《NIH资助计划寻找结合遗传信息与电子病历的最佳途径》

  • 来源专题:重大新药创制—政策信息
  • 编译者: 严舒
  • 发布时间:2015-10-29
  • NIH准备了一批资助基金用于资助将DNA序列信息与电子病历结合的研究。这些项目将由电子病历与基因网络(eMERGE)具体执行,目的是更好的了解疾病与基因之间的关联,实现根据基因的差别定制个体医疗方案的目的。

相关报告
  • 《将遗传多样性纳入气候变化适应计划》

    • 来源专题:农业立体污染防治
    • 编译者:金慧敏
    • 发布时间:2015-11-30
    • 2015年11月24日,粮农组织发布世界遗传资源保护和利用新准则《支持将遗传多样性纳入国家适应气候变化规划的自愿准则》(以下简称为准则)。帮助各国在气候变化条件下更好地保护和可持续利用遗传资源。该准则旨在确保粮食和农业遗传资源成为有关气候变化适应措施方面国家计划的一部分。 《准则》指出应对气候变化对于实现世界不断增长人口可持续未来至关重要,必须把粮食安全作为这方面工作的核心。气候变化是造成生物多样性丧失的主要因素之一。气候变化给粮食和农业植物遗传资源各部分(植物、动物、森林、水生资源、无脊椎动物、微生物)带来的压力和风险是多方面的。然而,粮食和农业遗传资源还将在减缓和适应气候变化影响、支持实现粮食安全和营养目标的工作中发挥重要作用。 《准则》是在粮农组织政府间粮食和农业遗传资源委员会(遗传委)指导下编制的。改准则是一份自愿性文书,可帮助各国开展能够确保有效适应的相关举措和活动。各国可根据其制定和实施适应计划的进展程度,选择下一步应开展哪些举措和活动。 《准则》详细描述了将粮食和农业遗传资源纳入国家适应规划的4要点与步骤。四大要点包括:A、奠定基础并弥补差距 B、制定筹备框架 C、制定实施战略 D、监测、审查、报告与沟通进展。文章详尽介绍了每一要点所要执行的步骤,不同步骤所要开展的主要活动。 详细准则内容可点击以下链接查阅:http://www.fao.org/documents/card/en/c/3a17c5d8-34dc-4396-a489-6472985e64c5/ 目前尚无一种统一的方法将农业生物多样性纳入气候变化适应战略的规划工作。该《准则》旨在填补此空白。它们将协助各国解决在制定和更新其“国家适应计划”过程中遇到的遗传资源问题。通过“将农业纳入国家适应计划方案”,粮农组织和联合国开发计划署将与尼泊尔、肯尼亚、菲律宾、泰国、乌干达、乌拉圭、越南和赞比亚等国主管环境和农业的各部委合作,将农业部门纳入“国家适应计划”,以维护生计,扩大农业生产和促进粮食安全。根据此项为期四年的计划,上述国家将获得不同类型的支持。粮农组织将提供政策咨询和技术支持,以确保将农林渔各部门的气候变化适应重点纳入该规划过程。开发计划署将帮助各国管理气候风险,规划和预算编制,并帮助他们加强信息系统、项目编制和政府机构之间的协调。针对国家需求制定解决方案,例如: 在尼泊尔,有必要通过采用节水型耕作方式和促进作物多样化来加强抗旱作物品种的保护。去年地震造成的后果凸显了帮助农民减少气候和灾害风险的重要性。 在乌干达,开发计划署正在帮助建立急需的气候风险预警系统。该方案将与粮农组织的项目结合在一起,包括教授农民使用耐旱种子、植物和树木,以及扩大烧炭用途的桉树人工林。 粮农组织和联合国开发计划署还将扩大在菲律宾的工作,针对气候变化造成的粮食不安全易受害状况进行绘图,并探讨如何加强农业社区的风险转移机制。 在乌拉圭,恢复退化牧场和沿海脆弱生态系统的工作将成为新方案的核心。 随着该方案的推进,粮农组织和联合国开发计划署拟将此项工作扩展到其他国家。
  • 《2美创造出首个含非天然遗传信息的人造生命体》

    • 来源专题:生物科技领域知识集成服务
    • 编译者:刘晶晶
    • 发布时间:2014-06-22
    • 美国斯克里普斯研究所(TheScrippsResearchInstitute,TSRI)通过遗传工程改造出一种在遗传材料中包含一对附加DNA碱基对的细菌,而这对DNA碱基对在自然界中是不存在的。这种特殊的工程化细菌几乎可以正常复制这种非天然的DNA碱基。 该基因工程细菌的编码基因中除了含有自然界中天然存在的两对DNA碱基对A-T和C-G外,还包含第三对非天然碱基对,这表征了以其他方式存储信息的可能性,同时展现出了在新药和新兴纳米技术领域的应用前景。相关研究成果在线发表在5月7日出版的Nature期刊上。 在该研究中,科学家将含有这种非天然碱基对(编码d5SICS和dNaM两种分子)的质粒DNA插入到大肠杆菌中,目标是使大肠杆菌对这种半合成的DNA进行正常复制。 该研究最大的障碍在于如何消除人们对不可控的释放新生命形式的担忧,d5SICS和dNaM这两种分子的构建模块并不是细胞内天然存在的分子,那么,大肠杆菌复制含有这些非天然碱基对的DNA时,研究人员必须人为地将构建分子建模块添加到细胞外的流体溶液中,获得构建模块进入细胞后,诸如三磷酸核苷等模块,还需发现特定的三磷酸转运分子。 研究人员最终发现了由一种微藻生产的三磷酸转运分子,可以满足转入这种非天然三磷酸盐的要求,这是该研究中的一项重大突破。研究人员还发现,这种半合成质粒复制的相当快速和精确,对大肠杆菌细胞生长没有产生大的影响,也没有发现因DNA修复机制所导致的这种非天然碱基对丢失的迹象。研究人员下一步将证明这种新DNA在细胞内转录为RNA的过程。