AlphaFold3 verbessert unser Verständnis von Proteinstrukturen und -interaktionen für medizinische Fortschritte.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
AlphaFold3 verbessert unser Verständnis von Proteinstrukturen und -interaktionen für medizinische Fortschritte.
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Forscher kombinieren klassische Methoden mit maschinellem Lernen für bessere molekulare Vorhersagen.
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Ein neuer Datensatz soll die Vorhersagen bei der Medikamentenentdeckung verbessern.
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TTN5 ist eine wichtige GTPase, die die Pflanzenentwicklung und zelluläre Prozesse beeinflusst.
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Untersuche, wie die Supercoilung von DNA die Genexpression bei Bakterien beeinflusst.
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Entdecke, wie Riboswitches die Genexpression je nach Nährstoffverfügbarkeit steuern.
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Lern, wie Promotoren und Enhancer die Genregulation in lebenden Organismen beeinflussen.
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PCBS vereinfacht die Analyse von DNA-Methylierungsdaten für Forscher.
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Eine Übersicht, wie geladene Polymere mit neutralen Partikeln interagieren.
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Dieser Artikel untersucht, wie BMP und Chordin die Körperformung bei Tieren beeinflussen.
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Die Untersuchung von Introns zeigt ihren Einfluss auf die Genregulation und Evolution.
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Forschung zeigt, wie die Struktur und Stabilität von Nanodiscs mit apoE3 aussieht.
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Neue Methoden zeigen, wie Membranproteine hergestellt und in Zellen eingefügt werden.
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Diese Studie zeigt, wie Neuropiline und Plexine die Wnt-Signalwege in Zellen regulieren.
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Forschung zeigt, wie Transkriptionsfaktoren die Variabilität der Genexpression beeinflussen.
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Eine neue Studie zeigt die komplexen Rollen von Transkriptionsfaktoren bei der Kontrolle der Genexpression.
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Aktuelle Studien zu den A. thaliana Genomen verbessern unser Verständnis von genetischer Variation.
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Dieser Artikel untersucht Schwankungen in der Genexpression innerhalb von Feed-Forward-Schleifen.
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Dieser Artikel untersucht, wie der Golgi-Apparat zur Zellbewegung beiträgt.
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Die Auswirkungen von Cardiolipin auf die Mitochondrien-Gesundheit und verwandte Erkrankungen untersuchen.
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Untersuchen, wie Condensine und Cohesine die DNA-Struktur für die Zellfunktion formen.
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Ein Blick auf die Mechanismen und Kontrollen der DNA-Replikation.
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GRIT bietet Einblicke in Genfunktionen und Interaktionen mithilfe von Einzelzell-Daten.
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Dieser Artikel behandelt die Vorteile und Methoden der DNA-Fragmentierung für die Sequenzierung.
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Forschung zu Cytochromen zeigt neue Designs für das Studium des Elektronentransfers.
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Wie Proteine sich koordinieren, um einen erfolgreichen Crossover während der Meiose sicherzustellen.
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Forschung zeigt, wie genetische Unterschiede die Gesundheit durch Genexpression und Spleissen beeinflussen.
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Pflanzen nutzen DNA-Methylierung, um transposable Elemente zu steuern und die Genomstabilität aufrechtzuerhalten.
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Das STAG3-Protein formt die Genexpression und Zellidentität in Stammzellen.
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Forschung zeigt, dass bestimmte Proteine die Grösse von synaptischen Vesikeln in Nervenzellen beeinflussen.
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Erforschen, wie Morphogene das Zellverhalten in Zebrafisch-Embryos lenken.
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Lerne, wie RNA-Polymerase II die Genexpression durch Terminationsmechanismen beeinflusst.
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Lern, wie Nanoporen-Technologie hilft, DNA und deren Interaktionen mit Ionen zu analysieren.
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RC-Fluss vereinfacht die Analyse komplexer molekularer Systeme mit Hilfe von wichtigen Reaktionskoordinaten.
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Entdecke, wie wtf-Gene die Regeln der Vererbung bei Spalthefepilzen herausfordern.
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AFsample2 verbessert die Vorhersagen von Proteinformen durch innovative Sampling-Methoden.
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Neue Rechenmethoden verbessern das Design von mRNA für Impfstoffe und Therapien.
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Surforama verbessert die Analyse von Membranproteinen mit Kryo-Elektronentomographie.
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Neue Modelle verbessern Vorhersagen für Proteinfitness und Design.
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Dieser Artikel behandelt die Rollen und Eigenschaften von strukturiertem RNA in biologischen Systemen.
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