Un aperçu de comment les protéines entrent dans le noyau en utilisant les NLS.
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La science de pointe expliquée simplement
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Découvre les signaux électriques qui font battre ton cœur efficacement.
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Une nouvelle manière d'étudier les gènes et leur rôle dans les maladies avec ctPred et scPrediXcan.
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Explore comment les gènes et les protéines interagissent pour façonner nos traits.
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Explorer comment les mitochondries et les génomes nucléaires interagissent chez les eucaryotes.
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Découvrez comment l'usine d'ARN TTN influence la production et la santé du muscle cardiaque.
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Apprends comment l'APC assure une bonne division cellulaire en marquant des protéines.
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Des recherches montrent comment SMA-3 et SMA-9 affectent l'expression des gènes chez C. elegans.
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Netflux simplifie la modélisation biologique pour les chercheurs et les étudiants.
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Un aperçu de la manière dont les neurones changent et soutiennent la formation des souvenirs.
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Découvre comment mTORC1 régule la croissance des cellules et l'utilisation de l'énergie.
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CLUEY améliore le regroupement des cellules et la compréhension biologique dans l'omics à cellule unique.
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Découvrez le rôle vital d'OCIAD1 dans le métabolisme des lipides et ses liens avec le cancer.
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Examiner les microcompartiments bactériens et leurs fonctions complexes dans les cellules.
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Combiner le transport optimal et les modèles structurels améliore l'interprétation des données unicellulaires.
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Le flux sanguin influence la santé du cœur et des vaisseaux plus qu'on ne le pensait.
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Des chercheurs examinent comment les protéines déterminent le destin des miARN dans les vésicules extracellulaires.
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autoFISH offre une manière abordable d'étudier l'ARN dans les cellules.
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Apprends comment l'ALT aide les cellules cancéreuses à éviter le vieillissement.
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Une étude révèle l'impact de la vimentine C328 sur le comportement du cancer.
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Explore le rôle et l'importance des organites sans membrane dans le fonctionnement cellulaire.
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Des recherches montrent comment la diversité génétique influence la complexité des organismes.
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Un aperçu du cancer du sein métastatique et des stratégies de traitement.
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Découvre le rôle essentiel de Pin4 dans la survie et l'adaptation de la levure.
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découvre comment SSNA1 influence la division cellulaire et la fonction des microtubules.
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Le photosystème II est super important pour que les plantes transforment la lumière du soleil en énergie.
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Cette étude examine comment les protéines motrices influencent le mouvement et le comportement des filaments.
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Un aperçu de comment les cellules de Purkinje affectent le mouvement et l'équilibre.
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Explore les facteurs qui influencent les formes bactériennes et leurs modes de croissance.
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Un nouveau cadre améliore le suivi du comportement des cellules T dans la recherche.
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Examiner le comportement d'écoulement des milieux supplémentés en sérum dans des dispositifs OOC.
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Des recherches avancent la thérapie chromosomique pour des troubles génétiques comme le syndrome 8p.
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La recherche avec NeuroPainting révèle des liens entre la génétique et le comportement des cellules cérébrales.
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Apprends comment les cadres de lecture ouverts en amont affectent la production de protéines et la régulation des gènes.
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La microscopie de localisation par interférence de vortex améliore la façon dont les scientifiques voient les structures cellulaires.
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Des scientifiques ont développé DeepCellTypes pour mieux analyser et comprendre les interactions cellulaires dans les tissus.
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ASCL1 est essentiel pour la croissance et la différenciation des cellules nerveuses dans le système nerveux.
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Une nouvelle méthode améliore l'étude des modifications des histones pendant la différenciation cellulaire.
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La recherche examine comment certains gènes affectent les microglies dans les troubles du spectre autistique.
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Des recherches montrent comment le mouvement de l'eau influence le comportement des cellules endothéliales dans le développement des vaisseaux sanguins.
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