Forschung zeigt, wie Zebrafische ihre Leber nach einer Verletzung regenerieren.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Forschung zeigt, wie Zebrafische ihre Leber nach einer Verletzung regenerieren.
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FAPs spielen 'ne wichtige Rolle bei der Muskelentwicklung und der Nervenheilung.
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IFT-Genmutationen beeinflussen das Überleben und die Regeneration von Haarzellen.
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Forschung zeigt, wie Mikroglia bei der Heilung von Gehirnverletzungen durch mechanische Kräfte helfen.
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Forscher erstellen Organoid-Modelle, um die Prozesse der Gliedmassenentwicklung und die Signalinteraktionen zu untersuchen.
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Forschung zeigt, dass es während der Kultivierung im Labor signifikante genetische Veränderungen in Stammzellen gibt.
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Die Forschung konzentriert sich darauf, bessere Umgebungen für Herz-Zellen zu schaffen, um ihre Funktion zu verbessern.
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Die Verbindung zwischen Stoffwechsel und Differenzierung von Netzhautzellen erkunden.
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Forschung zeigt, dass Müller-Gliazellen helfen können, Netzhautschäden zu heilen.
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Forscher finden Wege, die Herzreparatur bei Menschen ähnlich wie bei Zebrafischen zu fördern.
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Die faszinierenden regenerativen Fähigkeiten von Planarien und ihre zellulären Mechanismen erkunden.
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Diese Forschung verbindet die Genregulation mit der Regeneration von Stammzellen und deren Auswirkungen.
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Dieser Artikel untersucht, wie Zellen sich anpassen und in komplexen Umgebungen wandern.
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Entdecke, wie Zellen sich falten, um komplexe Organstrukturen zu bilden.
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Dieser Artikel hebt die wichtige Rolle von Zellsignalen beim Wachstum von Schnurrhaaren hervor.
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Eine Studie zeigt, wie wichtig miR-290 und miR-302 für die Herstellung von induzierten pluripotenten Stammzellen sind.
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Forschung zeigt Unterschiede in Stammzelllinien, die ihre Fähigkeit zur Bildung von Endodermzellen beeinflussen.
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Myosin-Gruppen sind wichtig für eine effektive Wundheilung und Gewebereparatur.
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Herz-Fibroblasten unterstützen die Herzstruktur und die Zellkommunikation während der Entwicklung.
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Forscher entwickeln 3D-Modelle, um das Verständnis der Speicheldrüsen zu verbessern.
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Eine Studie zeigt, wie RNAseT2 aus Makrophagen der Verschmelzung von Muskelstammzellen hilft.
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Forschung zeigt Fortschritte beim Studium von Nervenzellen in olfaktorischen Epithel-Organoiden.
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Neue Methoden verbessern das Verständnis der Hornhautgesundheit durch Zellanalysen.
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Eine Studie zeigt, wie Krebszellen sich durch enge Räume bewegen und das ihr Wachstum beeinflusst.
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Forschung zeigt, wie Stammzellen das Heilen verbessern und das Altern verlangsamen können.
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Forschung zeigt, wie Zellteilungen die Kräfte und die Struktur des umgebenden Gewebes beeinflussen.
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Neue thymische Organoide geben Einblicke in die T-Zell-Reifung und Immunantwort.
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Forschung zu m2Dgas bietet neue Perspektiven auf die Embryonalentwicklung und Gewebe-Differenzierung.
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Forschungs-Highlights zeigen die Rolle von miR-106a-3p bei der Entwicklung von 3D-Organmodellen.
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Die Studie hebt die Bedeutung von PDGFR-α-Zellen bei der Regeneration von Zahnhartsubstanz hervor.
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Erforschen, wie Zellen wachsen, miteinander interagieren und lebende Organismen formen.
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Diese Forschung deckt wichtige Faktoren auf, die das Schicksal und die Differenzierung von Stammzellen beeinflussen.
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Forschung zeigt, wie Proteine das Nachwachsen von Neuronen nach Verletzungen beeinflussen.
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Forscher untersuchen die RNA-Organisation im einzigartigen einzelligen Organismus Stentor coeruleus.
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Forschung zeigt, wie man im Labor gezüchtete blutbildende Zellen verbessern kann.
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Untersuchen, wie Muskelvorläuferzellen im Testis von Fruchtfliegen wandern.
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STAT3 ist entscheidend für das Wachstum von Stammzellen und die embryonale Entwicklung.
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Die Auswirkungen von Genbearbeitung auf gezielte ECMs für bessere Heilung erkunden.
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Studie zeigt, wie Zellinteraktionen Lugenfibrose beeinflussen und potenzielle Behandlungsziele aufzeigen.
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Zu verstehen, wie Stammzellen mit Nischen interagieren, ist entscheidend für die Gewebe Gesundheit.
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