科研

实用科研工具箱1 天前
信息可视化·数据挖掘·数据分析·科研·科研绘图·科研绘图工具
生物医学科研工具测评:绘图、数据可视化、素材一站式整理生物医学论文配图涉及机制图、数据图、流程图等多种类型,市面上工具繁多,但各有侧重:有的素材海量但收费高,有的免费但功能单一,有的专业强大却学习曲线陡峭。为了帮助科研人员快速找到最适合自己的绘图工具,本文梳理了 7 款主流平台——BioGDP、Biorender、Adobe Illustrator、Origin、SciDraw、Hiplot,从素材储备、版权授权、操作难度、付费模式等维度逐一拆解优劣势,让你按需选择,不踩坑、不花冤枉钱。
imbackneverdie5 天前
人工智能·科研·绘图工具·科研绘图·研究生·ai工具·科研工具
科研绘图素材从哪找?作为常年和学术插图打交道的基础方向博士生,我见过太多朋友实验数据很漂亮,最后因为绘图不规范被编辑打回,甚至因为版权问题耽误接收——其实科研绘图不是让你当设计师,只要摸对规律,选对工具,完全可以快速出符合要求的好图。
九章算科研服务5 天前
科研·dft计算·科研服务·硕博
九章算 Angew. Chem. Int. Ed. 解读【共价有机聚合物】长波长可见格里菲斯型氧光激活,应用于异构多孔Al-Salen共价有机聚合物纤维【文章信息】通讯作者:张启春、 刘睿、 孔爱国【关键词】Al-Salen、共价有机聚合物、过氧化氢、长波长可见光、光合作用
AbMole6 天前
科研·abmole·生物实验·生物化学·生物试剂
AbMole丨DOTAP:阳离子脂质载体在核酸和活性物递送研究中的应用DOTAP(AbMole,M9810)是一种广泛使用的阳离子脂质体转染载体,能通过静电相互作用与带负电荷的核酸分子(质粒 DNA、siRNA、miRNA 等)相结合,形成稳定且易于被细胞摄取的复合物,有效促进外源核酸进入真核细胞内部并释放,从而实现高效体外基因递送与基因功能操控,是分子生物学与细胞生物学研究中常用的转染工具[1]。DOTAP(CAS No.:132172-61-3)具有转染效率高、细胞毒性低、适用细胞谱广等优势,可在多种贴壁细胞与悬浮细胞中实现稳定转染,为基因过表达、基因沉默、报告基因检测
AbMole7 天前
科研·abmole·生物实验·生物化学·生物试剂
AbMole丨FX-11:LDHA抑制剂在细胞糖酵解与代谢重编程中的应用FX-11(LDHA Inhibitor FX11,AbMole,M14457)是一种靶向乳酸脱氢酶 A(LDHA)的高效特异性抑制剂,能够直接结合 LDHA 蛋白的活性位点,抑制LDHA催化丙酮酸转化为乳酸的关键反应,阻断糖酵解通路的终末步骤,降低细胞内乳酸生成与ATP供应,从而干扰细胞能量代谢重编程,是代谢研究领域重要的工具小分子[1]。LDHA作为糖酵解通路的核心酶,在高增殖性细胞中通常呈现高表达状态,介导Warburg效应,FX-11 通过抑制 LDHA 活性可有效逆转异常糖酵解,为探究细胞代谢、
AbMole12 天前
科研·abmole·生物实验·生物化学·生物试剂
AbMole 丨 FIN56 通过降解 GPX4 与调控 CoQ10 诱导铁死亡FIN56(AbMole,M6731)是一种铁死亡(ferroptosis)诱导剂[1],其作用机理具有双重性:一方面,FIN56通过诱导谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)蛋白的降解来触发铁死亡(GPX4是胞内重要的铁死亡负调蛋白),这一过程区别于直接抑制GPX4活性的RSL3等化合物,也不同于通过抑制胱氨酸/谷氨酸转运体(system xc⁻)间接影响GPX4的Erastin;另一方面,FIN56(AbMole,M6731)能够结合并激活角鲨烯合酶(squalene synthase),该酶参与甲羟戊酸途
AbMole13 天前
科研·abmole·生物实验·生物化学·生物试剂
AbMole丨 dBET6:BET家族的高效降解剂在的研究应用dBET6(AbMole,M9238)是一种基于蛋白降解靶向嵌合体(PROTAC)技术设计的双功能小分子降解剂,能通过招募cereblon(CRBN)E3泛素连接酶,介导溴结构域含蛋白4(BRD4)及其他BET家族成员(BRD2、BRD3、BRDT)的泛素化修饰,进而经泛素-蛋白酶体系统实现靶蛋白的高效降解[1]。dBET6能显著阻断BET蛋白在基因组上的结合进而抑制相关基因的转录[2]。dBET6还能促进线粒体DNA释放、抑制干扰素-γ诱导的PD-L1表达,并调控cGAS-STING通路相关炎症反应[3
