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动物生物技术考研学校 动物科学研究生专业

时间:2020-02-10 18:19:12

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动物生物技术考研学校 动物科学研究生专业

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【穿云透雾见证江淮青绿(新华社)】新年伊始,中国第五大淡水湖——巢湖边,首次发现鸟类卷羽鹈鹕。巢湖生物资源调查组鸟类专家虞磊表示,卷羽鹈鹕是中国国家一级保护动物,数量非常少,此次一次性发现三只实属不易,这与近年来生态环境向好有关。 网页链接

超级时间空间计算机设计的虚拟程序用以推演超智能外星人在其目前所居住的星球在能源耗尽或自然灭亡情况下因超距离转移低智能生物或无动物生物生物星球过程中宇宙飞船及生命全部彻底休眠抵达目的星球被唤醒后如何将繁衍出的新生命在新环境下大脑中在新环境下无法发挥出来的潜在超级智能在低智能动物及生物环境下通过生命轮替接力不断刷新关机重启逐步发掘适应起动运转起来重新回归超智能人。是这个问题吗?我早就知道了,只是程序员为什么将死亡设计的如此恐惧痛苦只能皈依佛道方能解脱存在异议,请你转告程序员修改一下,让生命在快乐的思维下正常轮回即可[做鬼脸][偷笑][祈祷]查看图片

科前生物动物疫苗股涨起

#武夷山发现中华粘猎蝽#【武夷山国家公园发现#昆虫新物种中华粘猎蝽#】记者从武夷山国家公园管理局获悉,近期科研人员在武夷山国家公园内开展生物资源本底调查过程中发现一个昆虫新物种——“中华粘猎蝽”。目前,相关科研成果已在国际学术期刊《亚太昆虫学报》上发表。

新物种发现者之一、中国农业大学昆虫学系博士研究生陈卓介绍,粘猎蝽是昆虫家族中一个特殊的捕食性类群,由于它们有收集和利用外源植物树脂捕捉猎物的特殊习性,因此也被称为树脂蝽。粘猎蝽族是数量庞大的猎蝽科中的一个稀有类群。

中国农业大学昆虫学系教授李虎告诉记者,这次发现的“中华粘猎蝽”隶属于粘猎蝽属,是我国第一次记录到该属的物种。“中华粘猎蝽”的发现不仅丰富了武夷山昆虫地理分布区系和物种多样性,也对研究东洋区昆虫区系分布及其演化历史具有重要意义。

为进一步摸清生物资源本底、检验保护管理成效,武夷山国家公园于4月、4月分别启动两栖爬行动物资源本底调查和为期3年的生物资源本底调查。截至目前,武夷山国家公园生物资源本底调查工作(含两栖爬行动物调查)已发现12个新物种,涉及高等植物、昆虫、大型真菌等类群。

圣地亚哥野生动物园展出首匹克隆野马

虽然克隆动物仍然是一个争议性话题,加州圣地亚哥动物园的野生动物园已经开始展出一匹克隆的普氏野马(Przewalski’s horse),这是世界上首个克隆野马。

这匹克隆普氏野马的DNA来自一只雄性普氏野马。DNA在42年前被冷冻保存在圣地亚哥动物园野生动物联盟的生物样品库里。

这匹名为Kurt的克隆普氏野马出生于8月,代孕马是一只美洲奎特马(America Quarter Horse)。3月,Kurt离开了位于德克萨斯州的ViaGen克隆公司的设施,搬到了圣地亚哥动物园野生动物园。

动物园野生动物护理主任克里斯蒂·伯蒂斯 (Kristi Burtis) 说:“普氏野马通常成群结队地生活,幼马会从母马那里学习它们在马群中的应有的位置。”

因为Kurt不是出生在马群中,它不知道普氏野马特有的行为语言。动物园让它与一匹名为Holly的正常的雌性普氏野马一起生活,学习其马群特有的行为语言。

圣地亚哥动物园野生动物联盟表示,希望在3-4年后,Kurt能成为一只种马。

线粒体 ORF 的比较分析为 Arcidae 中线粒体基因组大小的扩展提供了新见解

背景

Arcidae 包含约 260 种方舟贝类,是具有重要生态和经济意义的双壳类软体动物谱系。有趣的是,几种 Arcidae 物种的线粒体基因组比大多数两侧对称动物的线粒体基因组大 2-3 倍,并且是迄今为止报道的最大两侧对称线粒体基因组之一。大的线粒体基因组大小主要是由于未分配区域(功能上未分配的区域)的扩展。以前对 Arcidae mtDNA 基因组未分配区域的研究主要集中在核苷酸水平分析以观察序列特征,但扩增的起源仍不清楚。

