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  • 质粒构建奥元生物, 探索基因工程的新天地

    质粒构建奥元生物, 探索基因工程的新天地

    克隆工作台 • 2025-02-02 11:58:36

    质粒构建奥元生物是一个引人入胜的话题,涉及到现代生物科技的核心。质粒作为一种小型的、环状的DNA分子,在细菌中自然存在,能够携带和传递基因信息。奥元生物专注于生物技术领域,通过质粒构建技术为科学研究提

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  • 限制酶选择的时候有什么依据,如何选择合适的限制酶?

    限制酶选择的时候有什么依据,如何选择合适的限制酶?

    分子生物学知识 • 2025-02-02 11:55:36

    限制酶选择的时候有什么依据,如何选择合适的限制酶?在分子生物学的世界里,限制酶就像是科学家的小助手,帮助我们切割DNA,让我们能够进行各种实验。在选择这些小助手的时候,我们应该考虑哪些因素呢?限制酶选

    DNA 基因 PCR
  • 基因序列的编码,探索其独特之处

    基因序列的编码,探索其独特之处

    所有内容 • 2025-02-02 11:49:36

    基因序列的编码是一个复杂而又迷人的过程,它涉及到DNA中的信息如何被转录和翻译成我们身体所需的蛋白质。想象一下,基因序列就像一本食谱,指导细胞制作各种蛋白质,这些蛋白质在维持生命、修复组织和消化食物中

    DNA 肿瘤 基因组学 生物信息学 基因 RNA
  • 细胞焦亡专题--肿瘤生信文章年度总结

    细胞焦亡专题--肿瘤生信文章年度总结

    行业观点 • 2025-02-02 11:45:44

    还记得去年六月份的时候(没错,2021.06已经是去年了)为大家分享了细胞焦亡的专题,提到了细胞焦亡的研究潜力。在专题推出一个月之后,小编为大家整理了截止到七月十三号的所有纯生信细胞焦亡文章,一共三篇

    免疫 PCR 数据分析 肿瘤 lncRNA 免疫治疗
  • 重磅|同源八倍体甘蔗基因组Nature Genetics发布

    重磅|同源八倍体甘蔗基因组Nature Genetics发布

    行业观点 • 2025-02-02 11:32:44

    2018年10月8日,福建农林大学基因组与生物技术研究中心明瑞光教授团队在国际权威期刊《Nature Genetics》在线发表题为“Allele-defined genome of the auto

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  • 限制性核酸内切酶作用的底物,揭秘其独特魅力

    限制性核酸内切酶作用的底物,揭秘其独特魅力

    分子生物学知识 • 2025-02-02 11:32:36

    限制性核酸内切酶作用的底物是一个重要的科学话题,它在基因工程和分子生物学中扮演着至关重要的角色。这些酶就像科学界的小侦探,专门负责在DNA分子中寻找特定的“秘密”位置,然后进行精准的切割。想象一下,如

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  • 质粒构建书,探索其独特魅力

    质粒构建书,探索其独特魅力

    克隆工作台 • 2025-02-02 11:31:36

    质粒构建书是一个重要的生物技术工具,它为科学家们提供了指导,帮助他们在实验室中有效地进行基因编辑和研究。质粒是一种小型的、环状的DNA分子,通常存在于细菌中,可以独立于细胞染色体进行复制。质粒构建书就

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  • 基因组重复序列意义, 揭示其重要性

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    所有内容 • 2025-02-02 11:22:36

    基因组重复序列意义是一个复杂但引人入胜的话题,它揭示了我们DNA中那些看似多余部分的重要性。这些重复序列不仅在基因调控和遗传变异中发挥着关键作用,还与生物的适应能力和疾病机制密切相关。通过深入探讨这些

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  • SXR2023030014C+如何快速确定疾病关键治疗靶点?快来看看这篇文章是怎么做的

    SXR2023030014C+如何快速确定疾病关键治疗靶点?快来看看这篇文章是怎么做的

    行业观点 • 2025-02-02 11:19:44

    大家好呀,今天分享的文章题为通过整合scRNA-seq和网络药理学来确定骨肉瘤(OS)的治疗靶点,文章思路清晰,于今年一月发表在《Frontiers in Pharmacology》(IF = 5.9

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  • 限制酶切割质粒的缺点与挑战

    限制酶切割质粒的缺点与挑战

    分子生物学知识 • 2025-02-02 11:09:36

    使用一种限制酶切割质粒的缺点逐渐显露,尤其是在分子生物学和基因工程领域。限制酶在质粒构建中的应用非常广泛,但其特异性和切割效率直接影响到质粒的构建成功率。每种限制酶都有特定的识别序列,依赖单一限制酶可

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