分子生物学关键词检索结果

赢得诺贝尔分子生物学家David Baltimore,死于87

David Baltimore, Nobel-Winning Molecular Biologist, Dies at 87

他只有37岁,当他做出挑战现有生物学宗旨并导致对逆转录病毒和病毒的理解,包括H.I.V.,

分子生物学的一个月证书课程

One Month Certificate Course on Molecular Biology

其他来自7月7日至2025年8月6日的Atonline。

微生物学,分子生物学和细胞培养的基础 - 印度免疫学有限公司和Faba

Foundations in Microbiology, Molecular Biology and Cell Culture - An Initiative by Indian Immunologicals Limited & FABA

其他来自2025年5月至04年6月4日Athyderabad。

Sapio Sciences 宣布增强化学、免疫原性、GMP 和分子生物学能力

Sapio Sciences Announces Enhanced Capabilities for Chemistry, Immunogenicity, GMP and Molecular Biology

Sapio Sciences 是科学感知™ 实验室信息学平台,已宣布推出 24.12 版,引入了用于化学、分子生物学、GMP 工作流程和免疫原性的新工具。这些进步简化了实验室操作,提高了准确性,并支持了日益增长的科学研究需求。Sapio Sciences 创始人、首席执行官兼首席技术官 Kevin Cramer 评论道:“Sapio 的使命是通过简化科学的复杂性来加速发现,24.12 版中的新功能表明了我们的承诺……

Sapio Sciences 宣布增强化学、免疫原性、GMP 和分子生物学能力

Sapio Sciences Announces Enhanced Capabilities for Chemistry, Immunogenicity, GMP and Molecular Biology

Sapio 实验室信息学平台(版本 24.12)进一步优化了整个实验室工作流程的生产力

[爬虫学 • 2024] 微小蛙 • 浙江省基于形态学和分子生物学鉴定的蛙科(无尾目:蛙科)新种数据

[Herpetology • 2024] Rana minuscula • A New Species of Rana (Anura: Ranidae) from Zhejiang, China based on morphological and molecular data

Rana minuscula B. Liu, Wang, Huang, X. Liu, Che & Yuan, 2024 www.sciengine.com/AHR/home 姬林蛙 || DOI: doi.org/10.3724/ahr.2095-0357.2024.0022摘要根据形态学和分子分析,对中国浙江省的一种林蛙(无尾目:蛙科)进行了描述。新种 Rana minuscula sp. nov. 与 R. ulma、R. kobai 和 R. tsushimensis 聚类,可通过以下特征组合与其同类相区别:体型小,成年时吻肛长度小于 40 毫米;背外侧皱褶狭窄且微弯曲,从颞褶上方延伸

分子生物学教育领域代表性不足群体技能提升 (SURGE) 研讨会

Skill-enhancement for Under-Represented Groups in Education (SURGE) workshop in Molecular Biology

研讨会将于 2024 年 12 月 22 日至 12 月 28 日在浦那举行。

分子生物学家南希·霍普金斯 (Nancy Hopkins) 起诉麻省理工学院歧视女科学家

Molecular Biologist Nancy Hopkins Took on M.I.T. for Discrimination against Female Scientists

南希·霍普金斯用对正义的承诺和卷尺来指责麻省理工学院的歧视行为。她斗争的影响至今仍在显现。

深海幽灵鲨在额头上长出牙齿,科学家最终知道为什么

Autism’s High Prevalence Could Be an Evolutionary Trade-Off

自闭症相关的基因在人类中迅速发展。他们可能有助于大脑的成长和语言。牛津大学出版社(Oxford University Press)发表的一项在分子生物学和进化上发表的研究表明,人类自闭症谱系障碍的相对较高的患病率可能植根于进化史上。在美国,大约有31名儿童(3.2%)[...]

Ulrich Loing ob告

Ulrich Loening obituary

我的丈夫乌尔里希·洛宁(Ulrich Loening)去世,享年94岁,他是植物学的首位讲师,然后是爱丁堡大学的动物学系(现在是分子植物科学和生物科学系)。他从事基本研究,并为发展的分子生物学科学做出了重大贡献。他一直对自然世界充满兴趣和关注。遗传学教授康拉德·沃丁顿(Conrad Waddington)成立了爱丁堡人造未来的学校后,乌尔里希(Ulrich)积极参与环境和绿色问题。继续阅读...