结果

我们组装了六个新的丝裂原组并对Scapharca broughonii的六个转录组进行了测序识别在未分配区域中转录的保守功能性 ORF。从七个 Arcidae 物种中鉴定出 16 个具有不同拷贝数的谱系特异性 ORF,并且 16 个 ORF 中的 11 个被表达并且可能具有生物活性。比较了 32 个 Arcidae 有丝分裂基因组的未分配区域,以验证这些新线粒体 ORF 的存在及其分布。

引人注目的是,多项结构分析和功能预测表明,这些额外的 mtDNA 编码的蛋白质具有潜在的功能意义。此外,我们的结果还表明,ORF 与 Arcidae 线粒体基因组的扩展有很强的联系,它们的大规模复制在多次扩展事件中起着重要作用。

结论

具有转录活性和潜在功能意义的谱系特异性线粒体 ORF 的存在支持 Arcidae 线粒体基因组的新特征。根据我们的观察和分析,这些ORF可能是线粒体基因复制的产物。这些发现揭示了双壳类中新线粒体基因的起源和功能,并为后生动物中线粒体基因组大小的进化提供了新的见解。

线粒体是真核细胞的特殊细胞器,拥有自己的基因组(线粒体基因组或丝裂原组),传统上被描述为产生 ATP 的细胞“发电厂”。线粒体源自整合到与 Asgard Archaea 相关的宿主细胞中的祖先内共生 alphaproteobacterium。随后,有丝分裂基因组经历了大规模基因组还原进化 (GRE)。之后,线粒体与不同的宿主共同进化并经历了中性修饰和适应性反应,导致了今天在有丝分裂原体中观察到的多样性,在两侧对称动物中,有丝分裂原被认为是极其紧凑的,通常组织成一个大小在 14 到 20 kb 之间的圆形分子。

双侧有丝分裂基因组通常包含同一组 37 个基因(编码氧化磷酸化 (OXPHOS) 系统酶复合物不同亚基的 13 个蛋白质编码基因、2 个核糖体 RNA(rrnS 和 rrnL)、22 个转移 RNA 基因)并且没有内含子。在过去的几年里,高通量测序技术和系统发育和群体遗传研究的广泛采样加速了有丝分裂基因组的测序,并揭示了结构特征的巨大多样性 。越来越多的有丝分裂基因组似乎与典型的双侧有丝分裂基因组显着不同,并且基因组大小存在很大差异,其中许多远大于 20 kb。

许多软体动物,尤其是双壳类动物,在有丝分裂原结构和大小方面表现出异常数量的变异,即使在密切相关的物种中也是如此。

Arcidae,被称为方舟壳或血蚶,是具有重要经济价值的双壳类群,具有悠久的进化历史,可追溯到下奥陶统~450 Mya。有趣的是,种内和种间的拟南芥科物种的有丝分裂基因组揭示了大小的高度可变性,长度范围为 19 至 56 kb。

例如,报道的Scapharca broughonii的有丝分裂基因组为 46,985 bp 和 48,161 bp,最近发表的Scapharca gubernaculum有丝分裂基因组为 45,697 bp ,比其他对称性大 2-3 倍。最大的 Arcidae mitogenome 来自Scapharca kagoshimensis(46.7–56.2 kb) 是迄今为止记录到的最大的对称性有丝分裂基因组,来自 11,600 多个物种的大约 86,900 个 mt-DNA。

此外,在海扇贝Placopecten magellanicus (31-41 kb) [ 16 ] 和棒状贻贝Bryopa lata (32 kb)中也发现了大的有丝分裂基因组。方舟贝和海扇贝中的大基因组大小主要不是像模式生物那样控制区序列和编码序列重复的结果,而是未指定区域(即功能上未指定的非编码区域)扩展的结果 . 先前的分析 的 2656 个完整的有丝分裂基因组表明,一些双壳类动物具有一定比例的未指定区域 (UR),这些区域与所有其他组显着不同,并且在后生动物中显示出最高的 URs 中位数百分比。

