Forschung untersucht, wie man Ferredoxine entwickelt, um den Elektronentransfer in biologischen Systemen zu steuern.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forschung untersucht, wie man Ferredoxine entwickelt, um den Elektronentransfer in biologischen Systemen zu steuern.
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Eine Studie zeigt, wie KI den Proteinertrag in zellfreien Systemen verbessert.
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Forscher entwickeln minimale Plasmide, um die genetische Manipulation in Hefe zu vereinfachen.
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Neue Forschung bringt Licht ins Dunkel über gezielte Zelltherapien gegen Krankheiten.
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Zellfreie Biosensoren versprechen günstige Lösungen für Umwelt- und Gesundheitsüberwachung.
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Neue Techniken verbessern die Effektivität der CAR-T-Zelltherapie gegen Krebs.
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Neue Strategien tauchen auf, um RAS-Mutationen, die mit Krebs verbunden sind, anzugehen.
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T-Zell-Rezeptoren sind wichtige Akteure in der Immunantwort und der Krebsbehandlung.
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Forscher nutzen E. coli, um Chemikalien aus Formiat herzustellen und so die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.
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Forscher optimieren Genschaltungen für die Anwendung in der Medizin und bei der Umweltreinigung.
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Entdecke die elektrischen Signale, die dein Herz effektiv am Pumpen halten.
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Wissenschaftler entwickeln effiziente Methoden zur Herstellung von Monoterpenoiden durch gentechnisch veränderte Hefe und innovative Biosensoren.
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Wissenschaftler entwerfen und testen genetische Schaltkreise in lebenden Zellen für verschiedene Anwendungen.
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Lern, wie Wissenschaftler DNA mit neuen Methoden wie Append-Editing verändern.
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Wissenschaftler verbessern Enzyme, um die Pflanzenernährung und Lebensmittelproduktion zu steigern.
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Wissenschaftler stellen Teams von Mikroben zusammen, um Umweltprobleme anzugehen.
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Forscher entwickeln neue Methoden zur Kontrolle von CRISPR mit Anti-CRISPR-Proteinen.
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Forscher verbessern Proteine mit nicht kanonischen Aminosäuren für bessere Funktionen.
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Die komplizierte Beziehung zwischen Bakterien und genetischer Manipulation erkunden.
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Ein Labormodell simuliert bakterielle Interaktionen mit Blutgefässen.
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Neue phagebasierte Werkzeuge verbessern die Kommunikation in ingenieurgemachten biologischen Systemen.
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XNAs bieten neue Möglichkeiten in der genetischen Forschung und Biotechnologie.
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Ein Blick darauf, wie Zellen Proteine durch Genexpression herstellen.
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ProDomino gestaltet das Protein-Design neu und ermöglicht innovative Schalter für verschiedene Anwendungen.
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Wissenschaftler formen die Hefe-Genome um, um neue Fähigkeiten freizuschalten.
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Die einzigartigen Wege, wie Pflanzen und Tiere mit niedrigem Sauerstoffangebot umgehen.
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EnzymeCAGE sagt voraus, welche Funktionen Enzyme haben, und füllt Lücken im biochemischen Wissen.
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Entdeck, wie KI und Biologie zusammenkommen, um neue Möglichkeiten zu schaffen.
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Wissenschaftler erforschen die Rolle von Hefe bei der Produktion von Abscisinsäure für eine bessere Gesundheit.
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Wissenschaftler entwickeln Mikroben, die Methanol für die nachhaltige chemische Produktion nutzen.
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