分子生物学知识-文章中心_肿瘤
  • 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
  • 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
  • 找基因的上下游同源臂,探索其独特魅力

    找基因的上下游同源臂,探索其独特魅力

    分子生物学知识 • 2025-02-13 11:16:37

    找基因的上下游同源臂是一个让人兴奋又复杂的话题,它帮助我们理解基因如何相互作用以及它们在生物体内的功能。想象一下,如果你的DNA是一部电影,那么这些同源臂就是那些幕后工作人员,他们确保每个场景都能顺利

    肿瘤 基因组学 网络 DNA 基因
  • 提升KASP标记引物设计准确性的有效策略与方法

    提升KASP标记引物设计准确性的有效策略与方法

    智能科研工具 • 2025-02-13 11:12:38

    一、引言KASP标记引物设计在基因组学领域是关键,如何选择合适的引物以提高基因检测的准确性?KASP标记引物设计在现代生物技术中扮演着至关重要的角色。它不仅在基因组研究中被广泛应用,还在农业、医学等多

    引物设计 生物医药 数字化科研协作平台 基因组学 智研笔记
  • 人类癌症体细胞突变影响的数据库-COSMIC介绍

    人类癌症体细胞突变影响的数据库-COSMIC介绍

    行业观点 • 2025-02-13 11:07:08

    COSMIC—— Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer  COSMIC是全球最大的、最全面的查询人类癌症体细胞突变影响的数据库,可以搜索基因、癌症类型、突变

    RNA miRNA 肿瘤 DNA 基因 分类
  • ti质粒的作用,探索其独特功能

    ti质粒的作用,探索其独特功能

    克隆工作台 • 2025-02-13 11:02:38

    ti质粒的作用在生物技术领域中至关重要,它是一种特殊的质粒,主要存在于某些细菌中,比如根瘤菌。ti质粒能够将植物基因转移到植物细胞中,从而改变植物的遗传特性。这种特性使得ti质粒成为了植物基因工程的重

    RNA 基因 基因工程
  • 如何设计同源臂上下游引物, 解析设计同源臂上下游引物的特点

    如何设计同源臂上下游引物, 解析设计同源臂上下游引物的特点

    分子生物学知识 • 2025-02-13 11:00:36

    如何设计同源臂上下游引物是一个关键的基因工程技术,能够帮助我们在DNA中找到特定的序列并进行修改。想象一下,如果你的DNA是一座大楼,那么这些引物就像是施工图纸,指导着工人们在哪里动工、怎么动工。设计

    引物设计 分子生物学 PCR DNA 基因 基因工程
  • RNA引导分子的科学探秘,揭示其独特魅力

    RNA引导分子的科学探秘,揭示其独特魅力

    所有内容 • 2025-02-13 10:57:36

    RNA引物的科学探秘,揭示RNA引物的独特魅力大家好,今天我们来聊聊一个听起来有点复杂但其实非常有趣的话题——RNA引物。你可能会问,什么是RNA引物?简单来说,它们就像是生物学中的“开关”,帮助我们

    RNA 网络 PCR DNA
  • ti质粒作为载体的行业看法

    ti质粒作为载体的行业看法

    克隆工作台 • 2025-02-13 10:56:36

    ti质粒是载体吗?这个问题在分子生物学和基因工程领域引发了不少讨论。ti质粒作为一种特殊的质粒,主要来源于根瘤菌(Agrobacterium tumefaciens),在植物基因工程中扮演了重要的角色

    肿瘤 分子生物学 DNA
  • 提升碱标准溶液配制效率与优化流程的有效策略

    提升碱标准溶液配制效率与优化流程的有效策略

    实验室数据图表分析 • 2025-02-13 10:55:36

    一、如何通过数据图表提升碱标准溶液配制效率碱标准溶液的配制实验数据处理图表以及如何优化碱标准溶液的配制流程,以提高实验室化学分析的准确性与效率,已成为现代科技和工业中不可或缺的一部分。这种图表不仅帮助

    生物医药 数字化科研协作平台 智研笔记
  • pet22b质粒是什么?, pet22b质粒的特点解析

    pet22b质粒是什么?, pet22b质粒的特点解析

    克隆工作台 • 2025-02-13 10:46:35

    pet22b质粒是一种广泛应用于分子生物学和基因工程的质粒载体。它的主要功能是作为基因表达的载体,帮助科学家们在细胞内表达特定的蛋白质。质粒的设计和转染技术在这个过程中起到了重要作用。pet22b质粒

    分子生物学 DNA 抗原 基因 基因工程
  • 定点突变引物设计加速新药研发的5个关键步骤与技巧

    定点突变引物设计加速新药研发的5个关键步骤与技巧

    智能科研工具 • 2025-02-13 10:46:35

    一、定点突变引物设计的5个关键步骤与技巧分享定点突变引物设计以及基因编辑技术的突破,使得科学家们能够通过精确的基因修改加速新药研发。在生物科研领域,定点突变引物设计成为一个热门话题,尤其是在基因编辑和

    引物设计 生物医药 数字化科研协作平台 基因组学 智研笔记 智研数据 PCR
  • 首页
  • 上一页
  • 493
  • 494
  • 495
  • 496
  • 497
  • 498
  • 499
  • 500
  • 501
  • 502
  • 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?

  • 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?

  • 生物医药科研物料管理智能升级指南2023:突破三大合规痛点

  • 单酶切和双酶切的区别,了解这两者的特点

  • 2025基因组设计软件实测指南:AI大模型驱动效率跃迁

  • SMART蛋白质结构域注释的20年(附用法)

  • 质粒构建软件:核心作用、产品推荐与实践指南

  • 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

  • 基因序列编辑软件2025权威指南:AI驱动精准医疗新突破 🧬💻

最新文章

  • 科研品库存管理深度解析,如何为实验室打造智慧“物资大脑”

  • 试剂库存管理制度详解,高效、合规的实验室管理基石

  • 科研库存管理制度,智能落地与合规管控要点

  • 科研样品管理制度,全流程合规与智能化实践

  • 科研物料管理制度详解,生物医药科研合规高效运营的核心支撑

  • 科研项目管理系统如何避坑并找到最适合实验室的智能平台?

  • 2025科研项目管理软件选型攻略,5大优质产品对比与避坑指南

  • 科研管理软件,数字化浪潮下的实验室智能变革

  • 科研管理系统如何选择?2025年深度对比与避坑指南

  • 试剂库存管理,生物医药科研高效合规的核心基石

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