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基因芯片技术及其在生殖生物学中的初步应用
基因芯片技术发展简史基因芯片(genechip),又称为DNA微阵列(DNA microarray),简单的讲就是将大量靶基因或寡核苷酸片段有序、高密度地排列在玻璃片或膜等载体上形成的高密度的DNA微点阵[1].
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建设创新队伍营造创新环境着力提升生殖生物学基础研究的能力
计划生育生殖生物学国家重点实验室始建于1990年,依托中国科学院动物研究所,由国家人口计生委主管,是我国从事生殖生物学基础研究的国家重点实验室."十一五"期间,我们努力打造一支科研水平高、创新能力强,具有年轻化、专业化、高学历特点的创新型人才队伍,研究能力显著提升,取得了一系列创新成果.
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"十一五"期间人口和计划生育优秀科技成果简介(一等奖)
1 胚胎植入的分子基础与相关疾病第一完成单位:中国科学院动物研究所计划生育生殖生物学国家重点实验室第一完成人:段恩奎成果简介:该研究团队在研究中发现了一系列胚胎植入和胎盘发育中起关键作用的因子;系统研究了泛素-蛋白酶体通路调控与葡萄胎发生的关系及分子机理;做出了几项具有临床潜在应用价值的重要发现.
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"全国生育与生殖生物学研讨会"征文通知
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配子及胚胎发生理论的新进展
世界上第一例试管婴儿的诞生是对传统生物医学和生命伦理学具有里程碑意义的冲击和挑战.近40年来,现代胚胎学、发育生物学、生殖生物学和生殖医学领域中新观点、新理论层出不穷.
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路漫漫其修远兮吾将上下而求索--我国著名胚胎学、生殖生物学及细胞生物学家、中国科学院院士薛社普的传奇人生
他出生在广东新会的一个侨乡,从小学习成绩便名列前茅,1951年获美国圣路易华盛顿大学博士学位.回国后,一直潜心科研,执著求索,为我国细胞生物学的研究做出了巨大贡献.他从事胚胎学、生殖生物学及细胞生物学的教学及科研工作60多年,对男性节育药棉酚的研究一度成为我国牵动国际男性节育药科研领域的领军课题.他是国家教委(现为教育部)重点学术带头人,他的名字早已列入英国剑桥国际知识界名人传记.他就是我国著名的胚胎学、生殖生物学及细胞生物学家、教育家、中国科学院院士薛社普.
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男性生育关键因子及其调节机制研究
我国是一个人口大国,本世纪将面临三大挑战.①人口基数大,每年新生儿达2000多万,控制人口过快增长乃是当前不可忽视的重大社会问题;②出生缺陷居高不下,每年有30多万出生缺陷婴儿降生;③1200多万对不孕不育夫妇求助医疗服务.受精不仅关系到生殖生物学诸多重大问题,而且与当今人类生育控制,不孕不育症的诊断和治疗密切相关.
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人卵泡刺激素单克隆抗体的制备、鉴定及初步应用
人卵泡刺激素(hFSH)是脑垂体前叶促性腺细胞分泌的一种糖蛋白激素,是调节男女生殖机能的重要物质.制备抗hFSH单克隆抗体对于生殖生物学的基础研究及临床应用具有重要的意义.
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两种精液冷冻保护剂复温后精子存活率的比较
细胞低温冷冻保存技术是进行细胞生物学研究的重要方法之一,精液冷冻保存及人工授精是延续种族后代和治疗不育症的有效方法之一,对生殖生物学、胚胎学、遗传和优生研究有着重要意义.本文单纯用甘油保护剂和甘油卵黄柠檬酸钠等复合物保护剂进行比较观察.结果报告如下:
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肾主生殖研究:肾阴阳平衡与机体雌雄激素的交叉代谢及其非线性动力学平衡
在前期的比较研究中,我们已经提出并讨论了在中医药学“肾主生殖”理论中潜含着的许多具有生殖生物学(reproductive biology)和分子生殖生物学(molecular reproductive biology)意义的新问题,这些问题有的是生殖生物学和分子生殖生物学目前正在关注和研究的,而有许多却是生殖生物学和分子生殖生物学尚未认知的[1-2].初步的比较研究显示,中医药学“肾主生殖”理论的二次挖掘研究能够为生物学家发现新的生殖生物学机制、调控生殖功能、提高生殖的生物学质量以及某些生殖系统疾病的有效防治指示许多新的研究方向和领域.
