分子生物学知识-文章中心_生物医药

  • 首页
  • 所有内容
  • 分子生物学知识
  • 行业观点
  • 实验室数据图表分析
  • 电子实验室
  • 碱液吸收二氧化硫的实验数据图表如何优化排放控制

    碱液吸收二氧化硫的实验数据图表如何优化排放控制

    实验室数据图表分析 • 2025-02-13 11:22:37

    碱液吸收二氧化硫的实验数据图表在现代科技和工业中的应用广泛,尤其在优化二氧化硫排放控制方面发挥着重要作用。这些数据不仅帮助我们理解化学反应过程,还为环保技术的发展提供了重要依据。在当今的工业生产中,控

    生物医药 数字化科研协作平台 数据分析 实验管理
  • 基因家族分析套路(一)

    基因家族分析套路(一)

    行业观点 • 2025-02-13 11:20:08

    近年来,测序价格的下降,导致越来越多的基因组完成了测序,在数据库中形成了大量的可用资源。如何利用这些资源呢?今天小编带你认识一下不测序也能发文章的思路--全基因组基因家族成员鉴定与分析(现在这一领域可

    基因
  • 什么是pet32a质粒, 它的特点和应用

    什么是pet32a质粒, 它的特点和应用

    克隆工作台 • 2025-02-13 11:19:36

    pet32a质粒是一种在分子生物学中扮演重要角色的载体,广泛应用于基因克隆和蛋白表达的研究。它的设计使得研究人员能够高效地克隆和表达外源基因,从而推动科学研究的进展。pet32a质粒的结构与功能pet

    分子生物学 PCR DNA 基因
  • 找基因的上下游同源臂,探索其独特魅力

    找基因的上下游同源臂,探索其独特魅力

    分子生物学知识 • 2025-02-13 11:16:37

    找基因的上下游同源臂是一个让人兴奋又复杂的话题,它帮助我们理解基因如何相互作用以及它们在生物体内的功能。想象一下,如果你的DNA是一部电影,那么这些同源臂就是那些幕后工作人员,他们确保每个场景都能顺利

    肿瘤 基因组学 网络 DNA 基因
  • 提升KASP标记引物设计准确性的有效策略与方法

    提升KASP标记引物设计准确性的有效策略与方法

    智能科研工具 • 2025-02-13 11:12:38

    一、引言KASP标记引物设计在基因组学领域是关键,如何选择合适的引物以提高基因检测的准确性?KASP标记引物设计在现代生物技术中扮演着至关重要的角色。它不仅在基因组研究中被广泛应用,还在农业、医学等多

    引物设计 生物医药 数字化科研协作平台 基因组学 智研笔记
  • 人类癌症体细胞突变影响的数据库-COSMIC介绍

    人类癌症体细胞突变影响的数据库-COSMIC介绍

    行业观点 • 2025-02-13 11:07:08

    COSMIC—— Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer  COSMIC是全球最大的、最全面的查询人类癌症体细胞突变影响的数据库,可以搜索基因、癌症类型、突变

    RNA miRNA 肿瘤 DNA 基因 分类
  • ti质粒的作用,探索其独特功能

    ti质粒的作用,探索其独特功能

    克隆工作台 • 2025-02-13 11:02:38

    ti质粒的作用在生物技术领域中至关重要,它是一种特殊的质粒,主要存在于某些细菌中,比如根瘤菌。ti质粒能够将植物基因转移到植物细胞中,从而改变植物的遗传特性。这种特性使得ti质粒成为了植物基因工程的重

    RNA 基因 基因工程
  • 如何设计同源臂上下游引物, 解析设计同源臂上下游引物的特点

    如何设计同源臂上下游引物, 解析设计同源臂上下游引物的特点

    分子生物学知识 • 2025-02-13 11:00:36

    如何设计同源臂上下游引物是一个关键的基因工程技术,能够帮助我们在DNA中找到特定的序列并进行修改。想象一下,如果你的DNA是一座大楼,那么这些引物就像是施工图纸,指导着工人们在哪里动工、怎么动工。设计

