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医学遗传前沿2026-01-1721 min医学遗传前沿
医学遗传前沿EP40 群体遗传学研究:皇冠上的雪球群体遗传学研究可以说是我们人类遗传学皇冠上的明珠,‘测通每一个人类’也是人类遗传学界的美好愿景。然而,这个愿景也让我们今天的群体遗传研究的雪球越滚越大,资源越来越集中,普通研究者越来越难参与其中。本期节目,我们来盘点一下今天的群体遗传研究已经卷到什么程度了,下一步的趋势是什么,应该如何破局~一、经典 GWAS:卷到统计极限之后,开始卷表型背靠背发表的 Nature Genetics 工作提示,GWAS 不再满足于“病例 vs 对照”,而是通过深度学习从 MRI 中提取连续端表型,并结合超大样本、多性状分析与 TWAS,把信号推向疾病发生之前的生理层级。www.nature.comwww.nature.com二、PRS:从“准不准”转向“什么时候还能用”针对 2 型糖尿病的多祖裔 PRS 研究明确指出,PRS 的预测能力高度依赖人群背景和临床情境,标志着 PRS 研究从算法竞争转向临床边界、公平性与解释性问题。www.nature.com三、群体遗传新趋势:T2T 级别重写人群基因组藏族三代测序构建近乎 T2T 的人群泛基因组,系统揭示了结构变异、重复序列和古人类引入序列在高原适应中的核心作用,显示 SNP-GWAS 触及不到的遗传层级正在成为新前沿。www.biorxiv.org四、古人类基因组:GWAS 的时间尺度被拉长石峁古城的大规模古 DNA 研究通过亲属关系和群体结构重建,从遗传层面揭示史前社会组织与性别分工,表明遗传学已开始系统性回答社会与历史问题。www.nature.com五、GWAS × 单细胞 × 空间组学:走向“空间因果”gsMap 方法将 GWAS 信号直接映射到空间转录组,在组织空间中定位与复杂性状相关的细胞,推动遗传关联从“基因—细胞”走向“基因—细胞—空间—功能”。www.nature.com若对播客有任何问题或者投稿,或需要获得文字版音频总结,请联系我 zhaosen830@gmail.com,小红书/微博:@撸森森同时也可以添加微信zhaosen830进入听友交流群,谢谢Thanks♪(・ω・)ノ
2026-01-0228 min医学遗传前沿
医学遗传前沿EP39 医学遗传 2025 十大前沿盘点本期节目,为大家盘点 2025 年医学遗传的十大前沿进展~排名仅代表个人意见,欢迎批评指正!10|全新 ACMG ACMG guideline,十年之约 本次排名担任候任主委,期待明年正式发布!9|罗氏 SBX 测序仪(Sequencing by Expansion) 打破吉尼斯世界记录的测序➕分析速度 NEJM paper:https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc25128258|Illumina 黑科技 5-base sequencing (A/T/C/G + CpG 甲基化):https://www.illumina.com/science/genomics-research/articles/5-base-solution.html scRNA-seq ,低成本,无需微流控:https://www.illumina.com/destination/single-cell-solution.html Constellation “星座映射”:https://www.illumina.com/science/genomics-research/articles/constellation-mapped-read-technology.html7|国产“ONT” 纳米孔平台 华大、齐碳、普译等陆续进入 Q20 准确度时代 国内长读长平台首次形成体系级竞争6|多组学提升诊断率 RNA-seq(剪接、弱表达、假阴性补充) 甲基化(Episign) 蛋白质组(Olink / SomaScan) ]从传统 WES/WGS 的 25–40% → 多组学可达 50–70%5|N-of-1 Therapy 反义 oligo(ASO) AAV gene addition Prime/CRISPR base editing 多例在数月内完成“从致病机理 → 模型 → 药物 → 给药” 全新临床试验模式:🔗 www.cell.com(25)00397-04|Biobank 接力UK Biobank (UKB) — 2025 里程碑 Data Release v20:全代谢组 (~250 metabolites)、成像 10 万例 490,640 例 WGS 发布 多组学 = 代谢组 + 蛋白组 + 成像 + CHIP + 环境 不能再仅仅依赖 UKB 灌水文章!3|深度学习预测错义变异 AlphaMissense(2023 Science):https://www.science.org/doi/10.1126/science.adg7492 