#所见所得,都很科学#里程碑!中国科学家解开了精子生成的难题

在哺乳动物中,精子和卵细胞是传递基因材料的媒介。但是,关于精子生成的问题,还有很多有待解决的问题。中国科学院分子细胞学卓越创新中心和上海新华医院等多个国家和地区的实验室联合开展了一项研究,结果表明,FXR1可以液-液相分离活化小鼠晚期精子细胞 mRNA,从而保证了其正常发育。北京时间八月十二日凌晨,这项研究结果在《科学》杂志上刊登。

该小组将老鼠作为模型动物进行了这项研究。结果表明,FXR1 RNA结合蛋白在小鼠睾丸内有较高的表达,并在后期的精液中大量存在。通过对FXR1基因的敲除,使其睾丸内FXR1的 mRNA翻译活性降低,蛋白表达明显降低;而老鼠则表现为不育,雄性不育。进一步的研究表明,FXR1与多种基因表达有关的基因表达因子之间存在着交互作用,能够在人体内形成一种具有较强活性的微粒。

目前已有的理论认为,这种微滴的结构一般是由某种生物大分子(例如蛋白质或核酸)在细胞中积累到一定的浓度,从而产生与周围环境无关的无膜亚细胞器,从而实现某种生物化学作用或生物作用,这种作用称为液-液相分离。在体外进行了试验,结果表明FXR1在液-液相分离方面表现出了明显的优越性。因此,研究者们猜测FXR1可能是通过液-液相分离,从而形成以上描述的液滴,从而参与了 mRNA的转化活化。

为了证实这个猜测,研究者们对FXR1微滴的生成和 mRNA的转录活性之间的相关性进行了实验。结果表明,通过干扰FXR1微滴的生成,会使其转录活性下降。接着,研究者们通过CRISPR-Cas9与半克隆技术,将FXR1基因从小白鼠的生殖细胞中转化为不能产生液滴的FXR1,结果显示其生精细胞内 mRNA的转录活性显著下降,并出现了雄性不育和不育现象。

本实验结果表明,FXR1液-液相分离介导的小鼠精子细胞 mRNA转换活化的新机制,可以更好地了解精子的复杂发育过程,为临床诊治不孕提供理论基础。

琅琊病毒高致命性来袭,概念股一览!

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5、诚意药业:诚意药业及子公司拥有65个药品生产批准文号,其中39个品规被列入国家医保目录,16个药物被列入国家基本药物目录,主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、天麻素原料药、利巴韦林制剂及原料药、硫唑嘌呤原料药等。

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风险提示:以上投资内容仅作为投资参考,不作为投资依据,据此操作风险自负,投资有风险,入市须谨慎。

人工合成培育出的狮虎兽,要是在野外遇到科迪亚克棕熊,同为大型猛兽,谁才是真正的王者?

狮子和老虎是自然界中最大的两种猫科动物,但在自然界中还有一种“人工产物”,它的体型比狮子和老虎还要大许多,这就是经过人工合成的狮虎兽,全身上下满满的科技与狠活。

狮虎兽是雄狮和雌虎交配产下的后代(雌狮和雄虎的后代是虎狮兽),是一种十分罕见的动物,不少动物园出于商业利益考虑,近些年来一直在大力培养狮虎兽。

狮虎兽作为一种杂交品种,它的身上揉合了狮子和老虎各自的特点,它既有狮子的力量,又有老虎的惊人速度,此外狮虎兽有一个最明显的特征就是体型巨大。

据有关资料显示,最大的一头狮虎兽来自于美国卡罗来纳州南部默特尔海滩野生动物园,它出生时的体重就达到了3.2公斤,比老虎的幼崽大了3倍还要多,成年后这头狮虎兽的体长达到了3.3米,高1.25米,体重418.2公斤。

