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  • 设计上下游同源臂的作用,探讨其在现代工业中的重要性

    设计上下游同源臂的作用,探讨其在现代工业中的重要性

    分子生物学知识 • 2025-02-12 09:53:14

    设计上下游同源臂的作用在现代工业中至关重要,它通过合理配置资源和流程,使得上游(原材料、零部件)和下游(成品、销售)的衔接更加顺畅。想象一下,如果你是一位厨师,你需要确保每种食材都能及时送到你的工作台

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  • 提升cas9引物设计以优化基因编辑效率的新策略

    提升cas9引物设计以优化基因编辑效率的新策略

    智能科研工具 • 2025-02-12 09:52:14

    一、如何设计有效的cas9引物以提高基因编辑效率cas9引物设计以及如何利用cas9引物设计优化基因编辑效率是当前生物技术领域的热门话题。随着科技的进步,这项技术已经广泛应用于生物医药、农业改良等领域

    引物设计 生物医药 数字化科研协作平台 智研笔记 智研数据
  • 这次可千万不要错过研究泛素化的好时机

    这次可千万不要错过研究泛素化的好时机

    行业观点 • 2025-02-12 09:45:08

    今天我们来说说如何做泛素化的生信分析。在这之前,先看两篇以下两篇文章: 文章一: 这篇文章是典型的分型+预后分析,纯生信,发到了IF:6.575的期刊。 文章二: 这篇也是纯生信,简单的降维+预后分析

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  • 噬菌体载体属于质粒载体吗,了解其特点

    噬菌体载体属于质粒载体吗,了解其特点

    克隆工作台 • 2025-02-12 09:37:16

    噬菌体载体属于质粒载体吗?在科学的世界里,噬菌体和质粒这两个词听起来可能像是外星人的名字,但其实它们都是微生物学中的重要角色。噬菌体是一种能够感染细菌的病毒,它们就像是细菌界的小猎手,专门寻找目标并进

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  • 提升物理理解能力与精准解读实验结果的关键

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    实验室数据图表分析 • 2025-02-12 09:35:14

    一、基本测量实验数据提升物理理解能力基本测量物理实验报告数据图表以及物理实验数据分析是理解物理概念的重要工具。通过这些实验,我们不仅能看到抽象的物理概念如何在实际中应用,还能通过数据图表的方式,将复杂

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    行业观点 • 2025-02-12 09:31:08

    生信文章选刊-6月份HOT基因解读为了帮助大家更好的了解生信领域的投稿概况,我们通过大数据分析对6月份PubMed上发表的467篇生信文章(包括预印本,letter和comment)进行了期刊和基因的

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  • 优化引物设计tm值范围以提升PCR实验成功率

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    智能科研工具 • 2025-02-12 09:25:15

    引物设计tm值设计范围以及引物设计的tm值范围对于PCR实验的成功至关重要,如何优化tm值以提高实验效率?引物设计的tm值范围在现代科技中扮演着越来越重要的角色,尤其是在生物医药领域。我们知道,tm值

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  • 详细分析基因组完整性评估

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    行业观点 • 2025-02-12 09:17:08

    前段时间介绍了一款软件BUSCO,更久之间也介绍过CEGMA。今天我从个人的经验上阐述下关于基因组完成性的一些想法,希望大家能有所收获。1、基因组完整性首先是什么是基因组完整性,为啥要评估它。大家都清

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  • 什么是psc101质粒, 了解psc101质粒的独特特点

    什么是psc101质粒, 了解psc101质粒的独特特点

    克隆工作台 • 2025-02-11 18:53:03

    psc101质粒是一种广泛应用于分子生物学和基因工程的质粒,主要用于基因克隆和表达。它的独特之处在于其高效的转染能力和稳定的遗传特性,使得研究人员在实验室中能够更方便地进行基因操作。想象一下,作为一名

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  • 探索微生物基因, 了解质粒来源及其特点

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    克隆工作台 • 2025-02-11 18:37:02

    质粒的来源是一个引人入胜的话题,涉及到微生物基因的奇妙世界。质粒是一种小型的、环状的DNA分子,通常存在于细菌中。它们可以独立于细胞染色体进行复制,帮助细菌在竞争激烈的环境中生存。质粒主要来自于细菌之

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