popEVE(2025 Nature Genetics):https://www.nature.com/articles/s41588-025-02400-12|AlphaGenome 基因组语言模型: https://www.alphagenomedocs.com/tutorials/index.html1|大预言模型/GPT PhenoGemini,临床表型 + 基因解释:https://phenogemini.org/ DeepRare,罕见病辅助诊断:https://arxiv.org/abs/2506.20430若对播客有任何问题或者投稿,或需要获得文字版音频总结,请联系我 zhaosen830@gmail.com,小红书/微博:@撸森森同时也可以添加微信zhaosen830进入听友交流群,谢谢Thanks♪(・ω・)ノ
2025-12-1429 min医学遗传前沿
医学遗传前沿EP38 无处不在的体细胞变异本期节目,我们聊一聊体细胞突变(somatic mutations)这一近年迅速发展的研究领域,讨论它如何在健康组织中产生、累积,且如何与非肿瘤疾病息息相关。我们介绍了传统 Duplex-Seq 到 NanoSeq 等超低错误率测序技术是如何突破技术瓶颈,让研究者能够在正常组织中“看到”极低频突变的真实样貌。虽然这些技术的应用,我们近年来发现了体细胞突变与多种复杂疾病的关联,包括免疫疾病、炎症性疾病、心血管病、神经退行性疾病,以及女性健康中的子宫内膜异位症等。术语列表 Somatic Mutation(体细胞突变)出生后发生在体内各种组织细胞的基因突变,不会遗传给下一代。 Mosaicism(嵌合现象 / 马赛克现象)由于体细胞突变导致同一个体内存在不同基因型的细胞群。 Duplex Sequencing(双链测序)通过分别测量 DNA 正反两条链,只保留两条链均存在的突变,从而极大降低测序错误率。 NanoSeq(纳米级超低错误率测序)一种最新的高保真测序技术,通过避免端修复、采用双链一致性策略,让错误率低至 10⁻⁹,可检测极低频体细胞突变。 Clonal Hematopoiesis(克隆性造血)血液干细胞带有驱动突变后不断扩张形成的大克隆,与心血管疾病和白血病风险增加相关。 Somatic Expansion of STR(体细胞串联重复扩增)神经元或其他细胞中短串联重复序列在体细胞内持续扩增的现象,被认为参与亨廷顿舞蹈病等神经退行性疾病。相关链接🔬 测序技术与方法 NanoSeq 高保真测序技术(Wellcome Sanger Institute)www.sanger.ac.uk🧬 体细胞突变与疾病机制 KRAS 突变与脑动静脉畸形(Brain AVM)Nikolaev et al., NEJM 2018:doi.org KRAS 突变与子宫内膜异位症Anglesio et al., NEJM 2017:doi.org 阿尔茨海默病与神经元体细胞突变Lodato et al., Science 2018:doi.org 亨廷顿舞蹈病与神经元体细胞短串联重复扩增(STR expansion)Ciosi et al., Nature Neuroscience 2019:doi.org 克隆造血(CHIP)与心血管疾病的关联Jaiswal et al., NEJM 2017:doi.org若对播客有任何问题或者投稿,或需要获得文字版音频总结,请联系我 zhaosen830@gmail.com,小红书/微博:@撸森森同时也可以添加微信zhaosen830进入听友交流群,谢谢Thanks♪(・ω・)ノ
2025-11-2821 min医学遗传前沿
医学遗传前沿EP37 表观遗传+机器学习辅助遗传病诊断在本期节目中,由我为大家介绍DNA甲基化与机器学习在遗传病诊断中的应用。从基础的表观遗传调控讲起,到机器学习如何帮助分析数百万个CpG位点,我们会一起了解人工智能如何改变临床诊断的精准度与速度。本期节目还特别介绍了 EpiSign平台——一种利用甲基化“表观指纹”辅助罕见病诊断的创新技术。它通过机器学习算法分析血液DNA甲基化模式,已能检测两百余种先天性神经发育障碍,显著提高了诊断率。我们也将讨论它的工作机制、临床成效、局限性,以及未来在表观遗传病、癌症早筛中的潜力。参考文献EpiSign网站:https://epigen.ccm.sickkids.ca/和嘉琦师兄合作的 cfDNA 甲基化 paper:10.1186/s12943-021-01330-w三代测序甲基化分析:10.1038/s41576-025-00822-5术语列表表观遗传学Epigenetics研究在不改变DNA序列的情况下,基因如何被开启或关闭的学科。就像同一本说明书,不同人有不同的“阅读方式”。DNA甲基化DNA Methylation在DNA的胞嘧啶(C)上加上甲基(–CH₃),形成“开关”,决定基因是否被表达。是最经典的表观遗传修饰之一。