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  • 经典预后,重现江湖

    经典预后,重现江湖

    行业观点 • 2025-02-13 12:55:08

    不知道啥时候起,大家一起都在唱衰生信,尤其是经典的预后套路。也就是差异-降维-生存三板斧组成的最为经典,最好验证,最容易出结果的生信分析套路。对于这个套路,mRNA、miRNA、lncRNA、circ

    lncRNA miRNA 基因 RNA
  • 知道引物序列号,探索其独特功能

    知道引物序列号,探索其独特功能

    电子实验室 • 2025-02-13 12:51:37

    知道引物序列号是一个重要的概念,它在基因扩增和检测中扮演着关键角色。引物序列号就像DNA的身份证,帮助科学家们识别特定的基因片段。了解引物的基本概念是非常重要的,引物就像是一把钥匙,用于打开DNA的大

    引物设计 基因组学 数据分析 PCR DNA
  • DNA复制的引物是DNA还是RNA,揭开神秘面纱!

    DNA复制的引物是DNA还是RNA,揭开神秘面纱!

    所有内容 • 2025-02-13 12:45:37

    DNA复制的引物是DNA还是RNA?这是一个在分子生物学界引发了不少讨论的话题。引物就像是在一场聚会上,你需要一个朋友来帮你开启话题,而在DNA复制中,这个“朋友”就是引物。DNA(脱氧核糖核酸)和R

    引物设计 RNA 分子生物学 PCR
  • 常用质粒载体, 特点解析

    常用质粒载体, 特点解析

    克隆工作台 • 2025-02-13 12:44:37

    常用质粒载体在生物学界是一个非常热门的话题。它们就像基因工程中的“快递员”,负责将特定的DNA片段送到目标细胞中,让科学家们进行各种实验和研究。了解常用质粒载体的特点,对于科学研究至关重要。常用质粒载

    基因工程 DNA 基因 分子生物学
  • 载体均为质粒,揭秘其独特功能

    载体均为质粒,揭秘其独特功能

    克隆工作台 • 2025-02-13 12:43:37

    载体均为质粒在生物科技领域中扮演着至关重要的角色。它们就像基因工程中的小邮递员,负责将特定的基因信息送到目标细胞里。质粒是一种环状DNA分子,能够在细胞内自我复制,为科学家提供源源不断的基因材料,并且

    免疫 DNA 基因 基因工程 基因编辑
  • 提升晶体管放大电路实验数据分析图表性能与优化设计

    提升晶体管放大电路实验数据分析图表性能与优化设计

    实验室数据图表分析 • 2025-02-13 12:43:37

    一、如何通过晶体管放大电路实验数据提升性能晶体管放大电路实验数据分析图表是现代科技和工业中不可或缺的工具,通过对这些数据的深入分析,我们能够优化电路设计以提高性能。在生物医药、电子工程等多个行业,准确

    生物医药 数字化科研协作平台 智研笔记 数据分析
  • 系统进化树软件—MEGA介绍

    系统进化树软件—MEGA介绍

    行业观点 • 2025-02-13 12:42:08

    背景系统进化树(Phylogenetic tree)又称为演化树,是表明被认为具有共同祖先的各种物种间演化关系的树。是一种亲缘关系分支类方法。在树中,每个节点代表其各分支的最近的共同祖先,而各个节点间

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  • 可变剪切引物设计如何提升基因编辑效率与特异性

    可变剪切引物设计如何提升基因编辑效率与特异性

    智能科研工具 • 2025-02-13 12:32:37

    一、可变剪切引物设计与基因编辑的高效结合可变剪切引物设计在基因编辑领域中,能够显著提高PCR的效率和特异性。随着科技的进步,科研人员越来越重视这一技术,它不仅帮助我们更好地理解基因表达,还在不同生物体

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  • 新鲜的突变特征分析工具来袭——SigMA

    新鲜的突变特征分析工具来袭——SigMA

    行业观点 • 2025-02-13 12:28:08

    小编最近在Nature genetics上发现一个新工具Signature Multivariate Analysis(SigMA)。SigMA是一种特征分析工具,可优化检测与HR缺陷相关的突变特征。

    肿瘤 分类
  • 了解plenti质粒大小,探索其特点与应用

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    克隆工作台 • 2025-02-13 12:27:37

    plenti质粒大小是基因工程中一个重要的话题,它直接影响着基因转移的效率和实验的成功率。plenti质粒作为一种常用的载体,能够帮助我们将基因转移到细胞中。质粒的大小不仅与其携带的基因数量和类型有关

    基因工程 基因 基因编辑 分子生物学
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