Los científicos usan levadura de budding para estudios genéticos innovadores a través del método PIPO.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Los científicos usan levadura de budding para estudios genéticos innovadores a través del método PIPO.
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DreaM mejora la claridad en estudios de ADN-proteínas al reducir el ruido de datos.
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Una exploración de cómo actúa el agua en espacios reducidos con superficies hidrofílicas.
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Los científicos diseñan y prueban circuitos genéticos en células vivas para varias aplicaciones.
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Aprende cómo los científicos están cambiando el ADN con nuevos métodos como la edición por apéndice.
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Una mirada a las estrategias ingeniosas en el enfrentamiento entre bacterias y virus.
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Una vista general de los anticuerpos, su importancia y el nuevo AACDB.
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Aprende cómo las simulaciones mejoran los diseños de origami de ADN y sus aplicaciones.
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La microscopía de localización por interferencia en vórtices mejora cómo los científicos ven las estructuras celulares.
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Un nuevo método mejora el estudio de las modificaciones de histonas durante la diferenciación celular.
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Un enfoque nuevo ofrece una visión más profunda sobre los genes que impulsan el cáncer y sus interacciones.
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Los aceites microbianos están surgiendo como una alternativa sostenible a los aceites tradicionales de origen vegetal.
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Seq2pHopt-2.0 avanza en la investigación de enzimas con mejores predicciones de pH.
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N nuevas métricas ofrecen nuevas perspectivas en el análisis de datos biomoleculares.
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Descubre cómo los asistentes de modelos de lenguaje están transformando la eficiencia en la investigación científica.
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Los científicos están formando equipos de microbios para enfrentar desafíos ambientales.
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Descubre cómo Perturb-DBiT mejora la comprensión de la edición genética en tejidos complejos.
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Un nuevo enfoque en el diseño de fármacos mejora la comprensión de la flexibilidad de las proteínas.
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Un enfoque novedoso mejora la comprensión de las estructuras y propiedades de los macromoléculas ramificadas.
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Nuevos métodos mejoran el diseño de uniones de proteínas para terapias dirigidas.
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Un estudio revela vulnerabilidades de los modelos de ADN a ataques adversariales.
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SHP2 es vital para la señalización celular, afectando el crecimiento y la regulación.
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Explora cómo los cromosomas cambian de forma durante la división celular y la ciencia que hay detrás de eso.
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Una nueva herramienta predice las interacciones del agua alrededor de las proteínas para mejorar el diseño de medicamentos.
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Investigadores mejoran la producción de neuraminidasa de la gripe para mejores vacunas.
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La investigación revela cómo los segmentos activos y pasivos impactan la dinámica de polímeros y cromatina.
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Las plantas luchan contra enfermedades con proteínas y lípidos únicos, pero algunos patógenos encuentran formas de ganar.
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Nuevos métodos mejoran la detección de proteínas y su comprensión en la investigación.
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El nuevo modelo mejora la precisión para simular los efectos de los surfactantes en la dinámica de fluidos.
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Nerpa 2 conecta grupos de genes con péptidos, mejorando el descubrimiento de fármacos.
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HMR ofrece predicciones mejoradas para el bioprocesamiento, especialmente en la producción de anticuerpos monoclonales.
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La herramienta de IA Diffuser mejora el rendimiento de las enzimas de manera eficiente y confiable.
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LaGDif ofrece un nuevo enfoque para el plegamiento inverso de proteínas.
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Una visión general de la expresión génica y sus mecanismos de regulación.
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SCOTCH mejora nuestra comprensión de la expresión genética y la variación de isoformas en células individuales.
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Galdieria se la pinta en condiciones extremas, mostrando características de supervivencia únicas y posibles aplicaciones.
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Explora cómo C. thermocellum descompone eficientemente el material vegetal.
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EDGAR ayuda a encontrar nuevos usos para medicamentos existentes a través de grafos de conocimiento.
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Nuevos sistemas mejoran los datos de interacción entre proteínas y ligandos para un mejor diseño de medicamentos.
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Una mirada a cómo la secuenciación de ADN está cambiando la genética y la atención médica.
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