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  • 限制酶切割目的基因消耗水,探索其重要性

    限制酶切割目的基因消耗水,探索其重要性

    分子生物学知识 • 2025-01-30 14:12:22

    限制酶切割目的基因消耗水,听起来有点复杂但其实很有趣。限制酶就像是分子世界里的剪刀,它们能精准地在特定的位置切割DNA。而“消耗水”则涉及生物体内的水分如何与这些过程相互作用。限制酶切割目的基因消耗水

    DNA 基因 分子生物学 基因工程
  • Cell详解人类心脏发育的时空器官全基因表达和细胞图谱

    Cell详解人类心脏发育的时空器官全基因表达和细胞图谱

    行业观点 • 2025-01-30 14:02:44

    今天给大家介绍的这篇文章于2019年12月12日发表于Cell主刊,题目为“A Spatiotemporal Organ-Wide Gene Expression and Cell Atlas of

    差异基因 免疫 生物信息学 基因组学
  • 切刻酶的前沿动态与生物技术研究

    切刻酶的前沿动态与生物技术研究

    分子生物学知识 • 2025-01-30 13:57:21

    切刻酶的前沿动态与生物技术研究切刻酶作为一种重要的生物催化剂,其在基因编辑技术中的应用已经引起了广泛的关注。切刻酶能够精确地识别并切割特定的DNA序列,这使得科学家们能够在基因组中进行精准的修改。通过

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  • 深度学习+预后模型=11分文章

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    行业观点 • 2025-01-30 13:49:44

    大家好呀!今天给大家介绍一篇2021年发表在Genome Medicine(IF:11.117)上的文章。本研究作者对多组学数据使用深度学习和机器学习方法进行分析,构建预测多种癌症类型的患者生存情况。

    DNA 免疫 肿瘤 分类 网络 miRNA 基因
  • 限制酶的作用特性是什么,揭秘生命中的小剪刀

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    分子生物学知识 • 2025-01-30 13:49:20

    限制酶的作用特性是什么,它们在生物学和分子生物学中扮演着至关重要的角色。限制酶是一类能够识别特定DNA序列并将其切割的蛋白质,想象一下,它们就像是DNA世界里的“剪刀”,专门负责把长长的DNA链剪成小

    DNA 基因工程 分子生物学 分类 重组DNA 基因
  • 论文质粒构建画图软件,助力科研创新

    论文质粒构建画图软件,助力科研创新

    克隆工作台 • 2025-01-30 13:46:21

    论文质粒构建画图软件是一个在生物研究中不可或缺的工具,它帮助科研人员将复杂的实验过程可视化,提升了科研效率。质粒构建是分子生物学和基因工程研究中的重要环节,科研人员常常需要以图形化的方式呈现实验步骤,

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  • 10X Genomics V(D)J测序:免疫分析从零起步学(三)

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    行业观点 • 2025-01-30 13:36:43

    哈啰大家好!~是我是我!我又来给大家更新了!上回书说到,测序数据下机经过了配套的分析流程cellranger的洗礼之后,生成了一系列的结果文件。闲言少叙,这一期我们就来看这些结果文件的解读。首先要说的

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    实验室数据图表分析 • 2025-01-30 13:33:22

    一、实验室数据图表如何帮助解决科研中的问题实验室数据图表图片素材以及实验室数据图表分析如何帮助科研人员提升研究效率?在现代科研中,实验室数据图表扮演着越来越重要的角色。它们不仅是数据的可视化工具,更是

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  • 限制酶与dna水解酶的区别,揭示二者独特功能

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    分子生物学知识 • 2025-01-30 13:26:21

    限制酶与DNA水解酶的区别在于它们在分子生物学中的角色和功能。限制酶就像是精确的剪刀,能够识别特定的DNA序列并将其切割,而DNA水解酶则负责通过水解反应降解DNA链。限制酶在基因工程中扮演着重要角色

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  • ceRNA发到7绝对不简单!!

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    行业观点 • 2025-01-30 13:22:44

    竞争性内源性RNA (ceRNA)参与了各种生物学过程,是一种重要的调控机制,在癌症的治疗中起着重要作用。ceRNA的构建不难,毕竟已经有非常多的靶点预测方法和在线工具。但也因为ceRNA的构建不难,

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