基因 可塑性 甲基 植物

植物大战僵尸(阳光)

#include <iostream> #include <windows.h> using namespace std; int main() { int value=0; int pid=0; cout<<"输入修改进程ID"; cin>>pid; HANDLE hProcess=NULL; D ......
僵尸 大战 植物 阳光

基因组序列比对(read alignment)

基因组序列比对(read alignment)技术,是将测序得到的read与已有的参考基因组进行比对,找到read与参考基因组匹配的对应位置,继而得到序列比对的详细结果。 由于参考基因组碱基数极多,测序得到的read数据量极大,且测序的DNA序列中存在各种碱基变异和测序错误,因此不能直接将read与 ......
基因组 序列 基因 alignment read

Inferring Developmental Trajectories and Causal Regulations with Single-cell Genomics用单细胞基因组学推断发育轨迹和因果规则

Inferring Developmental Trajectories and Causal Regulations with Single-cell Genomics Development is commonly regarded as a hierarchical branching pro ......

宏基因组测序相比于16S等测序技术的优势

宏基因组测序相比于16S rRNA基因测序技术有几个主要的优势: 全面性:宏基因组测序提供了对整个微生物群落基因组的综合视角,而不仅限于16S rRNA基因。这意味着它能够捕捉到更广泛的微生物多样性,包括细菌、古菌、真菌以及病毒。 功能信息:宏基因组测序不仅能够鉴定微生物群落中的物种,还能提供关于它 ......
基因组 基因 优势 技术 16S

基因组变异分析

基因组变异分析 基因组变异是指与参考序列相比,基因组中发生的单碱基变异、DNA序列片段插入、缺失、扩增和复杂结构变异等。 目前基于测序方法进行单核苷酸多态性(Single Nucleotide Polymorphism, SNP)、短的插入缺失(Insertion-Deletion, InDel)等 ......
基因组 变异 基因

易基因:动脉粥样硬化中的DNA甲基化和组蛋白修饰及其表观遗传治疗视角|综述

动脉粥样硬化(Atherosclerosis, as)是一种以动脉血管壁炎症和斑块积聚为特征的血管病变,是大多数心血管疾病的重要病因。除了脂质沉积和慢性炎症外,越来越多的证据表明表观遗传修饰与动脉粥样硬化越来越相关,并从治疗和生物标志物的角度都很有意义。本文就DNA甲基化和组蛋白翻译后修饰在动脉粥样 ......
表观 甲基 动脉 视角 基因

D. 相似基因 - 2023HBUCM程序设计竞赛

题面 p哥作为一名湖中医信息工程学院的同学,不仅对信息有兴趣,同时对生物也很有兴趣。相信大家从初高中生生物基本知识都知道,DNA基因可以看作一个碱基对序列。它包含了 \(4\) 种核苷酸,简记作 \(A,C,G,T\)。现在假设想计算两个基因的相似程度,相似度的计算方法如下: 对于两个已知基因,例如 ......
程序设计 基因 程序 HBUCM 2023

易基因:MeRIP-seq等揭示m6A RNA甲基化以ABA依赖性方式调控草莓果实成熟

DNA甲基化等表观遗传标记在调控不同成熟阶段果实成熟中起着关键作用。m6A甲基化已被证明可以调控番茄成熟,但目前尚不清楚 mRNA m6A甲基化是否对不同类型水果的成熟调控具有功能保守性。 2021年6月,中国科学院植物研究所秦国政研究组在《Genome Biology》杂志发表题为“N6-meth ......
依赖性 甲基 果实 草莓 基因

生信大神李恒综述:T2T时代的基因组组装

目录影响组装的基因组特性长读长和长范围(long-range)测序技术近T2T基因组组装核心组装算法评估序列组装李恒的观点 生信领域大神李恒今年发在预印本上的一篇综述:Genome assembly in the telomere-to-telomere era,小编总结下要点。 影响组装的基因组特 ......
基因组 大神 基因 时代 T2T

美国乔治亚大学李增禄教授最新报告《基因组预测加速遗传增益》

目录 这是美国乔治亚大学(University of Georgia)李增禄教授在山东农业大学做的一场最新报告。李教授主要从事大豆高产、优质、抗病虫育种,大豆遗传资源鉴定、利用及创新,目标性状基因定位,分子育种方法的开发和利用、基因组选择等研究工作。 关于李教授:https://cropsoil.u ......
基因组 基因 教授 报告 大学

