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「科学家发现人类精子基因重组提前启动 部分遗传差异或在减数分裂前就已形成」共 30 条 · 第 1 页
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科学家发现人类精子基因重组提前启动 部分遗传差异或在减数分裂前就已形成

一项最新研究显示,人类精子中的部分遗传变化可能比科学界长期认为的出现得更早。一些决定后代遗传多样性的DNA重组过程,并非全部发生在产生精子所需的减数分裂阶段,而是可能在更早期的细胞发育过程中就已经开始。 这项发表于《自然》期刊的研究由英国桑格研究所、剑桥大学及多家合作机构共同完成。研究重点关注一种被称为“非交换型基因转换”的遗传现象。在这一过程中,一条染色体会从对应染色体中复制一小段DNA序列,从

09/25
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科学家发现精子组团协作作战现象远比预想普遍 合作或与竞争同样提升繁殖能力

长期以来,人们通常将受精过程描述为一场激烈的竞赛。数以百万计的精子奋力游向卵子,最终由最快、最强或最幸运的个体完成受精。然而,一项最新研究显示,在自然界许多物种中,这场“竞赛”实际上更像是一项团队运动,精子之间的合作可能与竞争一样重要。 来自美国雪城大学、意大利锡耶纳大学以及匈牙利塞格德大学的进化生物学家通过研究发现,精子协同行为在节肢动物中远比过去认为的更加普遍。这一现象被称为“精子结合”,即多

09/18
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Google发布AlphaGenome Atlas 用AI预测人类基因组全部单碱基突变影响

Google DeepMind 于今日(2026年9月8日)宣布推出全新数据库"AlphaGenome Atlas",该数据库利用人工智能模型对人类基因组中每一种可能发生的单核苷酸变异所产生的影响进行了预测,被称为迄今为止关于基因突变如何影响分子生物学的最全面目录。 人类基因组由约30亿个碱基对构成,但其中绝大部分功能仍是未解之谜。科学家们对占基因组约2%、负责编码蛋白质的区域已有较为深入的了解,

09/09
连线

有些胰腺细胞只需一个基因微调就能治疗糖尿病

研究人员对导管细胞进行了改造——正如一些先前研究所发现的那样,这些细胞偶尔会自发转化为β细胞。在成年人体内,细胞往往牢固地固定在其特定身份上,这种现象颇为罕见,它向科学家暗示,导管细胞将是一个很好的研究起点。 领导这项发表于《科学·转化医学》最新研究的哈佛医学院博士后研究员李健(音译)表示,科学家此前完全不知道是什么基因在驱动这种变形。因此,研究人员采用了一种称为基因筛选的方法,即在全基因组范围内

09/27
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基因改造免疫细胞创造医学突破 患有致命遗传病儿童实现长期缓解

一项具有里程碑意义的医学研究近日公布了令人振奋的成果。研究人员利用经过基因工程改造的免疫细胞,成功让一名患有严重遗传性免疫疾病的儿童进入长期缓解状态。这项成果不仅为患者家庭带来新的希望,也被认为可能为治疗更多遗传性疾病开辟全新方向。 这名患儿患有一种极为罕见且危及生命的遗传性疾病。由于基因缺陷导致免疫系统无法正常运作,患者长期面临严重感染风险,并可能出现多种并发症。对于这类疾病患者而言,现有治疗方

09/17
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科学家从残损古DNA中揭示马达加斯加已灭绝巨龟的独特谱系

由德国森肯伯格自然研究会与波茨坦大学等多家国际研究机构组成的科学家团队,在古DNA分析技术上取得了突破性进展。研究人员成功从历经数百至上千年严重降解的骨骼样本中提取出关键遗传物质,不仅精确厘清了马达加斯加已灭绝巨龟的演化谱系,还证实了岛上曾存在两个完全独立的已灭绝巨龟世系。这项发表在权威学术期刊上的研究成果,彻底填补了西印度洋巨龟演化图谱中缺失已久的关键一环。 在人类踏足马达加斯加岛之前,该地区曾

09/10
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红肉曾助力人类演化 如今过量摄入或危及健康与环境

红肉在人类饮食中的历史可以追溯数百万年。它曾为早期人类提供高度集中的营养,可能帮助人类适应环境并取得演化上的成功。然而,现代社会对红肉的消费方式已与远古时期大不相同,日益扩大的摄入量及工业化生产,正对人体健康和生态环境造成越来越大的压力。 发表于《生物学季刊评论》的一篇跨学科综述,系统梳理了约300万年的人族饮食史,并结合考古学、流行病学和分子生物学证据,分析红肉如何从稀缺而重要的营养来源,逐渐变

