一、引言 在基因组学的世界里,四膜虫(Tetrahymena thermophila)早已声名远扬。作为一种单细胞真核生物模型,它不仅在基础生物学研究中扮演着关键角色,还因其...

一、引言 在基因组学的世界里,四膜虫(Tetrahymena thermophila)早已声名远扬。作为一种单细胞真核生物模型,它不仅在基础生物学研究中扮演着关键角色,还因其...
一、引言 细胞作为生命的基本单位,承载着遗传信息并执行着复杂多样的生物学功能。然而,细胞之间存在着显著的异质性,这种异质性不仅体现在细胞类型和状态上,还体现在基因表达模式和分...
研究背景 视网膜作为视觉信息处理的关键部位,其复杂性远超我们的想象。小鼠视网膜是一个高度复杂的神经组织,包含超过130种独特的神经细胞类型,这些细胞被分为7个主要类别,而每个...
一、引言:复杂转录组,揭示生命调控的关键维度 在后基因组时代,科学研究的焦点早已从“基因有哪些”转向“基因如何被调控”。RNA分子的多样性,正是揭示这一过程的核心线索。而所谓...
一、引言 在精准医疗的加速推动下,融合基因正成为连接基础研究与临床应用的桥梁。作为多种恶性肿瘤的关键驱动因素,融合基因不仅揭示着细胞命运被改写的分子起点,也深刻影响着疾病的诊...
一、引言:RNA修饰研究的痛点与纳米孔测序的革命 在生命科学的浩瀚图景中,RNA分子不仅仅是遗传信息传递的中间载体,更是细胞内精密的调控者。它们通过多种多样的化学修饰,在不改...
一、引言|RNA世界的新纪元 RNA,作为连接遗传信息与功能执行的关键分子,早已不再只是DNA到蛋白质的“信使”。近年来,大量研究表明,RNA分子的转录起始、剪接变异、pol...
RNA分子是生命活动的核心调控者,其复杂性远超我们的想象。从多样化的异构体到丰富的化学修饰,再到动态的表达变化,RNA的这些特性使其在细胞功能和疾病发生中扮演着关键角色。然而...
一、研究背景 单细胞RNA测序(scRNA-seq)技术在解析细胞类型、状态和动态变化方面发挥着重要作用,但传统的短读长测序技术在全面表征RNA异构体方面存在不足。为克服限制...
2025年 5 月 20 日至 23 日,牛津纳米孔科技公司(Oxford Nanopore Technologies,以下简称 ONT)举办了备受瞩目的 London Ca...
一、研究背景 结直肠癌(Colorectal Cancer, CRC)是全球第三大常见癌症类型,其治疗一直是医学领域的重大挑战。在 CRC 的治疗中,肿瘤相关巨噬细胞(Tum...
引言 GO/KEGG富集分析前,常会对基因进行差异分析,获得DEG。然而,你可曾听过这样一种分析,可以直接对基因集进行差异分析? 说到基因集,可能大家最先想到的是GSEA。前...
ChIP后的WB多重要? 近些年来,越来越多的期刊杂志对WB结果进行严格要求。比如:“提供未经编辑的WB原始图像”、“进行条带间比较分析时,应在同一张膜上”、“不接受高对比度...
差异基因偏少,你可能漏了这个…… 引言 主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)是一种数据降维和特征提取的分析方法,通过正交变换将一组可...
m6A是真核生物mRNA最普遍和最丰富的一种转录后修饰,目前发现m6A修饰在发育、增殖、分化、癌症发生等很多生物学过程中起着重要的调控作用。meRIP-seq是目前m6A研究...
差异基因中找不到关注的基因,如何解决? 组学研究中,有时我们会遇到这样的情况:GO/KEGG富集分析中出现了我们比较感兴趣的通路,但是却找不到预期关注的基因。进一步检查发现关...