由买买提看人间百态

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全部话题 - 话题: 多倍体
1 (共1页)
j*******1
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1
来自主题: Biology版 - 长颈鹿的脖子告诉我们什么?
生物的过渡类型化石稀少是个不争的事实, 不管你是主流新达尔文派(也叫现代合成派)
,还是宗教保守派,在这一点似乎都争议不多。
生物学家和地质学家一直在过渡类型的化石,他们希望通过发现过渡类型的化石,
来证明达尔文有关新生物是由自然选择而产生的理论正确。而实际上,即使发现过渡类
型的化石,也不能就说明形成化石的生物是由自然选择而产生的,原因很简单。
目前已知有很多生物的生成都是由多倍体,或孤雌生殖,这种方式产生的植物和动
物中都有许多报道。多倍体,或孤雌生殖的过程并不需要什么长期自然选择,而是一代
成种。而多倍体,或孤雌生殖产生的动植物,都有可能生成化石。而人们也不可能通过
发现的化石,而说出这化石是由什么机制产生的。人们如要从化石中找到生物进化的机
制,要能化石在地层中的分布中发现。
化石记载着生物进化的历史,如果不是因为火山, 地震,人工挖掘, 将原有的结构
改变, 那么底层越深的地方的化石的动物就越古老, 越浅的地方生成化石就越离我们近.
方舟子是个科学打假名士,又是科普作家,是当今主流进化理论的坚决维护者者。
他最近写了一篇"长颈鹿的脖子为什么那么长?",放在自己办的"新语丝"上
m******g
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2
可以参考一下植物的染色体变化(异源多倍体的小麦的例子,同源多倍体的高山植物的
多倍体化)、Robertsonian translocation(另外一种改变染色体数量的方式)、酵母
的whole genome duplication。可以google一下上面这些例子,如果有其他问题,欢迎
留言。
至于你提到的短期的劣势,很可能会有一些短期优势的,比如大规模地调整了一些基因
的表达量,可能刚好适应了当时的环境或者是偶然留存下来了(比如aneuploidy已在多
篇文章中被证实帮助酵母等生物克服环境困难)。很多事情不能用每一步的得失来计较
的,比如说我们没有了像猩猩一样的毛,还经常感冒,看上去好像很糟糕的样子,不过
人类还是活下来了。哈哈。新年快乐!
s*******e
发帖数: 1389
3
Cell Cycle. 2010 Feb 1;9(3):460-6. Epub 2010 Feb 6.
Polyploidy and liver proliferation: central role of insulin signaling.
Celton-Morizur S1, Merlen G, Couton D, Desdouets C.
果蝇的enterocyte是多倍体,但是人的enterocyte就只是双倍体,反而是hepatocyte有
部分是多倍体
果蝇的enterocyte differentiation (polyploidization) depends on Notch
signaling, insulin and JAK-STAT signaling
具体到为什么enterocyte or hepatocyte需要多倍体
vertebrate我不知道有没有答案,反正果蝇里是没有答案,大家都猜是chromosome越多
,细胞metablism功能越强
果蝇里如果把intestinal stem cell都弄死,剩下的enterocyte没有的替换,就越长越
... 阅读全帖
j*******1
发帖数: 266
4
来自主题: Science版 - 生物进化的三个含义
多倍体是人们发现许多新种的染色体数量, 正好是旧种的倍数, 如2倍, 3倍。据估计,
大部分的花卉及蕨类植物都是同过多倍体产生的, 它发生在许多其他植物, 动物和鱼
类。人们很难像想单倍体的旧种是如何通过缓慢机制一段一段, 或一条一条增加染色体
变成多倍体的新种; 而现实中,根本找不到比旧种带着多一段或一条染色体物种, 所以
说它们必然是一代就变成新种, 这种观点被生物学家普遍接受。
两性生殖的动物产生孤雌生殖动物, 更是令人不可思议。在美国密歇根州底特水族馆一
只雌性白竹鲨鱼, 独养六年, 没有接触过雄性鲨鱼。可在2002年的某一天, 动物园管理
人员惊讶看到这只雌性鲨鱼生两名小鲨鱼, 这就是孤雌生殖。这只雌性鲨鱼是由她父母
两性生殖产生的, 而她却可孤雌生殖。显然,她与其父母是不同的种(即使不是传统定
义的种, 因传统定义的种只使用于两性动物)。孤雌生殖发生只少70以上的物种, 包括
蛇和蜥蜴。大部分的这些孤雌生殖物种, 其父母都是两性繁殖动物(Simmons; 2002年)。
