Тройной набор хромосом и партеногенез помогли мраморным ракам захватить планету

Тройной набор хромосом и партеногенез помогли мраморным ракам захватить планету

Немецкие, американские и мадагаскарские исследователипоказали, как смог распространиться по миру мраморный рак подвидкоторый размножается партеногенезом. Эти животные появились в результате мутации, при скрещивании болотных раков Procambarus fallax их потомки вместо двойного набора хромосом, как у родителей, получили тройной набор, говорится в статье в Высокий уровень гетерозиготности и триплоидность позволили им размножаться партеногенезом, и это, с одной стороны, уменьшило эффект вредных мутаций, которые накапливаются при однополом размножении, а с другой — позволило быстрее приспосабливаться к новым условиям.

Биологи создали устойчивых к малярии комаров

Биологи создали устойчивых к малярии комаров

Американские биологи из Калифорнийского университета создали генетически модифицированных комаров, организм которых устойчив к заражению плазмодиями, вызывающими малярию. Такие комары должны заменить в популяции своих диких собратьев и остановить распространение инфекции. Результаты работы опубликованы во вчерашнем выпуске , а коротко о них сообщает .

Ультразвуковая стимуляция мозга обезьян повлияла на выбор

Ультразвуковая стимуляция мозга обезьян повлияла на выбор

После кратковременной ультразвуковой стимуляции фронтального глазодвигательного поля обезьяны выбирали зрительные объекты, которые появлялись в контралатеральной половине поля зрения, тогда как без стимуляции выбор обуславливал порядок появления стимулов. При стимуляции моторной коры эффект не проявлялся. Авторы работы, опубликованной в журнале , считают, что ультразвуковая стимуляция в будущем может стать частью терапии зависимостей и других психических расстройств.

Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома CRISPR/Cas

Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома CRISPR/Cas

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2020 года стали Эммануэль Шарпантье (Emmanuelle Charpentier) и Дженнифер Дудна (Jennifer Doudna), премия присуждена им за развитие метода редактирования генома CRISPR/Cas. За церемонией объявления победителей можно следить в прямом эфире на сайте Нобелевского комитета. Подробнее об исследованиях ученых и их заслугах можно прочитать в пресс-релизе на том же сайте.До недавнего времени существовало два способа внести изменения в геном живого организма: собрать его с нуля (как делали с некоторыми бактериями) или встроить внутрь вирусный вектор. Второй метод помог получить первые генетически модифицированные организмы, но оставался достаточно сложным и неточным: чтобы удостовериться в том, что вектор оказался в нужном участке генома, нужно было ставить сразу множество проб и отбирать единственную удачную. Кроме того, с помощью вирусного вектора сложно внести тонкие изменения в геном — например, заменить одну «букву» в тексте ДНК или удалить последовательность из нескольких нуклеотидов.Эти проблемы смогли решить системы генетического редактирования — так называемые «молекулярные ножницы». Это системы из ферментов, которые нацеливаются на конкретную последовательность ДНК и разрезают ее в условленном месте. Они позволили избирательно удалять участок из генома или заменять его на другой — если предварительно снабдить клетку шаблоном для замены.

Суд разрешил патентный спор о правах на CRISPR/Cas9

Суд разрешил патентный спор о правах на CRISPR/Cas9

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) 15 февраля приняло решение по патентному спору между Институтом Броуда (Broad Institute) и Калифорнийским институтом в Беркли (University of California, Berkeley) о правах на изобретение системы редактирования генома CRISPR/Cas9. Согласно заключению ведомства, патенты двух институтов не перекрываются — что означает победу в споре Института Броуда и сохранение за ним его патентов на CRISPR/Cas9.

COM_SPPAGEBUILDER_NO_ITEMS_FOUND