Forscher nutzen E. coli, um Chemikalien aus Formiat herzustellen und so die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forscher nutzen E. coli, um Chemikalien aus Formiat herzustellen und so die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.
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Ein Blick darauf, wie Computersimulationen Wissenschaftlern helfen, das Falten von Proteinen zu untersuchen.
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Ein Blick darauf, wie Acetylierung die Funktionen von Proteinen in Organismen beeinflusst.
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GIFFLAR verbessert die Vorhersagen von Glykaneigenschaften mit Hilfe von Graph-Neuronalen-Netzwerken.
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bioSBM verbindet die DNA-Struktur mit biochemischen Eigenschaften, um das Verständnis der Genexpression zu verbessern.
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Ein Blick darauf, wie Proteine mit NLS in den Zellkern gelangen.
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Lern, wie die APC für ordentliche Zellteilung sorgt, indem sie Proteine markiert.
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Entdecke die wichtige Rolle von OCIAD1 im Lipidstoffwechsel und seine Verbindungen zu Krebs.
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Untersuchung von bakteriellen Mikrokammern und ihren komplexen Funktionen in Zellen.
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Erfahre, wie Cloud-Plattformen die Effizienz von Molekulardynamikforschung verbessern.
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Erforsche, wie Proteine sich durch clevere Suchmethoden an Veränderungen anpassen.
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Erforschen Sie die Rolle und Bedeutung von membranlosen Organellen in der Zellfunktion.
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Entdeck die wichtige Rolle von Pin4 im Überleben und der Anpassung von Hefe.
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Eine neue Methode integriert graphbasierte neuronale Netze für verbesserte molekulare Simulationen.
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Neue Quantenwerte verbessern das Studium der chemischen Dynamik und des Protonentransfers.
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Untersuchung von Proteinen und Genetik im Fettstoffwechsel der Leber und Krankheiten.
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Ferredoxin-Proteine sind wichtig für Energie- und Nährstoffprozesse in verschiedenen Organismen.
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Entdeck die überraschenden Rollen von Tryptophan und NFK im Körper.
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Erforschen, wie Proteine für wichtige biologische Funktionen zusammenarbeiten.
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IDRs sind entscheidend für die Funktion und Stabilität von Proteinen.
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Wissenschaftler verbessern Enzyme, um die Pflanzenernährung und Lebensmittelproduktion zu steigern.
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Untersuchung der Bedeutung von Protein-Ligand-Interaktionen bei Modellvorhersagen.
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Forscher haben die einzigartigen Funktionen von AhCobQ in Aeromonas hydrophila entdeckt.
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EMERALD-ID hilft Wissenschaftlern, kleine Moleküle in Cryo-EM-Bildern zu identifizieren.
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Neue Methoden verbessern die Vorhersagen von Ioneninteraktionen im Wasser.
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Forschung zeigt neue Strukturen von STEP, die das Drug Design für neurologische Krankheiten unterstützen.
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Untersuchung, wie Calciumkanäle die Kommunikation zwischen Nervenzellen beeinflussen.
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PeptideCLM verbessert die Entdeckung von Peptidmedikamenten, indem es die Eigenschaften genau vorhersagt.
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Das KI-Tool Diffuser verbessert die Enzymleistung effizient und zuverlässig.
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Ingenieure Protein-Komplexe verbessern das Studium von zellulären Prozessen und Proteininteraktionen.
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Maschinenlernen verbessert die biochemische Analyse von Fischen mit Raman-Spektroskopie.
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Erforschen, wie sich Proteine selbst erschaffen und die Konsequenzen von zusätzlichen Teilen.
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Entdecke, wie VRACs wichtige Regulatoren der Zellgrösse und des Gleichgewichts sind.
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p62 ist wichtig beim Recycling von beschädigten Zellteilen und hilft bei Gesundheits- und Stressreaktionen.
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Forscher zeigen neue Erkenntnisse über Proteininteraktionen in Mitochondrien mithilfe fortschrittlicher Modellierung.
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Pseudouridine beeinflusst, wie Bakterien sich anpassen und unter Stress funktionieren.
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Sulfitreduktase ist wichtig, um Sulfit in Sulfid für biologische Funktionen umzuwandeln.
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G-Proteine sind wichtig für die Zell-Signalisierung und das Zielen von Medikamenten.
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Entdecke die faszinierende Rolle der LarA-Enzyme in chemischen Reaktionen und ihren Anwendungen.
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Entdecke, wie lichtaktivierte Proteine ihre Form und Funktion unter verschiedenen Bedingungen verändern.
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