Un enfoque nuevo para estudiar genes y su papel en las enfermedades usando ctPred y scPrediXcan.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Un enfoque nuevo para estudiar genes y su papel en las enfermedades usando ctPred y scPrediXcan.
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Explora cómo los genes y las proteínas interactúan para dar forma a nuestros rasgos.
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Explorando cómo interactúan los genomas mitocondriales y nucleares en los eucariotas.
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Descubre cómo la fábrica de ARN TTN impacta la producción y salud del músculo cardíaco.
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Aprende cómo el APC asegura una división celular correcta al etiquetar proteínas.
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La investigación revela cómo SMA-3 y SMA-9 afectan la expresión génica en C. elegans.
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Netflux simplifica la modelación biológica para investigadores y estudiantes por igual.
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Una descripción de cómo las neuronas cambian y apoyan la formación de recuerdos.
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Descubre cómo mTORC1 regula el crecimiento celular y el uso de energía.
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CLUEY mejora el agrupamiento celular y la comprensión biológica en omica de una sola célula.
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Descubre el papel vital de OCIAD1 en el metabolismo de lípidos y sus vínculos con el cáncer.
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Examinando los microcompartimentos bacterianos y sus funciones complejas en las células.
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Combinar transporte óptimo y modelos estructurales mejora la interpretación de datos de células individuales.
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El flujo sanguíneo influye en la salud del corazón y los vasos más de lo que pensábamos.
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Los investigadores analizan cómo las proteínas determinan el destino de los miARN en los vesículos extracelulares.
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autoFISH ofrece una forma asequible de estudiar el ARN en las células.
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Descubre cómo ALT ayuda a las células cancerosas a evadir el envejecimiento.
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Un estudio revela el impacto de la vimentina C328 en el comportamiento del cáncer.
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Explora el papel y la importancia de los orgánulos sin membrana en la función celular.
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La investigación revela cómo la diversidad genética moldea la complejidad de los organismos.
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Una visión general del cáncer de mama metastásico y estrategias de tratamiento.
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Descubre el papel vital de Pin4 en la supervivencia y adaptación de la levadura.
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Descubre cómo SSNA1 impacta la división celular y la función de los microtúbulos.
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El fotosistema II es clave para que las plantas conviertan la luz solar en energía.
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Este estudio examina cómo las proteínas motoras afectan el movimiento y el comportamiento de los filamentos.
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Una mirada a cómo las células de Purkinje afectan el movimiento y el equilibrio.
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Explora los factores que influyen en las formas bacterianas y sus patrones de crecimiento.
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Un nuevo marco mejora el seguimiento del comportamiento de las células T en la investigación.
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Examinando el comportamiento del flujo de medios con suero en dispositivos OOC.
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La investigación avanza en la terapia con cromosomas para trastornos genéticos como el síndrome 8p.
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La investigación con NeuroPainting descubre conexiones entre la genética y el comportamiento de las células cerebrales.
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Aprende cómo los marcos de lectura abiertos ascendentes afectan la producción de proteínas y la regulación génica.
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La microscopía de localización por interferencia en vórtices mejora cómo los científicos ven las estructuras celulares.
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Los científicos desarrollan DeepCellTypes para analizar y entender mejor las interacciones celulares en los tejidos.
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ASCL1 es vital para el crecimiento y la diferenciación de las células nerviosas en el sistema nervioso.
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Un nuevo método mejora el estudio de las modificaciones de histonas durante la diferenciación celular.
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La investigación examina cómo genes específicos impactan a la microglía en el trastorno del espectro autista.
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La investigación revela cómo el movimiento del agua afecta el comportamiento de las células endoteliales en el desarrollo de los vasos sanguíneos.
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Una mirada a cómo se comportan los vesículos multicomponentes en flujo y su relevancia en biología.
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Este artículo habla de un modelo que simula las interacciones en el crecimiento de tumores.
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