中国农学通报 ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (6): 41-51.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0521
杨海峰1(), 李梦荷1, 王雅丽2, 董彦琪1, 顾国兵1, 王泽1, 孙玉镯1, 申思洋1, 张栩1(
)
收稿日期:
2022-06-27
修回日期:
2022-08-15
出版日期:
2023-02-25
发布日期:
2023-02-22
通讯作者:
张栩,男,1962年出生,河南温县人,研究员,学士,主要从事农业科技管理和软科学研究工作。通信地址:453000 河南省新乡市新二街518号,Tel:0373-3670709,E-mail:作者简介:
杨海峰,1971年出生,男,河南延津人,二级调研员,主要从事农业科技管理和软科学研究工作。通信地址:453000 河南省新乡市新二街518号,Tel:0373-3670709,E-mail:haifeng_yang2022@163.com。
基金资助:
YANG Haifeng1(), LI Menghe1, WANG Yali2, DONG Yanqi1, GU Guobing1, WANG Ze1, SUN Yuzhuo1, SHEN Siyang1, ZHANG Xu1(
)
Received:
2022-06-27
Revised:
2022-08-15
Online:
2023-02-25
Published:
2023-02-22
摘要:
为了解CRISPR技术领域的研究现状,以中国知网(CNKI)中文数据库为数据来源筛选出的8031篇文献为研究对象,运用可视化软件CiteSpace.5.8 R3和Excel 2019分析CRISPR技术研究文献的年发文量、发文机构、基金、期刊、关键词等。在CNKI中文数据库中,CRISPR技术的年发文量在2014-2021年期间呈上升趋势,在2019年达到峰值。综合类院校、农业类院校和农科院是CRISPR技术研究的主要机构。发文量最多的作者是郑州大学段广才和湖北省农业科学院畜牧兽医研究所的毕延震,均为19篇。国家自然科学基金项目支持发表的论文数量最多,为2107篇,占比26.24%。高频关键词表明,当前农业领域CRISPR技术在水稻上的应用最为广泛。关键词中心性大小表明基因编辑、基因敲除、水稻等是当前国内CRISPR技术领域研究热点。关键词突现分析表明编辑效率、盐胁迫、活性氧、马铃薯、生长发育、过表达可能是该领域未来的研究热点。该论文从宏观上了解掌握CRISPR技术,为我国农业生物育种技术研究提供理论支撑。
杨海峰, 李梦荷, 王雅丽, 董彦琪, 顾国兵, 王泽, 孙玉镯, 申思洋, 张栩. 基于文献计量学的中国2000—2021年CRISPR技术研究态势分析[J]. 中国农学通报, 2023, 39(6): 41-51.
YANG Haifeng, LI Menghe, WANG Yali, DONG Yanqi, GU Guobing, WANG Ze, SUN Yuzhuo, SHEN Siyang, ZHANG Xu. Analysis of CRISPR Technology Research Trend in China from 2000 to 2021 Based on Bibliometrics[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(6): 41-51.
