La investigación revela cómo la cresta neural influye en los rasgos físicos de los peces cíclidos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación revela cómo la cresta neural influye en los rasgos físicos de los peces cíclidos.
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Un estudio revela que las tasas de degradación de proteínas son más lentas en células humanas comparadas con las de ratón.
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Los investigadores revelan interacciones complejas entre la forma de las células y las fuerzas generadas.
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La investigación revela cómo las enzimas metabólicas afectan el crecimiento en las larvas de mosca de la fruta.
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La proteína PADI6 es clave para la formación del embrión y está relacionada con la infertilidad.
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La investigación destaca los papeles cruciales de Ano5 y Ano6 en la metamorfosis de los tunicados.
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Un estudio revela cómo los genes de los padres influyen en el desarrollo de las abejas y la determinación de su caste.
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Un estudio revela cambios clave en la función mitocondrial durante las primeras etapas del embrión en peces cebra.
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Nuevos métodos para controlar los gradientes de morfógenos mejoran nuestra comprensión del desarrollo celular.
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La investigación muestra que los patrones de flujo sanguíneo influyen en el comportamiento de las células musculares en los vasos sanguíneos en desarrollo.
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Investigando cómo la proteína Svep1 afecta la formación de los pulmones en ratones.
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Un estudio revela los roles complejos de las proteínas PUF en la regulación del ARN y el mantenimiento de las células madre.
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La investigación revela impactos mixtos de la mala traducción de tRNAs en las moscas de la fruta.
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Desentrañando los complejos procesos de muda en ecdisozoos como insectos y tardígrados.
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Nuevas investigaciones revelan diferencias clave en la regeneración de células musculares entre tritones y mamíferos.
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Este artículo explora cómo las proteínas moldean el plano corporal de las larvas de Drosophila.
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Explorando cómo las células cambian de forma durante el desarrollo de tejidos y órganos.
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La investigación revela métodos distintos para eliminar células muertas y cuerpos polares.
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Explorando cómo las proteínas ELAV influyen en los niveles de circRNA en el desarrollo neuronal.
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EMT es clave para el desarrollo y puede influir en varias condiciones de salud.
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Explorando cómo la dinámica celular afecta el crecimiento y la sanación de los tejidos.
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Nuevos métodos mejoran el estudio del desarrollo cerebral y los trastornos usando organoides.
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Un estudio revela el papel crucial de PhLP3 en la formación de esperma.
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Esta investigación explora cómo se sincronizan los osciladores en contextos biológicos.
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Los investigadores estudian cómo las regiones del ADN influyen en la producción de proteínas y en la formación del cuerpo de los animales.
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Un estudio revela los roles cambiantes de la microglía durante el desarrollo retinal.
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Investigando cómo la física ayuda a entender las redes genéticas en los organismos vivos.
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Un estudio revela la importancia de SKR-1 en la organización de los cromosomas durante la meiosis.
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Explorando la regulación de los genes de histonas en diferentes especies.
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Investigaciones muestran que la densidad celular juega un papel clave en el desarrollo de embriones de aves.
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Examinando el impacto de los miARN en la expresión génica y el desarrollo.
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La investigación sobre mitocondrias en C. elegans revela información clave sobre la producción de energía.
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La investigación revela cómo CHASERR impacta los trastornos del desarrollo a través de la regulación de CHD2.
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CC-Tempo mejora las predicciones de destinos celulares a través de la expresión génica y la comunicación.
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Los investigadores crean modelos de organoides para estudiar los procesos de desarrollo de extremidades y las interacciones de señalización.
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Un enfoque novedoso mejora la comprensión de la expresión genética en el desarrollo de los peces cebra.
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EFL-3 influye en el comportamiento y desarrollo de las células madre en C. elegans.
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La investigación revela proteínas clave que afectan la función muscular a través de la señalización sináptica.
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Los gradientes de morfógenos son esenciales para la formación adecuada del tubo neural y la posición de las células.
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UPF1 juega un papel clave en la degradación del mRNA y en la función mitocondrial.
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