Nuevos métodos de bioingeniería mejoran las opciones de tratamiento para la mastitis en vacas lecheras.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Nuevos métodos de bioingeniería mejoran las opciones de tratamiento para la mastitis en vacas lecheras.
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Una mirada a la estructura y función de los motores flagelares en las bacterias.
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La investigación revela cómo AcrIIA4 inhibe Cas9, guiando futuras innovaciones en CRISPR.
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Explorando el papel de las secuencias de ADN en la replicación a través de varias formas de vida.
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La investigación mejora los sistemas CRISPR-Cas para aumentar las defensas bacterianas contra virus.
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Investigadores mejoran la entrega de ADN en diatomeas, prometiendo avances para la producción de alimentos sostenibles.
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Un nuevo método mejora la estabilidad y producción de circRNA para uso médico.
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HRProfiler mejora la identificación de deficiencias en RRHH, ayudando en las decisiones de tratamiento del cáncer.
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VR-Omics simplifica el análisis de datos de transcriptómica espacial para los investigadores.
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Explora el papel de la RNA polimerasa II en convertir genes en proteínas.
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La investigación revela formas de mejorar las células formadoras de sangre cultivadas en laboratorio.
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La investigación revela cómo los mARN de las plantas detectan la temperatura para controlar la producción de proteínas.
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La evolución de AlphaFold mejora las predicciones precisas de la estructura de proteínas para la ciencia y la medicina.
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Nuevos métodos mejoran las predicciones para la investigación de la respuesta inmune.
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Los investigadores están usando LIMO para crear moléculas especializadas para la medicina.
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Los investigadores han desarrollado GEARBOCS para editar genes de astrocitos y estudiar las funciones del cerebro.
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Nuevos métodos que usan organismos modelo muestran potencial para desarrollar tratamientos para enfermedades raras.
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El dataset AsEP y el modelo WALLE mejoran los métodos de predicción de anticuerpos-epítopos.
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Un nuevo conjunto de datos combina secuencias de ADN y descripciones de la función de enzimas para mejorar los modelos predictivos.
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Descubre cómo los científicos están diseñando nuevas estructuras de proteínas para diferentes aplicaciones.
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TUNA permite el monitoreo en tiempo real de cambios metabólicos bacterianos con alta precisión.
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Nuevos métodos permiten obtener uniones de péptidos efectivas solo a partir de secuencias de proteínas.
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La investigación identifica proteínas prometedoras para la detección temprana del cáncer de páncreas.
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Nuevas mejoras en el split-HaloTag mejoran el seguimiento celular y la investigación biológica.
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Investigando cómo la difusión de carga en el ADN afecta sus funciones biológicas.
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El método ExoSloNano usa nanopartículas de oro para mejorar la imagen de proteínas en células vivas.
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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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Nuevas actualizaciones mejoran la comprensión de la producción de aminoácidos en bacterias y arqueas.
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Decima mejora las predicciones de la expresión genética a partir de secuencias de ADN en varias condiciones.
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Un nuevo modelo mejora las predicciones de dónde se unen las proteínas, ayudando en el descubrimiento de medicamentos.
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Nuevas ideas sobre la capacidad de AlphaFold para predecir estructuras de proteínas y sus limitaciones.
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Nuevos métodos iluminan la importancia de los G-cuádruples en la expresión génica.
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Chai-1 predice las formas de biomoléculas, mejorando el diseño de fármacos y la investigación biológica.
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Una nueva herramienta conecta la expresión génica y la estructura del tejido para mejorar la investigación médica.
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La investigación revela cómo Shewanella putrefaciens mejora su movimiento a través de cambios genéticos.
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Los riboswitches sienten moléculas para controlar la expresión génica, revelando nuevas avenidas de investigación.
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Una visión general de la anatomía de los bacteriófagos y sus mecanismos de infección.
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Un estudio revela la interacción entre la expresión genética y las tasas de crecimiento en células modificadas.
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Nuevos métodos están mejorando cómo estudiamos el tejido cerebral y sus funciones.
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La investigación revela características importantes para seleccionar antígenos exitosos en la producción de anticuerpos.
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