Le shimming dynamique B0 améliore les techniques d'imagerie du flux sanguin en diagnostic médical.
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La science de pointe expliquée simplement
Le shimming dynamique B0 améliore les techniques d'imagerie du flux sanguin en diagnostic médical.
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La pression osmotique influence le mouvement de l'eau dans les cellules et a des applications pratiques.
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Cette recherche révèle le rôle de la mécanique des tissus dans le développement précoce des mammifères.
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Une étude révèle comment la séparation de phases affecte la structure des protéines désordonnées.
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Explorer l'impact du calcium sur le muscle cardiaque et les traitements potentiels pour la cardiomyopathie.
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Examiner le rôle et les mécanismes des canaux potassiques dans l'activité cellulaire.
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Explore comment les récepteurs et les ligands influencent les réponses cellulaires.
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Des recherches montrent comment les protéines assurent la séparation de l'ADN chez les bactéries pendant la division cellulaire.
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Des recherches montrent comment la taille du noyau influence le timing du cycle cellulaire.
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SCARF1 joue un rôle crucial dans la régulation du cholestérol et de la santé cellulaire.
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Des recherches montrent le rôle important des oligomères Aβ dans la maladie d’Alzheimer.
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Un nouveau logiciel aide à comprendre la flexibilité des protéines pour améliorer le développement de médicaments.
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Des études récentes remettent en question la fiabilité des prédictions de structures de protéines par ordinateur.
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De nouvelles méthodes améliorent l'imagerie des dynamiques cellulaires avec une haute précision.
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Des recherches montrent comment les médicaments GABA interagissent avec les récepteurs du cerveau, influençant les traitements.
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La structure unique de la gramicidine montre un potentiel pour de nouvelles thérapies antimicrobiennes.
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Des recherches montrent des techniques améliorées pour extraire des protéines de membrane dans des conditions naturelles.
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Étudier comment les protéines et les acides gras influencent le rythme cardiaque et la santé.
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Cet article explore comment les TMDs influencent la signalisation du récepteur de l'insuline.
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Les recherches mettent en avant l'interaction entre l'icilin et le TRPM4, révélant des vérités importantes sur les canaux TRP.
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Une étude révèle comment l'acétylation en N-terminal impacte le rôle de l'α-synucléine dans le regroupement des vésicules.
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L'arrangement microbien influence les taux de survie et la résistance aux antibiotiques.
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Des chercheurs étudient la colle des mouches des fruits pour des avancées potentielles dans les adhésifs.
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Des recherches montrent des liens importants entre le métabolisme, l'énergie et la croissance chez différents organismes.
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Des recherches montrent comment les complexes SMC facilitent le mouvement de l'ADN et le maintien de sa structure.
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De nouvelles vésicules lipidiques améliorent l'efficacité de la délivrance des médicaments et réduisent la toxicité.
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Explore le rôle des viroporines dans les infections virales et les interactions cellulaires.
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Des recherches montrent le potentiel des quadruplexes G dans le traitement du cancer et du VIH.
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Cette étude examine le rôle de la vimentine dans le maintien de la stabilité et de l'intégrité des cellules.
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De nouvelles méthodes d'imagerie révèlent des détails fins des structures biologiques sans fluorescence.
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Examiner comment les cellules interagissent affecte la rigidité des tissus et leurs réponses.
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Cet article examine comment le nombre de flagelles influence la vitesse de nage des bactéries.
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Les cellules immunitaires adaptent leur mouvement pour combattre efficacement les infections.
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Examen du fonctionnement du système Lpt et de son impact sur la résistance aux antibiotiques chez les bactéries.
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Étudier comment les cellules interagissent pour façonner les tissus en croissance.
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Les bactéries améliorent l'efficacité des mouvements en interagissant en groupe quand elles réagissent aux changements de température.
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Nouvelles découvertes sur la nature complexe du kDNA trouvé chez les parasites.
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Des chercheurs dévoilent une technique plus sûre pour mesurer avec précision le potentiel de membrane cellulaire.
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Aquavert combine la microscopie et la microfluidique pour étudier les comportements de nage des organismes marins.
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La recherche sur la migration cellulaire avec des microlanes et des inhibiteurs révèle des infos importantes.
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