该研究整合PacBio HiFi、ONT和Hi-C数据,完成该物种首个T2T无缺口基因组组装,并结合多组学技术鉴定VEGF、COL6A6等黏液合成与陆生适应关键基因,构建黏液生成调控网络,为陆生腹足类演化、农业害虫防控及蛞蝓黏液仿生材料开发给予分子理论基础。
2026年07月15日该研究整合全基因组关联分析(GWAS)、遗传分化分析、全转录组关联分析(TWAS)、孟德尔随机化(SMR)、共定位分析、贝叶斯网络全基因组关联分析(BN-GWAS)等多组学技术,系统挖掘与ASF抗性相关的遗传位点,筛选抗性候选基因,并阐明了免疫调控的分子机制。并进一步构建了多基因抗性评分体系(APRS),为猪抗非洲猪瘟品种选育以及宿主靶向型疫病防控给予了重要理论依据。
2026年07月01日该研究聚焦低温与PM2.5联合胁迫,系统破解了育肥猪肺-肠轴能量代谢紊乱的核心机制:团队先对猪舍原位PM2.5进行物理、化学及微生物组成的全面表征;再从组织层面评估炎症反应与能量代谢变化;借助体外细胞模型验证关键信号通路功能;最后顺利获得肺-肠转录组测序,揭开肺-肠轴响应环境损伤的分子机制。
2026年06月10日该研究以文昌鸡、金华鸡等特色地方鸡种质资源培育的三元杂交商品肉鸡及其亲本品系为试验材料,结合LC-MS/GC-MS广泛靶向代谢组检测与肠道微生物多样性测序技术,系统解析不同品系肉鸡骨骼肌代谢谱特征差异,揭示肉质性状分化的分子机制,探明肠道菌群介导鸡肉关键代谢物的调控通路。
2026年06月03日该研究顺利获得整合全基因组重测序、CNV-GWAS、血浆代谢组、多组织转录组以及细胞功能实验,系统解析了华西牛热应激下的代谢重塑机制,并提出免疫调控因子CIITA 可能同时参与线粒体能量代谢、脂肪酸 β-氧化以及细胞增殖调控,从而作为连接“免疫—代谢—耐热性”的核心枢纽,揭示了动物可能顺利获得主动降低代谢产热来适应高温环境的新机制。
2026年05月27日该研究首次构建了绵羊15种生殖及中枢神经系统组织的高分辨率单细胞转录组图谱,并整合人类13种对应组织的单细胞数据集召开系统解析,揭示哺乳动物繁殖调控的保守与特异机制。
2026年05月20日该研究将单细胞转录组与空间转录组技术引入真实土壤体系,直接在细胞分辨率下解析不同细胞类型如何感知并响应环境变化,揭示出适应性并非整体统一反应,而是由特定细胞群精细调控的结果。
2026年05月13日该研究系统性地构建了一个通用的染色质可及性参考集合(cPeaks),有效弥补了传统单细胞ATAC-seq分析中缺乏统一特征参考框架的不足。基于这一标准化的特征体系,在研究细胞类型精细注释及罕见细胞群体识别方面优于现有方法体系,同时揭示了不同类别潜在染色质可及区域在细胞分化过程及肿瘤发生开展中的动态调控模式。
2026年05月06日该研究以母绵羊24种组织为实验材料,综合运用ChIP-seq、ATAC-seq、CAGE-seq、RRBS、WGBS及RNA-seq六种组学技术,首次绘制了绵羊多组织水平的增强子与启动子综合调控图谱,系统解析了其组织特异性基因调控模式、跨物种保守性特征,并深入挖掘了相关调控元件与重要经济性状的关联机制。
2026年04月22日该研究基于13个品种构建高质量T2T基因组,并进一步整合形成泛基因组框架,同时结合约2,000个样本的群体重测序数据和多组织转录组数据,对全基因组变异进行了系统解析。
2026年04月15日