定量成像方法揭示了细胞如何快速分类和转运脂质

Quantitative imaging method reveals how cells rapidly sort and transport lipids

脂质很难通过光学显微镜检测到。使用新的化学标记策略,由Max Planck分子细胞生物学与遗传学研究所(MPI-CBG)(MPI-CBG)和Tu Dresten的Biotechnology Center(Biotec)的Max Planck分子生物学与遗传学研究所(MPI-CBG)(MPI-CBG)和ALF Honigmann领导的一支基于德累斯顿的团队,已经克服了这一限制,使新的见解能够进入Lipids。

ai核心:慈善事业燃料Embl的策略

AI at the core: philanthropy fuels EMBL’s strategy

EMBL获得了超过4000万欧元的关键慈善资金,该计划通过在从分子生物学到医学研究的所有研究领域深入整合人工智能来推动生命科学。欧洲分子生物学实验室(EMBL)长期以来一直是开发和应用人工智能(AI)来推进基因组学,结构生物学和药物发现的先驱...

欺诈猎人:嗅探伪造科学

Fraud Hunters: Sniffing Out Bogus Science

欺诈猎人:文斯·比尔斯基(Vince Bielski)通过RealClearInsvestigations嗅出虚假的科学研究,分子生物学家迈克·罗斯纳(Mike Rossner)致力于遵循科学的一生,现在发现自己扮演着意外的角色 - 揭露了他的同伴科学家的欺诈行为。罗斯纳(Rossner)是专家网络的一部分,这些专家网络嗅探了他们故意或鲁ck捏造,伪造或窃证据的研究人员。罗斯纳(Rossner)是一位专门识别日记论文中受操纵和重复图像的顾问 - 这是欺骗的明确标志 - 对他在美国研究中心的发现感到沮丧。科学家经常删除了图像基础的数据,使不当行为更难证明和对研究的有效性提出怀疑。 “科学是要找到

欺诈猎人嗅探伪造科学

The Fraud Hunters Sniffing Out Bogus Science

文斯·比尔斯基(Vince Bielski),皇家分子生物学家迈克·罗斯纳(Mike Rossner),他致力于遵循科学的生命,现在发现自己扮演着出乎意料的即时角色 - .....

研究推翻了数十年历史的教条:科学家在基因调节中发现“隐藏的组织”

Study Overturns Decades-Old Dogma: Scientists Discover “Hidden Organization” in Gene Regulation

科学家已经发现了一个令人惊讶的结构化蛋白如何帮助无序分子调节基因表达,从而颠覆了以前的分子生物学思想。在每个人类细胞内,蛋白质在确定哪些基因打开或关闭的过程中起着至关重要的作用,并且它们以显着的精度进行。令人惊讶的是,许多关键蛋白质负责此过程[...]

结构化的“桥”蛋白链接无序的基因调节剂控制基因表达

Structured 'bridge' protein links disordered gene regulators to control gene expression

在人体的每个细胞内部是控制哪些基因在正确的位置和时间表达的蛋白质。然而,有趣的是,许多参与基因调节的最重要的蛋白质缺乏稳定的结构。这些混乱的分子如何引起精确的基因表达已成为分子生物学领域的一个高度争议的问题。

研究揭示了野生鱼类快速淡水适应的遗传驱动因素

Study reveals genetic drivers of rapid freshwater adaptation in a wild fish

自适应进化背后的遗传机制是分子生物学中的关键挑战。尽管有机体经常表现出对环境变化的快速表型调整,但基本的基因组过程仍然很少了解。

10在医学中的合成生物学应用您应该知道

10 Synthetic Biology Applications in Medicine You Should Know

合成生物学的工具包(跨基因电路,工程细胞和无细胞的系统)正在解锁变革性医疗应用。从消除癌症的“活着药物”到AI能力的器官保存,这些创新有望更加精确,个性化和可访问的疗法。 As regulatory pathways and manufacturing technologies evolve, we can expect synthetic biology to become a cornerstone of 21st‑century medicine, offering solutions to challenges that once seemed insurmountable.Let’s