Eine neue Studie zeigt die komplexen Rollen von Transkriptionsfaktoren bei der Kontrolle der Genexpression.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Eine neue Studie zeigt die komplexen Rollen von Transkriptionsfaktoren bei der Kontrolle der Genexpression.
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Forschung untersucht, wie man Astrozyten in oligodendrozyt-ähnliche Zellen umwandeln kann, um Störungen im Nervensystem zu behandeln.
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Transkriptionsfaktoren können sowohl als Aktivatoren als auch als Repressoren bei der Genexpression wirken.
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Forschung zeigt, wie COVID-19 die Genaktivität bei Patienten verändert.
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Eine neue Methode hilft, besser zu verstehen, wie Gene die Zellreaktionen effektiv steuern.
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Forschung, wie Transkriptionsfaktoren mit DNA interagieren, um die Genexpression zu regulieren.
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Die Forschung konzentriert sich darauf, K. marxianus für eine effizientere Ethanolproduktion zu verbessern.
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Forschung zeigt wichtige Enhancer-Aktivität bei Ösophagus-Adenokarzinom und dessen Reaktionsfähigkeit auf die Behandlung.
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Untersuchung, wie nicht-kodierende genetische Veränderungen Krankheiten wie CCDDs beeinflussen.
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Diese Studie zeigt, wie genetische Varianten durch regulatorische Mechanismen mit Genen interagieren.
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Forschung mit maschinellem Lernen bietet neue Einblicke in LTRs in Pflanzen-DNA.
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Forschung zeigt, welche wichtigen Rollen neuronale Stammzellen bei der Gehirnentwicklung spielen.
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Dieser Artikel untersucht, wie Proteine den Körperbau von Drosophila-Larven formen.
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Ein Blick auf die Biologie und Einzigartigkeit von kolonialen Organismen wie Hydractinia.
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PTFSpot bietet einen neuen Ansatz für das Studium der Genregulation bei Pflanzen.
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Diese Forschung untersucht die Rolle von Deep Learning bei der Vorhersage von Intronretention und Chromatinzustand.
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EMT ist wichtig für die Entwicklung und kann verschiedene Gesundheitszustände beeinflussen.
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Forschung zeigt, wie bestimmte Transkriptionsfaktoren das Verhalten von HPV-18 in Hautzellen beeinflussen.
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Diese Studie verbessert die Ableitung von Genregulationsnetzwerken, indem sie epigenomische Daten integriert.
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Diese Studie zeigt, wie Transkriptionsfaktoren die virulenz von Bakterien und die Wechselwirkungen mit Pflanzen beeinflussen.
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Forscher schauen sich an, wie DNA-Bereiche die Proteinproduktion und die Körperformung bei Tieren beeinflussen.
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Ein einheitliches Genregulationsnetzwerk zeigt neue Rollen für Transkriptionsfaktoren.
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Eine Studie zeigt, wie Transkriptionsfaktoren sich bei Bakterien entwickelt haben und welche Rolle sie bei der Anpassung spielen.
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Die Untersuchung der Regulation von Histon-Genen in verschiedenen Arten.
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Neue Methoden zeigen die unabhängige Natur der Bindung von Transkriptionsfaktoren.
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CC-Tempo verbessert die Vorhersagen von Zellschicksalen durch Genexpression und Kommunikation.
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Forschung zeigt Einblicke in die Flexibilität und Funktion des PHL4 Transkriptionsfaktors.
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Zmiz1 ist entscheidend für das Wachstum und die Stabilität von Blutgefässen.
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Ein neuer Ansatz verbessert das Verständnis der Genexpression in der Zebrafisch-Entwicklung.
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GET verbessert das Verständnis von Transkriptionsfaktoren in verschiedenen menschlichen Zelltypen.
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Diese Studie zeigt, wie Krebszellen zu Beginn der Behandlung Widerstand leisten.
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Neue Erkenntnisse zeigen, wie Gencluster die Genexpression durch Proteininteraktionen verstärken.
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Studie zeigt Vielfalt und Rolle von TAPs in der Evolution.
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MYC und MAX sind wichtig für die Kontrolle der Genaktivität und der Zellgesundheit.
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forkedTF verbessert das Verständnis von Transkriptionsfaktoren und deren Bindungsmechanismen.
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Forschung zeigt, dass Tbx1 eine wichtige Rolle bei der Zellendifferenzierung für Herz- und Gesichtsstrukturen spielt.
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COSMOS+ kombiniert Faktorenanalyse und biologische Netzwerke für bessere Einblicke in Daten.
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Bicoid-Cluster helfen bei der Genaktivität durch Konzentrationssensorik in Zellkernen.
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TEA-GCN verbessert die Genanalyse mit verschiedenen Daten und erhöhter Genauigkeit.
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Eine Studie zeigt, wie genetische Faktoren zur Entwicklung von angeborenen Herzkrankheiten beitragen.
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