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  • 滴血验癌-何种技术路线更靠谱

    滴血验癌-何种技术路线更靠谱

    行业观点 • 2025-01-27 14:32:44

     只需要一管血,就可以进行多种癌症的早筛,这究竟是媒体的宣传,还是即将到来的现实?目前多癌种早筛(又称“液体活检”),已有多条技术路线,例如基于游离DNA片段,也可以基于甲基化特征,或白细胞中的单碱基

    DNA 基因 分类 肿瘤
  • 什么是分子生物学工具,探索其独特魅力

    什么是分子生物学工具,探索其独特魅力

    所有内容 • 2025-01-27 14:30:19

    分子生物学工具是生命科学研究中不可或缺的助手,它们帮助我们深入了解细胞、基因和蛋白质等微观结构。想象一下,没有这些工具,我们就像在黑暗中摸索,无法揭开生命的奥秘。比如,PCR(聚合酶链反应)技术就像一

    DNA 基因编辑 PCR 数据分析 分子生物学工具
  • 匪夷所思,肿瘤中高表达基因预后更好?

    匪夷所思,肿瘤中高表达基因预后更好?

    行业观点 • 2025-01-27 14:18:44

    相信大家自己在分析数据时,多少都有这样的一种潜意识,在筛选预后基因看到在肿瘤中高表达的基因时,倾向于认为这是促癌基因。因此,对这些在肿瘤中高表达而预后更好的基因,都会被排除在后续分析的范围之内。然而,

    DNA 免疫 肿瘤 免疫治疗 网络 回归 NK细胞
  • 提升实验室做数据图表效率与成果展示的最佳实践

    提升实验室做数据图表效率与成果展示的最佳实践

    实验室数据图表分析 • 2025-01-27 14:12:19

    一、如何通过实验室数据图表提升研究成果的可视化效果实验室做数据图表以及如何通过数据可视化提升实验室的研究效率与成果展示,已成为现代科研的重要课题。随着科技的进步和数据量的激增,实验室做数据图表的重要性

    数据分析 数据处理 生物医药 AI技术 智研数据 智研笔记
  • 限制酶酶切效率,揭秘其神秘面纱

    限制酶酶切效率,揭秘其神秘面纱

    分子生物学知识 • 2025-01-27 14:11:20

    限制酶的工作原理大家好,今天我们来聊一聊限制酶酶切效率。简单来说,限制酶是一种可以识别特定DNA序列并将其切割的蛋白质,而“酶切效率”则是指这些限制酶在特定条件下切割DNA的能力。听起来很复杂,但其实

    DNA
  • 8+生信文章:冠状动脉综合征代谢组分析

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    行业观点 • 2025-01-27 14:05:44

    大家好呀,新的一天从阅读一篇好的文章开始~。今天给大家介绍的是今年刚发表在Theranostics(IF:8.579)上的一篇研究代谢组学的文章,标题为"Multi-omics study revea

    基因 代谢组学 分类 RNA
  • 双酶切引物设计, 解析其特点与应用

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    分子生物学知识 • 2025-01-27 13:58:19

    双酶切引物设计在分子生物学中扮演着重要的角色,就像是DNA拼图中的关键工具。它帮助科学家们精准地剪切和连接DNA片段,从而实现基因克隆、突变等一系列神奇的实验。双酶切引物设计的重要性关注双酶切引物设计

    DNA 基因工程 基因编辑
  • 癌症中不一样的PD-L1:小细胞外囊泡PD-L1

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    行业观点 • 2025-01-27 13:51:44

    根据传统观点,程序性死亡蛋白1配体(PD-L1)介导的免疫抑制主要是基于肿瘤细胞与肿瘤浸润性T细胞之间的直接物理接触。最近的研究表明,源于肿瘤细胞的细胞外小囊泡表面也有PD-L1富集,且与细胞表明PD

    免疫 耐药 肿瘤 免疫治疗
  • 限制酶的切口一定是,探索其神秘特性

    限制酶的切口一定是,探索其神秘特性

    分子生物学知识 • 2025-01-27 13:48:19

    限制酶的切口一定是如何工作的?想象一下,你正在做一份拼图,而这块拼图需要精确到每个角落。限制酶就像那个能找到正确拼图位置的小朋友,它们只对特定的DNA序列感兴趣。当它们找到目标时,就会在那个位置进行切

    DNA 基因工程 基因编辑 分子生物学 基因 RNA
  • 质粒构建基因的方向,探索基因工程的奇妙世界

    质粒构建基因的方向,探索基因工程的奇妙世界

    克隆工作台 • 2025-01-27 13:45:19

    质粒构建基因的方向是一个让人兴奋又复杂的话题。质粒是一种小型的、环状的DNA分子,通常存在于细菌中,能够独立于细胞染色体进行复制。在基因工程中,科学家们利用质粒的特性进行基因的克隆、表达和功能研究。想

    DNA 基因工程 PCR 免疫 基因编辑 质粒构建
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