分子生物学知识-文章中心_基因工程

  • 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
  • 质粒构建的重要性与实践经验

    质粒构建的重要性与实践经验

    克隆工作台 • 2025-02-04 13:46:48

    质粒构建的经验在分子生物学研究中是一个非常重要的环节。作为一个分子生物学研究员,我可以说,质粒的设计与构建不仅仅是一个简单的实验操作,而是需要深厚的理论基础和丰富的实践经验。质粒的构建过程涉及到多个步

    基因工程 基因编辑 PCR
  • 细胞焦亡专题--当前生信文章大汇总

    细胞焦亡专题--当前生信文章大汇总

    行业观点 • 2025-02-04 13:35:44

    在介绍文章之前,需要先说一个打脸的事。在第一次写细胞焦亡生信专题的时候,小编当时说细胞焦亡相关的纯生信分析文章三年来一篇都没有,其实今年四月份的时候,就有一篇细胞焦亡的纯生信文章,而写专题的时间是五月

    差异基因 免疫 免疫治疗 分子亚型 网络
  • 限制酶与核酸切割酶的重要性

    限制酶与核酸切割酶的重要性

    分子生物学知识 • 2025-02-04 13:27:48

    限制酶是一群核酸切割酶,它们在分子生物学中扮演着至关重要的角色。限制酶的主要功能是识别特定的DNA序列并在这些位置上进行切割。这种特性使得它们成为了分子生物学家进行基因操作的“工具”。通过选择合适的限

    DNA 基因编辑 分子生物学 DNA克隆 基因 RNA
  • 转录组数据比对工具(一)

    转录组数据比对工具(一)

    行业观点 • 2025-02-04 13:22:44

    主要的比对工具如下,他们各有自己的特点,本节主要讲tophat2.•Tophat:可以实现断点比对(splicing-aware aligner),用来比对基因组。主要是通过控制内含子长度来实现,默认

    基因 Tophat
  • 1ig真核表达质粒的构建与表达:探索生物科技新领域

    1ig真核表达质粒的构建与表达:探索生物科技新领域

    克隆工作台 • 2025-02-04 13:19:48

    1ig真核表达质粒的构建与表达是生物技术领域中的一个重要话题,尤其在分子生物学和基因克隆技术的背景下。它不仅涉及到将特定基因引入真核细胞以实现基因表达的过程,还需要研究人员综合考虑多个技术层面。通过选

    基因编辑 PCR 分子生物学 生物技术领域 质粒构建
  • 发文——踩好点、选好数据很重要

    发文——踩好点、选好数据很重要

    行业观点 • 2025-02-04 13:08:44

    今天跟大家分享的是一月份发表在JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY杂志(IF :5.55)上的一篇文章。文章主要讲的是,研究人员通过绝对收缩和选择算子方法以及COX回归模型等生

    分子特征 数据分析 PCR 耐药 肿瘤 分类 回归
  • 限制性核酸内切酶种类,探索它们独特魅力

    限制性核酸内切酶种类,探索它们独特魅力

    分子生物学知识 • 2025-02-04 13:04:48

    限制性核酸内切酶种类是分子生物学中一个重要的主题。这些酶能够识别特定的DNA序列并进行切割,像是DNA的剪刀,帮助科学家们在实验室进行基因克隆和基因组编辑等操作。限制性核酸内切酶有多种类型,每一种都有

    DNA 基因工程 基因编辑 分子生物学
  • 高通量测序与数据挖掘实操研讨班

    高通量测序与数据挖掘实操研讨班

    行业观点 • 2025-02-04 12:55:44

    高通量测序与数据挖掘实操研讨班2017年9月16日~17日(15日下午报到) 上海 【课程简介】生物信息学广泛应用于生命科学的各个领域,已经成为21世纪生命科学与生物技术的重要突破口。随着高通量测序技

    数据分析 基因组学 网络 生物信息学 基因
  • c2质粒的构建与鉴定, 了解c2质粒的重要性

    c2质粒的构建与鉴定, 了解c2质粒的重要性

    克隆工作台 • 2025-02-04 12:52:48

    c2质粒的构建与鉴定是分子生物学研究中不可或缺的一部分。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——c2质粒的构建与鉴定。想象一下,在微生物世界里,有一种小小的DNA分子,它们就

    DNA PCR 数据分析 分子生物学 质粒构建 分子生物学工具
  • 限制酶的重要性及其应用

    限制酶的重要性及其应用

    分子生物学知识 • 2025-02-04 12:41:47

    限制酶切割的位置在分子生物学研究中至关重要,尤其是在基因克隆技术的应用中。限制酶是一种能够识别特定DNA序列并在这些位置上切割DNA的酶,像分子剪刀一样帮助我们进行各种基因操作。选择合适的限制酶不仅要

    DNA 基因编辑 PCR 分子生物学 重组DNA
  • 首页
  • 上一页
  • 498
  • 499
  • 500
  • 501
  • 502
  • 503
  • 504
  • 505
  • 506
  • 507
  • 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

  • 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

  • 掌握DNA重组技术,如何提升转化效率以成功构建高效重组蛋白?

  • 如何利用人工智能提升智能科研工具的数据可视化效果以优化科研效率?

最新文章

  • 质粒构建同源臂大小, 了解其特点和应用

  • DNA组装耗时?看科学家如何3步完成质粒构建

  • 选择适合的电子实验记录本对比,助力生物医药科研的未来

  • 引物设计同源臂一般多长,揭秘其应用与技巧

  • 选择合适的电子实验记录本打印工具,提升科研协作与数据管理

  • 人类基因组计划意义推动个性化医疗与精准医学发展

  • 大鼠基质金属蛋白酶 - 13(MMP-13)试剂盒使用说明书

  • 质粒构建震撼揭秘:全球实验室都在用的5步黄金法则

  • 提升基因表达效率:5大场景与cds序列行业分析

  • 同源臂什么意思,揭开其背后的秘密

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