作者分布 | 所属机构 | 文献数 |
---|---|---|
段广才 | 郑州大学 | 19 |
毕延震 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 | 19 |
郗园林 | 郑州大学 | 16 |
王克剑 | 中国水稻研究所 | 15 |
王鹏飞 | 河南科技大学 | 13 |
王颖芳 | 河南科技大学 | 13 |
任红艳 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 | 12 |
郑新民 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 | 12 |
陈洪岩 | 中国农业科学院 | 11 |
吴珍芳 | 广东温室种猪科技有限公司 | 11 |
杨海燕 | 郑州大学 | 11 |
刘晓东 | 新疆农业大学 | 11 |
刘春林 | 湖南农业大学 | 10 |
阮颖 | 湖南农业大学 | 10 |
高彩霞 | 中国科学院大学 | 10 |
雷建峰 | 新疆农业大学 | 10 |
李伟明 | 美国密歇根州立大学 | 10 |
费俭 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 9 |
孟庆文 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 9 |
作者分布 | 所属机构 | 文献数 |
---|---|---|
段广才 | 郑州大学 | 19 |
毕延震 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 | 19 |
郗园林 | 郑州大学 | 16 |
王克剑 | 中国水稻研究所 | 15 |
王鹏飞 | 河南科技大学 | 13 |
王颖芳 | 河南科技大学 | 13 |
任红艳 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 | 12 |
郑新民 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 | 12 |
陈洪岩 | 中国农业科学院 | 11 |
吴珍芳 | 广东温室种猪科技有限公司 | 11 |
杨海燕 | 郑州大学 | 11 |
刘晓东 | 新疆农业大学 | 11 |
刘春林 | 湖南农业大学 | 10 |
阮颖 | 湖南农业大学 | 10 |
高彩霞 | 中国科学院大学 | 10 |
雷建峰 | 新疆农业大学 | 10 |
李伟明 | 美国密歇根州立大学 | 10 |
费俭 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 9 |
孟庆文 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 9 |
文献来源分布 | 文献数 | 文献来源分布 | 文献数 | ||
---|---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 253 | 内蒙古大学 | 73 | ||
中国农业科学院 | 151 | 上海交通大学 | 72 | ||
西北农林科技大学 | 128 | 中国生物工程杂志 | 64 | ||
扬州大学 | 120 | 南京农业大学 | 62 | ||
浙江大学 | 118 | Science China Life Sciences | 58 | ||
分子植物育种 | 100 | 中国农业大学 | 55 | ||
文献来源分布 | 文献数 | 文献来源分布 | 文献数 | ||
西南大学 | 100 | 生命科学 | 56 | ||
遗传 | 97 | 江南大学 | 53 | ||
生物工程学报 | 87 | 中国细胞生物学学报 | 48 | ||
生物技术通报 | 86 | 山东农业大学 | 51 | ||
华南农业大学 | 84 | 苏州大学 | 51 | ||
吉林大学 | 83 | 南方医科大学 | 50 | ||
Journal of Genetics and Genomics | 82 | 郑州大学 | 50 | ||
北京协和医学院 | 78 | 华东师范大学 | 46 | ||
山东大学 | 75 | 广西大学 | 45 |
文献来源分布 | 文献数 | 文献来源分布 | 文献数 | ||
---|---|---|---|---|---|
华中农业大学 | 253 | 内蒙古大学 | 73 | ||
中国农业科学院 | 151 | 上海交通大学 | 72 | ||
西北农林科技大学 | 128 | 中国生物工程杂志 | 64 | ||
扬州大学 | 120 | 南京农业大学 | 62 | ||
浙江大学 | 118 | Science China Life Sciences | 58 | ||
分子植物育种 | 100 | 中国农业大学 | 55 | ||
文献来源分布 | 文献数 | 文献来源分布 | 文献数 | ||
西南大学 | 100 | 生命科学 | 56 | ||
遗传 | 97 | 江南大学 | 53 | ||
生物工程学报 | 87 | 中国细胞生物学学报 | 48 | ||
生物技术通报 | 86 | 山东农业大学 | 51 | ||