这个数据已经超过了全球最大的老虎(东北虎,体重为270公斤左右)和狮子(肯尼亚的非洲狮,体重为272公斤)。

在俄罗斯远东的锡霍特-阿林山区里,科斯托古尔德教授带领的团队曾经发现过一具成年老虎的残骸,在残骸附近密布着老虎与棕熊发生打斗的痕迹,经分析周围的环形脚印,团队工作人员得出结论,这只老虎曾经与棕熊发生过激烈的搏斗,在打斗过程中多次尝试逃跑,但最终还是惨死在棕熊的爪牙下。

而在我国的小兴安岭地区,生活着野生东北虎和黑熊、棕熊,在这座茂密的山林里,老虎和棕熊也是互相博弈,冬天,自然保护区的工作人员就曾在雪地里发现了一直小熊尸体,这只小熊的前颈和大部分腹部已经被老虎吃掉了,在小熊尸体附近工作人员发现了大量的老虎脚印。

不管是俄罗斯远东地区亦或是我国小兴安岭地区,老虎和熊之间的矛盾自古就有,那么,作为狮子和老虎杂交出来的狮虎兽,如果遇上了同样重量级选手的科迪亚克棕熊,狮虎兽能够打赢棕熊吗?

我们先看看科迪亚克棕熊的战斗力如何。

棕熊是陆地上食肉目体形最大的哺乳动物之一,在冬眠之前,一头成年的雄性棕熊的体重能够达到500千克以上,大型的甚至能够达到800千克。

而科迪亚克棕熊是所有棕熊之中体型最大的一种亚种,它的身体长度在2-2.8米,体重通常为650千克,最高可达800公斤。科迪亚克棕熊嗅觉非常灵敏,其嗅上皮面积是人类的100倍,嗅觉灵敏度是猎犬的7倍以上,这让棕熊能够闻到1500米以外的气味。当有外来者入侵它的领地时,好勇斗狠的它们会立刻冲出巢穴,赶走闯入领地上的其他动物。

在北美地区,科迪亚克棕熊是站在食物链顶端的掠食者,即使是最大的北美灰狼也不敢去轻易挑战成年的科迪亚克棕熊,当然要是遇到哪些不怕死的灰狼,科迪亚克棕熊也会毫不留情地出手。在战斗时,科迪亚克棕熊也想其他熊类一样,站起来搏斗,本来身材健硕,站起来后棕熊身高能达到3米多高,巨大的熊掌和尖利的爪子能够将大个体的北美灰狼一巴掌拍死。

棕熊在数万年的物种进化过程中已经进化出最强的对抗能力,可以说在大自然所有的食肉动物中,棕熊的实力都是数一数二的。

下面我们再来看看人工合成的狮虎兽,通过人类智慧发明出来的新物种,实力能胜过纯天然的科迪亚克棕熊吗?

狮子和老虎本是水火不容的动物,但在人为干预之下强行让这两个物种结合,它们后代的出生率仅有2%,不过一旦出现后代后,随着狮虎兽的长大,它势必会成为所有猫科动物中最强悍的,不过它们跟骡子一样,不具备怀孕能力。

从体型上来看,狮虎兽似乎可以与棕熊相对抗,不过它们的力量和速度无法压住棕熊,因为这种跨物种的结合,让狮虎兽身上有很多生理缺陷。1981年,世界上第一只狮虎兽在法国诞生,通过四年的共同生活,公狮“哈里”和母虎“珍珍”结合后生下了宝宝“利利”。

狮虎兽大都继承了狮子爸爸的大头和老虎妈妈的体型,而瘦削的老虎身体支撑不起硕大的狮子头,从而导致狮虎兽利利的行动十分笨拙。

而且有科学家表示,狮虎兽这种新物种,并非是在自然界中自然结合所诞下的生物,所以它们只能生活在人类为它们铸造的动物园里,不具备野外生存能力,如果到了野外,只要是食肉动物或许都能轻松打败它。

所以,在这组对决中,科迪亚克棕熊毫无疑问的会获胜。

不过狮虎兽也是一种很可悲的动物,狮虎兽的基因因跨物种结合而产生变异,从父母双方那继承来的生长基因无法相互进行组合,所以狮虎兽会一直生长下去直至身体无法承受,简单来说:就是不受控地不断长大,直到死亡。#头条创作挑战赛#

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