PeptideCLM verbessert die Entdeckung von Peptidmedikamenten, indem es die Eigenschaften genau vorhersagt.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
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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Neuronatin beeinflusst den Calciumfluss und steht im Zusammenhang mit Gesundheitsproblemen wie Diabetes und Fettleibigkeit.
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Kalziumkanäle spielen eine wichtige Rolle in den Zellfunktionen und der Gesundheit.
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Entdecke, wie Sulforaphan und Glykonjugate helfen können, Entzündungen effektiv zu managen.
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Lerne, wie Ubiquitinierung das Verhalten von Proteinen und die Zellfunktionen beeinflusst.
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Ein tiefer Einblick in Fluxomik und Metabolomik im Zellstoffwechsel.
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Erfahre, wie MAPKAPK2 Krankheiten beeinflusst und die Suche nach neuen Medikamenten.
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Lerne, wie Enzyme und Übergangszustände chemische Reaktionen beschleunigen.
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Basenstapelung stabilisiert DNA und RNA und sorgt dafür, dass sie auf molekularer Ebene richtig funktionieren.
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Die inPhase-Methode verbessert die Erstellung von Phasendiagrammen für die Proteinforschung.
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Trehalose ist entscheidend dafür, wie Aedes aegypti gefährliche Viren verbreitet.
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Entdecke, wie Moleküle sich bewegen und in unserem Körper transportiert werden.
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Entdecke, wie Zellen durch komplexe Signalisierungsprozesse kommunizieren.
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Entdecke, wie Calcium die Überlebens- und Fluchtstrategien von Toxoplasma gondii beeinflusst.
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Entdecke, wie RNA und Proteine in Zellen zusammenarbeiten.
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Lern, wie ein gewöhnliches Bakterium Chemikalien zu seinem Vorteil nutzt.
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Entdeck, wie winzige Kügelchen in Zellen die Lebensprozesse formen.
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Entdecke, wie Protein-Interaktionen Gesundheit und Krankheit beeinflussen.
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Ein Blick auf die Rolle von Rezeptoren in der Signalübertragung und der Medikamentenentwicklung.
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Die Bedeutung von GPCRs in der Arzneimittelentwicklung und zellulären Signalübertragung erkunden.
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Forschung zeigt wichtige Mechanismen hinter dem Kaliumionentransport in Zellen.
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DTX3L und USP28 spielen eine wichtige Rolle bei der Proteinregulation und dem Überleben von Zellen.
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Die Auswirkungen von RNA-Modifikationen auf Proteininteraktionen aufdecken.
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Entdecke, wie zwei Gene anders auf Östrogensignale reagieren.
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RNA formt das Leben, indem es die Proteininteraktionen und das Verhalten der Zellen beeinflusst.
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Entdecke, wie verschiedene Substanzen das Verhalten von DNA in Zellen beeinflussen.
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Erforscht, wie Viren Zellen angreifen und die Wissenschaft hinter ihren Fusionsproteinen.
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Lern, wie FAHFAs eine wichtige Rolle in unserer Gesundheit spielen.
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