N********k
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5
来自主题: JobHunting版 - 云南省烟草农业科学研究院招聘
云南省烟草农业科学研究院是从事烟草育种和栽培、植保、烘烤技术研究开发及烟叶质
量分析等方面研究的综合性科研机构,目前拥有“国家烟草基因工程研究中心”和“烟
草行业烟草生物技术育种重点实验室”,科研实力在同类院所中名列前茅,在国际烟草
行业也具有较高影响力。研究院硬件设施实力雄厚,具有400多台(套)先进科研仪器
设备,现有植物组织培养室、人工气候室、智能光照培养室、高通量基因组DNA提取、
分析系统,全自动PCR操作工作站,MiSeq测序仪,荧光实时定量PCR 仪(Roche)、低温
超速离心机(Beckman)、高效液相色谱仪、液相色谱-质谱联用仪、气相色谱-质谱联用
仪及分子生物学常用仪器设备,能满足项目中组织培养、细胞学观察及相关生理生化和
分子生物学实验的需要。另外,具备200 亩的实验基地,专业抗旱阳光温室(含根系走
廊)和近2000 平米的防虫阳光温室,能保证资源材料的种植和试验处理需要。可多方
位开展烟草功能基因研究、烟草育种、植物保护、烟草栽培及烟草调制等领域的研究工
作。
根据研究院发展需要,拟招聘海外博士毕业生及具有海外博士后工作经历若干名,具体
情况公告如下:
一... 阅读全帖
N********k
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6
来自主题: JobMarket版 - 云南省烟草农业科学研究院招聘
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w****m
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7
来自主题: NextGeneration版 - 认识染色体疾病
染色体病是由于染色体数目或结构异常而发生的疾病。染色体数目异常比结构异常更为
常见。
遗传病类型:染色体病
1.数目性染色体畸变 染色体的数目异常可表现为非整倍体(aneuploid),即其数目
并非单倍体(haploid)的整倍数,在数目上出现多或少于整倍体,如45或47条染色体。
还可表现为多倍体(polyploid),即染色体数目整倍多于单倍体,如三倍体(triploid)
69条,四倍体 (tetraploid)92条。常见的非整倍体患者是某对染色体不是2条而出现3
条,称为三体综合征(trisomic syndrome)。如果某对染色体缺少1条,则称为单体综合
征(monosomic syndrome)。多倍体患者很少见,可见于肿瘤细胞和流产胎儿。
染色体数目异常几乎全是减数分裂不分离(non disjunction)或分裂后期迟延(
anaphase lag)的结果。在第一或第二次减数分裂时期,由于两条同源染色体未能分开
,而造成子代细胞染色体数目或多或少。
2.结构性染色体畸变 这种畸变是在细胞分裂过程中曾有染色体断裂所致。常见的
结构异常有缺失、环状染色体、易位、重复、... 阅读全帖
H********g
发帖数: 43926
8
我估计低等生物里是有你说的这些机制的。比如先复制好几次再分裂,这个在单细胞生
物里是有的。
同源序列直接随机组合,在体细胞里也是有的。生殖细胞里我不大懂,不知道。
如果复制两次再分裂,再结合成配子,那配子是2倍体,合子是4倍体,这样的物种不容
易形成稳定的染色体数目。理论上讲也可行(生物里基本没有绝对的事情),而且现实
里的确有这养的事情,例如无籽西瓜:
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E7%B1%BD%E8%A5%BF%E7%93%
有没有稳定的多倍体生物?低等生物里应该是有的。一个不很典型的例子是四膜虫。它
本身是个单细胞生物,每个细胞里有个大核有个小核,大核管吃喝拉撒,小核管生娃娃
。小核是二倍体,里面有5对染色体。大核是多倍体,里面有两三百个相当于染色体的
dna,大核里的DNA都是小核里的5对染色体上分出来的。没饭吃的时候两个四膜虫就会
挨在一起,小核进行减数分裂和复制,然后交换单倍体小核,然后造出来新的小核和大
核。
http://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahymena
人为什么是这个样子呢?人和其他... 阅读全帖
T*******r
发帖数: 333
9
关于第三点,我完全同意,但是正常繁衍只不过是假设的理想条件,什么情况才是正常
繁衍,什么情况不正常?环境都变化了,动植物还继续“正常”繁衍?如果造山运动让
大海变成了高山,海里的鱼还能正常繁衍吗?
