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2男人每个月总有心情不好的那几天,是体内什么东西在起作用,作用机理大概是什么
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3我很久之前就听说开水会破坏蜂蜜里的营养物质,但我有一些不理解蜂蜜里有什么东西那么娇贵是会让它不能用热水的。 首先,蜂蜜的主要成分是葡萄糖和果糖,这个肯定不会因高温分解;其次是蜂蜜里的蛋白质、氨基酸、微量元素,这些都不会因为高温受影响,那么蜂蜜里会因高温破坏的营养物质就只有维生素了。 所以接下来讨论蜂蜜里的维生素,蜂蜜里维生素含量如何呢?比大白菜还低,用蜂蜜来补充维生素显然是不现实的。 然后我看见了一种
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1rt 解压完2个G 什么软件才能打开啊 记事本snapgene都试过了
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1学校让计划实验,我们想做吸烟或喝酒对心率的影响但不知道以什么作为心率变化的参照物
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3硝酸遇到某些蛋白质变黄算不算让蛋白质变性?
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7本人目前山东某双非一本院校在读,2022届山东考生,生物专业,当时没听劝学医,现在非常迷茫,家境普通,但家里也不需要我赚钱,未来想从事基础医学或分子生物学方面科研工作但似乎目前无路可走。于是想复读,冲一冲更好的学校,或更换到医学相关专业。求吧友指点迷津如何走接下来的路。如果复读的话应该选那条路?综招or高考or其他?目前有一篇化学sci一区三作,四级已过,这些对考大学有什么优势吗?
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0本人高3
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0作不同环境样本属水平丰度与环境因子的冗余分析时,解释率太高了行不行啊,1轴贡献度太高了,都达到了99%,这样有问题吗家人们
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0以微米或纳米度量的微球,是生物制药、体外诊断等领域不可或缺的核心基础材料,有着极大的制备和应用难度,曾被《科技日报》列为 35 项“卡脖子”关键核心技术领域之一。国家多个部门在联合发布的《医药工业发展规划指南》中,明确要重点发展微球在内的高端制剂、发展高端制剂产业化技术。 工业级产能问题逐被攻破,微流控制备微球迈上发展新台阶。此前利用微流控技术进行微球制备多在科研界探索但尚未在产业界落地,最大的问题在于
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0基因组跨物种集合统计分析法 每一组基因序列很难分析出来是什么功能,如果靠人工分析那么遥遥无期 但有一个方法可以通过跨物种集合统计法分析出每一组基因序列的功能 也就是把所有物种的基因加入基因库,然后随机的挑选一些物种,把这些物种的基因序列通过相似性测序找出这些物种的相似性基因组形成基因组并集,之后人工智能通过这些物种基因组的并集结合这些物种的生理结构信息分析出每一个基因组并集的功能 下面是这种方法的基本
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0Annexin V是一种高效的蛋白质,广泛应用于细胞生物学研究。它具有高亲和力,能够特异性地结合到外翻的磷脂酰丝氨酸(PS)上,这一现象在细胞凋亡早期阶段尤为明显。因此,Annexin V已成为检测细胞凋亡的标准工具。 荧光标记的Annexin V更是如虎添翼,通过与不同颜色的荧光染料结合,研究人员可以在流式细胞术和荧光显微镜等技术中,轻松、高效地检测和分析细胞凋亡。 Annexin V的优点: 1. 高灵敏度和特异性:荧光标记的Annexin V能够准确识别和标记
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0万能的8u请问星体和纺锤体中心体的区别和联系是什么!
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2我看了一篇生物学未来展望的文章,感觉现在除了ai能跟生命科学比画饼,其他行业画饼能力远不及生物行业。
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0膀胱癌(BLCA)是泌尿系统最常见的恶性肿瘤之一,每年约有57万新发病例和21万例死亡。由于其易复发且需要持续监测和随访,是经济负担最高的癌症之一。因此,探索BLCA发生、发展的机制对寻找诊断和治疗方法至关重要。 2023年4月,武汉大学中南医院王行环教授团队在Nature Communications上发表了题为“DNA polymerase POLD1 promotes proliferation and metastasis of bladder cancer by stabilizing MYC”的最新研究成果。在体内和体外实验中证明了POLD1能够促进膀胱癌的增殖和转移,
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6这几天想到了一个好玩的东西,就是我们可能是我们上一次的文明的生物的我们所说的机器人,但与我们机器人一堆电子器件的不同,它们的“电子物件”是器官,咱们创作的机器人好久以后或许把它们创作的“人”发展下去 有可能听不懂,我表达能力差,简单版 ?(创造者)=人类器官(被创造)=电子物件(被创造)
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7我妈现在80岁,吃的蔬菜都要煮的稀巴烂,维生素C都被破坏殆尽了,也不爱吃水果,可为什么我妈不得败血症呢?
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3黏细菌不用用LB培养基培养?那么应该用什么培养基? 不用用LB培养基培养的细菌,除了黏细菌,还有其它的细菌种类吗?
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3唐氏综合症患者,父亲是Aa ,母亲是Aa ,他是AAa ,问他产生配子比例。一道生物选择题,有会的大佬可以教教吗
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0植物,作为地球生态系统的重要组成部分,以其独特的生命力和美丽形态,为我们的生活增添了无尽的色彩和生机。在这篇文章中,我将以几种不同的植物为对象,展示它们各自的魅力与特点。 首先,让我们来谈谈那优雅的兰花。兰花以其高雅的姿态和独特的香气,赢得了众多花卉爱好者的喜爱。它的花朵形态各异,色彩缤纷,有的洁白如雪,有的艳丽如火。兰花的生长环境也极为独特,它们多生长在山谷幽处,或是林间小径旁,仿佛是自然界的精
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18讲有丝分裂的时候老师说秋水仙素能抑制纺锤丝形成,从而后期着丝点自动分裂后没有纺锤丝将姐妹染色单体牵引到两级,所以染色体就加倍了,可后来讲到细胞周期同步化的时候,用秋水仙素阻断细胞分裂的原理是纺锤丝无法形成,而细胞分裂存在中/后期检测点,可以检测纺锤丝是否连接在染色体上,所以加了秋水仙素后细胞无法通过中/后期检测点,分裂就停了 按照细胞周期同步化讲的原理,细胞会停在中/后期分界处,根本不会进入后期,而着
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6@李草菇
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6收到核辐射等条件 发生变异 形成多种生物
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2不包括人类
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