Des recherches montrent le rôle de BRAT1 dans les stratégies de traitement du glioblastome.
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La science de pointe expliquée simplement
Des recherches montrent le rôle de BRAT1 dans les stratégies de traitement du glioblastome.
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Cette étude révèle comment les cellules cancéreuses résistent au traitement dès le début.
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UPF1 joue un rôle clé dans la dégradation de l'ARNm et la fonction mitochondriale.
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Des recherches révèlent le rôle de SIRT2 dans la gestion de la création de graisse via l'acétylation et la dégradation de ACSS2.
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Le positionnement de l'hétérochromatine est super important pour l'expression des gènes et la différenciation cellulaire.
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Des chercheurs suivent les cellules T pour améliorer le développement de vaccins et la compréhension des maladies.
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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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La recherche dévoile de nouvelles façons de suivre le comportement des cellules au fil du temps.
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PTMNavigator facilite l'étude des modifications protéiques et de leurs effets dans les voies biologiques.
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La recherche sur C. elegans donne des infos sur le vieillissement et la santé reproductive.
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Nouveaux aperçus sur comment les effecteurs bactériens influencent les interactions avec l'hôte et l'infection.
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L'acide hyaluronique est essentiel pour le soutien des tissus et l'hydratation.
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Des recherches montrent que Klf4 joue un rôle clé dans la diversité cellulaire et la survie des schistosomes.
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Des recherches montrent comment le stress oxydatif affecte le fonctionnement et la structure des cellules cérébrales.
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Cet article explore comment l'expression des gènes influence le destin des cellules pendant les dommages à l'ADN.
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Apprends comment Msc1 et ESCRT-III protègent l'enveloppe nucléaire pendant la réparation de l'ADN.
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Une étude révèle comment RABGAP1 influence le traitement de l'APP dans la maladie d'Alzheimer.
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Apprends comment les septines influencent la division cellulaire et d'autres processus essentiels.
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Des recherches montrent le rôle de l'IL-6 dans la croissance du cerveau et son lien avec les troubles du développement.
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Les compartiments ARF1 sont des acteurs clés dans le transport de matériaux à l'intérieur des cellules.
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Une étude des synapses montre qu'elles jouent un rôle essentiel dans la santé du cerveau et les troubles.
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PEEL simplifie l'analyse des protéines, améliorant notre compréhension de la biologie cellulaire.
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La recherche relie la mesure de la longueur des télomères et l'accessibilité de la chromatine dans les fonctions cellulaires.
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Cet article examine comment les forces mécaniques influencent le comportement cellulaire et les structures internes.
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De nouvelles méthodes améliorent la visualisation des tissus et des cellules vivants.
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Une étude révèle l'importance des protéines actine dans le développement de la maladie de Parkinson.
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De nouvelles découvertes montrent comment les groupes de gènes améliorent l'expression des gènes grâce aux interactions entre protéines.
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Une étude révèle comment RPH3A influence la libération de molécules de signalisation dans les neurones.
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Les chercheurs étudient les oscillations de calcium pour comprendre le comportement des cellules du foie.
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De nouvelles méthodes améliorent les études de knockout génétique chez les choanoflagellés, révélant des infos sur la vie multicellulaire.
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La recherche met en avant le double rôle des microglies dans l'inflammation et la récupération après des blessures de la moelle épinière.
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Explorer le rôle essentiel de l'épissage de l'ARN dans l'expression génique et les maladies.
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Des recherches montrent que de nouveaux designs de microcanaux peuvent guider efficacement les connexions neuronales.
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Des recherches montrent que la distribution des cellules souches cancéreuses dans les tumeurs influence les résultats des traitements.
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De nouveaux composés permettent un contrôle précis des canaux TRPC avec la lumière.
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Explorer les rôles des microglies dans la santé et la maladie du cerveau.
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Explorer les fonctions des protéines hATG8 au-delà de l'autophagie.
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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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