El estudio revela información sobre cómo la duplicación de genes afecta los rasgos evolutivos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
El estudio revela información sobre cómo la duplicación de genes afecta los rasgos evolutivos.
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Un estudio revela cómo la forma de las células afecta su movimiento e interacción en entornos densos.
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Este estudio explora cómo los gotitas activas se mueven y funcionan dentro de los entornos celulares.
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Nuevas herramientas y métodos buscan mejorar los rasgos de las plantas para la sostenibilidad.
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La investigación revela patrones sobre cómo diferentes especies utilizan los aminoácidos.
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La investigación explica un nuevo enfoque para producir geles olímpicos usando tecnología de ADN.
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Una nueva técnica mejora la medición de la actividad de los ribozimas en diferentes contextos.
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Este artículo examina cómo los autocatalizadores simples crecen y compiten en sistemas químicos.
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Los investigadores crean células artificiales para estudiar los potenciales de acción y el comportamiento neural.
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Explorando cómo las redes moleculares producen moléculas biológicas esenciales.
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Aprende cómo las gotas líquidas influyen en las reacciones químicas en las células vivas.
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Una nueva técnica mejora el análisis de comunidades de algas y bacterias y sus interacciones.
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Este estudio se centra en lograr un consenso mayoritario confiable en poblaciones microbianas.
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Examinando cómo la duplicación de genes y la regulación moldean los procesos evolutivos.
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La investigación sobre protocelulas da pistas sobre los orígenes de la vida y la biología sintética.
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Los investigadores desarrollan la edición P3 para hacer cambios genómicos precisos usando interacciones de proteínas.
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Nuevos minibinders mejoran la tecnología de receptores sintéticos para una mejor detección de enfermedades.
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Explorando cómo los osciladores de degradación y fuego se sincronizan en sistemas biológicos.
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Una nueva herramienta ayuda a predecir la actividad genética oculta en la biología sintética.
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Nuevos caminos de energía mejoran los rendimientos de proteínas en sistemas sin células.
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Un nuevo sistema de diálisis mejora los rendimientos de proteínas en montajes sin células.
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Un nuevo sistema para regular la expresión genética en levaduras muestra resultados prometedores.
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Explorando cómo se forman patrones como rayas y manchas en los organismos vivos.
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RNAFlow hace que el diseño de ARN sea más fácil con IA para mejorar la eficiencia.
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Un modelo de aprendizaje profundo diseñado para optimizar el uso de codones en diferentes organismos.
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Una inmersión profunda en el plegamiento de proteínas y la predicción de estructuras.
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La investigación revela cómo las estructuras de las proteínas afectan la salud y la función celular.
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Estudiando cómo los polímeros sintéticos pueden crear fuerzas y cambiar de forma.
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Explorando métodos para mejorar la fiabilidad del almacenamiento de información basada en ADN.
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Este estudio examina la resiliencia en sistemas biológicos de retroalimentación bajo cambios químicos.
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Nuevos métodos mejoran los estudios genéticos con bacterias JCVI-syn3B usando recursos mínimos.
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MOSAIC simplifica la creación de bibliotecas de ADN variadas para la investigación.
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Un nuevo sistema combina biología sintética y ciencia de materiales para diagnósticos de ARN.
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Una mirada a cómo se forman los patrones en las poblaciones bacterianas.
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Los avances en células sintéticas abren nuevas oportunidades en la ciencia y la industria.
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Este estudio examina cómo las elecciones de codones impactan la estabilidad del mRNA y la eficiencia de la traducción.
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Un nuevo enfoque para simular reacciones químicas y la expresión génica.
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Los investigadores desarrollan syn3B para mejorar la comprensión y eficiencia de la transferencia de genes.
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Nuevos métodos simplifican la transformación de plantas para mejores cosechas.
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La investigación se centra en las modificaciones del ribosoma para mejorar la producción de proteínas en la biología sintética.
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