分子生物学知识-文章中心_DNA

  • 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
  • 同源重组臂,揭开基因编辑的新篇章

    同源重组臂,揭开基因编辑的新篇章

    分子生物学知识 • 2025-02-05 15:24:10

    同源重组臂是基因工程中的一种重要技术,通过同源重组实现特定基因的插入或替换。它就像拼图中缺失的一块,帮助我们完整地修改基因序列。在农业、医学等领域,这项技术的应用非常广泛,比如增强作物抗病性和开发新型

    DNA 基因工程 基因 基因编辑
  • 免疫治疗

    免疫治疗

    行业观点 • 2025-02-05 15:11:44

    如何低成本且高效的蹭免疫热点 不知道假期当前的你,是否还有心思踏踏实实的搞科研。反正小编的心早就飞到彩云之南了。但是呢班还得上,活还得干。索性整理了一下免疫相关的思路,希望大家看完之后,彻底掌握如何蹭

    免疫 免疫治疗 lncRNA miRNA 基因 RNA
  • 探索 dnaman 序列拼接, 揭秘其神奇特点

    探索 dnaman 序列拼接, 揭秘其神奇特点

    所有内容 • 2025-02-05 15:10:09

    dnaman 序列拼接是一个听起来像是科幻小说里的词汇,它让我们探索基因的神奇世界。基因就像是一部复杂的电影,每个片段都在讲述着生命的故事,而这些片段如何连接在一起呢?dnaman序列拼接(DNA s

    DNA 数据分析 人工智能 数据处理 分类
  • 没有同源臂,探索其独特之处

    没有同源臂,探索其独特之处

    分子生物学知识 • 2025-02-05 15:08:10

    没有同源臂这个概念在生物学和人类社会中都扮演着重要角色。它指的是在某些情况下,两个或多个生物体之间并不存在共同的祖先关系。这种现象让我们能够理解生物多样性,看到各种奇特的生物,如长颈鹿和海豚。同时,在

    数据分析 数据驱动
  • 探索神秘世界:pBR322质粒载体特点解析

    探索神秘世界:pBR322质粒载体特点解析

    克隆工作台 • 2025-02-05 15:02:10

    pbr322质粒载体在分子生物学中扮演着重要的角色。它是一种小型环状DNA分子,能够在细胞内自我复制,最初是在1970年代被开发出来的,目的是为了帮助科学家们进行基因克隆和基因表达研究。想象一下,就像

    DNA 基因 分子生物学
  • 精选-杂谈组装

    精选-杂谈组装

    行业观点 • 2025-02-05 14:58:44

    杂谈组装,是近三年来,生信人在公众号上原创的关于组装的话题文章。打击范围巨大,包括基因组的重要性介绍,基因组组装(细菌,病毒,小基因组,大基因组),基因组组装技术(二代,三代,Hi-C),转录组组装新

    基因 基因组组装 基因组评估 基因组学
  • 你的未酬壮志

    你的未酬壮志

    行业观点 • 2025-02-05 14:45:44

    八百年前,岳王爷梦寐的地方,今日,我已归!我并非岳家军,当然也不是岳王亲信,更不是一个真正的忠君爱国之士,只是看重他是条汉子,所以敬重!上京会宁府,金国古都,金贼的老窝;我,一介书生,没有龙泉倚天,没

  • 倒转DNA序列,揭开生命密码的神秘面纱

    倒转DNA序列,揭开生命密码的神秘面纱

    所有内容 • 2025-02-05 14:43:09

    什么是倒转DNA序列?倒转DNA序列是一个非常有趣的话题。简单来说,DNA是一种双螺旋结构,由核苷酸组成,而倒转DNA序列就是指将这些核苷酸的排列顺序反向排列。这就像把一本书从最后一页开始读一样,是不

    DNA 基因工程 基因编辑
  • 通用引物m13的序列, 了解通用引物m13的序列特点

    通用引物m13的序列, 了解通用引物m13的序列特点

    电子实验室 • 2025-02-05 14:36:09

    通用引物m13的序列在分子生物学中扮演着重要角色,广泛应用于DNA扩增和克隆实验。它的特定核苷酸排列组合使得科学家能够高效地复制所需的DNA片段。M13引物不仅是一个简单的字符串,更是一个充满潜力的小

    DNA PCR 分子生物学 引物 基因
  • 探索神秘世界:什么是质量载体, 以及它们有哪些独特特点

    探索神秘世界:什么是质量载体, 以及它们有哪些独特特点

    克隆工作台 • 2025-02-05 14:35:09

    质粒载体是一种小型DNA分子,能够在细胞中独立复制,并广泛应用于基因克隆、基因表达等生物技术领域。它们的设计和应用对科研和工业生产有着重要影响。质粒载体不仅能携带外源基因,还能在细胞内进行高效的复制和

    DNA 基因 生物技术领域
  • 首页
  • 上一页
  • 470
  • 471
  • 472
  • 473
  • 474
  • 475
  • 476
  • 477
  • 478
  • 479
  • 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

  • 如何选择灭活限制酶温度以提升PCR反应的成功率

  • 如何利用智能工具提升分子克隆实验的效率与数据管理

  • 提升电子实验记录本外语书写效率,助力生物医药科研团队

  • 通过数据分析优化实验室试剂采购流程,提升库存管理与质量控制的有效性

  • 如何高效构建质粒载体?探索基因克隆的优化步骤与合成生物学中的应用挑战

  • 如何选择合适的数据分析工具以优化用户行为分析并探索人工智能在行为序列分析中的应用

  • 如何利用数据驱动决策提升电商产品库管理的动态定价策略与供应链优化

  • 提升科研实验效率的数字化工具,如何选择合适的分子克隆工具与酶?

  • 掌握基因克隆与细菌表达质粒构建步骤,如何提升生物技术研究的效率?

  • 探索智能实验室如何通过实验条件监控系统提升管理效率与整体性能

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