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2551. Science发布创新性CRISPR/Cas9技术 [5%]

2016年08月22日讯 利用一种脱氨酶将单核苷酸改变导入DNA中,研究人员创建了一种改进的CRISPR/Cas9工具,它能够避免生成有害的双链断裂,减少采用CRISPR/Cas9技术可能引入的附加突变,且不需要添加DNA模板。哈佛大学的G

栏目:健康生活 作者:佚名

2552. Science发布创新性CRISPR/Cas9技术 [5%]

2016年08月22日讯 利用一种脱氨酶将单核苷酸改变导入DNA中,研究人员创建了一种改进的CRISPR/Cas9工具,它能够避免生成有害的双链断裂,减少采用CRISPR/Cas9技术可能引入的附加突变,且不需要添加DNA模板。哈佛大学的G

栏目:健康生活 作者:佚名

2553. Science发布创新性CRISPR/Cas9技术 [5%]

2016年08月22日讯 利用一种脱氨酶将单核苷酸改变导入DNA中,研究人员创建了一种改进的CRISPR/Cas9工具,它能够避免生成有害的双链断裂,减少采用CRISPR/Cas9技术可能引入的附加突变,且不需要添加DNA模板。哈佛大学的G

栏目:健康生活 作者:佚名

2554. Science发布创新性CRISPR/Cas9技术 [5%]

2016年08月22日讯 利用一种脱氨酶将单核苷酸改变导入DNA中,研究人员创建了一种改进的CRISPR/Cas9工具,它能够避免生成有害的双链断裂,减少采用CRISPR/Cas9技术可能引入的附加突变,且不需要添加DNA模板。哈佛大学的G

栏目:健康生活 作者:佚名

2555. Science发布创新性CRISPR/Cas9技术 [5%]

2016年08月22日讯 利用一种脱氨酶将单核苷酸改变导入DNA中,研究人员创建了一种改进的CRISPR/Cas9工具,它能够避免生成有害的双链断裂,减少采用CRISPR/Cas9技术可能引入的附加突变,且不需要添加DNA模板。哈佛大学的G

栏目:健康生活 作者:佚名

2556. Science发布创新性CRISPR/Cas9技术 [5%]

2016年08月22日讯 利用一种脱氨酶将单核苷酸改变导入DNA中,研究人员创建了一种改进的CRISPR/Cas9工具,它能够避免生成有害的双链断裂,减少采用CRISPR/Cas9技术可能引入的附加突变,且不需要添加DNA模板。哈佛大学的G

栏目:健康生活 作者:佚名

2557. Science发布创新性CRISPR/Cas9技术 [5%]

2016年08月22日讯 利用一种脱氨酶将单核苷酸改变导入DNA中,研究人员创建了一种改进的CRISPR/Cas9工具,它能够避免生成有害的双链断裂,减少采用CRISPR/Cas9技术可能引入的附加突变,且不需要添加DNA模板。哈佛大学的G

栏目:健康生活 作者:佚名

2558. Science发布创新性CRISPR/Cas9技术 [5%]

2016年08月22日讯 利用一种脱氨酶将单核苷酸改变导入DNA中,研究人员创建了一种改进的CRISPR/Cas9工具,它能够避免生成有害的双链断裂,减少采用CRISPR/Cas9技术可能引入的附加突变,且不需要添加DNA模板。哈佛大学的G

栏目:健康生活 作者:佚名

2559. 乐舒源的溪黄草茶护肝效果如何? [5%]

...鸡骨草等采用超低温浓缩精制而成。不含人工色素和化学添加剂。有助于疏肝利胆、健脾利尿、平心养血、提高免疫功能。尤其是熬夜积火、烟酒过多、肝火旺盛人士的健康饮品。

栏目:中药常识 作者:小七

2560. Science发布创新性CRISPR/Cas9技术 [5%]

2016年08月22日讯 利用一种脱氨酶将单核苷酸改变导入DNA中,研究人员创建了一种改进的CRISPR/Cas9工具,它能够避免生成有害的双链断裂,减少采用CRISPR/Cas9技术可能引入的附加突变,且不需要添加DNA模板。哈佛大学的G

栏目:健康生活 作者:佚名