再给你两个实例,让你看看看动植物产生新物种的方法:杂交。
http://evolution-textbook.org/content/free/figures/03_EVOW_Art/10_EVOW_CH03.pdf
两种樱草Primula verticillata和P. Floribunda的杂交,其后代可以自行繁殖,并无
法再跟其父母本交配,是一个新的物种。类似这样的多倍体化很可能是被子植物产生新
物种的最主要方式,在进化史上,可能有超过半数的单子叶植物是多倍体化的产物。除
了这种特殊的跃变,渐变的速率也可能很快。
http://www.oursci.org/archive/magazine/200301/030110.htm
骡子下了个小马驹
随便看看玩吧。
s********x
发帖数: 472
10
除了神经系统,其他tissue的主要组成细胞都是多倍体。
female germ line 主要的nurse cell是超多倍体,
整个肠道除了少量干细胞和为分化的母细胞外都是多背题。
epithelial cell,肠道的,气管,脂肪细胞都是多倍,卵巢的一半左右。
N********k
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11
云南省烟草农业科学研究院是从事烟草育种和栽培、植保、烘烤技术研究开发及烟叶质
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j*******1
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12
来自主题: Science版 - 问jzhang611一个问题。

我认为没有渐变的可能。 我在“骡子不育给我们的启示”谈到:
超过95%生物染色体都在显微镜下都有独特的结构不同,而显微镜的分辨率是1-2 百万
个碱基对,有一些生物在显微镜下原来没有区别,但随着染色技术的改进,人们又发现
了染色体水平上的区别。染色体数量的改变,包括染色体的倍增,或染色体个数的增减
是的变化最明显变化,而还有其他的改变,如易位,扩增,缺失,等等,这些改变就当
需要比较高级的染色技术才能发现。可以说所有不同种的两性生物都有染色体结构上的
区别,换句话说,没有染色体结构上区别的生物,就是同一种生物,他们个体间的配子
如有机会结合,它们就能产生有生育能力的子代。
染色体数量的改变,或染色体个数的增减。还有其他的改变,如易位,扩增,缺失,等
都是一代完成。易位不可能一代易一点。易位后的个体如不能与原种交配生子,或子代
有生殖问题,那这个个体就成为一个潜在的新种,如能同突变近亲繁殖,就是新种。
一切多倍体都是通过这条途径。科学的原则是“欧卡姆剃须刀”,越简单越好。我们已
知HIV是导致AIDS的病因,就没有必要再为AIDS病找其它的原因。我们如认可多倍体都
是通过这条途径成为新
j*******1
发帖数: 266
13
笑话三: 只有吃的不够才能进化
我在本书开始时谈到,达尔文所说的自然选择有五个成分,缺一不可,其中之
一是自然资源不能满足同一种生物中所有个体的需求,能力差就会因得不到所需之食而
死亡。即使各种生物的能力不同,生物的能力可以遗传,但自然资源充足,能力差就会
得到所需之食而不至于死亡。如不同生物的区别只是有的能吃“满汉全席”和“汉堡包
”之分,那么生物就不会进化。
有人可能要发问: 吃“满汉全席”是不是会生的多,其后代的基因频率增加,
实际上往往不是。就人类来说,“肉食者”往往生的少;比尔,盖茨才生了一个孩子,
而非洲饥民可能有十几个孩子。

进化往往有进步,向上,向好的方向发展的意思。根据达尔文的理论,人类要
想进化,那一定要有一部分人饿死。中国近代史上,饿死人最多是59-62的”大越进“
时期,可能有几千万人。按达尔文理论,那是中国人进化最好的时期,而现在人人都吃
饱了,没人饿死,进化就停止了。目前,只有北朝鲜和非洲人类还在进化,因为那里每
年还有不少人饿死。美国这个地方进化最差,很多年都没人饿死了。

达尔文理论还认为,由... 阅读全帖
T****r
发帖数: 22092
14
来自主题: History版 - 关于孙悟空的一个历史问题
