Nouvelles découvertes sur le rôle du canal THIK-1 dans la santé du cerveau et les maladies.
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La science de pointe expliquée simplement
Nouvelles découvertes sur le rôle du canal THIK-1 dans la santé du cerveau et les maladies.
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Une étude examine la santé musculaire avec une échographie chez des enfants avec et sans handicaps.
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Des recherches révèlent des infos sur la flexibilité et la fonction du facteur de transcription PHL4.
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Explorer le mouvement et le comportement des micro-organismes dans l'eau.
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Cette étude explore comment la phosphorylation et la concentration en sel affectent le regroupement de la CTD.
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Un nouveau modèle améliore la prédiction des structures de l'ARN circulaire, boostant la précision et l'efficacité.
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Des recherches montrent comment le NAC pourrait protéger le cartilage après des blessures articulaires.
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Des recherches montrent comment l'extrusion en boucle et les condensats organisent l'ADN pour une expression génétique efficace.
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Les chercheurs utilisent des nanoparticules pour suivre le mouvement et le comportement dans les cellules.
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Découvre les mécanismes derrière l'espacement et les connexions des neurones dans le cerveau.
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De nouvelles méthodes améliorent l'imagerie cellulaire pour mieux comprendre les structures cellulaires et les maladies.
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L'oxydation modifie la fonction des protéines musculaires, ce qui affecte la force et la contraction.
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Un aperçu de la structure et de la formation des fibrilles amyloïdes liées aux maladies.
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Une étude révèle comment les étiquettes fluorescentes influencent la formation de gouttelettes de protéines dans les cellules.
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Aperçus sur le rôle des agencements de protéines dans les fonctions biologiques.
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Les recherches montrent comment les protéines de détection de courbure s'adaptent aux changements des membranes cellulaires.
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Brick-MIC propose une plateforme de microscopie flexible et économique pour la recherche et l'usage clinique.
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La vimentine joue un rôle essentiel dans le maintien de la forme des cellules et dans la réponse aux changements environnementaux.
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L'acide hyaluronique est essentiel pour le soutien des tissus et l'hydratation.
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Explorer les fonctions des protéines hATG8 au-delà de l'autophagie.
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De nouvelles méthodes améliorent la compréhension des interactions des protéines pour le développement de médicaments.
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Examen des rôles de U2AF et DDX42 dans l'épissage de l'ARN.
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Cette étude examine comment les E. coli se déplacent en utilisant des signaux chimiques malgré des limitations sensorielles.
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Les hélicases sont des protéines essentielles qui déroulent l'ADN pour la réplication, super importantes pour la division cellulaire.
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Des recherches montrent comment Giardia arrive à s'accrocher aux surfaces en utilisant la dynamique des fluides.
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Cet article explore la matrice extracellulaire et son impact sur les interactions cellulaires.
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Apprends comment la glycation impacte le collagène et la santé en vieillissant.
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Examen de comment la bacteriorhodopsine génère une charge électrique grâce au mouvement des protons.
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smLiveFISH permet de suivre en temps réel les mouvements de l'ARN sans les altérer.
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Un aperçu de comment le tau et l'amyloïde-β impactent la progression d'Alzheimer.
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Des recherches montrent comment les séquences environnantes influencent les structures en épingle à cheveux de l'ARN.
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Une étude révèle la dynamique de PRC1 dans la condensation de la chromatine et son accessibilité.
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Une étude révèle les interactions entre les membranes et les condensats biomoléculaires dans l'organisation cellulaire.
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Les outils d'IA améliorent les prévisions sur la stabilité des protéines liées aux mutations.
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Des chercheurs identifient des composés qui pourraient protéger les membranes cellulaires des protéines nuisibles.
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Une étude révèle que l'EGFR fonctionne indépendamment du réseau d'actine dans les cellules.
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Défis et avancées dans les interactions médicamenteuses avec des protéines flexibles.
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Des chercheurs ont développé une nouvelle méthode pour étudier des métalloprotéines fragiles avec la cryoEM.
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Une nouvelle méthode améliore l'analyse des protéines grâce à des données de diffraction des rayons X améliorées.
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Le shimming dynamique B0 améliore les techniques d'imagerie du flux sanguin en diagnostic médical.
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