Entdecke, wie Wissenschaftler neue Proteinstrukturen für verschiedene Anwendungen entwerfen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Entdecke, wie Wissenschaftler neue Proteinstrukturen für verschiedene Anwendungen entwerfen.
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Neue Verbesserungen im Split-HaloTag verbessern das zelluläre Tracking und die biotechnologische Forschung.
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Forschung zielt auf Ribosomenmodifikationen ab, um die Proteinproduktion in der synthetischen Biologie zu verbessern.
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CAT-Schwänze sind wichtig für die Qualitätssicherung von Proteinen in Zellen.
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Forschung zeigt, wie die Proteine Cdc24 und Rga2 die Aktivität von Cdc42 in Hefen regulieren.
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Die Forschung untersucht, wie Adiponektin das metabolische Syndrom im Süden Bangladeschs beeinflusst.
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Neue Methoden verbessern, wie wir Gehirngewebe und seine Funktionen untersuchen.
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Die Zusammenhänge zwischen Alkohol, Acetaldehyd und DNA-Schäden erforschen.
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Forschung entwickelt anionische Sonden für eine bessere Sichtbarkeit von Plasmamembranen in lebenden Zellen.
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Diese Studie untersucht die Funktion von Proteasen und ihren Einfluss auf die Gesundheit von Bakterien.
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RHBDL4 ist wichtig für das Proteinmanagement und hat Auswirkungen auf verschiedene Krankheiten.
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Forschung zeigt, dass Lipide die Aktivität der Adenylylcyclase und die cAMP-Produktion in Zellen beeinflussen können.
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Eine Studie vergleicht LysC-Enzyme, um die Proteinanalytik in der Proteomik zu verbessern.
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Fumarat-zugebende Enzyme sind entscheidend für den Abbau von Kohlenwasserstoffen in sauerstofffreien Umgebungen.
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Diese Studie zeigt neue Erkenntnisse darüber, wie Bakterien die Genexpression mit σ-Faktoren regulieren.
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Untersuchen, wie erhöhte Ubiquitinlevels die Gehirngesundheit und kognitiven Funktionen beeinflussen.
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Forscher zeigen neue Ziele für die Medikamentenentwicklung durch gezielte Proteinabbau-Techniken.
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Diese Forschung hebt die Rolle von sdAbs bei der Zielansteuerung des Fibroblasten-Aktivierungsproteins hervor.
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Ein neues Modell sagt die pH-Werte von Enzymen anhand von Sequenzen und grossen Datensätzen vorher.
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Eine neue Methode verbessert die Bildauflösung für biologische Proben erheblich.
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Forschung zeigt wichtige Mechanismen hinter dem Eintritt und der Fusion von Herpesviren.
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Neue Methoden verbessern die Abbildung biologischer Proben auf molekularer Ebene.
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Eine Studie findet mögliche Behandlungsvorteile für die rechte Herzinsuffizienz durch Hemmung der Ferroptose.
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Forschung untersucht Mausmodelle, um Alzheimer besser zu verstehen und mögliche Behandlungen zu finden.
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FilmCPI verbessert die Arzneimittelforschung, indem es Datenungleichgewichte angeht und die Vorhersageeffizienz steigert.
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Forschungen zeigen vielversprechende Möglichkeiten der Hefezellwand im Kampf gegen Krebs.
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Entdeck, wie Zellen fehlerhaftes mRNA loswerden, um schädliche Proteine zu verhindern.
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Lern, wie PaSiMap hilft, Beziehungen in Proteinsequenzen aufzudecken.
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Metaboliten wie SCFAs und Ketonkörper beeinflussen zelluläre Aktivitäten und Genexpression.
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Das A4galt-Enzym spielt eine wichtige Rolle bei Infektionen und Krankheiten, insbesondere bei denen, die mit Shiga-Toxinen zu tun haben.
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Diese Studie zeigt, wie TOMM20 und TOMM70 Proteine für mitochondriale Funktionen sortieren.
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Lern was über die wichtigen Funktionen der äusseren Membranproteine von Bakterien und deren Zusammenbau.
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Kurze lineare Motive sind wichtige Akteure in der Zellkommunikation und Proteininteraktionen.
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Nahrungsnitrate könnten helfen, das Haarwachstum zu fördern und die Gesundheit der Follikel zu verbessern.
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Forscher entwickeln innovative Techniken, um integrale Membranproteine und ihre Wechselwirkungen mit Medikamenten besser zu verstehen.
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Miniproteine werden entwickelt, um das MERS-CoV-Virus effektiv zu bekämpfen.
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Erforschen, wie Taxol hilft, Paclitaxel für die Krebsbehandlung zu liefern.
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Erfahre, wie das Proteasom Proteine recycelt, um die Zellen gesund zu halten.
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Die Bedeutung von PIK3R1-Genmutationen für die Gesundheit erkunden.
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DiSPASO hilft Wissenschaftlern dabei, Proteininteraktionen in lebenden Zellen zu untersuchen.
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