这是绝对不可能的,63倍体?那估计得一百年才能长成小狗样大。
据说多倍体生物生长都缓慢,而且体型大。
w****n
发帖数: 25644
15
来自主题: Military版 - 美国的主粮是非转基因的
屁的高,不就是多倍体吗?多杂交几次就有了
s*******e
发帖数: 1389
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来自主题: Military版 - 中国文化与遗传育种
抛砖引玉
中国古代在两方面的育种很牛逼,一个是花卉,另外一个就是金鱼。家蚕的杂交
养殖也是绝对世界领先。
但是家畜育种泛善可陈。
这是因为古代育种有三种手段:一是人工选择,二是杂交,三是“近交”。
中国古代把人工选择做到了极致,杂交育种突破性创新。偏偏是“近交”:闺女
配爹,儿子配妈---这种育种方式,我们老祖宗们就是没想到(或者我不知道)。不
近交,对于双倍体的哺乳动物来说(花卉和金鱼都是多倍体),就很难保持固定的优良
性状。光靠人工选择,结果就是中华田园犬这种杂种狗。

西方的近交育种使得当代几乎所有的优良家畜都是来源于西方。而且近交和人工
选择的背后思维非常不同,一个是格物致知,一个是天人感应。是否由于儒家的道德观
念导致近交育种在中国没有产生?我觉得这是一个很有意思的问题。
k****u
发帖数: 1686
17
来自主题: Military版 - 这次中国股市大涨,潜藏危机呀
真相 || 草莓“白屁股”是用了激素吗?
保理3602015-04-14 17:30:00阅读(28) 评论(0)分享到
市场上经常可以看到底部发白的草莓,有传言称,这样的“白屁股”是因为使用了
过量的激素。这是真的吗?
真相:“白屁股”和是否使用激素没有必然关系,而是和采摘时间有关。草莓的发
色过程是光和内源植物激素共同作用完成的。一般来说,越靠近尖端的部分发育时间越
长、累积花青素越多,因此草莓会从尖端开始逐渐变红。
早春在大棚内生产的草莓受光照较弱,因此发色过程偏慢,而且有时由于品种原因
(如多倍体等)果实较大,这也会使得果实基部发色更为推迟。在这种情况下,如果等
到草莓完全变红再采摘,草莓顶端就会由于过熟而变得容易损伤,导致整个果实霉变。
因此,采摘草莓一般是不等果实完全变红就开始了,这就造成了很多草莓,尤其是
大个草莓“屁股”发白的现象。
x*****8
发帖数: 10683
18
来自主题: Military版 - 我卖弄我的生物学知识
讲多倍体的时候,介绍2倍体有籽西瓜,4倍体有籽西瓜,和3倍体无籽西瓜。美国学生
不愿听,他说他只吃普通有籽西瓜。
然后我介绍唐氏综合症,多了一条染色体,造成智力障碍,他说他以为基因拷贝多,
dominant的强,小孩应该更聪明。
最后我介绍我大学时候在实验室繁殖果蝇,他说他一直以为果蝇是水果自动产生的。
我的博士生物学水平辅导高中生实在是一个巨大浪费啊!
N****A
发帖数: 218
19
来自主题: Seattle版 - 大家小心了,costco大草莓
记得中学生物科学过,野生尖头草莓是双倍体,个子小;宽头草莓是多倍体,好像是在
早期多分化分化的(染色体加倍技术)。
m******m
发帖数: 219
20
来自主题: gardening版 - 萱 草
萱 草
Hemerocallis fulva 又称忘忧草,百合科多年生宿根草本。具短根
状茎和纺锤状的肉质根。叶基生,排成两列,条形,长可达80厘米。
花期6月~8月,花莛粗壮,高约100厘米,螺旋状聚伞花序,有花十
数朵,花冠漏斗形,径12厘米,桔红色,花瓣中部有褐红色斑。原产
中国南部、欧洲南部及日本。目前栽培比较多的大花萱草是培育出的
多倍体新品种,花色有淡白绿、深金黄、淡米黄、绯红、淡粉、深玫
瑰红、淡紫、深血青等,花的朵数增多,可开至40多朵;花直径达19
厘米,甚为美观。用分株或播种法繁殖。耐寒冷和干旱,对土壤选择
不严。以富含腐殖质、排水良好的土壤为好。适应性强,栽培容易,
花期长,甚受人们喜爱。
http://www.hitoday.com/love/huayu/wangyc.htm
w**j
发帖数: 2046
21
来自主题: gardening版 - 请问怎么给明年留种子?
