La investigación destaca a los peces cebra para estudiar las interacciones de las células del cerebro y su potencial para la regeneración.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
La investigación destaca a los peces cebra para estudiar las interacciones de las células del cerebro y su potencial para la regeneración.
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Investigadores rusos crean un nuevo genoma humano estándar con secuenciación de alto rendimiento.
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La investigación avanza nuestra comprensión de los transportadores SLC y su papel en la salud.
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Los modelos de lenguaje grandes ayudan a los investigadores a generar hipótesis biomédicas innovadoras.
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Miniature crea miniaturas claras para imágenes de tejidos multiplexados, ayudando en la investigación.
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Una nueva técnica permite obtener imágenes detalladas sin configuraciones complicadas.
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Investigando cómo las células infectadas responden a través de diferentes mecanismos de muerte.
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Este estudio analiza cómo los cambios genéticos en STAT1 afectan la función inmune.
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La investigación revela cómo la mecánica de las células cardíacas afecta el daño nuclear.
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Los sistemas de inyección contráctiles juegan un papel clave en las infecciones virales.
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Un enfoque de prueba en dos etapas simplifica las interacciones entre numerosas variables genéticas.
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HeCiX-KG une datos de ensayos clínicos con ideas biológicas para mejorar el desarrollo de medicamentos.
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Explora el papel del exocisto en el transporte de materiales dentro de las células animales.
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HiFIT mejora las predicciones a partir de datos omicos de alta dimensión para entender mejor las enfermedades.
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Examinando el papel de los biofilms en las infecciones por Salmonella Typhi y sus implicaciones para el tratamiento.
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Nuevo método extrae moco de la tráquea de cerdo para estudiar enfermedades pulmonares.
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La investigación revela nuevos métodos para estudiar los gránulos de estrés en las células durante las respuestas al estrés.
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Un estudio sobre cómo los transportadores SLC interactúan y su impacto en las funciones celulares.
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Nuevas herramientas mejoran la comprensión de la actividad genética en los tejidos.
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Nuevos métodos mejoran las predicciones para la investigación de la respuesta inmune.
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Nuevas herramientas mejoran el estudio de la expresión genética en la secuenciación de ARN.
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La investigación utiliza optimización y aprendizaje automático para analizar infecciones respiratorias causadas por Francisella tularensis.
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Nuevos métodos mejoran la segmentación semántica al considerar las relaciones entre clases.
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Nuevos métodos combinan la actividad genética y la estructura del tejido para tener mejores ideas sobre las enfermedades.
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El estudio mejora los métodos para medir péptidos y su degradación en muestras biológicas.
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La investigación revela la profundidad de secuenciación óptima para detectar el empalme alternativo en tejidos humanos.
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Un nuevo método mejora la predicción de fármacos y sus objetivos usando técnicas de aprendizaje automático.
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Las investigaciones muestran lo importante que son las redes de astrocitos en la actividad cerebral y la comunicación.
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KinPFN usa aprendizaje profundo para acelerar el análisis de plegamiento de ARN.
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Cytomarker combina la experiencia humana y el análisis por computadora para diseñar paneles de anticuerpos.
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Presentando suposiciones de intervalo para mejorar el análisis de datos biológicos.
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RNAinformer revoluciona el diseño de ARN al permitir predicciones de secuencia precisas para estructuras complejas.
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Path-LLM ofrece nuevas formas de crear incrustaciones gráficas significativas para diversas aplicaciones.
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Este estudio desarrolla modelos de organoides para entender mejor la función del colon porcino.
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Explorando cómo las células responden a señales mecánicas para varios procesos biológicos.
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Nuevos métodos mejoran la clasificación de pacientes para terapias personalizadas contra el cáncer.
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Explorando nuevas técnicas para estudiar el movimiento de fluidos en materiales porosos.
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Estudios de investigación en modelos de ratón para entender mejor la enfermedad de Alzheimer y posibles tratamientos.
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Este estudio examina cómo las proteínas interactúan y se posicionan en las membranas celulares.
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Un nuevo método mejora el análisis de datos de secuenciación de ARN de célula única.
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