Una técnica revolucionaria para inducir la meiosis humana en células cultivadas en laboratorio.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Una técnica revolucionaria para inducir la meiosis humana en células cultivadas en laboratorio.
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La investigación revela el potencial de conexiones con tejido renal derivado de células madre.
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Un estudio revela cómo RICTOR impacta el crecimiento y la diferenciación de las células madre.
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Los avances en microscopía revelan cómo las células se comunican y se adaptan a su entorno.
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Nuevos métodos para controlar los gradientes de morfógenos mejoran nuestra comprensión del desarrollo celular.
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HDAC1 juega un papel clave en regular la expresión genética a través de la acetilación de lisina en las histonas.
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Nuevos métodos mejoran el estudio del desarrollo cerebral y los trastornos usando organoides.
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Nuevas ideas sobre el papel de las células madre y la regulación genética en el tracto gastrointestinal.
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Examinando cómo crece el núcleo y sus efectos en el comportamiento celular.
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Los investigadores crean modelos de organoides para estudiar los procesos de desarrollo de extremidades y las interacciones de señalización.
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La investigación revela cómo ERK5 influye en las células madre y posibles vínculos con el cáncer.
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La investigación revela cambios genéticos significativos en las células madre durante el cultivo en laboratorio.
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EFL-3 influye en el comportamiento y desarrollo de las células madre en C. elegans.
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La investigación muestra diferencias clave entre hiPSCs y hESCs que afectan terapias y modelos de enfermedad.
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Explorando BioFETs 3D para mejorar la comunicación en sistemas de organoides.
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La investigación resalta la importancia de las células madre en la regeneración entre los invertebrados.
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La investigación revela nuevas formas de rastrear el comportamiento de las células a lo largo del tiempo.
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iMatrix-511 muestra promesas en el crecimiento de iPSCs sin componentes de origen animal.
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La investigación destaca el papel dual de la microglía en la inflamación y la recuperación tras lesiones de la médula espinal.
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Los investigadores presentan MPAQT, combinando métodos de secuenciación para un mejor análisis de isoformas de transcripción.
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La investigación se centra en crear mejores entornos para las células del corazón y mejorar su función.
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La investigación mejora la eficiencia de edición genética en células madre para el estudio de enfermedades.
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Los investigadores desarrollan modelos de hipotalamo humano para estudiar el hambre y el metabolismo.
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La investigación sobre los blastoides proporciona nueva información sobre el desarrollo embrionario humano.
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BCAS2 es esencial para la formación y regulación temprana de células sanguíneas en vertebrados.
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Investigadores encuentran formas de fomentar la reparación del corazón similar a la de los peces cebra en humanos.
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Los científicos desarrollan una nueva plataforma para mejorar el crecimiento y monitoreo de organoides cerebrales.
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La investigación revela cómo las células madre de la médula ósea ayudan en la recuperación después de una lesión.
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Esta investigación revela el papel de la mecánica de tejidos en el desarrollo temprano de los mamíferos.
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Examinando cómo la polarización celular influye en el destino del embrión en las primeras etapas.
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Este estudio resalta la influencia de miR-195 en el crecimiento de las células B, especialmente sin EBF1.
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Esta investigación conecta la regulación genética con la regeneración de células madre y sus implicaciones.
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Examinando cómo la edad afecta la producción de células sanguíneas y la salud.
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Este estudio revela procesos clave en la formación del saco amniótico.
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Las investigaciones destacan la importancia de DVL2 en la señalización Wnt/β-catenina y la función celular.
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Un nuevo modelo celular ayuda a los investigadores a estudiar mejor el Alzheimer.
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Un estudio revela los roles esenciales de miR-290 y miR-302 en la generación de células madre pluripotentes inducidas.
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Examinando cómo el tiempo y la posición moldean la diversidad de las células nerviosas durante el desarrollo.
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Nuevas técnicas mejoran la precisión en la colocación de células para la investigación en neurociencia.
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Este artículo explora cómo las señales físicas y químicas influyen en las decisiones sobre el destino de las células.
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