09/01
arstechnica

谷歌AI基因组系统评估每一个可能的单碱基变化

周二,谷歌宣布推出AlphaGenome Atlas,这是一个试图预测人类基因组中每一个可能的单碱基变异后果的资源。人类基因组约有30亿个碱基长,因此尝试我们参考基因组中出现的其他三种DNA碱基,意味着总共需要将90亿个碱基通过AlphaGenome软件处理。 AlphaGenome旨在识别非编码DNA的潜在功能,非编码DNA不编码蛋白质,但构成了人类基因组的绝大部分。其中一些非编码DNA对于控制

09/10
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四十万年前古人类牙齿化石揭秘远古欧亚大陆隐藏更早基因联系

一项针对数十万年前古人类牙齿化石的最新古生物学与古基因组学研究表明,欧亚大陆早期人类种群之间的亲缘演化谱系比以往学术界所认知的更为紧密和复杂。由多国古人类学家与演化遗传学家组成的联合科研团队,通过对距今约四十万年的古人类牙齿化石展开微观断层扫描与高精度生物力学及形态学分析,成功揭示出一组此前未被察觉的遗传连续性线索,将现代人类、尼安德特人与更早期古人类之间的基因关联向前推进到了一个全新的时间节点。

09/06
海峡时报

科学家发现与强迫症相关的基因,为新疗法带来希望

许多新发现的基因在强迫症和慢性抽动障碍中共同存在。

09/03
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科学家证实自然酶可精准读取并转录八字母DNA

合成生物学领域近日取得里程碑式重大进展。来自美国加州大学圣地亚哥分校的科研团队最新研究表明,地球生物体内天然存在的核心酶能够精准识别并转录由八个化学字母组成的扩充版遗传密码。 这一发现突破了自然界数十亿年来仅由四种碱基构建生命的固有认知,证明生命细胞现有的分子机械完全有能力处理人工合成的遗传信息,为未来开发新型精准医疗、靶向药物及工程化生物系统奠定了关键分子基础。地球上已知的所有生命形式,其遗传信

09/19
纽约时报

下一代基因编辑技术可能也是最古老的(赠阅文章)

我写过CRISPR之前40亿年的病毒战争。赠阅 科学家在病毒中发现了一种强大的基因靶向系统。 VIPR已有数十亿年历史,似乎比CRISPR更古老,甚至可能更强大。

09/18 受限
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研究发现人类大脑或非单一器官 而是由数万个微型器官组成的“联合体”

长期以来,人类一直将大脑视为一个整体器官。然而,一项颠覆性的最新神经科学研究指出,这一延续数百年的传统认知可能需要被彻底修正。研究人员通过高精度的细胞基因表达与神经元结构解析发现,人类大脑在功能与组织结构上并非一个单一的器官,而是由数万个独立运作且相互协作的“微型器官”共同构成的复杂联合体。 在这项研究中,科研团队利用单细胞RNA测序与空间转录组学技术,对大脑不同区域的数百万个神经元与胶质细胞进行

09/22
星洲日报

《自然》论文引述最大规模人脑基因表达图谱 探析生老病死

本次系列研究成果相关示意图。(施普林格·自然 供图/中新网) (北京24日综合电)国际学术期刊《自然》及其系列期刊最新集中发表多篇神经科学论文,以人体前额叶皮层脑区的已知最大规模基因表达图谱,助力探析发育、衰老、退化和疾病。 中新网报道,《自然》及其系列期刊论文分析了来自美国PsychAD项目1494名已故供体大脑的逾630万例基因表达谱。这些研究进一步阐释了前额叶皮层脑区在人生不同阶段的发育,或

09/24
英国广播公司

果蝇的大脑如何可能有助于解释人类行为

一只雄性果蝇的大脑既美丽又复杂——科学家们首次成功比较了雄性和雌性果蝇大脑的精细结构,识别出他们认为可以解释雄性攻击性、求偶行为以及唱情歌的差异。 剑桥的科学家们绘制了雄性果蝇大脑中所有1.24亿个神经细胞连接,而两年前他们已对雌性果蝇完成了同样的工作。 研究团队明确表示,这项研究不会解释男女之间的差异,因为我们的行为要复杂得多。 但这项研究可以帮助科学家更好地理解人类行为,以及基因差异影响大脑线

09/03
星洲日报

2.5万年前人类就在嚼槟榔!科学家揭用途“超意外”

(悉尼14日综合电)现代人靠喝咖啡提神、喝酒放松,其实史前人类可能早在2.5万年前,就已经懂得利用具有精神活性作用的植物。 澳洲格里菲斯大学研究团队分析印尼苏拉威西岛出土的人类遗骸,发现死者牙齿留下特殊磨损及植物成分痕迹,研判当时的人类可能已有咀嚼“槟榔子”的习惯,时间最早可追溯至2.5万年前,比过去已知的人类使用精神活性物质证据还要早上万年。 研究近日刊登于《Science Advances》,

