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搜索结果: 151-165 共查到基因工程 DNA相关记录360条 . 查询时间(0.216 秒)
2010年10月8日至12日,第一届中德DNA修复与人类疾病研讨会在首都师范大学举行。本次研讨会是2010年度DNA修复领域的最高水平国际会议之一,会议得到了中德科学中心的全额资助。
Twisting DNA under a constant applied force reveals a thermally activated transition into a state with a supercoiled structure known as a plectoneme. Using transition state theory, we predict the rat...
日本佳丽宝公司日前宣布,该公司研究人员开发出一种促进修复由活性氧导致的DNA(脱氧核糖核酸)损伤的技术,应用该技术,有望研发出更为高效的抗老化护肤产品。
据《每日科学》近日报道,由美国华盛顿大学物理学家领导的研究小组设计了一种新技术,可在纳米孔内对DNA进行快速测序,而且价格比较便宜。新方法可为癌症、糖尿病或某些成瘾患者量身绘制个性化基因测序蓝图,提供更加高效的个体医疗。相关论文发表于美国《国家科学院院刊》(PNAS)。
德国研究人员在寻找参与修复脱氧核糖核酸(DNA)双链断裂的基因方面获得进展。研究小组在人类细胞中找到61个位点,并发现了此前未知的与DNA双链断裂修复有关的基因。该研究结果将显著加速DNA修复基因的继续搜寻,并带来新的医疗应用可能。相关研究成果发表在2010年6月29日的《公共科学图书馆•生物学》杂志上。
德国研究人员在寻找参与修复脱氧核糖核酸(DNA)双链断裂的基因方面获得进展。研究小组在人类细胞中找到61个位点,并发现了此前未知的与DNA双链断裂修复有关的基因。该研究结果将显著加速DNA修复基因的继续搜寻,并带来新的医疗应用可能。相关研究成果发表在6月29日的《公共科学图书馆·生物学》杂志上。
据美国物理学家组织网2010年6月29日(北京时间)报道,英国雷丁大学的化学家通过模拟DNA链存储和处理信息的方式,人工合成出了一条能够存储信息的聚合物链。实验表明,生物信息处理的很多特性都能够在人工合成的聚合物链上表现出来,这种方法或许能够改变目前的信息处理和存储方式。
上海交通大学基因工程课件第七章 DNA序列分析。
DNA结合景观图(图)     DNA结合  景观图       2010/8/17
一些蛋白或小分子被设计来结合相应DNA序列以及调节目标基因,它们在基础和应用研究中都做出了许多承诺。但非常重要的是,这些工具具有特异性。作为努力制造这些合成转录因子的工作的一部分,威斯康辛大学(University of Wisconsin)的Aseem Ansari等人测试了这些因子结合DNA的特异性。他们使用定制的DNA芯片来显示每个可能的10-mer序列——几乎有五十万之多——去检查拟定的发...
由于DNA突变产生的遗传变异是适应和进化的一个驱动力量,也是疾病产生的一个作用因素。但是,有关控制DNA突变率的机制我们还不是很了解。最近发表在《基因组研究》(Genome Research)在线版上的一篇文章中,研究人员表示他们已经确定了是DNA的内在属性影响突变率,从而揭开了参与基因组的保持和潜在疾病的相关机制。
简单来说,FRET测量就是促使两个荧光标记将光能从一个标记上转移到另外一个标记上,然后测量其转换效率。这两个不同的标记被放置在DNA螺旋上。当它们受到光脉冲时,一个标记(tCO)就会将部分能量发送到另一个标记(tCnitro)上。这个能量转换是可以测量的。通过逆向测量我们就有可能获得非常确切的关于这两个荧光标记之间的距离和角度的信息。
日本大阪大学产业科学研究所的传合知二教授和谷口正辉副教授的研究小组利用电测方法,成功识别构成DNA(脱氧核糖核酸)的核酸碱基的一个分子。这一方法与目前的DNA测序检测原理完全不同,具有超高速、无标记和低成本的优点,在量体定制个人医疗、精确搜查罪犯、超高速检验病毒等领域具有极高应用价值。相关论文发表在《自然纳米技术》杂志网络版上。
英国莱斯特大学的Shriparna Sarbajna博士等使用单分子方法来探索人类DNA的变异过程。(图片提供:莱斯特大学)
Ancient DNA from the fossil eggshell remains of the extinct elephant bird, has been successfully extracted thanks to help from a University of Sheffield expert - marking a world-first for archaeology ...
DNA测序技术是现代生物学研究中重要的手段之一。自从1977年第一代测序技术问世以来,经过三十几年的努力,DNA测序技术已经取得了很大的发展,在第一代和第二代测序技术的基础上,以单分子测序为特点的第三代测序技术已经诞生。本文回顾了每一代测序技术的原理和特点,并对测序技术的发展趋势和它在生物学研究中的应用做了展望,以期更好地帮助人们理解测序技术在生命科学研究中的重要作用。

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