CpG位点CpG SiteDNA中一个C和一个G相邻的位置,是甲基化最常发生的区域。可理解为基因调控的“关键节点”。表观签名 / 表观指纹Episignature一种疾病特有的甲基化模式,像“指纹”一样可用于识别特定病症。EpiSign平台正是基于这种特征。神经发育障碍Neurodevelopmental Disorder (NDD)一类影响脑部发育的疾病,如智力障碍、自闭症、发育迟缓等。部分由基因或表观遗传异常引起。意义不明变异Variant of Uncertain Significance (VUS)在基因测序中发现的变异,尚不清楚是否与疾病有关。EpiSign通过甲基化特征帮助重新评估这些变异。支持向量机Support Vector Machine (SVM)一种常用的机器学习算法,用于分类任务。EpiSign使用SVM模型区分不同疾病的甲基化模式。DNA甲基化芯片DNA Methylation Microarray一种检测几十万到上百万个CpG位点的实验工具,如Illumina EPIC芯片,用于EpiSign的数据收集。批次效应Batch Effect不同实验批次或检测平台间产生的系统性误差,会干扰机器学习模型的准确性。Agentic AI / 智能代理Agentic AI一种能自动执行分析、解释和报告生成的AI系统,未来或可自动完成整个甲基化诊断流程。MethylGPT / 甲基化大模型MethylGPT类似ChatGPT的基础模型,但专门训练于甲基化数据上,可用于泛化预测或新疾病发现。cfDNA / 循环游离DNACell-free DNA存在于血液中的游离DNA片段,可反映体内细胞状况,常用于癌症早筛和非侵入性产检。EPIC芯片Illumina Infinium EPIC Array当前主流的DNA甲基化检测芯片,覆盖约85万个位点,EpiSign和EPICUP等检测均基于它。亚硫酸氢盐处理Bisulfite Conversion实验步骤:将未甲基化的C转为U(最终为T),以便区分甲基化与未甲基化位点。若对播客有任何问题或者投稿,或需要获得文字版音频总结,请联系我 zhaosen830@gmail.com,小红书/微博:@撸森森同时也可以添加微信zhaosen830进入听友交流群,谢谢Thanks♪(・ω・)ノ
2025-11-1224 min医学遗传前沿2025-10-1122 min医学遗传前沿
医学遗传前沿EP35 细胞遗传学的继往开来@王昊本期节目,我们请到了来自浙江大学医学院附属邵逸夫医院妇产科的王昊教授,跟大家一起聊一聊细胞遗传学的历史与前沿进展,尤其是近期更新的ISCN (An International System for Human Cytogenomic Nomenclature)指南,帮助医学遗传检验相关的同事和老师遵循最新的国际标准进行临床报告和科研文章撰写~专业名词与缩写中英文列表 Cytogenomics细胞基因组学研究染色体结构与基因组功能之间关系的学科。 G-band (Giemsa banding)G显带利用姬姆萨染色对染色体进行条带分析的方法。 R-band (Reverse banding)R显带与G带相反的条带染色方法,常用于观察端粒区域。 FISH (Fluorescence in situ Hybridization)荧光原位杂交利用荧光标记探针检测染色体或DNA片段特定位点。 Hi-C (Chromosome Conformation Capture with high throughput sequencing)染色质构象捕获测序(Hi-C)用于研究基因组三维空间结构的技术。 ISCN (An International System for Human Cytogenomic Nomenclature)人类细胞基因组学国际命名体系国际通用的染色体核型与核型异常描述标准。相关链接《人类染色体异常核型图谱》内容介绍及购买链接:https://mp.weixin.qq.com/s/CocPLluH22FbMCqKjNwl-wISCN 在线课程:https://mp.weixin.qq.com/s/qFOilbxlO0tBVqek_nwo3gISCN 小贴士鼠标垫:#小程序://微店买买/hzXH135qIakRG4A王昊教授微信公众号:昊哥的遗传视界若对播客有任何问题或者投稿,或需要获得文字版音频总结,请联系我 zhaosen830@gmail.com,小红书/微博:@撸森森同时也可以添加微信zhaosen830进入听友交流群,谢谢Thanks♪(・ω・)ノ
2025-09-1543 min医学遗传前沿2025-08-2521 min医学遗传前沿2025-07-2719 min医学遗传前沿