华南农业大学 | 84 | 苏州大学 | 51 | ||
吉林大学 | 83 | 南方医科大学 | 50 | ||
Journal of Genetics and Genomics | 82 | 郑州大学 | 50 | ||
北京协和医学院 | 78 | 华东师范大学 | 46 | ||
山东大学 | 75 | 广西大学 | 45 |
基金分布 | 文献数/篇 | 占比/% | 基金分布 | 文献数/篇 | 占比/% |
---|---|---|---|---|---|
国家自然科学基金 | 2107 | 26.24 | 浙江省自然科学基金 | 41 | 0.51 |
国家重点研发计划 | 306 | 3.81 | 中国博士后自然科学基金 | 40 | 0.50 |
国家科技重大专项 | 127 | 1.58 | 广东省科技计划 | 35 | 0.44 |
国家重点基础研究发展规划(973计划) | 121 | 1.51 | 广西科学基金 | 31 | 0.39 |
广东省自然科学基金 | 88 | 1.10 | 天津市自然科学基金 | 29 | 0.36 |
国家高技术研究发展计划 | 73 | 0.91 | 福建省自然科学基金 | 29 | 0.36 |
现代农业产业技术体系建设专项基金 | 67 | 0.83 | 国家科技支撑计划 | 28 | 0.35 |
中央高校基本科研业务费专项资金项目 | 58 | 0.72 | 黑龙江省自然科学基金 | 26 | 0.32 |
江苏省自然科学基金 | 49 | 0.61 | 湖北省自然科学基金 | 26 | 0.32 |
北京市自然科学基金 | 41 | 0.51 | 浙江省自然科学基金 | 41 | 0.51 |
基金分布 | 文献数/篇 | 占比/% | 基金分布 | 文献数/篇 | 占比/% |
---|---|---|---|---|---|
国家自然科学基金 | 2107 | 26.24 | 浙江省自然科学基金 | 41 | 0.51 |
国家重点研发计划 | 306 | 3.81 | 中国博士后自然科学基金 | 40 | 0.50 |
国家科技重大专项 | 127 | 1.58 | 广东省科技计划 | 35 | 0.44 |
国家重点基础研究发展规划(973计划) | 121 | 1.51 | 广西科学基金 | 31 | 0.39 |
广东省自然科学基金 | 88 | 1.10 | 天津市自然科学基金 | 29 | 0.36 |
国家高技术研究发展计划 | 73 | 0.91 | 福建省自然科学基金 | 29 | 0.36 |
现代农业产业技术体系建设专项基金 | 67 | 0.83 | 国家科技支撑计划 | 28 | 0.35 |
中央高校基本科研业务费专项资金项目 | 58 | 0.72 | 黑龙江省自然科学基金 | 26 | 0.32 |
江苏省自然科学基金 | 49 | 0.61 | 湖北省自然科学基金 | 26 | 0.32 |
北京市自然科学基金 | 41 | 0.51 | 浙江省自然科学基金 | 41 | 0.51 |
主要主题分布 | 文献数 | 次要主题分布 | 文献数 |
---|---|---|---|
CRISPR/Cas9 | 1154 | CRISPR | 741 |
基因敲除小鼠 | 532 | CRISPR/Cas9 | 523 |
基因编辑 | 476 | 基因编辑技术 | 509 |
CRISPR | 394 | 基因编辑 | 426 |
基因编辑技术 | 333 | RNA | 343 |
基因敲除 | 243 | 基因组 | 271 |
矮败小麦 | 236 | 基因敲除 | 264 |
同源重组 | 213 | DNA | 230 |
基因组编辑 | 149 | 突变体 | 198 |
CRISPR-Cas9 | 139 | 靶位点 | 189 |
CRISPR/Cas | 130 | 基因组编辑 | 159 |
基因组编辑技术 | 113 | BADH2 | 151 |
功能研究 | 110 | TALEN | 137 |
技术构建 | 104 | 基因组编辑技术 | 135 |
斑马鱼 | 98 | 同源重组 | 113 |
细胞系 | 85 | 野生型 | 99 |
NtskOR1 | 82 | TALENS | 97 |
口蹄疫 | 76 | ZFN | 96 |
CRISPR-Cas系统 | 67 | CRISPR/Cas9系统 | 89 |
基因治疗 | 66 | CRISPR-Cas9 | 86 |
CRISPR/Cas9系统 | 65 | 基因治疗 | 84 |
RNA | 63 | 基因克隆 | 83 |
变异链球菌 | 62 | 核酸酶 | 81 |
功能分析 | 61 | 重组质粒 | 75 |
突变体 | 61 | 拟南芥 | 75 |
初步研究 | 60 | 间隔序列 | 72 |
噬菌体 | 58 | 启动子 | 63 |
DNA | 58 | 重复序列 | 61 |
CRISPRi | 56 | 锌指核酸酶 | 55 |
碱基编辑 | 53 | 细胞系 | 53 |
主要主题分布 | 文献数 | 次要主题分布 | 文献数 |
---|---|---|---|
CRISPR/Cas9 | 1154 | CRISPR | 741 |