09/14
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科学家首次将人类脑类器官与小鼠大脑融合 混合神经系统实现双向连接

美国斯坦福大学研究人员完成了一项具有里程碑意义的实验:他们将由人类干细胞培育出的皮层类器官移植到一种经过基因改造、部分大脑组织无法正常发育的小鼠体内,使人类神经组织与小鼠正在发育的神经系统建立了广泛而稳定的连接。实验结果显示,移植的人类组织不仅能够在小鼠体内继续生长,还能够与小鼠大脑和脊髓形成神经连接,并在动物清醒时保持活跃。 这项研究发表在《自然》杂志上。研究人员认为,这种将人类脑类器官置于活体

09/17
南华早报

中国研究团队或已破解亚洲水稻与非洲水稻杂交的秘密

中国科学家已识别出一种基因屏障,这种屏障使得非洲水稻与亚洲水稻品种难以杂交——这一发现可能为培育高产杂交品种奠定基础。 虽然亚洲和非洲栽培水稻品种各有优势,但杂交后代往往出现花粉不育和产量低的问题。 一个研究团队现已识别出三个充当繁殖屏障的基因,同时也找到了一条可能绕过该问题的途径。 官方媒体《中国科学报》上周五报道称:“这一发现为打破水稻种间生殖隔离、培育新型超高产杂交水稻品种提供了重要的理论基

09/02
星洲日报

科学家发现强迫症相关基因 有望找到新疗法

(纽约4日综合电)美国科研人员已确定了36个显著增加强迫症和慢性抽动障碍风险的基因,这一发现有望促成新的治疗方法。 强迫症(OCD)是焦虑症的一种,患者经常受强迫思维所困扰,在生活中反复出现强迫思想或行为。包括妥瑞症在内的慢性抽动障碍,则表现为难以控制的突发性、重复性动作或发声。 研究的共同“过去,我们只知道少数几个强相关基因,因此制药行业开发药物的机会很少。如今有了30多个靶点,这为开发新疗法开

09/04
凤凰网科技

不可逆的人类衰老,快被AI破解了

逆转衰老未来将不再是一种玄学。作者|Li Yuan 2026 年 9 月,42 个平均 67 岁的人,在六只不同的时钟上同时变年轻了。这些时钟不在墙上,而在他们的血液里。 服用一种名叫 rentosertib 的药物四周后,患者体内近 3000 种蛋白被检测,其中 326 种发生显著变化。六套由不同团队开发的模型都认为,他们的身体正在朝更年轻的方向移动。 多数时钟倒退了 3 到 4 年。其中一只,

09/19
明镜周刊

脑科学研究:将人类脑细胞植入小鼠大脑中,以帮助解释相关疾病的发生机制

研究人员让人类脑组织在老鼠体内生长出于道德原因 , 人类大脑的医学研究受到严格限制。对于老鼠来说 , 规则不那么严格。一个国际团队在小鼠大脑中培养了人类脑细胞 , 这在疾病研究方面迈出了重要的一步。 希望能够更详细地研究自闭症或癫痫 , 美国斯坦福大学的 Sergiu Pasca 团队在《自然》杂志上强调。重要的是要在分子水平上了解大脑中发生的事情 , 以测试可能的治疗方法。 帕斯卡的研究小组在几

09/17
英国金融时报

人工智能时代的四种驱动力与大分化

使用AI,与拥有可被AI放大的知识、声誉、客户关系和数据,前者可以抬高所有人的下限,后者才决定谁能持续分享规模化所创造的收益。 人们寄望AI的发展能够普惠各层级的能力。事实上,AI一方面正在让普通能力趋同,另一方面正在拔高卓越能力的上限。能力的下限正在抬升,而能力的上限却正在消失。 四种驱动力正在加速这一转变。首先,AI造成的大压缩效应改变了培训基本胜任水平的成本。其次,一些任务的大分拆改变了不少

09/03
印度斯坦时报

Anthropic揭示由Claude模型发现的新酶系统

自然界中发现的酶系统带来了生物学的一些重大突破,从生物技术产业到许多测试背后的DNA复制方法。

09/24 全文见 thenextweb
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324万年前一种拥有24条附肢的动物化石揭示昆虫征服陆地的演化过程

一项最新研究显示,生命从水域走向陆地的过程,可能比过去认为的更加复杂,参与其中的物种也更加多样。中国科学院南京地质古生物研究所联合英国、美国和西班牙研究人员,对一块拥有24条附肢、距今约3.24亿年的昆虫化石进行了重新研究,发现它可能记录了昆虫从水生环境向陆地生活转变的关键阶段。 这块化石最初出土于美国得克萨斯州,后来被命名为“Chosha praecursor”。由于化石具有分节的腹部附肢等特征

08/31
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