医学遗传前沿EP32 CRISPR定向进化与遗传病的基因治疗@杨添本期节目,我们请到了来自美国 Life Edit Theraputics Inc.的杨添博士,一起聊一聊在美国 Biotech 的职业发展,CRISPR 基因编辑技术,定向进化技术, 以及遗传病的基因治疗~主要内容02:19 在学术界和工业界中如何选择04:28 美国 Biotech 的生态与职业发展11:16 CRISPR 技术的背景介绍14:03 CRISPR 技术的迭代18:13 Base editing 的定向进化25:35 遗传病的基因治疗案例关键词与相关链接CRISPR背景介绍 :https://www.youtube.com/watch?v=7ESZTE6rjLIClasscal CRISPR 与迭代新技术Classical CRISPR (CRISPR 1.0): Double-strand break https://ir.editasmedicine.com/news-releases/news-release-details/editas-medicine-announces-strategic-transition-vivo-gene-editing https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2309915 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-gene-therapies-treat-patients-sickle-cell-disease https://www.biospace.com/business/crisprs-casgevy-on-the-rise-with-more-gene-therapy-proof-of-concept-to-come-in-2025 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2309149Base Editing (CRISPR 2.0):https://www.youtube.com/watch?v=B1Bv-UmxugMPrime Editing (CRISPR 3.0):https://www.youtube.com/watch?v=huDgW0wCi9cLarge Insertion, RNA Editing (CRISPR 4.0): Tome:https://www.fiercebiotech.com/biotech/young-gene-editing-biotech-explores-strategic-options-investors-pullback Tune:https://tunetx.com/tu...
2025-07-0239 min医学遗传前沿2025-06-1849 min医学遗传前沿2025-05-2424 min医学遗传前沿2025-04-3035 min医学遗传前沿2025-04-1722 min医学遗传前沿2025-03-1223 min医学遗传前沿2025-02-1634 min医学遗传前沿2025-02-0121 min医学遗传前沿2025-01-1426 min医学遗传前沿2024-12-2523 min医学遗传前沿2024-11-1830 min医学遗传前沿2024-10-2826 min医学遗传前沿2024-10-1329 min医学遗传前沿2024-09-1218 min医学遗传前沿2024-08-2931 min医学遗传前沿2024-08-1528 min医学遗传前沿2024-08-0128 min医学遗传前沿2024-07-1831 min医学遗传前沿2024-07-0423 min医学遗传前沿
医学遗传前沿EP13 2024医学遗传年中盘点@贾梓淇本期节目,我们请到了来自中国医学科学院肿瘤医院/国家癌症中心的贾梓淇大夫,一起盘点2024年上半年医学遗传领域的一些有趣的文章和事件!主要内容及文献链接01:03 Timothy syndrome的ASO小核酸药物开发和临床前研究 https://www.nature.com/articles/s41586-024-07310-609:46 胚系突变通过免疫编辑影响乳腺癌亚型及转移风险 https://www.science.org/doi/10.1126/science.adh869720:13 FDA准备摒弃LDT优待,对基因检测市场的影响 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-action-aimed-helping-ensure-safety-and-effectiveness-laboratory-developed-tests26:58 乳腺癌多基因变异对治疗敏感性的影响,基因型表型关联 https://www.cell.com/cancer-cell/abstract/S1535-6108(24)00091-637:33 我今年发表的脊柱畸形研究的小NC,及文章背后的故事  https://www.nature.com/articles/s41467-024-45442-544:40 ASCO近期发布的的实体瘤胚系基因检测指南  https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.24.00662相关术语Antisense oligonucleotide (ASO): 反义寡核苷酸(ASOs)被定义为化学合成的寡核苷酸,通常长度为12-30个核苷酸,目的是通过Watson-crick碱基配对规则与RNA结合。 