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性别决定基因

性别决定基因的相关文献在1991年到2022年内共计91篇,主要集中在遗传学、畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂、水产、渔业 等领域,其中期刊论文79篇、会议论文5篇、专利文献89858篇;相关期刊67种,包括思想政治课教学、教育教学论坛、龙岩学院学报等; 相关会议5种,包括中国养蜂学会蜜蜂饲养管理专业委员会第17次学术会议、中国水产学会水产生物技术专业委员会暨鱼类性别决定机制和调控技术研讨会、2008年全国海洋生物技术与创新药物学术会议等;性别决定基因的相关文献由269位作者贡献,包括顾金保、刘培文、刘存仁等。

性别决定基因—发文量

期刊论文>

论文:79 占比:0.09%

会议论文>

论文:5 占比:0.01%

专利文献>

论文:89858 占比:99.91%

总计:89942篇

性别决定基因—发文趋势图

性别决定基因

-研究学者

  • 顾金保
  • 刘培文
  • 刘存仁
  • 刘宝锁
  • 刘波
  • 卢光琇
  • 吴祖泽
  • 张楠
  • 张殿昌
  • 朱克诚
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 王家晋; 廖菘凯; 黄家豪; 陈辉
    • 摘要: 鞘翅目为昆虫纲最大的一个目,许多种类是农业、林业、果树和园艺作物的重要害虫,研究和揭示鞘翅目昆虫发生的内在机制、种群繁衍和适应性进化等成为保护农林业生产和生态环境建设的重要任务。鞘翅目昆虫由于交配、产卵、取食和生活方法等生命活动的多样性、特异性,使得鞘翅目昆虫性别决定机制十分复杂、多样。对鞘翅目昆虫性别决定基因特性、重要性别决定相关基因的分子级联互作、性别决定基因在鞘翅目昆虫发育中的作用和机制,以及影响性别决定的因素进行综述,旨在为深入研究鞘翅目昆虫性别决定的调控、种群繁衍、数量动态和进化提供理论基础。
    • 陆静; 陈赢男; 尹佟明
    • 摘要: 雌雄异株植物是研究性别决定遗传机制及性染色体起源与进化的理想材料,而克隆性别决定基因是解析性别决定遗传机制的关键.木本植物中有丰富的雌雄异株植物,且包括2种相反的性别决定系统:XY型(雌株为同配型的XX,雄株为异配型的XY)和ZW型(雌株为异配型的ZW,雄株为同配型的ZZ).此外,不同性别植株的经济价值也有所不同.在木本植物中开展性别决定机制研究不仅具有重要的理论意义,还具有较高的生产应用价值.随着大规模基因测序技术的快速发展,越来越多的木本植物性别决定基因被鉴定和克隆,为解析雌雄异株植物性别决定机制和性染色体的演化过程提供了有力的实验证据.该文详细总结了近年来木本植物性别决定基因研究的重要进展,并展望了未来的研究方向及发展趋势.
    • 张双艳; 张立斌
    • 摘要: 有些水生经济动物具有明显的性别二态性, 这种特性与养殖品质、商业价值具有一定的相关性.然而, 大多数水生动物不具有明显的性征, 在育种时难以识别亲本性别, 导致额外的劳动力和培育成本增加.该文主要围绕水生经济动物性别遗传基础及其鉴定方式, 综述了水生经济动物的性别二态现象、常见的性别鉴定方式以及性别决定基因, 以期为水生动物种质资源保护和良种选育提供理论参考.
    • 杨俊芳; 王亚; 曹越; 王宙; 张宏斌; 王宏伟
    • 摘要: 蓖麻是一种具有经济利用价值较高的工业油料作物,其雌性系(雄性不育)是杂种优势利用的重要材料.但蓖麻花序性别表达复杂,雌性单株形成与性别决定的分子机制尚不明确.介绍了被子植物的性别决定机制,从蓖麻花器官的形态特征、性逆转、性别遗传规律及性别决定分子机制等方面进行分析总结,并指出蓖麻性别决定基因的挖掘是彻底解决其性别表达机制的关键;建议依托高通量测序技术对蓖麻性别决定基因实现精细定位,深入解析其雌性形成及性别决定的机制,可为蓖麻分子育种提供理论依据,以提高蓖麻雌性系的杂种优势利用率.
    • 牛东红; 陈丽平; 汪桂玲
    • 摘要: 遗传学是生命科学领域重要的基础课程,是一门理论和实践紧密结合的学科.遗传学实验教学不仅锻炼学生基本操作技能,而且培养学生科研思维和创新能力.本文以"人类性别决定基因的扩增"为例,阐述遗传学实验教学中注重培养学生实践能力的重要性,以期提高学生的独立思考和动手能力,培养学生的科研兴趣和科研素养.
    • 王衍海; 王欣玲; 顾金保
    • 摘要: 目的 分离、鉴定和分析斯氏按蚊性别决定基因fruitless(Anstfru).方法 通过生物信息学方法与分子生物学方法获得了Anstfru基因的全长.通过RT-PCR方法验证Anstfru的性别可变剪接模式与时间表达特点.通过与已知物种FRU蛋白比较,分析斯氏按蚊FRU蛋白结构特点与分子进化特征.结果 分离并鉴定Anstfru基因全长,其在雌、雄蚊中通过可变剪切形成性别特异性mRNA.Anstfru在1~2龄阶段幼虫阶段开始表达,表达量随后逐渐升高,在成蚊中表达量最高.FRU蛋白具有保守的BTB与锌指功能结构域区.结论 Anstfru具有保守的昆虫性别决定基因fru表达特征与功能结构域,对其深入研究将为其最终应用于蚊虫雌雄分离技术,推动昆虫不育技术(Sterile insect technique,SIT)在蚊媒传染病防治上的应用.%Objective To isolate,identify and analyze the sex-determining gene fruitless(Anstfru) of malaria-transmitting mosquito Anopheles stephensi.Methods The full length cDNA of the gene Anstfru was obtained by using bioinformatic and molecular biological method.RT-PCRmethod was used to validate the sex variable splicing pattern and expression time characteristics.The structural features and molecular evolutional features of FRU protein of Anopheles stephensi were analyzed via comparison with FRU protein of known species.Results The full length of Anstfru gene was isolated and identified,and sex-specific mRNA of the gene could form in female and male mosquitos through variable splicing.The Anstfru began to be expressed from early 1st-2nd stage larvae embryo,the