Neue Werkzeuge und Methoden sollen die Pflanzenmerkmale für Nachhaltigkeit verbessern.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Neue Werkzeuge und Methoden sollen die Pflanzenmerkmale für Nachhaltigkeit verbessern.
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Neuere Methoden verbessern das Protein-Design und die Funktionalität mithilfe von Computertechniken.
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Neue Methoden verbessern den Designprozess für DNA- und Proteinsequenzen.
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Hydroporation verbessert die CAR-T-Zelltherapie, indem es die Vitalität der T-Zellen und die Zielgenauigkeit erhöht.
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SNAP-PROTACs verbessern die Proteinuntersuchung und gezielte Abbautechniken.
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Eine Studie zeigt negative Auswirkungen von EYFP auf die Muskelleistung und -struktur.
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Eine neuartige Technik verbessert die Messung der Ribozymentätigkeit in verschiedenen Kontexten.
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Diese Studie zeigt, wie Mikroben durch Nährstoffteilung und Konkurrenz interagieren.
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Untersuchung der Auswirkung von Auxin auf das Pflanzenwachstum und die somatische Embryogenese.
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Die Untersuchung der Wechselwirkungen von DNA-Polymerasen mit PST-modifizierter DNA zeigt unerwartete Replikationsverhalten.
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Forscher untersuchen das Verhalten von Enzymen direkt in lebenden Zellen für bessere Einblicke.
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Cyanidioschyzon merolae bietet coole Möglichkeiten in der Gentechnik und nachhaltigen Produktion.
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Forschung zu verbesserten Plasmiden steigert die Genexpression und die Ausbeute an Naturprodukten in Pilzen.
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Ein Überblick darüber, wie Bakterien mit Flagellen und ionenbetriebenen Systemen schwimmen.
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Forschung an gezüchteten Bakterien könnte Behandlungen für resistente Infektionen revolutionieren.
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Erforsche, wie integrative und konjugative Elemente Bakterien und Antibiotikaresistenz beeinflussen.
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Ein neues Framework, um generative Modelle zu leiten, damit sie bestimmte Ergebnisse erzielen.
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Forschung zeigt, wie Francisella tularensis CRISPR zur Überlebenssicherung nutzt.
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Forschung zeigt, dass man den Reis-Ertrag mit dem SiR-Promoter steigern kann.
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Forscher verbessern die Sicherheit und Effizienz von Impfstoffen, indem sie MDCK-Zellen modifizieren.
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Forschung untersucht neue Methoden zur genetischen Verbesserung von Pflanzen mit CRISPR-Technologie.
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Neue genetische Forschung bringt Licht in P. falciparum und Strategien zur Behandlung von Malaria.
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CRISPR und Trimologie-Integration verbessern die Präzision beim Gen-Editing für Medizin und Landwirtschaft.
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Eine Studie zeigt die Rolle von Ring-Nukleasen in den Immunantworten von Bakterien.
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Studie untersucht, wie Mutationen die Enzymaktivität und die Bindung an Zucker beeinflussen.
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Die Rolle von niedrigem Sauerstoffgehalt im Krankheitsmanagement erkunden.
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SciPhy bietet neue Methoden, um Zelllinien und Wachstumsdynamik zu verfolgen.
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Eine neue Methode zum effizienten Aufbau von Mehrgen-Expressionssystemen.
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Forschung zeigt, wie AcrIIA4 Cas9 hemmt und zukünftige CRISPR-Innovationen lenkt.
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Forscher verbessern die DNA-Zufuhr in Diatomeen und versprechen Fortschritte in der nachhaltigen Lebensmittelproduktion.
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Neue Methoden vereinfachen die Umwandlung von Pflanzen für bessere Ernten.
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Pflanzen entwickeln einzigartige Abwehrmechanismen, um schädliche Mikroben und Krankheitserreger zu bekämpfen.
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Forschung zielt auf Ribosomenmodifikationen ab, um die Proteinproduktion in der synthetischen Biologie zu verbessern.
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Die Auswirkungen und das Potenzial von CRISPR-Cas9 in der Biotechnologie erkunden.
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Diese Studie zeigt neue Erkenntnisse darüber, wie Bakterien die Genexpression mit σ-Faktoren regulieren.
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Pathogene nutzen Proteine, um das Immunsystem von Pflanzen zu schwächen, was wichtige Abwehrmechanismen offenbart.
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Dieser Artikel untersucht, wie Bakterien cAMP für ihre Umweltreaktion und Anpassung nutzen.
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Wissenschaftler entwickeln Genantriebe, um Schädlinge und Krankheiten effektiv zu kontrollieren.
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Diese Forschung untersucht neue Methoden zur Erstellung synthetischer Genkreise mit CRISPR.
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Forschung untersucht, wie man Ferredoxine entwickelt, um den Elektronentransfer in biologischen Systemen zu steuern.
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