www.wikiwand.comHER2 阳性乳腺癌是一种被称为人表皮生长因子受体 2(HER2)的蛋白质检测呈阳性的乳腺癌。这种蛋白质对癌细胞的生长有促进作用。每 5 名乳腺癌患者中大约有 1 名患者的癌细胞中含有用于制造 HER2 蛋白质的额外基因拷贝。HER2 阳性乳腺癌通常比其他类型的乳腺癌更具侵袭性。遗传性乳腺癌预测模型Dr.ABC: genomemedicine.biomedcentral.comLDT,全称为实验室自主研发的检测项目(Laboratory Developed tests),是一种区别于已经获得上市批准的商业化体外诊断试剂(in Vitro Diagnostic,“IVD”)的产品,最初起源于美国。由于市场上缺少诊断特定疾病的已上市试剂产品,一些临床实验室选择发展和使用LDT。1988年,美国国会通过了临床实验室改进修正法案(Clinical Laboratory Improvement Amendments,CLIA),在法规层面明确允许临床实验室研发和使用LDT。对于节目有任何问题和建议,或者想来一起聊天,介绍自己最新的工作,都欢迎联系我!邮箱:zhaosen830@gmail.com微博/小红书:@撸森森
2024-06-2055 min医学遗传前沿
医学遗传前沿EP12 基因突变功能预测哪家强?@钟国杰本期节目,我们请到了来自美国哥伦比亚大学医学院的钟国杰,一起讨论基因突变功能预测,一个医学遗传中至关重要的问题。国杰首先为大家介绍了基因突变功能预测工具的历史发展过程和各个阶段的代表性工具。之后我站在临床的角度分享了临床解读中突变预测的实际应用。最后国杰介绍了他最新的科研工作PreMode,该算法可以区分功能缺失(loss-of-function)和功能获得(gain-of-function)突变,帮助精准诊断。期待国杰的新作问世!主要内容01:00 北大元培的生信入门02:10 我们为什么要进行突变功能预测04:03 突变预测工具历史发展过程及代表性工具12:31 临床解读中突变预测工具的实际应用17:52 国杰最新的科研工作PreMode相关术语及链接突变预测工具历史发展第一个阶段是完全Biological Inspired Annotation,代表的工具是SIFT和Polyphen第二个阶段开始加入machine learning等技术,但是feature完全来源于Biological Inspired annotation,代表作是CADD, REVEL以及MPC。第三个阶段开始加入deep learning等技术。代表作是2018年的PrimateAI,2021年的EVE,2021-2022年的ESM,2022年的gMVP,2023年的AlphaMissense。国杰的PreMode工作 www.biorxiv.orgAlphafold3 www.nature.com突变预测工具整合临床应用 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S000292972200461X大家对播客有任何问题和建议请联系我!欢迎自荐或推荐嘉宾一起聊天儿~邮箱:zhaosen830@gmail.com微博/小红书: @撸森森
2024-06-0632 min医学遗传前沿2024-05-2332 min医学遗传前沿
医学遗传前沿EP10 当人类遗传遇到肿瘤新药研发@陈伟圣本期节目,我们请到了来自罗氏研发(中国)药物研究和早期开发中心的陈伟圣博士,一起聊一聊人类遗传在药物研发中的关键作用。伟圣首先介绍了在肿瘤药物的临床前及早期临床研究中使用人类遗传信息筛选患者,对患者进行分组以提高早期临床实验的成功率;而后我们讨论了非肿瘤领域人类遗传助力新药研发的一些经典例子;最终伟圣介绍了人工智能AI在新药研发中的主要应用。主要内容02:30 肿瘤新药研发的生命周期05:10 基因突变信息在新药研发中的价值08:37 临床药物研发、临床试验中基因检测的标准12:02 肝脏肿瘤的精准医疗研究16:06 根据遗传对患者进行分组的经济效益考量20:00 人类遗传在非肿瘤药物开发中的应用24:23 人工智能在新药研发中的应用术语及相关链接MOA, Mechanism of action:用来描述药物或治疗方法是如何在生物体内产生效应的。ADC, 抗体药物偶联物,是一类抗体、连接头和细胞毒性药物组成的靶向生物药剂。 抗体药物偶联物是临床上常用的抗肿瘤药物。Her2阳性乳腺癌:Her-2阳性的乳腺癌是一种特殊类型的乳腺癌分子分型,对于这样的乳腺癌患者的病情发展相对较快,并且患者在治疗后病情出现复发或转移的概率相对较高,但是临床的研究也证实,Her-2阳性的乳腺癌患者,一般对于抗Her-2治疗是比较有效的。使用携带不同肿瘤突变的动物模型进行肝脏肿瘤药物测试:10.1016/j.jhep.2024.01.003人类遗传助力非肿瘤药物新药研发:doi.org
