Une étude révèle que les taux de dégradation des protéines sont plus lents dans les cellules humaines comparées aux cellules de souris.
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La science de pointe expliquée simplement
Une étude révèle que les taux de dégradation des protéines sont plus lents dans les cellules humaines comparées aux cellules de souris.
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Des chercheurs révèlent des interactions complexes entre la forme des cellules et les forces qu'elles génèrent.
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Des recherches montrent comment les enzymes métaboliques influencent la croissance des larves de mouches des fruits.
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La protéine PADI6 est super importante pour la formation des embryons et est liée à l'infertilité.
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La recherche met en évidence les rôles cruciaux d'Ano5 et d'Ano6 dans la métamorphose des tuniciers.
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Une étude révèle comment les gènes des parents influencent le développement des abeilles et la détermination de leur caste.
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Une étude révèle des changements clés dans la fonction mitochondriale durant les premières étapes embryonnaires chez les zebrafish.
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De nouvelles méthodes pour contrôler les gradients de morphogènes améliorent notre compréhension du développement cellulaire.
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Des recherches montrent que les schémas de circulation sanguine influencent le comportement des cellules musculaires dans le développement des vaisseaux sanguins.
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Enquêtant sur comment la protéine Svep1 affecte la formation des poumons chez les souris.
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Une étude révèle les rôles complexes des protéines PUF dans la régulation de l'ARN et le maintien des cellules souches.
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Des recherches montrent des impacts variés de la mauvaise traduction des tARN sur les mouches des fruits.
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Dévoiler les processus de mue complexes chez les ecdysozoaires comme les insectes et les tardigrades.
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De nouvelles recherches montrent des différences clés dans la régénération des cellules musculaires entre les tritons et les mammifères.
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Cet article explore comment les protéines façonnent le plan corporel des larves de Drosophile.
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Explorer comment les cellules changent de forme pendant le développement des tissus et des organes.
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Des recherches montrent des méthodes différentes pour éliminer les cellules mortes et les corps polaires.
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Explorer comment les protéines ELAV influencent les niveaux de circRNA dans le développement neuronal.
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L'EMT est super important pour le développement et peut influencer plein de conditions de santé.
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Explorer comment la dynamique des cellules affecte la croissance et la guérison des tissus.
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De nouvelles méthodes améliorent l'étude du développement du cerveau et des troubles en utilisant des organoïdes.
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Une étude révèle le rôle crucial de PhLP3 dans la formation des spermatozoïdes.
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Cette recherche explore comment les oscillateurs se synchronisent dans des contextes biologiques.
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Des chercheurs étudient comment les régions de l'ADN influencent la production de protéines et la formation du corps chez les animaux.
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Une étude révèle les rôles changeants des microglies pendant le développement rétinien.
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Enquête sur comment la physique aide à comprendre les réseaux génétiques chez les organismes vivants.
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Une étude révèle l'importance de SKR-1 dans l'organisation des chromosomes pendant la méiose.
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Explorer la régulation des gènes d'histones à travers différentes espèces.
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Des recherches montrent que la densité cellulaire joue un rôle crucial dans le développement des embryons d'oiseaux.
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Examiner l'impact des miARN sur l'expression génétique et le développement.
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Des recherches sur les mitochondries chez C. elegans révèlent des infos cruciales sur la production d'énergie.
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Des recherches montrent comment CHASERR influence les troubles du développement en régulant CHD2.
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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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Des chercheurs créent des modèles d'organoïdes pour étudier les processus de développement des membres et les interactions de signalisation.
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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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EFL-3 influence le comportement et le développement des cellules souches chez C. elegans.
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Des recherches montrent que des protéines clés influencent la fonction musculaire via le signalement synaptique.
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Les gradients de morphogènes sont essentiels pour la bonne formation du tube neural et le positionnement des cellules.
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UPF1 joue un rôle clé dans la dégradation de l'ARNm et la fonction mitochondriale.
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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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