Erforsche die Rolle des Exocyst in der Materialtransport innerhalb von Tierzellen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Erforsche die Rolle des Exocyst in der Materialtransport innerhalb von Tierzellen.
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Forschung zeigt, wie die Aktivität von Kinesin in Zellen gesteuert wird.
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Forschung zeigt, wie Filopodien die Signalübertragung und Anpassungsfähigkeit von Neuronen verbessern.
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Die Rolle von Hunchback bei der Gestaltung der Neuronenidentität und -verhalten ist entscheidend für die Gehirnfunktion.
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Neue Tools verbessern die Analyse von räumlichen Transkriptomik-Datensätzen für die Forschung.
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Bi-nano-ID verbessert das Verständnis von Proteininteraktionen und konzentriert sich auf TAZ in der Zellkommunikation.
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Forschung zeigt, wie Proteine das Nachwachsen von Neuronen nach Verletzungen beeinflussen.
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Die Fähigkeit von E. coli, DNA schnell zu replizieren, ist entscheidend für sein Überleben.
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Forschung zeigt neue Methoden, um Stressgranula in Zellen während Stressreaktionen zu untersuchen.
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Forscher gehen Probleme in scRNA-seq mit Proben-Pooling und Doppelten-Identifikation an.
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Forscher untersuchen die RNA-Organisation im einzigartigen einzelligen Organismus Stentor coeruleus.
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Die komplexe Beziehung zwischen Ribosomenlevels und Zellwachstum erkunden.
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Das neue Modell CFGen verbessert die synthetische Einzelzell-Datenproduktion für bessere Forschungsergebnisse.
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Forschungen zeigen, dass NRG-1 Herzmuskelzellen nach einem Herzinfarkt schützen könnte.
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Untersuchen, wie QKI und SF1 interagieren, um die RNA-Spleissmuster zu beeinflussen.
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Eine Studie darüber, wie SLC-Transporter interagieren und welche Auswirkungen das auf zelluläre Funktionen hat.
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Forscher nutzen Live-Imaging, um das Verhalten von Krebszellen bei der Oberflächenanhaftung zu untersuchen.
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Neuer Algorithmus hilft dabei, das Verhalten von Krebszellen besser zu verstehen, um Verbesserungen bei den Behandlungen zu erreichen.
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Eine nicht-invasive Technik erfasst in Echtzeit die Veränderungen der Gewebe-Steifigkeit bei sich entwickelnden Embryos.
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Entdeck, wie die DNA-Struktur ihre Funktion und Anwendungen in der Gentherapie beeinflusst.
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Studie zeigt, wie DNAP mit der Replikationsgabel interagiert und welche Herausforderungen dabei auftreten.
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Diese Forschung untersucht das Verhalten von T-Zellen bei multiples Myelom und deren Auswirkungen auf die Behandlung.
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miR-317 ist entscheidend für die Kontrolle des Wachstums von Stammzellen und die Verhinderung von Tumoren in Fruchtfliegen.
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Diese Studie zeigt, wie bakterielles DNA Ordnung aufrechterhält, um eine effektive Zellfunktion zu gewährleisten.
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Forschung zeigt ein neues Mausmodell, um Munc13-1 in Nervenzellen zu studieren.
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Ingenieurlich entwickelte Liposome könnten eine sicherere Möglichkeit bieten, Hautpigmentstörungen zu behandeln.
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Dieser Artikel untersucht, wie Gene die Entwicklung von Organismen durch Regulierung und Interaktion prägen.
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Schau dir die Rolle von RNA-Polymerase II an, wenn es darum geht, Gene in Proteine umzuwandeln.
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Der WENDY-Algorithmus gibt Einblicke in Gen-Interaktionen durch begrenzte Daten.
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Forschung zeigt, wie man im Labor gezüchtete blutbildende Zellen verbessern kann.
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Forschung zeigt Fortschritte bei Neutrophilen-Modellen zur Behandlung von Pilzinfektionen.
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Untersuchen, wie Signalwege und Liganden die Zellkommunikation in Organismen beeinflussen.
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Adhäsionsjunctionen sorgen dafür, dass Zellen zusammenhalten und auf mechanischen Stress reagieren.
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Untersuchen, wie überfüllte Bedingungen die Proteinbewegung und -interaktion in Zellen beeinflussen.
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Untersuchen, wie die Form von DNA die Herausforderungen und Mechanismen der Replikation beeinflusst.
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Entdecke, wie Adipozyten die Energiespeicherung und den Stoffwechsel beeinflussen.
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Untersuchen, wie Muskelvorläuferzellen im Testis von Fruchtfliegen wandern.
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Forschung zeigt, wie die Behandlung mit Fludarabin die Oberflächenproteine von Leukämiezellen verändert.
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Forschung zeigt, wie Zellbewegung die Gewebeformation und Heilung beeinflusst.
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Das scTransNet-Framework verbessert das Verständnis von Gen-Interaktionen mit Hilfe von Einzelzell-RNA-Daten.
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