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29有个问题,我得的是线粒体活性降低引起的视神经萎缩,然后有个医生推荐我去打三磷酸腺苷,我寻思这不就是atp吗,他给的理由是因为线粒体活性降低,说明身体缺少能量,那我直接把能量打进身体不就好了。问一下各位可行度高吗
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0本人信阳市固始县人03年23岁在广东珠海没找到工作吃不上饭了,有能援助二三十吃两顿饭的吗?或者帮我喊个外卖也行,感谢🙏🙏(我身体不好,人胖患有三高、二型糖尿病、转氨酶过高 好多工作都不要我)
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11应该是要入选了,管理就民主一点,听大家的看法吧。
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3如果链接挂了请提醒我补档
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12本人16岁高中生,热爱进化理论。刚刚完成阅读卡尔·齐默所著的《生命的边界》不甚理解,也不甚赞同。我们到底是一条生命还是数万万条生命的集合啊。很容易就能想通这两种生命是不一样的,但生命的边界到底是什么啊。有哪位想明白了的大神为我讲解一下。
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22个人比较喜欢生物科学和生态学,但是智商一般,感觉搞科研可能有些费劲。
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0好不容易把带SUMO标签的蛋白纯化出来,结果酶切这一步直接给我整破防了!😭 上周我那个“娇贵”的目的蛋白,用实验室库存的某进口SUMO蛋白酶切,30℃反应2小时,跑胶一看——标签根本没切下来!不死心又加了酶量延长到4小时,结果目的蛋白条带开始弥散,感觉都要被降解了。换个条件4℃过夜,酶切效率又低得可怜,几乎没动静。 真的心态崩了,感觉之前的纯化都白做了,样品还死贵死贵的,根本经不起这么造。 后来和隔壁做结构生物学的师
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0放什么进瓶子能引他进去再盖死?
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0家人们谁懂啊,最近实验室的体外转录(IVT)简直玄学,跑了一周的胶,电泳图还是糊成一团,转染效率低到怀疑人生……一度怀疑自己是不是不适合搞科研😭后来和隔壁课题组师兄吐槽,他问我:“你用的T7酶是不是快过期了?或者反复冻融太多次了?” 我一拍脑袋——好像还真是!之前图省事,酶一直大管放着,取用十几次都没分装,难怪活性越来越拉胯。师兄直接扔给我一管他们组最近在用的DragonGen T7 RNA聚合酶(DGN01),说:“试试这个,我
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24首先,我是今年生物专业的985本科毕业生,目前已经打算跑路了,写点东西给各位做个参考吧,也算是纪念一下自己逝去的四年 我当年是真的对生物比较感兴趣,然后选择了一所生物类评级还不错的学校,学院里有不少保研去清北的,但是因为我比较宅,所以认识的不多 但是我们学院风气非常烂,内斗非常严重,培养计划也烂的不行。专业实习有一大半人都是去参观,剩下的一半最多也就采个标本(我是去参观的,我不完全确定剩下那一半到底做了
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1有生物厂家出的菌渣吗 或者菌体蛋白 板框料离心料都可以
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14申请人:@红冬工务部杂鱼酱 申请感言:看见没有吧主就来申请了。至于我当吧主的话会干什么,大概没有什么需要干的
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2看到棒球运动员大谷翔平因为老婆生完头胎只过了14个月就生了二胎被网友骂,突然好奇人类理论上生完之后多长时间就可以再次怀孕?
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3这份《高中生物安卓安装包》资料合集, 收录了从必修到选修的教材、专题图解与实验解析。 适合考前刷概念、课后查漏补缺, 装在手机里随时翻看,像随身带了个生物小词典。 下载地址(自己组合两部分成完整地址): 第一部分pan.quark 第二部分.cn/s/f02b713e195b
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10有Y的全是男性,可遗传,性状表现为下体增生
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4有没有大佬能说一下现在世界冬眠技术发展到什么样了?可以在人类身上实操,还是说需要多少年才能进行?之前我发过一个帖子说要实现人类基因编辑,都在说现成技术无法实现,也许冬眠到未来人类的科技真的能做到。有没有相关学科或者大学生物学的大佬来说一说?
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22lz 非常喜欢生物,但是周围的人都在劝不要学,报了个生物科学的强基计划,但是又了解到直博延毕是个很严重的问题,所以想请教一下,有没有相关的见解?
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0这份《高中生物安卓安装包》资料合集, 收录了教材知识点、实验动画及历年真题解析, 覆盖必修与选修全部章节。 适合学生考前冲刺、碎片化复习, 或老师备课辅助使用。 装上它,随时翻看,非常方便。 下载地址(自己组合两部分成完整地址): 第一部分pan.quark 第二部分.cn/s/f02b713e195b
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0如果宇宙空旷,新家园距离地球遥远,生物又无法抵抗宇宙中的恶劣环境,把活着的人及其他生物(或其在运送过程中产生的后代)通过航天器运送到新家园难度太大,那能不能换一种思路:先把用来建设新家园的机器运走,让它们建设新家园,等建设好了,再把携带生物信息的机器运过去,重造地球上的生物?
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5走几分钟楼梯就上160我咋不信呢
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0基于丘脑-皮层总线架构的动态临界系统模型 命题提出者:DeepSeek 推理 一、核心断言 人类意识(主观体验、连续自我感及叙事生成能力)并非一种静态属性或简单算法输出,而是在特定生物物理架构上,经过特定时间发育历程,并在持续动态平衡中涌现的光谱式临界现象。 其充分必要条件整合为以下六大刚性约束: 物理总线架构(空间条件):系统必须具备高带宽、低延迟的双向全局广播总线(解剖学上对应于丘脑-皮层回返投射系统),能够将分
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00203做分子机制、转录调控、蛋白互作的小伙伴,大概率都绕不开酵母单杂交(Y1H)和酵母双杂交(Y2H)这两大经典技术!很多人做实验时总会困惑:同样是酵母杂交体系,二者到底有什么不一样?筛库、验证互作、解析通路该怎么选?其实一句话就能厘清核心逻辑:酵母单杂专攻DNA-蛋白质互作,解密基因调控密码;酵母双杂聚焦蛋白质-蛋白质互作,挖掘蛋白交互网络。 核心区别 研究目标:酵母单杂交(Y1H)专门研究蛋白质与 DNA 的相互作用,用于鉴定0


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