-
Science:任兵/徐向民合作揭示人类大脑海马体衰老过程中的表观遗传与三维基因组重编程
来源:生物世界 撰文丨王聪 编辑丨王多鱼 排版丨水成文 在人类大脑衰老过程中,已观察到基因表达的变化,但我们对其背后的调控机制,仍了解不足。 2026 年 7 月 23 日,加州大学洛杉矶分校任兵教授团队与加州大学欧文分校徐向民教授团队合作,在国际顶尖学术期刊 Science 上发表了题为:Epigenetic and 3D genome reprogramming during t
开云生物 / 发表于 2026-07-24 -
全基因组扩增:突破样本量限制的技术密码
技术本质:从有限到无限的分子级跃迁很多人以为全基因组扩增(Whole Genome Amplification, WGA)仅是PCR技术的简单延伸,其实不然。其底层逻辑在于通过等温或热循环条件下的链置换反应,将单拷贝基因组DNA扩增至微克级,同时维持基因组覆盖度的均衡性。这一过程涉及MDA(多重置换扩增)、MALBAC(多次退火环状循环扩增)等分支技术,其中MDA因保真度优势成为单细胞测序的主流方
开云生物 / 发表于 2026-07-24 -
全基因组测序:从数据洪流到精准医疗的底层逻辑
全基因组测序:从数据洪流到精准医疗的底层逻辑很多人以为全基因组测序(WGS)只是‘测完30亿碱基对’的简单任务,其实不然——其真正价值在于对变异位点的系统性解析与临床转化。根据NIH数据库统计,人类基因组中约98%的序列属于非编码区,这些区域曾被视为‘垃圾DNA’,但近年研究证实,其中包含大量调控元件(如增强子、启动子)与结构变异(SVs),直接关联癌症、神经退行性疾病等复杂表型。数据质量决定临床
开云生物 / 发表于 2026-07-24 -
传下去!G400-ER新一代测序体系S1正式上市了
(来源:华大智造MGI) 长读长家族又有大事发生! 华大智造G400-ER全新一代测序体系S1正式登场—— 基于该体系,CycloneSEQ平台单次测序准确率提升到Q20+;单芯片平均数据产出超过200 Gb;同时,新增超长测序及脊椎动物5mC甲基化检测能力,为基因组、转录组和表观遗传研究提供更加稳定、高效的长读长测序工具平台。 性能和应用双重升级, 重新定义长读长能力边界 S1体
开云生物 / 发表于 2026-07-24 -
基因组印记:表观遗传调控的隐秘逻辑
基因组印记:表观遗传调控的隐秘逻辑很多人以为,基因组印记仅是亲本来源特异性甲基化的简单标记,其实不然。这种表观遗传现象的底层逻辑,是亲本特异性等位基因沉默与表达的动态平衡,其调控网络涉及DNA甲基化、组蛋白修饰及非编码RNA的协同作用。例如,Prader-Willi综合征与Angelman综合征的致病机制,均源于15号染色体q11-q13区域印记基因的异常表达——前者因父源等位基因缺失导致,后者则
开云生物 / 发表于 2026-07-24 -
基因组学研究:从数据到临床的跨越
解码生命密码的底层逻辑很多人以为基因组学研究仅停留在实验室的数据堆砌,其实不然。中国科学院北京基因组研究所(以下简称“北京基因组所”)近十年的实践表明,这一领域的真正突破在于将海量测序数据转化为可落地的临床解决方案。以全基因组关联分析(GWAS)为例,其底层逻辑是通过统计学方法筛选出与疾病相关的单核苷酸多态性(SNP),但传统模型往往忽略表观遗传修饰对基因表达的调控作用——这正是北京基因组所团队在
开云生物 / 发表于 2026-07-23 -
微生物基因组:解码生命微观密码的底层逻辑
微生物基因组:解码生命微观密码的底层逻辑很多人以为微生物基因组研究仅停留在序列测定的表层,其实不然——真正的突破在于对基因功能网络的动态解析。当传统研究聚焦于单个基因的注释时,现代微生物组学已转向代谢通路的重构与宿主互作机制的挖掘。以肠道菌群为例,其基因组中超过60%的基因属于未培养微生物,这些“暗物质”的代谢潜力远超已表征物种,这正是当前研究的战略高地。技术瓶颈的底层逻辑:从“读”到“写”的范式
开云生物 / 发表于 2026-07-23 -
我科学家揭示黄瓜基因组变异历史 为作物泛基因组学研究提供有益借鉴
【瞧!我们的前沿科技】 光明日报北京7月22日电(记者杨舒)黄瓜是受到全球广泛喜爱的蔬菜,它源自喜马拉雅山脉南麓,由其野生祖先驯化而来,历经2000余年的传播扩散,遍布世界。那么,这背后的基因组变异历史是怎样的? 近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所张圣平科研团队通过构建迄今规模最大、质量最高的黄瓜染色体级泛基因组,回答了这个问题,为黄瓜分子设计育种提供了系统性的基因组工具箱。 张圣平介绍
开云生物 / 发表于 2026-07-23 -
一作解读 | Nature Genetics | 北大农研院、西北农林合作领衔,绘制小麦遗传资源“藏宝图”
(来源:小麦研究联盟) 四倍体小麦(Triticum turgidum.L,AABB)在六倍体面包小麦(AABBDD)的形成过程发挥了承前启后的桥梁作用,也是小麦属遗传变异最丰富的类群。它不仅是制作意大利面等食物的原料,更是现代六倍体小麦的供体祖先,贡献了A和B两套基因组。 四倍体小麦历经近百万年的自然演化与人工驯化,演化时长约为六倍体面包小麦的的80 倍,漫长演化进程铸就了其丰富的遗传多
开云生物 / 发表于 2026-07-23 -
瞧!我们的前沿科技|我科学家揭示黄瓜基因组变异历史 为作物泛基因组学研究提供有益借鉴
(来源:中工网) 光明日报北京7月22日电(记者杨舒)黄瓜是受到全球广泛喜爱的蔬菜,它源自喜马拉雅山脉南麓,由其野生祖先驯化而来,历经2000余年的传播扩散,遍布世界。那么,这背后的基因组变异历史是怎样的? 近日,中国农业科学院蔬菜花卉研究所张圣平科研团队通过构建迄今规模最大、质量最高的黄瓜染色体级泛基因组,回答了这个问题,为黄瓜分子设计育种提供了系统性的基因组工具箱。 张圣平介绍,黄瓜
开云生物 / 发表于 2026-07-23