西瓜如果是单倍体多倍体,种子是不育的。
百合,郁金香都很hardy,不用秋天挖起来。但是,大丽一定要挖起来。这个花原产地是
墨西哥,很热的地方。
x******n
发帖数: 8550
22
来自主题: gardening版 - daylily 大花萱(多图)
能不能收个种子啊?是很少见的多倍体品种,
我排个种子
g*******n
发帖数: 1188
23
来自主题: PhotoGear版 - WALMART 卖橙子太坑爹了
你咬文嚼字钻牛角尖了,所谓没籽就是多倍体没有可见大籽,不然seedless grape你退
一个回去试试

such:
they
the
a****5
发帖数: 10854
24
来自主题: Joke版 - 孙悟空的父母是谁?
关于大圣染色体的问题,道兄的解释不够详细.
观音修行的过程其实伴随着体内染色体的变化.
起初,大家都知道,她是男人,她有23对染色体包括XY. 她的修行经历了四个阶段.
第一个阶段,她经常幻化成女子,这是如sunnyday所言,只是通过干扰对方视觉产生的光影效果,很多普通的妖精也能实现,其技术含量类似我们人类的化妆术,比如阿朱李玉刚Johnny Weir等等.
第二个阶段,她只偶尔变回男子的真身,甚至一直保持为女子的化身.这种变化不可能通过第一种方法来实现,因为毕竟人人都有打瞌睡的时候.我认为观音jj是通过改变体内激素分泌来实现的,当然,以她的修为肯定不会用泰国人注射激素这种下等的七伤手法.
第三个阶段是关键的,因为改变激素分泌需要每日运功,耗时耗力,她必需找到一个一劳永逸的方法.对了,她backup了自己真身的基因组,并以此为模板重做了一套新染色体,当然新性染色体是XX的.于是她实际上成为一个四倍体,拥有46对染色体,有XY和XX两对性染色体.有同学要问了,一般来说多倍体的个体其身体都比较庞大,为什么观音姐姐身材却很婀娜呢? 别着急,还有最后一个阶段呢.
第四个阶段,她将原来真身的那
g********d
发帖数: 19244
25
TDP治疗器
立式
台式
综合型
车用型
家用型
一、TDP(特定电磁波)治疗器:
TDP治疗器的治疗板,是根据人体必须的几十种元素,通过科学配方涂制而成。在温
度的作用下,能产生出带有各种元素特征信息的振荡信号,故命名为“特定电磁波谱”
,它的汉语拼音缩写 “TDP”。
治疗板受热产生出的各种元素的振荡信号,随红外线进入机体后,与机体相应元素
产生共振,使元素所在的原子团、分子团的活性得以大幅度提高,激活体内各种酶的活
性,增强对缺乏元素的吸收,调整体内元素的相对平衡,抑制体内自由基的增多、修复
微循环通道等。提高人体自身免疫功能和抗病能力。所以,TDP治疗器是一种高效、安全
、简单的理疗型医疗器械。根据百多名教授、专家二十多年对TDP的研究和全国各大、中
、小医院二十多年的临床使用,目前已能确切、肯定的作用有以下二个方面:
1、TDP治疗器的红外线热辐射对机体的治疗,能有效地疏通被阻塞或阻滞的微循环
通道,促使机体对深部瘀血块和深部积液(水分子)的吸收。
2、TDP治疗器产生出的各种元素的振荡信息,随红外线进入机体的同时,被带入机
体,与相同元素产生共振,使机体中各种元素的活性被激... 阅读全帖
f*****n
发帖数: 12752
26
普通体细胞有丝分裂是复制一次分裂一次形成基因组和母本完全相同的二倍体细胞,生
殖细胞减数分裂是为了精卵融合时1+1重新成为正常的二倍体。高等生物子代完全随机
分裂可能分不匀形成多倍体和单倍体(甚至没有分到),都不利于存活。稳定的二倍体
分裂可以保证成活率,同时减数分裂可以保证父本和母本的基因混合进入子代,利于子
代混合两个亲本基因,并有足够几率突变出新基因。没有继承就无法延续,没有突变就
无法进化。
T****t
发帖数: 11162
27
靠,学术版解释神话还真有一套, 多倍体都有了
T****t
发帖数: 11162
28
生物都是杀老鼠的,哪里管单多倍体的。
s******o
发帖数: 155
29
使者出版社(Ambassador for Christ) 在2010年底特别推荐一本书: 退化论---基因熵
与基因组的奥秘, 有康奈尔大学的教授, John Sanford, 基因枪发明者所写。
退化论---基因熵与基因组的奥秘 约翰. 圣弗德 182頁
Genetic Entropy & the Mystery of the Genome, John Sanford
本书以有力的证据显示了我们的基因在退化,而且人类也必随着时间的推移而慢慢退化
。是什么导致这种退化呢?康奈尔大学的教授圣弗德在书中向你揭示了这一奥秘。
使者出版社有售:http://afcinc.org/Default.aspx?tabid=2762&language=zh-CN, 简体字书籍目录:中文 (pdf) , 编号:C2-50, 价格:$4.00。
大陆 也有出版:价格: 人民币17.00, 山东友谊出版社; 第1版 (2010年6月1日),译者
:流萤
http://www.amazon.cn/%E9%80%80%E5%8C%96%E8%AE%BA-%E5%9C%A3%E5%B