2024-05-0928 min医学遗传前沿2024-04-2529 min医学遗传前沿2024-04-1132 min医学遗传前沿
医学遗传前沿EP7 罕见遗传病的个体化药物研发@Christiana Wang我们已经发现了数千种孟德尔遗传病,但是其中能够通过靶向药物治疗的寥寥无几。本期节目,我们请到了来自贝勒医学院的Christiana Wang,一起聊一聊基于Antisense oligonucleotide (ASO)的罕见遗传病个体化药物研发。首先恭喜Christiana针对SPTAN1基因的ASO相关研究刚刚在ACMG年会上获得了David Rimoin Inspiring Exellence Award,并进行了大会报告!我们也对该项目的工作内容进行了分享和讨论。除了SPTAN1项目的相关内容,Christiana还分享了既往比较成功的ASO应用在罕见遗传病上的案例,包括Hungtington disease 以及Angelman syndrome。最后,我们探讨了罕见病药物研发的困境以及如何从整个社会层面推动药物研发。主要内容01:30 靶向SPTAN1突变相关遗传病的ASO药物研发工作10:00 如何提高ASO针对点突变的特异性?17:30 ASO药物案例:Huntington disease21:10 ASO药物案例:Angelman syndrome24:07 罕见病的药物研发如何可持续发展?相关链接及术语解析Christiana的获奖工作:https://www.gimopen.org/article/S2949-7744(24)00163-8/fulltextAntisense oligonucleotide (ASO): 反义寡核苷酸(ASOs)被定义为化学合成的寡核苷酸,通常长度为12-30个核苷酸,目的是通过Watson-crick碱基配对规则与RNA结合。 www.wikiwand.comGapmer: ASO的一种,两端为RNA,中间为DNA,可以实现基因敲降。单人单药的案例,Milasen: https://answers.childrenshospital.org/milasen-batten-disease/Dominant negative: 显性负性突变效应。是指某些蛋白变性后不仅是自身反应无法进行同时阻碍其他反应的现象。该效应易导致遗传性疾病的发生。
2024-03-2828 min医学遗传前沿
医学遗传前沿EP6 拷贝数变异,古老而神秘@段睿智我们早在DNA被发现为遗传物质之前就已经发现了拷贝数变异的存在,但是直到今天,拷贝数变异的形成机制、人群分布和疾病关联依然有太多未解之谜。本期节目,我们请到了来自美国贝勒医学院的段睿智博士,聊一聊我们认识拷贝数变异历史进程,尤其是James Lupski实验室对拷贝数变异研究的贡献,以及转座子相关拷贝数变异形成机制的前沿研究。同时我们也简单介绍了临床中拷贝数变异的检测指征和检测方法。和EP2的嘉宾浩炜一样,睿智也即将进入WashingtonUniversity in St. Louis的Clinical Laboratory Genetics and Genomics Fellowship (LGG) 培训项目,成为一名遗传检验科大夫,他也在节目的最后对该项目的申请经验进行了分享。主要内容03:47 James Lupski实验室对拷贝数变异研究的贡献10:30 拷贝数变异的复杂形成机制研究14:10 转座子alu元件导致拷贝数变异的前沿研究19:35 临床拷贝数变异的检测指征22:00 临床拷贝数变异的检测方法27:42 LGG项目申请经验相关链接Luspki实验室在CNV方面的代表工作:https://www.nature.com/articles/ng.2768https://www.nature.com/articles/nrg.2015.25刘鹏飞教授在关于复杂拷贝数变异成型机制的cell paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867417301277本月发表的很有意思的一篇Alu导致人类“失去”尾巴的nature paper:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07095-8
2024-03-1429 min医学遗传前沿2024-02-2929 min医学遗传前沿2024-02-1637 min医学遗传前沿2024-02-0137 min医学遗传前沿2024-01-1828 min医学遗传前沿2024-01-0432 min