Apprends comment les cadres de lecture ouverts en amont affectent la production de protéines et la régulation des gènes.
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La science de pointe expliquée simplement
Apprends comment les cadres de lecture ouverts en amont affectent la production de protéines et la régulation des gènes.
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ASCL1 est essentiel pour la croissance et la différenciation des cellules nerveuses dans le système nerveux.
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Des recherches montrent comment les mutations des snRNA affectent les troubles du neurodéveloppement.
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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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Explore les transformations impressionnantes de l’utérus pendant les neuf mois de grossesse.
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Cet article examine le lien entre l'adhésion cellulaire et la fluidité des tissus.
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Cette étude examine comment l'inhibition de contact de locomotion influence le comportement des tissus épithéliaux.
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SNED1 est essentiel pour la survie des cellules et la communication au sein de la matrice extracellulaire.
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Des chercheurs révèlent des infos sur les protéines liées aux synapses électriques et au fonctionnement du cerveau.
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Des recherches dévoilent de nouveaux détails sur la régulation des cyclines dans le développement des œufs de drosophile.
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Des recherches montrent que Ulk4 joue un rôle clé dans le signalement Hh et les interactions protéiques.
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Un aperçu des arbres de lignées cellulaires et de l'outil VIACOT.
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LAMB4 joue un rôle super important dans la croissance et le fonctionnement des neurones sensitifs.
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Les changements précoces de l'ADN sont super importants pour le bon développement et le bon fonctionnement de l'embryon.
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Des recherches montrent comment les forces physiques influencent le développement des tissus chez les embryons.
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Un aperçu de comment les morphogènes influencent l'activité des gènes dans les embryons en développement.
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Explorer le rôle crucial des ribosomes dans la santé et le développement.
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Une étude révèle les fonctions clés de Sakura et Otu dans la fertilité féminine et la production d'œufs.
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Un aperçu de comment les cellules se développent chez les mammifères, d'une seule cellule à des structures complexes.
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Découvre comment la méthylation de l'ADN influence la croissance chez Nasonia vitripennis.
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Découvre comment le gène srrm4 façonne les cellules cérébrales et le comportement.
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Des chercheurs découvrent comment la structure du génome influence l'expression des gènes chez les progéniteurs neuronaux.
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Des recherches montrent comment les cellules d'Hydre s'auto-organisent sans signaux externes.
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L’oscillation de Hes1 est cruciale pour le bon développement et la communication des cellules cérébrales.
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Découvrez comment Lats1 et Lats2 maintiennent la stabilité des vaisseaux sanguins.
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Des études sur les poissons-zèbres révèlent de nouvelles infos sur les malformations du tube neural et leur formation.
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Découvre comment les protéines TET influencent le développement cellulaire et le comportement des gènes.
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Un aperçu de comment C. elegans se développe à partir d'une seule cellule.
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Découvrez comment les protéines Rab influencent la formation des gonades chez les nématodes.
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Explore le monde fascinant de la croissance et de la fonction des neurones.
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Les cytonèmes aident les cellules souches germinales de la mouche des fruits à communiquer pour survivre.
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Découvrir les processus cellulaires derrière la formation de la structure faciale chez les embryons de poulet.
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RAM-FISH simplifie la détection de l'ARN, aidant les scientifiques à mieux comprendre l'expression des gènes.
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Explore comment les réseaux de régulation génique influencent le comportement cellulaire et les transitions.
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De nouvelles méthodes révèlent des infos sur comment les cellules se développent et changent avec le temps.
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Les scientifiques révèlent comment les embryons se développent en organismes structurés grâce à des techniques innovantes.
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Les histones H3 et H3.3 sont des acteurs clés dans la régulation des gènes pendant le développement précoce des cellules.
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Apprends comment Tsg influence la signalisation BMP dans le développement chez différentes espèces.
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Explorer comment LIN-42 et CK1 influencent le timing du développement chez C. elegans.
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Découvre comment Pax9 influence la croissance et le développement des dents chez les poissons zèbres et les humains.
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