Mol Plant | 黄学辉等教授综述植物泛基因组及其应用

目录摘要泛基因组的重要性植物泛基因组的主要结构变异(SV)驱动力植物泛基因组的发展植物泛基因组应用育种 今日分享一篇去年底今年初发表的植物泛基因组综述,作者史俊鹏、田志喜、赖锦盛、黄学辉,全员大佬。 该文详细介绍了植物泛基因组的概念、研究进展和应用。 摘要 植物基因组高度多样化,很大一部分序列在不同 ......
基因组 基因 教授 植物 Plant

综述:基于深度学习的植物表型图像识别技术

目录摘要传统PPIR技术基于深度学习的PPIR技术1.卷积神经网络(Convolutional neural network, CNN)2. 深度置信网络(Deep belief network, DBN)3.循环神经网络(Recurrent neural network, RNN)4. 堆叠自编码 ......
表型 深度 图像 植物 技术

MBE | 马闯教授团队发布植物多组学比较和进化研究平台

目录 近日,西北农林科技大学生命科学学院马闯教授科研团队发布了植物多组学数据跨物种比较和进化研究的在线分析平台 IPOP (Integrative Plant multi-Omics Platform)。 IPOP平台地址:http://omicstudio.cloud:4012/ipod/。 相关 ......
教授 团队 植物 平台 MBE

又双叒叕一个大豆T2T基因组发表了

目录基本信息背景方法结果碎碎念 前不久才刚总结完大豆T2T基因组:哪个才是首个(中国)大豆的T2T基因组版本?,谁能想到最近又出来一个大豆品种Jack的T2T基因组。 基本信息 标题: A complete reference genome for the soybean cv Jack (大豆品种 ......
基因组 大豆 基因 T2T T2

NAR | 华大和上海师范大学开发的基因组选择平台CropGS-Hub

目录主要内容小编碎碎念 几个月前就听说华大万物联合上海师范大学开发了基因组选择的工具CropGS,一直比较好奇。近日文章已经发表见刊,得以一窥究竟。 主要内容 以往的作物GWAS数据库集中在表型和基因型之间的关联,只有少数数据库充分利用表型和基因型资源来构建和托管农艺性状的基因组预测模型。如NHGR ......
基因组 基因 CropGS-Hub 师范 CropGS

深度学习在植物表型研究中的应用现状与展望

目录 介绍一篇浙江大学发表的一篇深度学习在植物表型组研究的综述: 岑海燕,朱月明,孙大伟,等. 深度学习在植物表型研究中的应用现状与展望[J]. 农业工程学报,2020,36(9):1-16. 本文首先概述了植物表型与深度学习方法的背景;随后从植物识别与分类、胁迫分析、产量预测、面向精准育种和精准管 ......
表型 深度 现状 植物

粉丝重磅福利 | 爱荷华大学2023最新著作《植物育种的数量遗传学》赠送

目录书籍信息书籍目录第1章:基因频率第2章:连锁第3章:亲缘相似性第4章:相似性度量第5章:基因效应第6章:方差分量第7章:方差估计第8章:交配设计第9章:选择响应第10章:G x E第11章:多性状选择第12章:多环境试验:线性混合模型第13章:仿真建模植物育种的基础免费电子书获取方式 书籍信息 ......
遗传学 重磅 福利 著作 粉丝

国家生物信息中心和表型组学研究中心公开植物图像及相关性状开放归档库OPIA

目录 植物图像承载着丰富的信息,反映了植物的颜色、形态、生长和健康状态等关键特征。高通量植物表型采集技术广泛用于植物表型组学研究,产生了大量基于图像的性状数据,对种质筛选、植物病虫害鉴定和农艺性状挖掘等方面具有重要价值。 为了提供有效的数据管理和支持智慧农业,中科院遗传与发育所作物表型组学研究中心与 ......
表型 性状 研究中心 图像 植物

易基因:人早期胚胎发育的表观遗传调控(染色质重塑+组蛋白修饰+DNA甲基化)|深度综述

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 哺乳动物发育研究促进了对协调胚胎发生遗传、表观遗传和细胞过程的理解,并揭示了对人类胚胎发生特异性新见解。最近研究生成了人类早期胚胎发生的第一个表观遗传学图谱,激发了关于表观遗传学重编程、细胞命运调控以及支撑人类胚胎发育可塑性的潜在机制新 ......
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得到差异表达基因后怎么做

不管芯片数据还是测序数据,得到的差异表达基因DEGs都是独立的基因,如果直接对这些基因分析叫单基因分析,这种分析会有很多弊端,比如: 因为噪音的存在,结果本身就是不可靠的 因为对DEGs个人取舍条件的不同,也会造成结果不可靠 工作量增大 只关注单个基因而忽视基因之间的相互作用,这就很难揭示具体生物学 ......
基因 差异