《退... 阅读全帖
B****2
发帖数: 8892
30
第4个问题的答案,百度来的:
http://zhidao.baidu.com/question/29346837.html
1 原理
采用人工诱导多倍体的方法。如用秋水仙素(一种植物碱)处理二倍体西瓜的种子或幼苗
,使其在细胞
分裂的中期,阻碍纺锤丝和初生壁的生成,使已经复制的染色体组不能分向两极,并在
中间形成次生
壁。结果就形成了染色体组加倍的细胞,使普通二倍体西瓜染色体组加倍而得到四倍体
西瓜植株。然
后与二倍体西瓜植株(作为父本)杂交,从而得到三倍体种子。三倍体的种子发育成的三
倍体植株,由
于减数过程中,同源染色体的联会紊乱,不能形成正常的生殖细胞。再用普通西瓜二倍
体的成熟花粉
刺激三倍体植株花的子房而成为三倍体果实,因其胚珠不能发育成种子,因而称为三倍
体无籽西瓜。
2 具体措施
(1)用 0.2~0.4%的秋水仙素(C22H26O6N)液体将二倍体普通西瓜的种子浸泡12~24小
时,或在
每天下午6~7点钟用 0.2~0.4%的秋水仙素液体滴在其幼苗茎尖生长点上,连续进行
四天。
(2)处理后的种子或幼苗,要用清水洗干净。处理及缓苗期间,应将植株置于散光下,
以免日光直
s******o
发帖数: 155
31
【 以下文字转载自 Biology 讨论区 】
发信人: someinfo (someinfo), 信区: Biology
标 题: <退化论---基因熵与基因组的奥秘>康奈尔大学教授 基因枪发明者所写
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 21 19:48:03 2011, 美东)
使者出版社在2010年底特别推荐一本书: 退化论---基因熵与基因组的奥秘, 由康奈
尔大学的教授, John Sanford, 基因枪发明者所写。
退化论---基因熵与基因组的奥秘 约翰. 圣弗德 182頁
Genetic Entropy & the Mystery of the Genome, John Sanford
本书以有力的证据显示了我们的基因在退化,而且人类也必随着时间的推移而慢慢退化
。是什么导致这种退化呢?康奈尔大学的教授圣弗德在书中向你揭示了这一奥秘。
使者出版社有售:http://afcinc.org/Default.aspx?tabid=2762&language=zh-CN, 简体字书籍目录:中文 (pdf) , 编号:C2-50, 价格:$4... 阅读全帖
b****r
发帖数: 17995
32
来自主题: Biology版 - 由鱼想到的(欢迎讨论)
看了这么多牛人的回复,看来很多本版的生物大牛都不知道啊,人的肝脏细胞相当部分
是多倍体
的,四倍体八倍体都很多
其实我觉得生物界有一个很大的空白(当然不是完全没人做),乙型肝炎这样一个极其
流行,全
球有数亿携带者和患者的病,在CNS上可能几年都看不到一篇文章。也就是肝脏代谢和
肥胖做的人
稍微多点
s******o
发帖数: 155
33
使者出版社在2010年底特别推荐一本书: 退化论---基因熵与基因组的奥秘, 由康奈
尔大学的教授, John Sanford, 基因枪发明者所写。
退化论---基因熵与基因组的奥秘 约翰. 圣弗德 182頁
Genetic Entropy & the Mystery of the Genome, John Sanford
本书以有力的证据显示了我们的基因在退化,而且人类也必随着时间的推移而慢慢退化
。是什么导致这种退化呢?康奈尔大学的教授圣弗德在书中向你揭示了这一奥秘。
使者出版社有售:http://afcinc.org/Default.aspx?tabid=2762&language=zh-CN, 简体字书籍目录:中文 (pdf) , 编号:C2-50, 价格:$4.00。
大陆 也有出版:价格: 人民币17.00, 山东友谊出版社; 第1版 (2010年6月1日),译者
:流萤
http://www.amazon.cn/%E9%80%80%E5%8C%96%E8%AE%BA-%E5%9C%A3%E5%B
《退化论 基因熵和基因组的奥秘》精辟地解析了基本公理... 阅读全帖
h**********r
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34
请问大家一个问题,手上有一株non-conventional yeast.想知道是单倍体还是2(多)
倍体。
有啥好方法鉴定呢?
多谢!
I*****y
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35
i remenber there is a kind of selection medium that only allows diploid
yeast to grow, but forgot the exact name
