分子生物学与方法杂志

关于期刊

分子生物学与方法杂志是一份国际同行评审的开放获取期刊,致力于跨学科生物分子科学的前沿研究。该杂志致力于探索基础和现代分子生物学的所有关键领域以及整个分子生物科学的最前沿先进的创新技术。

分子生物学与方法杂志旨在通过其学术书籍和各种类型的文章(如研究文章、评论、病例报告、案例研究、评论、给编辑的信、迷你评论、观点、摘要的交流、书评、社论等。

通过 在线投系统稿提交稿件或通过电子邮件附件将稿件发送至编辑部,邮箱地址为 script@scitechnol.com

该杂志鼓励投入涉及不同分子生物学兴趣的广泛学科的论文,重点关注生物医学研究:

  • 生物化学
  • 细胞与分子生物学
  • 结构生物学
  • 基因与基因工程
  • 发育生物学
  • 生物物理学
  • 生物信息学
  • 肿瘤生物学
  • 微生物学和免疫学
  • 神经生物学
  • 分子实验室生物学技术,例如DNA重组技术和分子克隆、DNA测序、聚合酶链式反应(PCR)、高分子极性、高分子印迹和检测、免疫化学技术、微阵列等。

该杂志是一份在线参考书籍,通过原创研究、评论、报告案例、评论、观点文章、简短通讯、社论、致编辑信等方式传播高质量的研究成果。该杂志严格遵循同行评审程序,进行所有提交的稿件都会根据初步质量审查流程和编辑筛选进行同行评审。质量审查合格的稿件将在期刊编辑或主编的指导下,由主题专家审稿人进行评审。该杂志邀请潜在作者通过科学期刊发表分子生物学领域的新颖研究。

生物化学

生物化学是对与生物体相关的化学过程的研究,这些化学过程导致了生命的复杂性。它是生物学和化学的结合,又分为分子排序、蛋白质科学和癌症三个领域。

细胞和分子生物学

它研究细胞作为一个独立的单位和一个现代更大的有机体的一部分。细胞生物学最重要的工具是分子生物学,它研究生物活性的分子基础。它涉及与遗传、生化或生理检查有关的人类、动物或植物细胞培养的研究。

结构生物学

结构生物学是分子生物学、生物化学和生物物理学的一个分支。它是对生物大分子(特别是蛋白质和序列)的分子结构和动力学的研究。它还涉及其结构的改变如何影响其结构功能。生物学结构吸收了分子生物学、生物化学和生物物理学的原理。

基因工程

一组用于改变细胞基因组成的技术,包括在物种边界内和跨物种边界迁移基因以产生改良或新型生物体。它也被称为基因修饰或基因修饰。通过使用修改基因工程,我们能够通过DNA来改变基因(DNA或RNA中编码具有功能的分子的核苷酸序列),这有助于确定基因组。这一领域揭开了许多未知的事实,为医疗和制药领域做出了重大贡献。

发育生物学

发育生物学是对动物和植物的生长和发育过程的研究。发育生物学还包括再生、无性增殖、变态以及成体生物体中干细胞的生长和分泌生物学。

生物物理学

生物物理学是物理学和生物学的结合,旨在应用中使用的方法和方法来研究生物现象。它有助于研究从分子到有机体和群体的所有生物组织,例如细胞各个系统之间的回应以及这些回应是如何调节的。

细胞移植

细胞凋亡是多细胞生物中发生的程序性细胞死亡或“细胞”的过程,对于各个过程至关重要,即。正常的细胞更新、免疫系统的正常生长和功能、健康生长等。事件(能量渴望)导致特征性的形态变化和死亡。

观察线索

这个观点认为,在关联领域,是对基因表达(活性基因与非活性基因)的潜在可遗传变化的研究,不涉及潜在DNA序列的变化(即表型的变化而不是基因型的) ,即打开基因并关闭并影响细胞读取基因的方式。

细胞合成

细胞合成涉及对细胞生长和功能关键的各种蛋白质和其他必需分子的合成。细胞合成对于细胞的生长和发育关键。

神经生物学

神经生物学是科学的一部分,以动物和人类的感觉系统的结构和能力为中心。这是一个至关重要的领域,并且被证明是理解动物和人类生理学的基础。它管理感觉系统的生命结构、生理学和病理学。它包括对感觉系统细胞的研究以及这些细胞与处理数据和局部行为的功利电路的关联。

免疫学

免疫学是对身体如何预防疾病的研究。科学的一部分,管理免疫框架的各个部分、控制疾病行为、免疫反应和免疫学研究方法。对免疫系统各个部分的研究,包括其结构和能力、免疫框架问题、血库、疫苗接种和器官移植。

细胞器

细胞器及其组件包括细胞的各种重要组件,如线粒体、核糖体、内质网、叶绿体、细胞核等。细胞器及其组件在细胞的功能和工作中发挥着重要作用。

细胞DNA研究

脱氧核糖序列(DNA)是一种诱导遗传指令的分子,用于所有已知生物体和许多病毒的生长、发育、功能和增殖。DNA研究涉及DNA的功能及其应用,例如细胞、分裂细胞DNA的分子生物学研究。

