EMERALD-ID ayuda a los científicos a identificar pequeñas moléculas en imágenes de cryoEM.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
EMERALD-ID ayuda a los científicos a identificar pequeñas moléculas en imágenes de cryoEM.
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Nuevos métodos mejoran las predicciones de las interacciones de iones en agua.
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Investigaciones revelan nuevas estructuras de STEP, ayudando en el diseño de medicamentos para enfermedades neurológicas.
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Explorando cómo los canales de calcio influyen en la comunicación entre las células nerviosas.
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PeptideCLM mejora el descubrimiento de medicamentos peptídicos al predecir propiedades con precisión.
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La herramienta de IA Diffuser mejora el rendimiento de las enzimas de manera eficiente y confiable.
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Complejos de proteínas diseñados mejoran el estudio de los procesos celulares y las interacciones de proteínas.
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El aprendizaje automático mejora el análisis bioquímico de los peces con espectroscopia Raman.
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Explorando cómo las proteínas se crean solas y las consecuencias de piezas extra.
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Descubre cómo los VRACs actúan como reguladores vitales del tamaño celular y el equilibrio.
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p62 es clave en el reciclaje de partes dañadas de las células, ayudando en la salud y las respuestas al estrés.
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Los investigadores revelan nuevos hallazgos sobre las interacciones de proteínas dentro de las mitocondrias utilizando modelos avanzados.
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Los pseudouridinas afectan cómo las bacterias se adaptan y funcionan bajo estrés.
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La sulfito reductasa es clave para convertir sulfito en sulfuro para funciones biológicas.
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Las proteínas G son vitales para la señalización celular y el enfoque de medicamentos.
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Descubre el fascinante papel de las enzimas LarA en las reacciones químicas y sus aplicaciones.
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Descubre cómo las proteínas activadas por luz cambian de forma y función en diferentes condiciones.
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Neuronatina afecta el flujo de calcio, relacionado con problemas de salud como la diabetes y la obesidad.
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Los canales de calcio juegan un papel vital en las funciones y la salud celular.
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Descubre cómo el sulforafano y los glicoconjugados pueden ayudar a manejar la inflamación de manera efectiva.
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Aprende cómo la ubiquitinación afecta el comportamiento de las proteínas y las funciones celulares.
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Un análisis profundo sobre la fluxómica y la metabolómica en el metabolismo celular.
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Aprende cómo MAPKAPK2 influye en las enfermedades y la búsqueda de nuevos medicamentos.
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Aprende cómo las enzimas y los estados de transición aceleran las reacciones químicas.
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La apilamiento de bases estabiliza el ADN y el ARN, asegurando un buen funcionamiento a nivel molecular.
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el método inPhase mejora la creación de diagramas de fases para la investigación de proteínas.
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La trehalosa es clave en cómo Aedes aegypti propaga virus peligrosos.
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Descubre cómo se mueven y transportan las moléculas dentro de nuestros cuerpos.
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Descubre cómo las células se comunican a través de procesos de señalización complejos.
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Descubre cómo el calcio influye en la supervivencia y estrategias de escape de Toxoplasma gondii.
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Descubre cómo el ARN y las proteínas se juntan dentro de las células.
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Aprende cómo una bacteria común utiliza químicos a su favor.
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Descubre cómo pequeños globos en las células dan forma a los procesos de la vida.
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Descubre cómo las interacciones de proteínas influyen en la salud y la enfermedad.
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Una mirada al papel de los receptores en la señalización y el desarrollo de fármacos.
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Explorando la importancia de los GPCRs en el desarrollo de medicamentos y la señalización celular.
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La investigación revela los mecanismos clave detrás del transporte de iones de potasio en las células.
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DTX3L y USP28 juegan papeles cruciales en la regulación de proteínas y la supervivencia celular.
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Descubriendo el impacto de las modificaciones de ARN en las interacciones de proteínas.
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Descubre cómo dos genes responden de manera única a las señales de estrógeno.
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