Descubre cómo los científicos están diseñando nuevas estructuras de proteínas para diferentes aplicaciones.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
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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Explorando el impacto y potencial de CRISPR-Cas9 en biotecnología.
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La investigación desarrolla sondas aniónicas para mejorar la visualización de membranas plasmáticas en células vivas.
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Las investigaciones muestran que las soluciones basadas en ADN tienen potencial contra plagas de insectos dañinos.
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Los avances en herramientas y metodologías de edición genética prometen nuevas perspectivas en la ciencia.
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Este estudio examina la función de las proteasas y su impacto en la salud bacteriana.
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Una mirada a cómo los motores de kinesina mueven carga dentro de las células.
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Se presenta un nuevo método para extraer ADN de tejidos vegetales difíciles.
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PSALM mejora las predicciones de dominios de proteínas a través de técnicas de modelado innovadoras.
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Los investigadores exploran redes de polímeros inspiradas en el cerebro para soluciones de computación avanzadas.
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Un estudio compara las enzimas LysC para mejorar el análisis de proteínas en proteómica.
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Las estrategias de crecimiento de E. coli en condiciones de pH bajo destacan su adaptabilidad y trabajo en equipo.
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Un nuevo método predice proteínas terapéuticas basándose en datos aprobados por la FDA.
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La investigación destaca la producción de lactato a partir de suero ácido usando diferentes sistemas de reactores.
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El método SMINT integra datos para analizar los entornos celulares de los gliomas.
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Un estudio revela cómo se pliega el poli-fenilacetileno en diferentes disolventes y temperaturas.
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CELL-Diff mejora la imagen de proteínas y la predicción de secuencias para la investigación biológica.
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Los investigadores mejoran los métodos de integración de ADN en células madre humanas para terapias más efectivas.
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La investigación revela que las bacterias en Penang pueden descomponer el poli(3-hidroxibutirato).
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Los investigadores crean células sintéticas utilizando métodos innovadores para interacciones moleculares avanzadas.
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