Un nuevo método mejora las simulaciones en la transferencia de energía molecular.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Un nuevo método mejora las simulaciones en la transferencia de energía molecular.
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La investigación revela cómo se organiza la cromatina y su papel en los procesos celulares.
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Aprende cómo los elementos transponibles influyen en el cambio genético y la evolución.
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Examinando cómo la heterocromatina afecta el ciclo de vida de Plasmodium falciparum.
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Explora cómo el cortex celular y los septinas influyen en los procesos celulares.
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Investigando cómo dGcn5 influye en la reparación del daño del ADN y la salud celular.
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Explorando el impacto de las orientaciones preferidas en la imagen de cryo-EM.
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Una mirada profunda a cómo ϕX174 controla la expresión genética.
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Explora la relación entre los dominios de proteínas y sus interacciones con los fármacos.
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Un nuevo modelo de red neuronal profunda hace que predecir interacciones moleculares sea más eficiente.
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Te presentamos SQUARNA, un método prometedor para predecir estructuras secundarias de ARN.
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Examinando cómo la helicasa CMG influye en la replicación del ADN y su impacto en la estabilidad genética.
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Explora la importancia de la física molecular en varios campos científicos.
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Un nuevo método mejora cómo procesamos datos complejos al reconocer simetrías.
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Examinando cómo las bajas temperaturas afectan el pliegue y la funcionalidad del ARN.
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La investigación revela los roles de los elementos transponibles en el desarrollo del embrión de pez cebra.
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Investigadores desarrollan un nuevo controlador Cre para un control genético preciso en peces cebra.
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Una mirada a cómo interactúan los genes en diferentes tejidos del cuerpo.
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Descubre DHARMA, un método que está transformando la forma en que medimos las actividades de las proteínas.
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La investigación sobre las mutaciones del cáncer revela hallazgos clave para el tratamiento y la comprensión.
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Descubre cómo el DTT afecta la fluorescencia de MGapt en sistemas de síntesis de proteínas sin células.
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Explorando los roles y posibles aplicaciones de los RNAs circulares.
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Investigadores mejoran las técnicas de circRNA para una mejor producción de proteínas y usos terapéuticos.
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Un estudio revela cómo la unión de proteínas afecta la expresión genética durante el apareamiento de levaduras.
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Examinando cómo las modificaciones de la proteína TDP-43 afectan la salud cerebral.
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La investigación explora cómo el sparsentan interactúa con el receptor AT2R.
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La investigación resalta la función de las pequeñas proteínas de choque térmico en la prevención de la agregación de proteínas.
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BLEEP mejora la predicción de expresión genética a partir de imágenes de histología con mayor precisión y eficiencia.
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La investigación revela cómo ADD3 influye en las formas y el crecimiento de las células de glioblastoma.
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AFDB proporciona información vital sobre estructuras de proteínas, ayudando en la investigación y el desarrollo de medicamentos.
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Un estudio investiga el papel de los indels en la evolución de los mamíferos y la alineación de secuencias de proteínas.
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La investigación avanza en métodos de degradación de proteínas específicos para estudiar proteínas y desarrollar antibióticos.
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Los elementos transponibles influyen de manera significativa en la evolución de los genomas eucariontes.
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Investigando los componentes complejos de CFI en Arabidopsis para el procesamiento de mRNA y la salud de las plantas.
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WatGNN mejora las predicciones de la posición del agua alrededor de proteínas para mejores resultados en la investigación.
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Un nuevo método mejora la precisión y fiabilidad de la detección CRISPR en el descubrimiento de genes.
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Los investigadores usan modelos generativos para estudiar estructuras de ADN no B en genética.
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Este estudio examina los roles de CPT1A y FOXM1 en la resistencia al tratamiento del cáncer colorrectal.
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Las simulaciones moleculares están transformando cómo los científicos desarrollan nuevos medicamentos al analizar las interacciones moleculares.
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Un estudio revela el papel del tamaño y la carga en el movimiento de partículas bacterianas.
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