i**********a
发帖数: 1402
36
do mating type test.
a****o
发帖数: 1786
37
I assume it is not S. cerevisiae, if it is Yarrowia, you can design PCR
primers for matA1, matA2 and matB1, matB2 and perform colony PCR. If it only
gives product for A or B, then it is haploid; if it gives product for both
A and B, it is diploid.
If it is S. cerevisiae, then you should not have called it non-conventional
yeast. Then you can plate lawns of tester strains and streak/replicate you
strain on them.If you strain inhibits growth of either tester strain, it is
haploid with the opposite... 阅读全帖
h**********r
发帖数: 671
38
Thanks! How about lipomyces?
There's a JGI website for this,http://genome.jgi.doe.gov/Lipst1/Lipst1.home.html.
Thanks!
h**********r
发帖数: 671
39
同性相斥,异性相吸。Yarrowia的PCR方法听说过。
那要是lipomyces怎么做呢?
Thanks!

only
both
conventional
is
tester
f******p
发帖数: 178
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来自主题: Biology版 - 请教一个基础问题
因为“Two genes are to be paralogous if they diverged after a duplication
event”
http://www.icp.ucl.ac.be/~opperd/private/orthol.html
有些文献中称四倍体中只有两个paralogs,如下面这个:
http://mbe.oxfordjournals.org/content/22/5/1193.short
If duplication of the RAG-1 gene occurred only by
genome duplication, diploids would be expected to have one copy, tetraploids
two, octoploids four, and dodecaploids
six.
对四倍体挑几十个克隆测序后,你会发现,除去PCR chimeras以后,通常(特别是异源
多倍体)你会得到两组不同序列(所谓的两个paralogs),但在每组内部也会有两小类
不同序列(父本和母本),所以另一些文章就直接说有4个... 阅读全帖
b****r
发帖数: 17995
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来自主题: Biology版 - 论近亲结婚的几大优势
细菌的所谓“mating”我讨论过了,都不是二/多倍体,和灵长类的mating实在不好比吧
近亲当然大多数是负面的,但是也有正面的。我的题目是近亲结婚的几大优势,不是“
近亲结婚优于非近亲结婚”。
另外扯远点,跟着你这个话题,我不认为HD不影响繁殖。人是社会动物。打个比方,有
外婆奶奶带孙子的话,孙子的成活率肯定高很多,特别是以前没有书籍和文字记录的时
候,年长者和生活经验丰富者对对整个家庭甚至整个部落的正面影响都是巨大的。实际
上这个说法我以前是看过不少文章的,也很符合common sense。某些地方遗传病发病率
高,还是selection pressure不够是主要原因
f******p
发帖数: 178
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我做多倍体,想每个种挑12个克隆测序
s********x
发帖数: 472
43
另外昆虫大部分终末分化细胞都是很多倍体。要经历一个endocycle的过程
w***r
发帖数: 709
44
大多数细胞系同源重组率非常非常低。ES细胞同源重组比较高。
可能和细胞dna修复的machinary有关。nhej 比较强,等等。
不同的转染方法也影响重组率,比如ES,普通转染的重组效率远低于电转
另外细胞系,比如 3t3,都是多倍体,而且没办法通过交配形成KO。
有rnai,很多时候没必要做Ko.
