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500 mL
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文献和实验经典的 CRISPR/Cas9 系统具有较多优点,却存在很高的脱靶风险——不仅切割其靶向目标位点,在具有相似序列的位置也可能会发生切割 [1]。下面给大家介绍一下 CRISPR 脱靶的检测方法。目前有很多可以设计 gRNA 并预测脱靶位点的网站,除了常用的 elevation 和 CRISPOR 外,还有 synergizing CRISPR 以及 deep CRISPR 等模型。但是如何从计算机的模拟预测中挑出一个完美 gRNA 呢?目前是 gRNA 切割后,测序检测其脱靶位点。但是还有预测
质谱成像(Mass Spectrometry Imaging, MSI)作为一种新型的分子影像技术,能够直接从生物组织中获得大量已知或未知的内源性代谢物和外源性药物等分子的结构、含量和空间分布信息。相对于其他成像方法(如荧光成像、放射性标记成像等),该技术无需化学或放射性标记、不需复杂样品前处理,具有高特异性、高通量和空间信息保留的突出优势。 质谱成像技术可以实现生物组织中上千代谢物的定性、定量和定位分析,结合生物信息学分析,发展为空间代谢组学方法,可从生物组织原位发现差异代谢物,并识别其生物
从毒品到抗抑郁药物,中国研究团队 Nature 揭示「K 粉
氯胺酮(Ketamine),化学名为 2-邻氯苯基-2-甲氨基环己酮,其最早是由美国药剂师 CalvinStevens 合成的,起初作为麻醉使用,氯胺酮作为麻醉药使用的特点是麻醉作用快,但作用时间很短,在越南战争中被广泛应用于创伤外科。但在氯胺酮发明 9 年之后,氯胺酮就被滥用,成为了一类毒品。70 mg 的氯胺酮会引发中毒反应,200 mg 就会让人产生幻觉,如果一次性使用过多可能会导致呼吸停止甚至死亡。氯胺酮还有一个大家更熟悉的名字就是「K 粉」,之所以叫这个名字是因为氯胺酮英文的第一
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