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  • 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所(前身为中国农业科学院北京畜牧研究所,2006年更名)成立于1957年,隶属于农业农村部,是国家设立的中央级畜牧科研机构,是畜牧领域国家战略科技力量。
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  • 牧医所设有动物遗传资源与育种、动物生物技术与繁殖、动物营养与饲料、草业科学、动物医学和畜产品质量与安全6大学科,21个科技创新研究团队,其中入选科技部重点领域创新团队、中华农业科技奖优秀创新团队、全国专业技术人才先进集体等称号13项。
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  • 牧医所现有在职职工232人,其中中国工程院院士2人,正高级专业技术职称人员75人,博士生导师77人,国家级人才项目入选者34人,已形成专业结构合理、创新能力突出、具有国内外学术影响力的人才队伍。
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  • 牧医所现有6个科技创新平台、6个科技支撑平台、3个科技服务平台和1个大型仪器设备共享平台;拥有各类科研试验基地10个,其中,自有试验基地4个,共建科研基地6个。
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  • 高效率开放共享
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  • 在国家农业科技创新联盟框架下,牧医所先后牵头成立了 国家奶业科技创新联盟 、国家畜牧科技创新联盟、 国家鸽业科技创新联盟。
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  • 研究生教育坚持立德树人的根本任务,以服务党和国家战略需求和提高研究生创新能力为导向,加快构建世界一流的高水平人才培养体系,培养肩负使命、追求卓越的高层次创新人才,为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴作出更大贡献。
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[科技日报]动物脂肪沉积和代谢与铜的关系弄清楚了

来源:科技日报 2019年8月28日 作者:瞿剑 发布时间:2019-09-09

  据中国农科院最新消息,该院北京畜牧兽医研究所基因工程与种质创新团队,首次揭示了铜转运蛋白ATP7A在调控动物脂肪代谢中的重要作用,这就为人类脂肪细胞衰老、2型糖尿病和代谢综合征等发病机制的理解及疾病预防提供了新的视角,并为畜禽生产中铜的科学合理利用提供了理论参考。相关研究成果在线发表于《糖尿病学(Diabetologia)》。

  据了解,脂肪组织是动物的主要储能和内分泌器官,不仅关系着畜禽的生产效率和肉品质,更与人类肥胖和代谢性疾病密切相关。研究发现,西方饮食中较低的铜水平与肥胖、糖尿病等代谢疾病的发生有关,但是补铜是否有助于肥胖和代谢紊乱的改善仍不清楚。而在畜牧业生产中,饲料添加高剂量铜能促进动物生长,提高饲料报酬;但是高铜对动物脂肪代谢的影响及其分子机理此前尚不明确。

  该研究通过构建铜离子转运蛋白ATP7A脂肪特异性敲除小鼠,使得该小鼠脂肪组织铜水平比对照组高20倍。研究发现,基因敲除小鼠6月龄前生长代谢未受脂肪组织铜过载的影响;而达到12月龄时,敲除小鼠脂肪沉积显著减少,并在16月龄时进一步减少,伴随着内分泌紊乱和胰岛素抵抗等代谢障碍,脂肪组织老化信号增强。同时,基因敲除小鼠在60%高脂饲料饲喂条件下,7月龄时即出现上述代谢障碍,说明高脂饮食可以加速敲除小鼠年龄诱导的代谢衰退。机制研究发现,脂肪组织铜过载加剧了高脂饮食和年龄诱导的DNA损伤,增强了cAMP脂肪水解信号,加速了脂肪细胞衰老和萎缩;并且,体外高铜培养的脂肪细胞表现出DNA损伤信号的激活和脂肪水解的增强。综上所述,该研究发现脂肪细胞铜过载通过激活DNA损伤和脂解信号,引起年龄和高脂饮食诱导的脂肪萎缩,从而导致胰岛素抵抗和糖脂代谢紊乱发生。这就从脂肪细胞老化的角度,阐明了铜对机体糖脂代谢的调控作用及机制。

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