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医学研究生生殖生物学的课程设置及教学模式探讨
讨论了在医学研究生中开设生殖生物学课程的意义,并介绍了经过摸索和总结获得的教学经验和心得,着重阐述如何合理地进行课程设置以及在优化教学内容、选择教学形式和重视教学考核中的经验和体会.努力创立了良好的课程特色,为医学教育发展作出贡献.
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生精细胞的凋亡与调控
生精细胞凋亡是近年来生殖生物学的研究热点之一,动物的不同发育阶段,年龄差异,激素水平尤其FSH是影响生精细胞凋亡的重要因素.本文重点对生精细胞凋亡的影响因素及其基因调控机制进行综述.
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生殖免疫学:免疫生物学与生殖生物学的有机整合——2008年上海国际生殖免疫学学术会议纪要
由复旦大学附属妇产科医院及中国免疫学会共同发起,由复旦大学附属妇产科医院承办的2008年国际生殖免疫学大会于2008年8月28日~9月1日在上海市隆重举行.本次会议旨在促进国际间生殖免疫学学术交流,展示近年来我国生殖免疫领域的进展和成果,提升中国生殖免疫学国际学术地位,加强国内外生殖免疫学者的联系与合作.来自国际知名专家学者及国内外的代表共95人参加了本次学术会议.大会为拓展国内生殖免疫学同行的知识面及了解国际生殖免疫学研究前沿,特邀国内外专家作出18个专题报告,使与会者获益匪浅.会议共收到论文62篇,内容丰富,涉及滋养细胞及蜕膜在母-胎免疫调节中的作用、生殖内分泌-免疫调节、免疫避孕及基础免疫学研究进展,进行大会交流32篇,现将学术交流的内容总结如下.
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基因芯片技术在男性生殖研究中的应用
基因芯片是应用大规模集成电路的微阵列技术,在固相支持物表面有规律地将数万个代表不同基因的寡核苷酸探针或液相合成探针,由点阵器有规律地点样于固相支持物表面.实验研究时将材料中的DNA、RNA或cDNA用同位素或荧光物标记,与固相支持物表面的探针进行杂交,通过荧光共聚焦显微镜扫描,利用计算机对每一个探针上的杂交信号作检测、分析,从而检测目的材料中大量基因表达图谱.该技术可将大量的探针同时固定于支持物上,所以一次可对大量核酸分子进行高通量检测分析.近年应用基因芯片技术在探讨睾丸、附睾和精子相关基因表达、男子不育症诊断和男性生殖生理学的研究等男性生殖医学领域取得了较大的进展.
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建莲的生殖生物学研究
以建莲GAP基地栽培的太空莲为实验材料,通过石蜡切片观察到了从小孢子母细胞到成熟花粉的发育过程,以及花药的药室内壁、绒毡层细胞的变化特点;同时通过染色体压片技术,首次观察记录了太空莲的根尖染色体组成为:2n=16.
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人卵母细胞染色体研究进展
人类配子的遗传学研究具有重要意义,因为在人类配子中发生的任何遗传学异常都会给子代带来严重后果.自1978年Rudak建立人精子染色体制备技术以来,男性单倍体遗传学研究发展较快[1].而人卵母细胞染色体研究却一直进展缓慢.主要原因是:①材料获得困难,因为从正常妇女获取卵母细胞进行实验研究几乎不可能;②受实验技术限制,很难获得质量好的卵母细胞中期相,更难以对其染色体显带进行分析.随着生殖生物学与临床医学技术的飞跃发展,开展人类辅助生殖技术的IVF(in vitro fertilization)中心愈来愈多,为科学家们获得人卵母细胞进行实验研究提供了可能;卵母细胞染色体制片技术的改进与荧光原位杂交(FISH)技术的建立为进行人卵母细胞染色体分析提供了更好的手段.本文对相关研究进展综述如下.