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16s测序和宏基因组测序揭示肠道微生物组与炎症的关系
耳蜗单细胞转录组图谱
揭示头发卷曲和多基因遗传的GWAS研究
基因上位性影响番茄果实大小的新机制
通过宏基因组测序检测新生儿死亡相关病原体的进展
推进癌症诊断:利用基因组和表观基因组特征进行基于cfDNA的精确检测的集成模型
Amplicon测序技术揭示微生物种群的奥秘
全外显子组测序(WES)在肿瘤学中的分析方法和应用
分析大型微生物组数据集以了解刺胞动物群落结构、特异性和稳定性
斑马鱼基因组内调控元件的注释
宏基因组测序在肠道菌群研究中的应用
全质粒测序在大肠杆菌耐药基因研究中的应用
肺炎克雷伯菌
ATAC-seq有助于分析基因调控机制
利用转录组学数据构建儿童癌症综合图谱
癌症转录组学测序促进药物开发
通过基因组测序绘制染色体图谱可以在全基因组水平上了解染色质的可及性
昼夜节律洞察:ChIP-seq和ATAC-seq揭示水稻植物基因表达动态
癌症基因组中复杂端粒相关变异体的基因组测序
鸡基因组调控元件的综合定位
水稻基因组中的DNA甲基化谷:表观遗传调控和三维基因组结构
HLA分型对癌症研究的影响
EWAS揭示了与多种常见疾病相关的甲基化位点
外显子组测序揭示罕见编码基因突变对成人认知功能的影响
通过番茄泛基因组图谱探索结构变异
探索昆虫基因组中重复序列的丰度和分布
首张衰老果蝇细胞图谱揭示果蝇生命周期中的衰老机制
促进肿瘤异质性:周期性染色体外DNA(ecDNA)的影响
全长16S Amplicon测序为微生态学研究提供了新思路
全长转录组学有助于揭示癌症的发病机制
真菌基因组
从头测序
测序促进植物病原真菌的发现和研究
与谷物生育能力恢复相关的基因主页族
基因组大小与真核藻类适应
严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型基因组测序加速病毒变异的鉴定和进化分析
基因组测序开启T2D研究的新时代
基因组学和转录组学揭示真菌中的萤光素酶簇
GWAS将FOXP4基因座确定为长期新冠肺炎的关键因素
单倍型解析基因组测序有助于物种驯化和改良研究
HiFi长读测序生成全面的WGS数据,以检测所有类型的从头突变
测序如何利用微生物与疾病的关联?
通过泛基因组图谱揭示内含子变异如何调节果实颜色
人白细胞抗原(HLA)在泛癌免疫原性中的表达及其免疫调节
用于NGS和长读测序的混合宏基因组组装找到了微生物组研究的关键
通过单细胞测序鉴定疾病相关细胞状态
免疫汇辑测序加速疫苗开发
整合ATAC-seq和RNA-seq用于植物基因调控网络分析
整合m6A甲基化和单细胞分析以揭示细胞异质性
Hi-C、ATAC-seq和ChIP-seq综合分析为基因调控机制提供了见解
LncRNA用于揭示癌症机制并提供治疗策略
应对肺癌基因组单倍型挑战的长链测序
猪基因组中顺式调控元件的定位
单分子cfDNA测序定位癌症早期突变
癌症肿瘤结构变异的定位揭示了27个潜在的驱动位点
Metagenome Sequencing and Hi-C Technology Illuminates Soil Phage–Host Interactions
宏基因组测序揭示新冠肺炎感染肠道菌群的变化
宏基因组新一代测序促进呼吸道病原体的检测
宏基因组学有助于揭示微生物致病机制
宏基因组学、脂质组学和转录组学——肠道微生物碳水化合物代谢及其在胰岛素抵抗中的作用
线粒体基因组测序在遗传性疾病研究中的应用
线粒体RNA修饰:癌症细胞转移过程中代谢可塑性的关键因素
多组学分析揭示癌症的发病机制
纳米孔直接RNA-Seq解开tRNA丰度和修饰
纳米孔测序用于手术中快速肿瘤类型鉴定
新的泛癌T细胞图谱揭示了肿瘤浸润T细胞“罢工”的新方法
PacBio Iso-Seq实现了对替代拼接的深入探索
PacBio测序和基于液滴的MDA扩增:开创性的人类单细胞基因组学
泛基因组与植物次生代谢
马铃薯泛基因组学:进化与杂交育种突破
抗性宏基因组学揭示了人类和动物共享的ARG
核糖体测序用于探索人类心脏病研究中的转录组和翻译组
测序和组装揭示了性染色体进化模式的多样性
单细胞数据揭示严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型免疫反应的复杂性
单细胞RNA测序促进肿瘤研究
单细胞测序结合CAR-T探索肿瘤治疗
小RNA作为炎症性疾病的治疗靶点
链特异性RNA-Seq用于研究基因功能和致病机制
Y染色体的成功解码:人类基因组解开的里程碑
利用全基因组测序的优势
结核分枝杆菌
研究
纳米孔测序在结核病研究中的应用
RNA免疫沉淀测序(RIP-seq)在癌症和卵巢癌研究中的应用
转录组在揭示疾病机制中的应用
完整的水稻日本晴参考基因组
通过测序获得完整的T2T基因组为后基因组时代打开了大门
人类肠道病毒组揭示了大量dsDNA噬菌体基因组
内源性逆转录病毒的起源与进化
泛基因组
拟南芥
环状RNA揭示疾病调控机制的研究
转录组测序推进微生物组学研究
40种常见人脑疾病的转录组学特征
果蝇种群转座子动态
利用PacBio Iso-Seq发现肿瘤新抗原:为个体化免疫疗法揭示有前景的靶点
超深宏基因组测序揭示哈扎正在消失的微生物组
揭示癌症的耐药性:从ctDNA测序看
解锁阿尔茨海默氏症:LncRNA-MEG3如何揭示人类神经元的脆弱性
通过全基因组测序揭示复杂的结构变异和DNA修复机制
通过PacBio测序和机器学习推出5mC甲基化
WGBS揭示植物DNA甲基化的动态转换
全病毒基因组测序在新药筛选中的应用
泛癌分析揭示结构变异是肿瘤新抗原的重要贡献者
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