Eine bahnbrechende Technik, um menschliche Meiose in im Labor gezüchteten Zellen zu induzieren.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Eine bahnbrechende Technik, um menschliche Meiose in im Labor gezüchteten Zellen zu induzieren.
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Forschung zeigt Potenzial für Verbindungen von Nierengewebe aus Stammzellen.
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Studie zeigt, wie RICTOR das Wachstum und die Differenzierung von Stammzellen beeinflusst.
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Fortschritte in der Mikroskopie zeigen, wie Zellen miteinander kommunizieren und sich an ihre Umwelt anpassen.
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Neue Methoden zur Kontrolle von Morphogen-Gradienten verbessern unser Verständnis von Zellentwicklung.
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HDAC1 spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Genexpression durch die Acetylierung von Lysin auf Histonen.
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Neue Methoden verbessern das Studium der Gehirnentwicklung und -störungen mit Hilfe von Organoiden.
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Neue Erkenntnisse über die Rollen von Stammzellen und die Genregulation im Magen-Darm-Trakt.
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Untersuchen, wie der Zellkern wächst und welche Auswirkungen das auf das Verhalten der Zelle hat.
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Forscher erstellen Organoid-Modelle, um die Prozesse der Gliedmassenentwicklung und die Signalinteraktionen zu untersuchen.
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Forschung zeigt, wie ERK5 Stammzellen beeinflusst und mögliche Verbindungen zu Krebs aufzeigt.
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Forschung zeigt, dass es während der Kultivierung im Labor signifikante genetische Veränderungen in Stammzellen gibt.
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EFL-3 beeinflusst das Verhalten und die Entwicklung von Stammzellen in C. elegans.
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Forschung zeigt wichtige Unterschiede zwischen hiPSCs und hESCs, die Therapien und Krankheitsmodelle beeinflussen.
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Erforschen von 3D BioFETs, um die Kommunikation in Organoid-Systemen zu verbessern.
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Die Forschung hebt hervor, wie wichtig Stammzellen für die Regeneration bei Wirbellosen sind.
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Forschung zeigt neue Wege, um das Verhalten von Zellen über die Zeit zu verfolgen.
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iMatrix-511 zeigt Potenzial beim Züchten von iPSCs ohne tierische Komponenten.
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Forschung hebt die doppelte Rolle der Mikrogliazellen bei Entzündungen und der Genesung nach Rückenmarksverletzungen hervor.
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Forscher stellen MPAQT vor, das Sequenzierungsmethoden kombiniert, um die Analyse von Transkript-Isoformen zu verbessern.
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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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Forschung verbessert die Effizienz von Genbearbeitung in Stammzellen für Krankheitsstudien.
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Forscher entwickeln Modelle des menschlichen Hypothalamus, um Hunger und Stoffwechsel zu untersuchen.
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Forschung über Blastoiden liefert neue Infos zur menschlichen Embryonalentwicklung.
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BCAS2 ist wichtig für die frühe Bildung und Regulierung von Blutkörperchen bei Wirbeltieren.
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Forscher finden Wege, die Herzreparatur bei Menschen ähnlich wie bei Zebrafischen zu fördern.
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Wissenschaftler haben eine neue Plattform entwickelt, um das Wachstum und die Überwachung von Gehirnorganoiden zu verbessern.
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Forschung zeigt, wie Stammzellen aus dem Knochenmark die Genesung nach Verletzungen unterstützen.
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Diese Forschung zeigt, wie Gewebe-Mechanik in der frühen Entwicklung von Säugetieren eine Rolle spielt.
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Untersuchen, wie Zellpolarisation das Schicksal von Embryonen in den frühen Stadien beeinflusst.
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Diese Studie hebt den Einfluss von miR-195 auf das Wachstum von B-Zellen hervor, besonders ohne EBF1.
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Diese Forschung verbindet die Genregulation mit der Regeneration von Stammzellen und deren Auswirkungen.
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Untersuchen, wie das Alter die Blutproduktion und Gesundheit beeinflusst.
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Diese Studie zeigt wichtige Prozesse bei der Bildung des Fruchtsacks.
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Forschung zeigt, wie wichtig DVL2 für die Wnt/β-Catenin-Signalisierung und die Zellfunktion ist.
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Ein neues Zellmodell hilft Forschern, Alzheimer effektiver zu untersuchen.
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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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Untersuchung, wie Timing und Positionierung die Diversität von Nerven-zellen während der Entwicklung beeinflussen.
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Neue Techniken verbessern die Genauigkeit der Zellplatzierung für die Neurowissenschaftsforschung.
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Dieser Artikel untersucht, wie physikalische und chemische Signale Entscheidungen über das Schicksal von Zellen beeinflussen.
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