    引物设计 分子生物学 PCR DNA 基因 基因工程
  • RNA引导分子的科学探秘,揭示其独特魅力

    RNA引导分子的科学探秘,揭示其独特魅力

    所有内容 • 2025-02-13 10:57:36

    RNA引物的科学探秘,揭示RNA引物的独特魅力大家好,今天我们来聊聊一个听起来有点复杂但其实非常有趣的话题——RNA引物。你可能会问,什么是RNA引物?简单来说,它们就像是生物学中的“开关”,帮助我们

    RNA 网络 PCR DNA
  • ti质粒作为载体的行业看法

    ti质粒作为载体的行业看法

    克隆工作台 • 2025-02-13 10:56:36

    ti质粒是载体吗?这个问题在分子生物学和基因工程领域引发了不少讨论。ti质粒作为一种特殊的质粒,主要来源于根瘤菌(Agrobacterium tumefaciens),在植物基因工程中扮演了重要的角色

    肿瘤 分子生物学 DNA
  • 首页
  • 上一页
  • 407
  • 408
  • 409
  • 410
  • 411
  • 412
  • 413
  • 414
  • 415
  • 416
  • 下一页
  • 最后一页

推荐阅读

  • 浙大团队开发出「三组分LNP」,可实现真正意义上的mRNA靶向递送,无外溢风险!

  • 提高酶切反应特异性和效率的关键策略:加入酶切位点保护碱基

  • Nature、Cell连发的多个基因编辑新工具/技术,有何厉害之处?

  • Science重磅 | Recode开发肺部干细胞SORT-LNP,介导长达1.8年的基因编辑效果!

  • 国内首个mRNA-LNP团体标准征求意见稿!涉及细胞治疗~

  • Science重磅团队再次发文~SORT LNP递送siRNA,靶向肝外器官沉默基因!

  • 利用mRNA 瞬时构建 TCR-T 细胞,治疗晚期难治性高 MSI 结直肠癌患者!

  • 过表达GSNOR增强线粒体活性,从而增强 CAR-T 细胞干性和抗肿瘤功能!

  • 克隆 PCR 产物

  • 聚合酶链式反应

热门文章

  • 如何利用时间序列分析工具实现数据可视化与异常检测的完美结合,实时分析将引领数据科学的未来趋势

  • 如何通过科研用人工智能工具与技术创新提升科研管理效率?

  • 如何通过智能科研工具包提升数据分析效率与准确性,AI技术又将如何改变科研的未来?

  • 利用AI技术提升科研实验结果可视化效果,探索科学绘图的未来趋势与挑战

  • 探索人工智能工具如何在科研中提升效率并引领未来科学计算的趋势

  • 如何通过智能科研工具提升研究效率与数据分析助力科研创新

  • 深度学习与生物医药AI大模型如何重塑药物研发的未来?

  • 单酶切和双酶切的区别,了解这两者的特点

  • 科研样品管理,生物医药科研的基石

  • 掌握DNA重组技术,如何提升转化效率以成功构建高效重组蛋白?

最新文章

  • 探索生物信息学在蛋白质序列分析中的应用,信号肽序列功能预测模型如何助力研究

  • 如何做好质粒构建, 质粒构建的特点

  • 智能AI科研绘图工具揭秘:95%科研人不知道的机器学习新发现

  • 什么是mEos3.2, 了解mEos3.2的特点

  • 怎么预测蛋白存不存在信号肽结构,AI技术的应用与前景

  • 掌握限制酶在基因克隆中的应用,实验步骤你准备好了吗?

  • 揭秘物联网通信设备:边缘计算如何让数据传输快如闪电

  • 5G技术如何颠覆你的智能家居体验?专家揭秘三大隐藏功能

  • 怎么预测蛋白存不存在信号肽中,提升生物医药研究的关键

  • RNA测序VS氨基酸序列:谁在蛋白质折叠中更关键?

热门标签

  • 实验室管理
  • 生物技术领域
  • 科研效率
  • 数据驱动
  • 人工智能
  • 数据管理
  • AI技术
  • 生物医药
  • 数字化科研协作平台
  • 分子生物学
  • 电子实验记录本
  • 实验管理
  • 质粒构建
  • 数据分析
  • 生物信息学
  • 库存管理
  • 基因工程
  • 智研数据
  • 数据可视化工具
  • 智研笔记

沪ICP备2023031883号