肿瘤生物学

肿瘤生物学研究旨在了解肿瘤细胞和肿瘤微环境(TME)在驱动发生、移动、维持和重复方面的作用。全面了解肿瘤微环境,包括基质排列、细胞与细胞和细胞疾病网络连接、不规则生理学以及异质肿瘤的细胞质量,对于说明生长的复杂性至关重要。

微生物学

微生物学是对微生物的研究,微生物学是对每一种形态的研究,这些生命形态太小而无法用肉眼看清。这包括生命微生物、真核生物(例如原生动物和原生生物)和原核生物、古病毒、病毒、寄生虫、朊病毒、原生动物和绿藻,统称为“再生”。这些生物体在补充循环、生物降解/生物恶化、环境变化、营养衰减、疾病的原因和控制以及生物技术方面发挥着关键作用。

细胞膜和细胞壁研究

膜生物学研究细胞膜和细胞壁的各种特征和功能。对细胞膜和细胞壁的化学成分和显着特征进行了彻底的研究,提供了对细胞发育的深入了解。

膜生物学

膜生物学是对膜的有机质和理化性质的研究,评估细胞生理学的研究。膜封闭并分隔细胞。它们构成了细胞间健康之间的界面,是细胞内部和利用活力转导的关键参与者。这种做法提出了当代膜科学的人群特征。蛋白膜含有许多形式的约33%的优质成分,并通过对复杂的大分子框架的基础研究正在彻底改变生命研究。

生物信息学

生物信息学是一门混合科学,将自然信息与数据存储、挪用和检查方法结合起来,以帮助包括生物医学的不同领域的逻辑研究。生物信息学吸收高通量信息产生测试的滋养,包括基因组连续测定和高质量基因表达设计的估计值。

分子生物学实验室技术

分子生物学方法是分子科学、有机化学、遗传特性和生物物理学中使用的常规技术,主要包括DNA、RNA、蛋白质和分子量的控制和研究。分子生物学技术主要包括DNA克隆、DNA重排、细菌改造、转染、染色体逐项导入、细胞筛选、细胞培养、DNA提取、DNA聚合酶DNA病房、DNA读取和合成、DNA测序、DNA混合、亚原子杂交、改造DNA:改造、诱变最重要的策略是聚合酶链(PCR)、表达克隆、分子右侧、大分子印迹和反应测试、DNA展示和蛋白质簇)。

大众广场

分子筛是一种分离和分析大分子(DNA、RNA和蛋白质)分割的大小和楼梯的方法。其主要技术影响临床化学中按楼梯或大小分离蛋白质,以及有机化学和生物学中分离按长度划分混合脱氧核糖序列和核糖序列片段的群体,以估计DNA和RNA片段的大小或按队列分离蛋白质。

免疫化学技术

免疫化学技术是检测抗体与抗体反应之间的分析方法。免疫化学技术基于试剂盒抗体的反应,准确地说,是基于试剂盒抗体与试剂盒抗体结合位点的反应。它有助于验证血液和组织中的母体化合物、代谢物排泄物、DNA和蛋白质。

微阵列

微阵列是在单个芯片上集成一个或多个实验室功能的技术组合。它是固体基质上的二维阵列,通过应用高通量筛选、检测小型化和样品处理作为方法来分析大量生物材料多数类型的分子都不同,例如DNA微阵列、MMChip、蛋白质微阵列、肽微阵列、组织微阵列、细胞微阵列、分子微阵列、宽带微阵列、脂肪微阵列、表型微阵列和反相外表物微阵列。

DNA重组技术

重组DNA技术包括将来自两个不同物种的DNA颗粒整合到原生生物体中,以创造新的遗传混合物,从而促进科学、药物、园艺和工业的发展。重组DNA(rDNA)原子是由遗传重组(例如亚原子克隆)实验室策略构建的DNA颗粒,用于将群体来源的遗传物质结合起来,形成基因组中通常不会发现的连续性。

分子克隆

分子克隆是一组用于将原核或真核来源的重组DNA嵌入复制载体(如接头或病毒载体)中的方法。克隆指对DNA片段(如基因)进行各种复制。

DNA检测

DNA测序是确定DNA片段中核苷酸(As、Ts、Cs和Gs)序列的方法。它结合了用于四种碱基顺序的任何技术或创新:腺嘌呤、腺嘌呤、胞嘧啶鸟苷和胸腺嘌呤核苷酸快速DNA解密技术的出现极大地加速了自然和治疗的研究和揭示。

聚合酶链式反应 (PCR)

聚合酶链式反应或PCR是一种在体外(在试管中而不是在生命体中)复制DNA区域的策略。聚合酶链式反应使研究人员能够获得分子科学、法医学检查、进化科学和治疗诊断中不同的研究和方法所需的大量DNA。

分子印迹

分子印迹是一个术语,指的是识别细胞中DNA、RNA或蛋白质的存在和数量的方法。它是一种将蛋白质、核酸序列和核糖核酸序列交换到载体上的技术,通常是在分子印迹之后进行该领域的技术人员应熟悉基本的印迹策略:Southern、Northern 和 Western。 额外的漂染方法分别称为西南漂染法、东部漂染法和远东漂染法。 NA 也可以使用 DNA 微阵列进行测试——承载微小相关DNA的口袋的板。

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