Un aperçu des protéines et des processus derrière la reproduction bactérienne.
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La science de pointe expliquée simplement
Un aperçu des protéines et des processus derrière la reproduction bactérienne.
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CC-Tempo améliore les prévisions des destins cellulaires grâce à l'expression génique et à la communication.
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IRF8 est crucial pour la santé et le fonctionnement des cellules cérébrales appelées microglies.
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SLUR(M)-py simplifie l'analyse des données de séquençage pour des insights améliorés sur la chromatine.
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Un aperçu de la façon dont la tech influence le comportement cellulaire pour une meilleure production.
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Les mutations du gène IFT affectent la survie et la régénération des cellules ciliées.
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De nouvelles découvertes montrent que l'inhibition de PIKFYVE peut améliorer l'efficacité de l'immunothérapie contre le cancer.
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Des recherches montrent comment les VSMCs influencent la formation et la stabilité des plaques dans les artères.
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Le dataset BSCCM soutient de nouvelles méthodes d'imagerie pour étudier les globules blancs.
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Des chercheurs développent un modèle pour expliquer le mouvement des cellules et leur interaction avec les surfaces.
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Une étude montre comment le MG23 affecte la fonction cardiaque et l'hypertrophie en gérant le calcium.
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Des recherches montrent la diversité des cellules immunitaires dans la pie-mère et le choroïde.
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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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Zmiz1 est essentiel pour la croissance et la stabilité des vaisseaux sanguins.
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Des chercheurs améliorent les techniques de traçage pour étudier les connexions cérébrales des poissons-zèbres.
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De nouvelles méthodes améliorent l'étude de l'activité des kinases dans les maladies.
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Apprends comment les uORFs aident les bactéries à s'adapter au stress et aux antibiotiques.
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Les recherches offrent des perspectives sur la façon de guider les cellules épithéliales en utilisant des champs électriques.
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De nouvelles recherches mettent en lumière le rôle de la tau dans les dommages aux cellules cérébrales.
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Les recherches mettent en avant le rôle de Tsa1 dans le contrôle du peroxyde d'hydrogène dans les cellules de levure.
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Des recherches montrent comment l'ERK5 influence les cellules souches et ses liens potentiels avec le cancer.
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Une étude révèle comment la forme des cellules impacte leur mouvement et leurs interactions dans des environnements denses.
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Un nouveau modèle explique comment les cellules se dirigent vers des signaux chimiques.
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Comprendre comment les amplificateurs et les isolateurs interagissent pour la régulation des gènes.
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Une nouvelle approche améliore la compréhension de l'expression des gènes dans le développement des poissons-zèbres.
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Une nouvelle méthode améliore la fiabilité dans l'analyse de cellules uniques à travers différents labos.
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GET améliore la compréhension des facteurs de transcription dans différents types de cellules humaines.
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Cet article examine comment le vieillissement affecte la régulation des gènes et la fonction cellulaire.
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Découvre comment La et ROS influencent la formation des ostéoclastes et la densité osseuse.
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Des chercheurs utilisent l'apprentissage automatique pour analyser les cellules cancéreuses et améliorer les stratégies de traitement.
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La recherche étudie les effets des tétraèdres d'ADN sur les macrophages associés aux tumeurs pour le traitement du cancer.
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Étudier les comportements d'agrégation bactérienne éclaire sur la multicellularité.
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EFL-3 influence le comportement et le développement des cellules souches chez C. elegans.
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Une nouvelle méthode améliore la compréhension des fonctions et des interactions des cellules.
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Explorer comment les cellules gèrent les dommages à l'ADN pendant le stress de réplication.
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Une approche plus rapide pour ajuster des modèles GLM-PCA pour la recherche en scRNA-seq.
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Des recherches mettent en lumière l'importance de PINK1 dans la survie des cellules et la gestion du stress.
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Une nouvelle façon d'examiner le comportement des organites sans membrane dans les cellules.
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Des études récentes montrent des liens super importants entre les archées d'Asgard et les cellules complexes.
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Cette étude explore comment les gouttelettes actives se déplacent et fonctionnent dans les environnements cellulaires.
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