搜索优化
English
搜索
Copilot
图片
视频
地图
资讯
购物
更多
航班
旅游
酒店
笔记本
Top stories
Sports
U.S.
Local
World
Science
Technology
Entertainment
Business
More
Politics
过去 30 天
时间不限
过去 1 小时
过去 24 小时
过去 7 天
按相关度排序
按时间排序
4 小时
2月8日外媒科学网站摘要:利用细菌将药物输送进大脑
2月8日外媒科学网站摘要:利用细菌将药物输送进大脑,细菌,细胞,肾脏,微生物,rna ...
新浪网
22 天
西湖大学科研团队首次揭示“RNA剪刀”切割全过程
前两种小RNA相关的科学发现已摘得了诺贝尔 ... 在每一颗细胞的染色体里:DNA(基因组),即遗传信息。你从“身体发肤”中取出任意一颗细胞 ...
一点资讯 on MSN
9 小时
我们能控制基因遗传吗?新的RNA研究表明这是可能的
马里兰大学的研究人员发现了基因调控的关键机制,可以改进基于RNA的药物的设计。 最近RNA疫苗和双链RNA ...
IT之家
22 天
首次揭示“RNA 剪刀”切割全过程,西湖大学最新科研成果登上《自然》
这一切都得益于一类“指挥官”:非编码小 RNA,简称小 RNA。它包括 miRNA、siRNA、piRNA ... 也可能“跳”到不同的染色体上。这种会“跳跃”的序列,即转座子,它在 DNA 中的占比达到了 50%。 具体来讲,有两种转座子。一种是“剪切-黏贴”的 DNA 转座子 ...
搜狐
22 天
西湖大学科研团队首次揭示“RNA剪刀”切割全过程
的结构以及它如何与piRNA协作切割目标RNA。 无论是这几年风头无两的MBTI十六型人格测试,还是常青的星座解读,我们总是试图通过各种方式更了解自己、理解他人。 其实,我们每个人生来都自带了“说明书”,它就在我们身上,在每一颗细胞的染色体里:DNA ...
生物通
24 天
王延鹏研究组合作开发植物高效精准大片段DNA操纵以及染色体编辑技术
并且由于该策略依赖于DNA双链断裂(Double strand breaks, DSBs)的产生,编辑产物中常常会引入许多非预期的编辑,甚至导致复杂的染色体重排。因此,开发不依赖于DSBs、高效且精准的植物大片段DNA和染色体操纵技术,对植物遗传改良具有重要意义,是植物染色体 ...
6 天
高中生物知识记忆图谱:25个关键要点,助你快速掌握!
在现代教育中,高中生物作为一门重要的基础学科,不仅仅是学习生物现象的表面,它更涉及到化学、物理、地理等多学科的交融,因此掌握其核心要点对学生的中高考和未来的科学学习至关重要。本文将为大家总结出25张高中生物重点知识记忆图谱,助你轻松应对生物学科的挑战!
凤凰网
22 天
首次揭示“RNA剪刀”切割全过程,西湖大学最新科研成果登上《自然》
这一切都得益于一类“指挥官”:非编码小 RNA,简称小 ... “跳”到不同的染色体上。这种会“跳跃”的序列,即转座子,它在 DNA 中的占比达到 ...
腾讯网
23 天
Nature报道丨西湖大学科研团队首次揭示“RNA剪刀”切割全过程
前两种小RNA相关的科学发现已摘得了诺贝尔 ... 在每一颗细胞的染色体里:DNA(基因组),即遗传信息。你从“身体发肤”中取出任意一颗细胞 ...
腾讯网
25 天
Nature | 破解基因组稳定之谜:卫星DNA如何成为染色体分离的关键?
DNA作为遗传信息的载体,其序列和功能的保守性一直是研究的热点。然而,与此相对的是,位于染色体着丝粒(centromere)及其周边区域的卫星DNA ...
一些您可能无法访问的结果已被隐去。
显示无法访问的结果
反馈