易基因科技14 天前
科研·生物学·生信分析
易基因:NC/IF15.7:英国癌症研究所团队ChIP-seq+RRBS表观多组学揭示不同组蛋白修饰在转录抑制中的具体功能大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。近日,英国癌症研究所/美国纪念斯隆凯特琳癌症中心Kristian Helin团队在Nature子刊《Nature Communication》上发表题为“Addressing the specific roles of histone modifications in transcriptional repression”的科研成果,系统探讨了H3K27me3、H3K36me3 和H3K9me3三种经典抑制性组蛋白修饰在转录抑制中的重要功能。
AbMole19 天前
科研·abmole·生物实验·生物化学·生物试剂
AbMole 小讲堂丨小鼠肠道菌群清除模型构建:四联抗生素作用机制与小鼠给药方案肠道菌群作为宿主肠道内复杂的微生物群落,参与营养代谢、免疫调节、屏障功能维持等多种生理过程,其结构失衡与多种生理异常及动物疾病模型的发生发展密切相关。在动物(大鼠、小鼠)体内建立肠道菌群清除模型是探究菌群功能的核心手段之一。由万古霉素(Vancomycin,AbMole,M4862)、氨苄青霉素(Ampicillin,AbMole,M2391)、新霉素(Neomycin,AbMole,M3594)和甲硝唑(Metronidazole,AbMole,M3311)组成的四联抗生素鸡尾酒(简称ABNM或MANV
易基因科技19 天前
人工智能·科研·生物学·生信分析
易基因:NC/IF15.7:浙江大学陈淑洁/王良静团队acRIP-seq等揭示ac4C RNA修饰调控肠道衰老及年龄相关肠道疾病发病机制大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。近日,浙江大学王良静教授和陈淑洁教授团队合作,在《Nature Communications》期刊发表题为“Targeting NAT10 alleviates colonic senescence and elderly-onset colitis by disrupting N4-acetylation of DYRK1A”的科研成果。研究聚焦于肠道衰老与老年性溃疡性结肠炎(UC)的分子机制,系统阐明了mRNA N4-乙酰胞苷(ac4C)修
科研邪修法22 天前
论文·科研·文献阅读
从响应指令到理解意图,UPDF 2.5 如何用 AI 重构文档交互方式近日,UPDF 发布 2.5 版本,并首次将 AI Agent(智能体)能力引入文档交互场景。与以往围绕功能优化的升级不同,这一变化指向更底层的一点:文档软件正在从“响应指令”,走向“理解用户意图”。 这不仅是一次产品迭代,更是文档工具交互逻辑的一次转向——当工具开始理解“要做什么”,而不只是“怎么做”,软件的角色也随之发生改变。
AbMole22 天前
科研·abmole·生物实验·生物化学·生物试剂
AbMole丨Elironrasib(RMC-6291):RAS(ON) G12C抑制剂的应用Elironrasib(RMC-6291,AbMole,M25612)是一种RAS(ON) G12C选择性抑制剂,靶向结合GTP的KRASG12C,形成共价三元复合物(KRAS-抑制剂-亲环蛋白A),通过空间位阻阻断RAS效应子结合;在KRAS G12C突变H358细胞中抑制ERK信号并诱导凋亡,IC₅₀低至0.11 nM;Elironrasib 在小鼠肿瘤模型中200 mg/kg的剂量口服每日一次,连续60天后显著抑制肿瘤生长。
大数据AI人工智能培训专家培训讲师叶梓25 天前
人工智能·深度学习·机器学习·自然语言处理·自动化·科研·人工智能讲师
