分子生物学知识-文章中心_DNA

  • 首页
  • 所有内容
  • 分子生物学知识
  • 行业观点
  • 实验室数据图表分析
  • 电子实验室
  • 肿瘤mRNA–lncRNA–miRNA分析思路

    肿瘤mRNA–lncRNA–miRNA分析思路

    行业观点 • 2025-02-09 11:19:44

    从卵巢癌整合的网络中识别和分析mRNA–lncRNA–miRNA三联体 卵巢癌是女性癌症死亡率的主要原因之一。卵巢癌早期几乎没有临床症状,大多数患者在确诊时已经是III-IV期或腹部转移。缺乏有效的早

    DNA 免疫 耐药 肿瘤
  • 同源臂引物多长合适,了解同源臂引物的特点

    同源臂引物多长合适,了解同源臂引物的特点

    分子生物学知识 • 2025-02-09 11:15:49

    同源臂引物多长合适?这是许多科研人员在进行基因编辑时常常困惑的问题。本文将深入探讨同源臂引物的长度及其对实验结果的影响,帮助大家更好地理解这一重要概念。什么是同源臂引物,多长合适?同源臂引物是与目标序

    DNA 基因编辑 引物
  • 三羧酸循环中限制酶, 揭秘它的重要性与特点

    三羧酸循环中限制酶, 揭秘它的重要性与特点

    分子生物学知识 • 2025-02-09 11:09:49

    三羧酸循环中限制酶是一个听起来有点复杂,但其实跟我们的日常生活息息相关的概念。三羧酸循环(TCA循环)也被称为柠檬酸循环,是细胞呼吸的重要部分,它帮助我们将食物转化为能量。而在这个过程中,有一些关键的

    网络 基因编辑 催化效率
  • 5+ 新冠联合肿瘤网络药理学分析方案

    5+ 新冠联合肿瘤网络药理学分析方案

    行业观点 • 2025-02-09 11:05:44

    生信人提供新颖、正规、可复现的新冠联合肿瘤分析服务感兴趣扫码手慢则无! 技术路线1.公共数据库获取癌症表达数据,获取COVID-19相关基因。 2.差异表达分析筛选差异基因DEG,与COVID-19相

    差异基因 COVID-19 肿瘤 网络 基因
  • 大肠杆菌基因同源臂序列,探索其独特魅力

    大肠杆菌基因同源臂序列,探索其独特魅力

    分子生物学知识 • 2025-02-09 10:59:48

    大家好,今天我们要聊的是一个听起来有点复杂但其实非常有趣的话题——大肠杆菌基因同源臂序列。大肠杆菌,这个名字你一定不陌生,它可是微生物界的小明星哦!而“基因同源臂序列”则是指在基因组中,一些特定的DN

    DNA 基因 基因工程 基因编辑
  • 试剂库存管理规章制度,科学管理试剂库存的秘诀

    试剂库存管理规章制度,科学管理试剂库存的秘诀

    所有内容 • 2025-02-09 10:57:48

    试剂库存管理规章制度,科学管理试剂库存的秘诀大家好!今天我们来聊聊一个非常重要的话题,那就是试剂库存管理规章制度。你有没有想过,为什么实验室里的试剂总是那么神秘?它们就像是实验室的“隐形守护者”,在你

    库存管理
  • 什么是cosmid是质粒载体吗,探讨cosmid的独特性

    什么是cosmid是质粒载体吗,探讨cosmid的独特性

    克隆工作台 • 2025-02-09 10:56:48

    cosmid是质粒载体吗?这是一个引人关注的话题。cosmid是一种结合了质粒和噬菌体特性的DNA载体,能够携带较大的外源DNA片段,并在细菌中有效复制和表达。它在基因克隆和基因组测序等生物技术领域中

    DNA 基因工程 分子生物学 生物技术领域 网络
  • 小孔衍射实验及数据分析如何影响光学仪器设计与精度

    小孔衍射实验及数据分析如何影响光学仪器设计与精度

    实验室数据图表分析 • 2025-02-09 10:54:48

    小孔衍射的实验及实验数据图表分析揭示了光学特性,如何影响光学仪器设计和实验精度?小孔衍射实验在现代科技中扮演着重要的角色,尤其是在光学领域。它不仅帮助我们理解光的波动特性,还在生物医药、材料科学等多个

