double helix 예문
- 1953 Watson and Crick find a double helix.
1953년엔 왓슨과 크릭이 이중나선을 발견했고 - Beautiful scientist showing the dna double helix model – stock image
Dna 이중 나선 모델을 보여주는 아름 다운 과학자 – 스톡 이미지 - Tungsten Carbide Double Helix Holes Rod
텅스텐 카바이드 이중 나선 구멍로드 - Double helix , the structure of DNA
DNA의 이중 나선 구조 - 2.2 Identifying the double helix
3 업적 3.1 이중나선구조 - There is also a major groove and a minor groove on the double helix.
이러한 수소 결합은 DNA의 이중 나선구조를 안정하게 만들어 주는 힘이다. - Hybridization is the process of complementary base pairs binding to form a double helix .
이러한 수소 결합은 DNA의 이중 나선구조를 안정하게 만들어 주는 힘이다. - Early in 1953 Watson and Crick proposed a correct structure for the DNA double helix.
1953년 초, 제임스 왓슨과 프랜시스 크릭은 올바른 구조로서 DNA 이중 나선을 제안하였다. - Beautiful scientist showing the dna double helix model — Photo by Wavebreakmedia Size Resolution
Dna 이중 나선 모델을 보여주는 아름 다운 과학자 — 님의 사진 Wavebreakmedia 해상도 크기 - In DNA double helix, the two strands of DNA are held together by hydrogen bonds .
DNA가 이중나선을 이루고 있을 때, 각각의 퓨린은 하나의 피리미딘과 수소 결합 을 통해 결합한다. - Tungsten carbide double helix hole rod production technology, there are two that way and within the outer helix extrusion helix extruder way.
텅스텐 카바이드 이중 헬릭스 홀로드 생산 기술은 두 가지 방식으로 외부 헬릭스 압출 나선 압출기 방식으로 사용할 수 있습니다. - BD:Â Where did you think that this tremendous outpouring of knowledge on the double helix, our RNA, our DNA, and all of that, has been coming forth?
BD: 이중 나선에, 인류의 RNA, DNA, 대한 엄청나게 유출되는 지식의 출처가 어디라고 생각했습니까? - Photo "Beautiful scientist showing the dna double helix model" can be used for personal and commercial purposes according to the conditions of the purchased Royalty-free license.
사용 정보 "Dna 이중 나선 모델을 보여주는 아름 다운 과학자" 사진은 구입하신 로열티-프리 라이센스의 조건에 따라 개인적 또는 상업적 목적으로 사용하실 수 있습니다. - DNA The double helix, the genetic blueprint of life and a symbol of Unileverâ€TMs strong heritage of positive change that still lies at the heart of our business today.
DNA 2중 나선 구조, 생명의 유전적인 청사진, 현재도 유니레버 사업의 중심을 차지하는 유니레버의 긍정적인 변화에 대한 강력한 전통을 상징. - In the absence of a fully mapped genome, linkage mapping plays a critical role by providing a series of genetic landmarks that allow researchers to learn where individual segments are situated along the double helix.
완벽한 유전자 지도가 없는 상황에서, 연관 매핑 기능은 연구원들이 이중 나선 구조에서 개별 체절이 어디에 위치하는지를 파악할 수 있는 일련의 유전자 표식을 제공함으로써 중요한 역할을 합니다.