ARIS:解决科研重复性劳动痛点的双智能体协同科研自动化方案当前科研工作面临显著效率瓶颈,核心问题在于研究者大量精力被代码编写、参数调试、实验运行、论文润色等重复性任务消耗,且单一AI辅助工具存在“自我验证”局限,缺乏独立评审机制,易出现逻辑漏洞,导致研究成果需反复修订,严重拖慢研究进度。针对这一核心痛点,GitHub用户wanshuiyin主导,联合@DefanXue、@yihong-jin等社区贡献者,提出并开发了开源科研自动化工具ARIS(Auto-Research-In-Sleep),其核心方法是依托双智能体协同模式,实现科研全流程自动化,助力研究者剥离机
纪伊路上盛名在1 个月前
人工智能·文生图·流程图·科研·agent
PPT汇报中方法学、框架流程图的 文生图方案1官网参考:https://dwzhu-pku.github.io/PaperBanana/PaperBanana想必大家都听说过了,一个面向人工智能研究人员的智能框架,借助PaperBanana,可从文本或参考文献中生成高质量的方法图和图表。
AbMole1 个月前
科研·abmole·生物实验·生物化学·生物试剂
AbMole综述丨KRAS抑制剂的破局之路:从“不可成药”到“百花齐放”KRAS作为原癌基因家族的核心成员之一,编码小GTP酶。正常情况下,KRAS蛋白通过结合GTP(激活态)或 GDP(失活态)进行状态的转换,调控细胞增殖、分化、凋亡及迁移等关键生理过程。当KRAS发生突变时,其GTP水解活性受阻,蛋白持续处于GTP结合的激活状态,导致下游信号通路过度激活,驱动细胞恶性转化,最终引发细胞异常增殖,并与细胞的侵袭性、转移性及不良表型密切相关。由于KRAS蛋白表面光滑,缺少明确的结合口袋,且KRAS与底物GTP的亲和力极高,难以竞争,长期以来缺少对应的抑制剂,直至2013年针对
科研邪修法1 个月前
论文·科研·文献阅读
多数据库检索如何去重?减少重复阅读的实用方法在进行文献检索时,很多研究者往往不会只依赖一个数据库。为了尽可能覆盖更多研究成果,人们通常会同时使用多个学术平台,例如 Web of Science、Scopus、Google Scholar,甚至还会结合一些专业数据库进行补充检索。这样做的好处是可以扩大文献来源,减少遗漏重要研究的风险。
imbackneverdie1 个月前
论文阅读·人工智能·aigc·科研·国自然·ai工具·国家自然科学基金
6个常用国自然课题项目查询网站,码住以备不时之需对科研人来说,精准查询国自然课题项目信息,不仅能把握领域研究热点、借鉴同行思路,还能为自己的标书撰写和项目申报铺路。今天整理出6个常用且实用的国自然课题查询网站,涵盖官方权威平台和第三方便捷工具,帮你高效搞定项目查询需求。
九章算科研服务1 个月前
科研·dft计算·科研服务·硕博
九章算 ACS Appl. Energy Mater. 解读【超级电容器】加热速率控制微波共热解,用于协同掺杂碳电极材料【文章信息】【全文速览】2026年2月,中南大学能源科学与工程学院刘刚教授团队在生物质碳材料制备领域取得重要进展,并入选国际权威期刊ACS Applied Energy Materials封面论文。研究团队创新性地开发了甘蔗渣与花生秸秆共热解策略,结合微波升温速率调控,成功制备出具有超高比表面积(2453.8 m²/g)和均匀N/O共掺杂的多孔碳电极材料。研究发现,35°C/min的升温速率下所制备材料的三电极比电容达340 F/g,循环2万次后容量保持率高达97.1%。同时,微波工艺较传统加热能耗降低6
imbackneverdie1 个月前
人工智能·ai·自然语言处理·aigc·科研·ai写作·学术研究
颠覆科研工作流:AI赋能下的科研模式新变革与MedPeer的全流程解决方案在过去的几十年中,科研模式的变化更多是依赖于工具的迭代——从纸质文献到数字数据库,从人工绘图到计算机图形,从手写论文到文字处理软件。然而,这些变革大多是工具层面的效率提升,科研人员仍需亲自承担大量重复性、低附加值的工作:查找文献、整理数据、编写报告、修订稿件、绘制图表、翻译资料…… 如今,随着人工智能(AI)技术的成熟,这一切正在发生颠覆性的改变。
科研邪修法1 个月前
论文·科研·文献阅读
如何在指定期刊内检索论文?快速找同类研究在做文献检索时,很多人习惯从 关键词检索 开始。但在科研中,还有一种非常高效的方法:期刊检索(Journal Search)。