易基因:ChIP-seq等揭示SETD2介导H3K36me3调控结直肠癌进展的表观遗传机制|CTM研究

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 结直肠癌(Colorectal cancer,CRC)是一种复杂的多阶段疾病,由基因突变和表观遗传改变相互作用引起。组蛋白H3K36三甲基转移酶SET结构域2 (SETD2)是一种表观遗传信号分子,在结直肠癌中突变率为5%。SETD2在 ......
表观 直肠癌 直肠 基因 ChIP-seq

易基因:人精子H3K4me3 ChIP-seq和DNA甲基化WGBS揭示与生育和发育相关重叠区域

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 目前,六分之一的夫妇患有不孕不育,其中多达一半的病例由男性因素引起,在过去的40年中,精子数量下降了50%。尽管导致精子质量和数量下降的因素知之甚少,但环境-表观基因组相互作用是可能的。暴露于有毒物质、饮食和 BMI 升高与精子表观基因 ......
甲基 精子 基因 ChIP-seq 区域

16-有参转录组实战2-将批量转录组比对到基因组上

#1,我们先下载毛果杨的基因组文件和GFF注释文件,自己去NCBI下:(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_000002775.5/),选Genbank的。 #2,我们将GFF文件和genomic.fna文件上传到服务器,并重命名下,Pt ......
基因组 基因 实战 16

易基因: MeRIP-seq等从m6A RNA甲基化角度揭示NFATc1对破骨细胞的调控机制|研究速递

双膦酸盐类药物是强效骨吸收抑制剂,是治疗骨质疏松症、多发性骨髓瘤、骨转移等疾病的首选药物。这些药物通过抑制甲羟戊酸通路和促进破骨细胞凋亡来促进骨吸收。双膦酸盐类药物是治疗骨质疏松症和肿瘤相关骨病的标志性药物。然而,在几十年的临床应用中,双膦酸盐类药物已经引起了严重的副作用。 m6A甲基化在骨代谢疾病 ......
甲基 基因 MeRIP-seq 细胞 角度

易基因: MeRIP-seq等从m6A RNA甲基化角度揭示NFATc1对破骨细胞的调控机制

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 双膦酸盐类药物是强效骨吸收抑制剂,是治疗骨质疏松症、多发性骨髓瘤、骨转移等疾病的首选药物。这些药物通过抑制甲羟戊酸通路和促进破骨细胞凋亡来促进骨吸收。双膦酸盐类药物是治疗骨质疏松症和肿瘤相关骨病的标志性药物。然而,在几十年的临床应用中, ......
甲基 基因 MeRIP-seq 细胞 角度

4-基因家族的系统进化树-基于Windows系统上的iqtree

如何构建系统进化树,使用的软件是iqtree,这是一个基于最大似然法估算的建树软件,可以在Windows系统上运行。 ......
系统 基因 家族 Windows iqtree

3-基因家族的鉴定-基于Windows系统上的HMMER

下面讲如何在windows系统上用HMMER做基因家族的鉴定: 1, 下载 我们电脑首先要有个迅雷,然后复制这个链接,用迅雷打开(http://hmmer.janelia.org/static/binaries/hmmer3.0_windows.zip),下载到本地,解压。 2, 案例分析 HMME ......
基因 家族 Windows 系统 HMMER

2-基因家族的鉴定-基于windows系统上的本地blast

下面讲如何在windows系统上用blast做基因家族的鉴定: 1,下载 在NCBI网站上下载blast工具“https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Web&PAGE_TYPE=BlastDocs&DOC_TYPE=Download” 点击进入ftp ......
基因 家族 windows 系统 blast

易基因:oxBS揭示口腔鳞癌的启动子区甲基化和羟甲基化变化及基因差异表达|项目文章

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 口腔鳞状细胞癌(Oral squamous cell carcinoma, OSCC)是世界范围内最常见的癌症类型之一。尽管已有研究表明5-甲基胞嘧啶(5-methylcytosine, 5mC)和5-羟甲基胞嘧啶(5-hydroxym ......
甲基 基因 口腔 差异 项目

cancer cell plasticity | 可塑性

2023年11月17日 生物体不是简单的机械零件的堆积,而是一个灵动的整体,从细胞层面而言,就是神奇的细胞可塑性。 尤其是cancer cell,它无时无刻都在自我适应和进化,这其中是否涉及到一个统一的表观机制呢? Why cancer cell plasticity?Some cells can ......
可塑性 plasticity cancer cell
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