分子生物学知识
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合成生物学与基因设计:探索未来生物技术的无限可能
随着科学技术的不断进步,合成生物学逐渐成为生物学领域中的一个重要前沿学科。合成生物学结合了生物学、工程学、计算机科学和化学等多学科的知识,目标是以工程化的方式设计、构建和改造新的生物系统和生物部件。基
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Kinnex全长转录组技术原理流程与应用
转录组作为连接基因遗传信息与蛋白功能执行的核心枢纽,一直是科学家们关注的焦点,随着科学探索的不断深入,研究人员发现癌症等复杂疾病往往伴随着大量可变剪接 (AS) 事件的发生,准确表征AS产生的全长转录
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DAP-seq助力揭示杂交枫香再生调控新机制
2025年6月,北京林业大学张金凤团队在《New Phytologist》(IF=8.1)上发表了一篇题目为“BZR2-GRF5 acts as a hub module in regulating
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Fiber-seq技术:利用HiFi测序实现多组学检测
来自华盛顿大学的研究团队开发了Fiber-seq 技术,通过非特异性N6- 腺嘌呤甲基转移酶(m6A-MTase)将单个染色质纤维的结构 “标记” 在 DNA 模板上,结合PacBio HiFi测序,
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PacBio HiFi测序助力科学家解析疑难遗传病
来自华盛顿大学医学院、华盛顿大学公共卫生研究所、布罗曼·巴蒂精准医学研究所和PacBio的研究团队开发了同步长读长基因组、甲基化组、表观基因组和转录组分析方法,该方法能在单次测序中实现单倍型分型的遗
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通过Fiber-seq以单倍型视角解析人类基因调控
传统的短读长染色质分析(如 scATAC-seq、DNase-seq)在进行人类基因组分析时,依赖3Gbp 基因组拼接,难以解析二倍体基因组的单倍型差异(但人类基因组实际上是二倍体,总大小6G),且在
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Fiber-seq解析玉米中转座元件的调控潜力
玉米基因组中超过 80% 由转座元件(TEs)组成,部分 TEs 可调控基因表达(如 tb1 基因的驯化与 TE 插入相关),但短读长测序因 TE 的重复性难以精准解析其调控潜力。来自华盛顿大学和林斯
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表观遗传学的工作原理及HiFi测序技术助力改变这一研究领域
表观遗传学主要研究基因活性如何在不改变 DNA 序列本身的情况下发生变化。可以把它想象成基因的 “音量控制”,根据环境和细胞信号来调高或调低基因的表达。这些调节是由 DNA 甲基化、染色质结构和非编码
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利用Fiber-seq进行人脑的单一染色质纤维剖面分析和组蛋白位置映射
核小体是染色质的基本单位,但人类大脑及复杂组织缺乏基因组尺度的核小体定位图谱;传统染色质可及性技术(如 ATAC-seq、DNase-seq)依赖核酸酶消化,存在分辨率低(峰大小被高估)、序列偏好、需
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单细胞转录组长读长测序揭示癌症研究中难以获得的重要见解
癌症研究中,在异构体水平上对单细胞转录组进行特征分析的能力至关重要。常规单细胞转录组学中,短读长序列仅能捕获基因水平的信息。 Iso-Seq® 技术(Isoform Sequencing,PacBio