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  • 壮观霉素抗性的质粒构建载体, 了解其特性与应用

    壮观霉素抗性的质粒构建载体, 了解其特性与应用

    克隆工作台 • 2025-02-03 13:20:21

    壮观霉素抗性的质粒构建载体是一个重要的研究领域,涉及到细菌如何抵御广谱抗生素的机制。随着抗生素耐药性问题的加剧,科学家们迫切需要寻找新的解决方案。通过构建质粒载体,研究人员能够深入了解微生物的抗性机制

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  • 比TMB预测ICI反应效果更好的标志物

    比TMB预测ICI反应效果更好的标志物

    行业观点 • 2025-02-03 13:08:44

    众所周知,肿瘤突变负荷(TMB)是继MSI/dMMR之后第二个不需要考虑肿瘤组织的泛癌种免疫治疗(ICI)反应标志物((2020年6月,美国FDA批准了帕博利珠单抗(Pembrolizumab;可瑞达

    免疫 肿瘤 免疫治疗
  • 限制性核酸内切酶功能特点,揭秘分子世界的小秘密

    限制性核酸内切酶功能特点,揭秘分子世界的小秘密

    分子生物学知识 • 2025-02-03 13:05:15

    限制性核酸内切酶功能特点是它们在分子生物学中扮演着极其重要的角色。这些小家伙能够特异性地识别并切割特定的DNA序列,使得它们在基因编辑、克隆和分子克隆等技术中成为不可或缺的工具。限制性核酸内切酶是一类

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  • 一代序列拼接利器

    一代序列拼接利器

    行业观点 • 2025-02-03 12:54:44

     看完之前高大尚的二代测序及三代测序,下面回归我们的本源一代测序。这可是测序的金标准!小编本次先带领大家如何拼接我们的sanger测序数据(sanger虽然测得很长,但还是不够长呀,一个基因还是要分开

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  • 27质粒载体的构建及表达,探索其独特魅力

    27质粒载体的构建及表达,探索其独特魅力

    克隆工作台 • 2025-02-03 12:54:15

    引言27质粒载体的构建及表达是分子生物学领域中的重要话题。科学家们对这些小小的质粒情有独钟,因为它们不仅是实验室里的工具,更是帮助我们理解生命奥秘的重要助手。质粒是一种小型的、环状的DNA分子,能够在

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  • 用同一种限制酶切割,揭秘基因编辑背后的秘密

    用同一种限制酶切割,揭秘基因编辑背后的秘密

    分子生物学知识 • 2025-02-03 12:42:15

    用同一种限制酶切割是一个听起来复杂但非常有趣的话题。限制酶是细菌用来保护自己免受病毒攻击的武器,能够精准识别并切割特定的DNA序列。在实验室中,科学家们利用这种工具对DNA进行精确的剪辑,帮助他们更深

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    行业观点 • 2025-02-03 12:41:44

    最近在努力憋文章,各种得到小伙伴们吹捧的流程图和配色却被老板很是吐槽,老板语重心长地讲到:“图片一定要高大上,要很酷炫。”然后我就开始认真定义和领悟酷炫这个词,然后发现各个老板对于酷炫的定义也很不相似

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    行业观点 • 2025-02-03 12:27:44

    你是否还在为了迟迟无法推进的课题而发愁?是否还在为了搞科研搞到头秃而懊恼?是不是都开始怀疑自己的脑子不适合科研了?什么叫山重水复疑无路,什么叫柳暗花明又一村?同样的思路,你反过来想想,那就是一个新id

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  • flp重组质粒的构建及表达分析, 探索其神秘面纱

    flp重组质粒的构建及表达分析, 探索其神秘面纱

    克隆工作台 • 2025-02-03 12:27:14

    引言flp重组质粒的构建及表达分析是一个在分子生物学领域中备受关注的话题。它不仅涉及基因重组的基本原理,还在基因治疗和基础研究中发挥着重要作用。本文将深入探讨flp重组质粒的构建过程、表达分析方法以及

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  • 限制性核酸内切酶的最新研究进展

    限制性核酸内切酶的最新研究进展

    分子生物学知识 • 2025-02-03 12:19:14

    限制性核酸内切酶的最新研究进展限制性核酸内切酶属于一种特殊的酶,它能够识别特定的DNA序列并在这些序列上进行切割。这种酶在生物技术领域的重要性可想而知,通常被称为“分子剪刀”,因为它们可以精确地切割D

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