    数据分析 生物医药 AI技术 智研数据 智研笔记 实验管理 数字化科研协作平台
  • 研究免疫浸润的神器TIMER更新,新增功能更强大

    研究免疫浸润的神器TIMER更新,新增功能更强大

    行业观点 • 2025-02-09 10:51:44

    TIMER是交互式web工具,能够全面、灵活地分析肿瘤浸润免疫细胞并可视化,采用反褶积方法从TCGA中不同癌症类型样本的基因表达谱中推断肿瘤浸润免疫细胞(B细胞、CD4+T细胞、CD8+T细胞、巨噬细

    B细胞 免疫 差异基因
  • 限制性核酸内切酶识别的顺序通常是,揭示其科学奥秘

    限制性核酸内切酶识别的顺序通常是,揭示其科学奥秘

    分子生物学知识 • 2025-02-09 10:47:48

    引言限制性核酸内切酶识别的顺序通常是一个在分子生物学和基因工程领域中非常重要的话题。这些酶能够识别特定的DNA序列并进行切割,成为基因编辑和克隆技术的基础。本文将探讨限制性核酸内切酶的识别机制及其在基

    DNA 基因工程 基因编辑 免疫
  • 首页
  • 上一页
  • 452
  • 453
  • 454
  • 455
  • 456
  • 457
  • 458
  • 459
  • 460
  • 461
  • 下一页
  • 最后一页

推荐阅读

  • 浙大团队开发出「三组分LNP」,可实现真正意义上的mRNA靶向递送,无外溢风险!

  • 提高酶切反应特异性和效率的关键策略:加入酶切位点保护碱基

  • Nature、Cell连发的多个基因编辑新工具/技术,有何厉害之处?

  • Science重磅 | Recode开发肺部干细胞SORT-LNP,介导长达1.8年的基因编辑效果!

  • 国内首个mRNA-LNP团体标准征求意见稿!涉及细胞治疗~

  • Science重磅团队再次发文~SORT LNP递送siRNA,靶向肝外器官沉默基因!

  • 利用mRNA 瞬时构建 TCR-T 细胞,治疗晚期难治性高 MSI 结直肠癌患者!

  • 过表达GSNOR增强线粒体活性,从而增强 CAR-T 细胞干性和抗肿瘤功能!

  • 克隆 PCR 产物

  • 聚合酶链式反应

热门文章

  • 如何利用时间序列分析工具实现数据可视化与异常检测的完美结合,实时分析将引领数据科学的未来趋势

  • 如何通过科研用人工智能工具与技术创新提升科研管理效率?

  • 如何通过智能科研工具包提升数据分析效率与准确性,AI技术又将如何改变科研的未来?

  • 探索人工智能工具如何在科研中提升效率并引领未来科学计算的趋势

  • 利用AI技术提升科研实验结果可视化效果,探索科学绘图的未来趋势与挑战

  • 如何通过智能科研工具提升研究效率与数据分析助力科研创新

  • 单酶切和双酶切的区别,了解这两者的特点

  • 深度学习与生物医药AI大模型如何重塑药物研发的未来?

  • 科研样品管理,生物医药科研的基石

  • SMART蛋白质结构域注释的20年(附用法)

最新文章

  • 如何通过电子实验记录本开发提升生物医药研究效率与数据安全

  • 如何利用手写电子实验记录本提升生物医药研究的效率与合规性

  • 数字化工具如何提升分子克隆常用软件的实验效率与数据管理

  • 如何通过电子实验记录本提高制药行业的科研效率与数据安全性

  • 如何利用衍因智研的AI工具提升分子克隆用的网站和软件的效率与数据安全

  • 数据科学与时间序列分析的结合如何提升统计分析的准确性与应用前景

  • 如何利用AI技术提升分子克隆引物设计软件的效率与准确性

  • 如何通过数据可视化技术提升生物信息学中的多序列比对分析效率与准确性

  • 数字化工具如何提升分子克隆实验指南软件的效率与数据安全性

  • 如何利用智能工具提升分子克隆相关软件的效率与数据安全性

热门标签

  • 实验室管理
  • 生物技术领域
  • 科研效率
  • 数据驱动
  • 人工智能
  • 数据管理
  • AI技术
  • 生物医药
  • 数字化科研协作平台
  • 分子生物学
  • 电子实验记录本
  • 实验管理
  • 质粒构建
  • 数据分析
  • 生物信息学
  • 库存管理
  • 基因工程
  • 智研数据
  • 数据可视化工具
  • 智研笔记

沪ICP备2023031883号