基因敲除小鼠 | 532 | CRISPR/Cas9 | 523 |
基因编辑 | 476 | 基因编辑技术 | 509 |
CRISPR | 394 | 基因编辑 | 426 |
基因编辑技术 | 333 | RNA | 343 |
基因敲除 | 243 | 基因组 | 271 |
矮败小麦 | 236 | 基因敲除 | 264 |
同源重组 | 213 | DNA | 230 |
基因组编辑 | 149 | 突变体 | 198 |
CRISPR-Cas9 | 139 | 靶位点 | 189 |
CRISPR/Cas | 130 | 基因组编辑 | 159 |
基因组编辑技术 | 113 | BADH2 | 151 |
功能研究 | 110 | TALEN | 137 |
技术构建 | 104 | 基因组编辑技术 | 135 |
斑马鱼 | 98 | 同源重组 | 113 |
细胞系 | 85 | 野生型 | 99 |
NtskOR1 | 82 | TALENS | 97 |
口蹄疫 | 76 | ZFN | 96 |
CRISPR-Cas系统 | 67 | CRISPR/Cas9系统 | 89 |
基因治疗 | 66 | CRISPR-Cas9 | 86 |
CRISPR/Cas9系统 | 65 | 基因治疗 | 84 |
RNA | 63 | 基因克隆 | 83 |
变异链球菌 | 62 | 核酸酶 | 81 |
功能分析 | 61 | 重组质粒 | 75 |
突变体 | 61 | 拟南芥 | 75 |
初步研究 | 60 | 间隔序列 | 72 |
噬菌体 | 58 | 启动子 | 63 |
DNA | 58 | 重复序列 | 61 |
CRISPRi | 56 | 锌指核酸酶 | 55 |
碱基编辑 | 53 | 细胞系 | 53 |
关键词 | 频次 | 中心度 | 关键词 | 频次 | 中心度 |
---|---|---|---|---|---|
基因编辑 | 1283 | 0.80 | 水稻 | 478 | 0.14 |
基因敲除 | 605 | 0.32 | 斑马鱼 | 193 | 0.05 |
基因治疗 | 158 | 0.04 | 大豆 | 130 | 0.03 |
Cas 9 | 111 | 0.04 | 番茄 | 99 | 0.03 |
同源重组 | 101 | 0.03 | 拟南芥 | 73 | 0.04 |
ZFN | 91 | 0.04 | 大肠杆菌 | 71 | 0.03 |
RNA | 90 | 0.07 | 噬菌体 | 67 | 0.04 |
转基因 | 88 | 0.03 | 基因组 | 47 | 0.03 |
脱靶效应 | 72 | 0.04 | 分子育种 | 26 | 0.03 |
关键词 | 频次 | 中心度 | 关键词 | 频次 | 中心度 |
---|---|---|---|---|---|
基因编辑 | 1283 | 0.80 | 水稻 | 478 | 0.14 |
基因敲除 | 605 | 0.32 | 斑马鱼 | 193 | 0.05 |
基因治疗 | 158 | 0.04 | 大豆 | 130 | 0.03 |
Cas 9 | 111 | 0.04 | 番茄 | 99 | 0.03 |
同源重组 | 101 | 0.03 | 拟南芥 | 73 | 0.04 |
ZFN | 91 | 0.04 | 大肠杆菌 | 71 | 0.03 |
RNA | 90 | 0.07 | 噬菌体 | 67 | 0.04 |
转基因 | 88 | 0.03 | 基因组 | 47 | 0.03 |
脱靶效应 | 72 | 0.04 | 分子育种 | 26 | 0.03 |
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doi: 10.1126/science.1231143 pmid: 23287718 |
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|
[3] |
doi: 10.1038/s41467-016-0009-6 URL |
[4] |
doi: 10.1038/s41591-018-0326-x URL |
[5] |
doi: 10.1038/nbt.2650 pmid: 23929338 |
[6] |
doi: 10.1038/nbt.2654 URL |
[7] |
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[12] |
doi: 10.1111/pbi.13214 pmid: 31336020 |
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[14] |
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[18] |
doi: 10.1128/jb.169.12.5429-5433.1987 URL |
[19] |
doi: 10.1128/JB.01412-07 URL |
[20] |
doi: 10.1126/science.1225829 pmid: 22745249 |
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