在生物信息学研究中,深入剖析基因功能及相关生物通路是理解生命活动机制的关键。Reactome数据库作为生物通路研究的重要资源,不仅提供了丰富的通路注释信息,还具备强大的分析功能,能助力科研人员从不同角度挖掘数据价值。本篇将为大家介绍 Reactome 数据库的主要分析功能及其使用方法
有机合成中,萃取是一个非常基本的操作。在萃取过程中最让人头疼的就是发生乳化现象,主要是由于两相(通常是水相和有机相)之间形成了稳定的细小液滴分散体系,导致它们无法清晰分层。乳化会显著降低萃取效率,增加操作难度和时间。下面分析一下发生乳化的原因及解决方法。
Reactome 数据库作为一个专注于生物通路注释与分析的权威资源,为科研人员提供了系统且详细的通路信息。作为生物信息学分析中常用的通路数据库之一,Reactome以其高质量的人工注释和清晰的层级结构受到研究人员青睐。本文将详细介绍Reactome数据库的功能特点及实用操作指南。
核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance,简写为NMR)与紫外吸收光谱、红外吸收光谱、质谱被人们称为“四谱”,是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一,亦可进行定量分析。
沙利度胺(反应停)自60年前上市至今,从因致畸风波退市到重获新生,现已成为药物运用中重要的"跨界王牌"。它的这一生称得上传奇,让人失望痛苦又让人惊喜感叹!此外,它还通过抑制TNF-α和IκB激酶的活性,在免疫调节方面展现出一定作用,为多种免疫性疾病的治疗提供了新的思路,实现了“老药新用”。
在有机合成中,反应完成后,面临的巨大问题就是从反应混合体系中分离出纯的产品。后处理的目的就是采用尽可能的办法来完成这一任务。完成后处理问题的基本知识还是有机化合物的物理和化学性质,后处理就是这些性质的具体应用。因此,后处理还是考验一个人的基本功问题,只有化学学好了才有可能出色的完成后处理任务。
小伙伴们还在为挖不到靠谱的肿瘤基因组数据发愁吗?今天手把手教你用cBioPortal——这个整合了TCGA/ICGC等顶刊数据的宝藏库!cBioPortal整合体细胞突变/拷贝数变异/mRNA表达/甲基化 等多组学数据,还自带了生存分析/互斥性分析/共表达网络/通路分析 等数据分析的功能。从基因到临床,从单癌到泛癌数据,统统能从cBioPortal挖出你想要的信息!
在生物信息学的广阔天地里,选对工具能让科研效率大幅提升。今天,要给大家重磅推荐一款在分子克隆领域备受青睐的生信软件 ——SnapGene。它功能强大、操作便捷,无论是构建质粒图谱、分析酶切位点,还是设计引物,都能轻松应对。接下来,就为大家全方位揭秘 SnapGene 的使用方法。
在化学研究、教学与工业生产中,化学结构式是传递分子组成、原子连接方式及空间构型的 “通用语言”。不同场景下,结构式的画法各有侧重,既能简化复杂分子的表达,也能精准呈现关键结构信息。那么,常见的化学结构式画法有哪些?科研与日常应用中又以哪种为主呢?
本文系统阐述了洗脱剂选择的理论基础,分析了影响洗脱剂选择的关键因素,总结了常见洗脱剂的性质与筛选策略,并结合实例说明其实践应用,为有机化学实验中高效选择洗脱剂提供指导。
今天给大家介绍一款功能强大的完全免费的图像处理软件——ImageJ。它是一款由 National Institutes of Health(NIH)开发的基于JAVA的图像处理软件,在科研中应用极为广泛。目前已经开发出了许多针对不同需求的插件,可以直接安装调用。
在核磁共振氢谱(¹H NMR)中,活泼氢指的是分子中与电负性较大的原子直接相连的氢原子。活泼氢在不同条件下化学位移值很不固定,并在一个较大的范围变动,而峰形也有可能像其他的氢一样比较尖锐,甚至有裂分但是某些情况又比较钝,甚至不出峰。因此,活泼氢的核磁共振氢谱解析对化合物结构推导有重要意义。
在生物化学和药物研发等领域的研究中,获取准确且全面的化学实体信息至关重要。ChEBI(Chemical Entities of Biological Interest)数据库作为一个专注于生物相关化学实体的重要资源,其数据广泛应用于代谢通路分析、药物设计及化学信息学研究,为科研工作者提供了丰富而有价值的数据。今天,我们就来深入了解一下 ChEBI 数据库及其使用方法。
在癌症治疗进入精准医学时代的今天,如何快速解读肿瘤基因检测报告中的海量变异信息?纪念斯隆-凯特琳癌症中心开发的OncoKB数据库,正成为全球肿瘤医生的“智能导航”。今天我们就一起来了解一下,OncoKB数据库的主要功能和简单使用方法。
肪族硝基化合物(Aliphatic Nitro Compounds)作为一类重要的有机合成中间体,在医药、农药、染料及材料科学等领域均有广泛应用。其分子结构中含有硝基(-NO₂),独特的化学性质使其能够参与多种反应,如还原反应生成胺类化合物、缩合反应构建复杂分子骨架等。因此,探索高效、绿色的脂肪族硝基化合物合成方法一直是有机化学研究的热点。
在香水柜台的芬芳迷阵中,在植物精油的神秘世界里,在高端护肤品的活性成分表上,有一个名字反复出现却鲜为人知——芳樟醇。芳樟醇因其独特的化学特性、广泛的天然分布及不可替代的应用价值,在香料领域始终占据核心地位。
在生物信息学研究中,理解基因的功能是关键一环。Gene Ontology(基因本体论)数据库应运而生,它为我们提供了一个标准化、结构化的基因功能描述体系,成为生物信息研究不可或缺的工具之一。今天,就为大家详细介绍 Gene Ontology 数据库的使用方法。