quantity of expression increased subsequently and displayed the highest expression level in adult stage.The FRU protein had the sequence-conservative BTB and zinc finger functional domains.Conclusions Anstfru gene showed conservative functional domains and sex-determining gene fru expression features in mosquito and further in-depth studies on which will facilitate the application of techniques separating female mosquitos from male mosquitoes,and sterile insect technique (SIT)/technology in prevention and treatment of mosquito-borne infectious diseases.
    • 王荣荣; 周鑫; MengMengXu; Jianjie Ma; William Isaacs; 徐学红; 崔婧; 薛雅卓; 蔡振陆; 王泽帆; 史梦婷; 王娟; 任珂星; 王李阳
    • 摘要: Advances in biological research reveals molecular mechanisms of homosexual feeling within development and genetic of human being.These studies have become solid supports of legal protection for same-sex marriage legalization announced by the federal government of the United States to implement the bill.It is a dramatic step forwarding human cognitive concept of marriage.Here,this article discusses the following aspects of same-sex emotion in sociology and in natural history of biology and explicate the important role in biomedical and molecular biology.The first,developing history of the same-sex emotion has acknowledged bysociety universally.The second,the homosexual tendency in animal is well recognized and closely related to the environment,in which is found to be similar to the mechanism of the gender tendency of human somehow.The third,an important discovery that the origin of Archaea embed gender theory also provides an important possibility for first-sex determination of ancient history in 2016.The fourth,chromosome theory of sex determination claimed that Xq28 gay gene is an important factor related to biological sex determination in human.%同性情感的发育起源和遗传机制,以及发展的自然性和社会性,是美国联邦政府公布法案对同性情感实施法律保护的重要证据,同性婚姻合法化成为人类婚姻认知理念的历史性进步.本文探讨同性情感的社会学和生物科学史的自然性,阐述生物学进展在该历史进程中起到的重要作用:第一,同性情感社会认同的发展过程是一个漫长的社会历史过程,探讨该历程的特性对认清历史的过程和现实的合理性具有重要意义;第二,在动物界同性趋向与环境密切相关,对人类同性情感行为学中性别趋向是否有类似机理存在,可能有一定借鉴价值;第三,2016年发现性别起源的古菌嵌入学说也为性别的产生提供了崭新的研究途径,为认识同性情感的起源和社会现实提供了更加令人信服的自然性证据;第四,染色体性别决定学说相关的Xq28同性恋基因可能是生物性别决定的重要因子,经典生物学与现代生物学的有机结合使我们对同性情感的生物学基础有了更进一步的认识.
    • 杜彬彬; 李交昆; 唐璐璐
    • 摘要: 雌雄异株是雌雄性别分离的一种性系统,在被子植物中广泛分布.一般认为雌雄异株的性别决定受遗传、环境和激素三者的影响和调控.随着第二代测序技术和分子标记技术的发展,对于被子植物雌雄异株性别决定的研究已深入到基因水平.现从性别决定机制及性别连锁的分子标记对被子植物雌雄异株的研究进行总结,并对未来的研究方向进行了展望,以期为深入研究雌雄异株的遗传机制及系统发生奠定基础.%Dioecy,a sexual system with separated male and female,is widespread among angiosperms.Sexdetermination genes,environment and hormones are thought as determinants to the sex of dioecious individuals.With the development of "next-generation" sequencing technologies and molecular markers,the study on sex determination of dioecy has been focused on genetic level.Here,the mechanism of sex determination and molecular markers for gender were summarized,and some comments on future research directions were also proposed,which may lay a foundation for the study of genetic mechanisms and phylogeny of dioecy.
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