Cette étude présente un cadre en deux étapes pour générer des données en recherche médicale.
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La science de pointe expliquée simplement
Cette étude présente un cadre en deux étapes pour générer des données en recherche médicale.
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La protéine p53 est essentielle pour stopper le cancer en réparant l'ADN et en régulant.
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Les interférons sont des acteurs clés dans la réponse immunitaire aux infections virales.
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Explorer la fonction du complexe TPLATE dans l'absorption de matière cellulaire chez les plantes.
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Une étude sur l'IA et les méthodes d'optimisation pour l'estimation des paramètres de différenciation cellulaire.
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PriC aide à redémarrer la réplication de l'ADN, assurant la survie des cellules en cas de stress.
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Des recherches montrent une relation complexe entre la vitesse des bactéries, le PMF et la charge dans leur mouvement.
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Explore le rôle de l’exocyste dans le transport de matériaux à l’intérieur des cellules animales.
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Des recherches montrent comment l'activité des kinésines est contrôlée dans les cellules.
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Des recherches montrent comment les filopodes améliorent la signalisation et l'adaptabilité des neurones.
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Le rôle du bossu dans la formation de l'identité neuronale et du comportement est super important pour le fonctionnement du cerveau.
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De nouveaux outils améliorent l'analyse des ensembles de données de transcriptomique spatiale pour la recherche.
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Bi-nano-ID améliore la compréhension des interactions protéiques, en se concentrant sur TAZ dans le signalement cellulaire.
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Des recherches montrent comment les protéines influencent la régénération des neurones après des blessures.
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La capacité d'E. coli à répliquer l'ADN rapidement est vitale pour sa survie.
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Des recherches montrent de nouvelles méthodes pour étudier les granules de stress dans les cellules pendant les réponses au stress.
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Des chercheurs s'attaquent aux problèmes de la scRNA-seq avec le regroupement d'échantillons et l'identification des doublets.
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Des chercheurs étudient l'organisation de l'ARN chez l'organisme unicellulaire unique Stentor coeruleus.
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Explorer la relation complexe entre les niveaux de ribosomes et la croissance cellulaire.
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Le nouveau modèle CFGen améliore la génération de données synthétiques à cellule unique pour des insights de recherche plus pertinents.
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Des recherches montrent que NRG-1 pourrait protéger les cellules cardiaques après une crise cardiaque.
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Examiner comment QKI et SF1 interagissent pour influencer les schémas de splicing de l'ARN.
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Une étude sur comment les transporteurs SLC interagissent et leurs impacts sur les fonctions cellulaires.
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Des chercheurs utilisent l'imagerie en direct pour étudier les comportements d'attachement des cellules cancéreuses à leur surface.
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Un nouvel algorithme aide à étudier le comportement des cellules cancéreuses pour de meilleurs traitements.
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Une technique non invasive capture en temps réel les changements de rigidité des tissus dans les embryons en développement.
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Explore comment la structure de l'ADN influence sa fonction et ses applications dans la thérapie génique.
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Une étude révèle comment le DNAP interagit avec la fourche de réplication et ses défis.
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Cette recherche explore le comportement des cellules T dans le myélome multiple et ses implications pour le traitement.
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miR-317 est super important pour contrôler la croissance des cellules souches et empêcher les tumeurs chez les mouches à fruits.
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Cette étude montre comment l'ADN bactérien maintient l'ordre pour un bon fonctionnement des cellules.
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La recherche dévoile un nouveau modèle de souris pour étudier Munc13-1 dans les neurones.
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Des liposomes conçus pourraient offrir une manière plus sûre de gérer les problèmes de pigmentation de la peau.
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Cet article explore comment les gènes influencent le développement des organismes à travers la régulation et l'interaction.
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Explore le rôle de l'ARN polymérase II dans la transformation des gènes en protéines.
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L'algorithme WENDY donne des infos sur les interactions entre gènes grâce à des données limitées.
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Des recherches montrent des moyens d'améliorer les cellules formant du sang cultivées en labo.
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Des recherches montrent des avancées dans les modèles de neutrophiles pour traiter les infections fongiques.
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Explorer comment les voies de signalisation et les ligands influencent la communication cellulaire chez les organismes.
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Les jonctions adhérentes garantissent que les cellules restent collées ensemble et réagissent au stress mécanique.
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