间的距离。然而,如果通过涉及PCR的下一代测序获得的原始图谱包含任何扩增偏差,则跨研究存在系统误差的空间。为了解决这个问题,明尼苏达大学和BioNano Genomics的研究人员通过使用动态时间序列数据来测量概率分布,或基于链是否分离两个标签的遗传物质的数量,改进了基于纳米通道的绘图形式。拉伸或压缩。&ldqu

    2019-02-11 更新
  • 偶然出生的新基因导致进化创新

    新的基因在进化过程中不断涌现,但推动这一过程的是什么?发表在PLOS Genetics上的一项新研究发现,基因组中某些元素组合的偶然表现可导致新基因的产生。这项工作由来自巴塞罗那Hospital del Mar医学研究所(IMIM-ICREA)的Jorge Ruiz-Orera和MarAlbà领导。在每个基因组中,都有一组基因,这些基因对于特定物种是独特的。在这项研究中,科学家们首先发现了数千种特异于人类或黑猩猩的基因。然后,他们搜查了猕猴基因组,发现该物种在相应的基因组

    2019-02-11 更新
  • 卡缇诺冰淇淋,3D卡通造型萌化你的心

    每个人的心中,都有最柔软的地方。藏着美好的期望,藏着美好的回忆,也藏着一份童真、一份纯真。而当我们遇到了那些同样温柔、美好的东西之后,这种情绪就会爆发出来。恰如同卡缇诺冰淇淋,它就是让无数人心软、温暖而热情的品牌。3D打印,就是这么萌萌哒 中国冰淇淋行业正处于高速发展期,这种发展不仅体现在市场总体规模的扩张方面,也体现在整体经营理念、技术水准、产品创意、企业管理、顾客服务等方面的升级方面。老套的产品和技术是肯定无法让消费者满意的。卡缇诺冰淇淋自从品牌建立以来一直特别注重产品的创新研发和

    2019-02-08 更新
  • 基因泰克公司的Crenezumab在老年痴呆症的两项III期试验中均失败

    罗氏集团的一名成员Genentech今天表示,它将终止两项评估其阿尔茨海默氏症候选药物crenezumab的III期临床试验,这是在这一记忆丧失疾病的临床研究中失败的候选药物之一。基因泰克表示,它将结束CREAD 1 (BN29552;NCT02670083)及cread2 (BN29553;NCT03114657)试验,旨在评估crenezumab在早期(前体到轻度)散发性阿尔茨海默病中的作用。 公司说这是作用于独立的数据监测委员会的建议,建议crenezumab不太可能满足从基线变

    2019-02-03 更新
  • 熬夜修仙党的必备利器 佳雪神鲜水

    高科技的生活给现代人带来了极大的便利,现在早已不是70年代80年代了,那时候的生活简朴得很,也没有那么多便利的科技产品填涂我们的日子,更多的乐趣也是山清水秀的大自然来提供。 但随着社会的高速发展,越来越多新鲜的电子科技产品被开发出来,“低头族”随处可见,各种智能手机ipad电子阅读设备等等让我们的日常变得更加丰富多彩,白天看晚上看熬夜看,网络上的段子是其乐无穷,一条接着一条,没完没了,大家似乎全然忘却了已经到来的困意,全身心的投入到这种刺激的精神食粮中,俗话说有

    2019-02-02 更新