a*****i
发帖数: 2108
45
此外补充一点个人经验之谈:gRNA的expression level是整个系统效率高低的关键。在
单倍体的情况下还不是很明显,但是多倍体里非常明显。
s******o
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【 以下文字转载自 Biology 讨论区 】
发信人: someinfo (someinfo), 信区: Biology
标 题: <退化论---基因熵与基因组的奥秘>康奈尔大学教授 基因枪发明者所写
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 21 19:48:03 2011, 美东)
使者出版社在2010年底特别推荐一本书: 退化论---基因熵与基因组的奥秘, 由康奈
尔大学的教授, John Sanford, 基因枪发明者所写。
退化论---基因熵与基因组的奥秘 约翰. 圣弗德 182頁
Genetic Entropy & the Mystery of the Genome, John Sanford
本书以有力的证据显示了我们的基因在退化,而且人类也必随着时间的推移而慢慢退化
。是什么导致这种退化呢?康奈尔大学的教授圣弗德在书中向你揭示了这一奥秘。
使者出版社有售:http://afcinc.org/Default.aspx?tabid=2762&language=zh-CN, 简体字书籍目录:中文 (pdf) , 编号:C2-50, 价格:$4... 阅读全帖
s******o
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标 题: <退化论---基因熵与基因组的奥秘>康奈尔大学教授 基因枪发明者所写
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 21 19:48:03 2011, 美东)
使者出版社在2010年底特别推荐一本书: 退化论---基因熵与基因组的奥秘, 由康奈
尔大学的教授, John Sanford, 基因枪发明者所写。
退化论---基因熵与基因组的奥秘 约翰. 圣弗德 182頁
Genetic Entropy & the Mystery of the Genome, John Sanford
本书以有力的证据显示了我们的基因在退化,而且人类也必随着时间的推移而慢慢退化
。是什么导致这种退化呢?康奈尔大学的教授圣弗德在书中向你揭示了这一奥秘。
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y******u
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来自主题: Science版 - 生物进化的三个含义
多倍体只是爆发力很强的一种突变,但是既然突变那么多,但是植物的物种却是有限的
,这不是证明优势物种繁殖,劣势物种消亡。
突变对物种的影响有大有小,既然大的可以产生新物种,为什么小的积少成多不行呢。
按你的道理,人是不是突然从猴子变的?

,
j*******1
发帖数: 266
49
来自主题: Science版 - 骡子不育给我们的启示
如果新得到偶数染色体的个体还可和原种之间还可交配,生出健康可生育的子代,那只
能说这种生物有两种或两种以上结构的染色体,没有新种产生,和我讨论的问题无关。
有两种或两种以上结构的染色体的生物很少,屈指可数。
而绝大多数生物当数染色数量改变后,都和原种不育。如多倍体。我在文章说到:
染色体在生物种的改变,不是简单的数学加减。两个有63条染色体的骡子相配,即生不
出64条染色体的马,也生不出62条染色体的驴,因它们没有正常的精子和卵子。同理,
两个47条染色体唐氏综合症病人相配,即生不出46条染色体的正常人,也生不出48条染
色体的猴子,唐氏综合症病人的精子,卵子和生殖器官都可能发育不正常。
你有什么根据说:两个47条数染色的DOWN症生出48条数染色的人或生物来。我再强调:
生物种的改变不是简单的数学加减,不是凭想象。两个47条数染色的DOWN夫妻是绝对不育。一个female的DOWN症和46条数染色的人在极偶然的情况下,可生出46条数染色的人,从没有报道他们(两个47条数染色的DOWN夫妻)生出48条数染色的人或生物来。
再有,有染色体条数改变的生物往往或必然有其它染色体响应结构的改变
e*******n
发帖数: 2178
50
来自主题: Science版 - 问jzhang611一个问题。
那个link里面是胡说的。其实染色体组型也应该是渐变的,除了植物里面的多倍体情况
以外。
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