GraphVelo hilft Forschern, die Veränderungen der Genaktivität in Zellen über die Zeit zu verfolgen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
GraphVelo hilft Forschern, die Veränderungen der Genaktivität in Zellen über die Zeit zu verfolgen.
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Neues Tool sagt Rezeptoraktivitäten voraus und verbessert die Einblicke in die Krebsbehandlung.
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Entdecke, wie scRNA-seq unser Verständnis von einzelnen Zellen revolutioniert.
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Untersuchung, wie rotierende ATPasen das Gleiten von Bakterien antreiben.
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Ein Blick auf die Rolle von Rezeptoren in der Signalübertragung und der Medikamentenentwicklung.
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Entdecke, wie SpatioMark hilft, Zellinteraktionen und Krebsbehandlungen besser zu verstehen.
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LRRK2-Mutationen zeigen Überraschungen in der Parkinson-Forschung und möglichen Behandlungsmöglichkeiten.
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Entdecke die wichtige Rolle, die Spindeln bei der Zellteilung und der genetischen Stabilität spielen.
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Entdeck, wie SubCell unsere Sicht auf Zellbiologie und das Verhalten von Proteinen verändert.
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Entdecke, wie der Golgi-Apparat Proteine und den Redoxzustand in Zellen verwaltet.
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Entdecke, wie XRN1 sowohl die virale Replikation als auch die zellulären Abwehrmechanismen beeinflusst.
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Entdecke die faszinierende Welt des Wachstums und der Funktion von Neuronen.
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Die Bedeutung von GPCRs in der Arzneimittelentwicklung und zellulären Signalübertragung erkunden.
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Forschung zeigt mögliche neue Ansätze zum Verständnis und zur Behandlung von Parkinson.
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Forscher analysieren Geninteraktionen mit RH- und CRISPRi-Methoden.
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Forschung zeigt wichtige Mechanismen hinter dem Kaliumionentransport in Zellen.
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Entdecke, wie RNA-Polymerase II das Überleben und den Tod von Zellen beeinflusst.
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SFSR-Bildgebung verbessert die Auflösung, um winzige Strukturen in der Wissenschaft zu untersuchen.
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Autophagie hilft Zellen, beschädigte Teile für bessere Gesundheit wiederzuverwenden.
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Zellen treffen Entscheidungen, die das Leben formen; schau dir an, wie sie ihr Schicksal wählen.
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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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Ein frischer Ansatz zur Analyse von SMLM-Daten verspricht klarere, schnellere Bildergebnisse.
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Bakterien passen sich durch Ornithinlipide an, um in schwierigen Umgebungen zu überleben.
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Entdecke, wie Krebszellen kommunizieren und ihre Umgebung beeinflussen.
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Die zellulären Prozesse hinter der Gesichtsstrukturbildung in Hühnerembryonen aufdecken.
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Wie Histonmodifikationen die Fortpflanzung von Hefen und die Lebensfähigkeit von Sporen beeinflussen.
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Erforsche, wie Zellen mit ihrer Umgebung durch die extrazelluläre Matrix interagieren.
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Untersuche, wie die ECM allergische Reaktionen in unseren Körpern beeinflusst.
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Entdecke, wie zwei Gene anders auf Östrogensignale reagieren.
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Eine neue bakterielle Proteinfamilie zeigt einzigartige Strukturen und Funktionen.
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Entdecke, wie mechanische Kräfte und chemische Signale das Wachstum von Gewebe und Tumoren beeinflussen.
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Die Forschung konzentriert sich darauf, wie Epithelialschichten mit ihrem unterstützenden Stroma interagieren.
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Entdecke, wie die Grösse von Proteinen die Zellkommunikation und Signalübertragung beeinflusst.
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Lern, wie die Traktionskraftmikroskopie das Verhalten und die Interaktionen von Zellen zeigt.
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ScPace verbessert die Zeitstempelgenauigkeit für tiefere Einblicke in Zellen.
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Entdecke, wie BigMACS die Gewebezüchtung und Zellkultur verändern.
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Entdecke, wie verschiedene Substanzen das Verhalten von DNA in Zellen beeinflussen.
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Aktinfilamente formen und bewegen Zellen, ähnlich wie Spaghetti-Köche in einer Küche.
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Neue Erkenntnisse über RINCAA könnten die Krebsbehandlungen verändern.
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