Enquête sur comment les microexons influencent la fonction des protéines et le développement chez les poissons zèbres.
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La science de pointe expliquée simplement
Enquête sur comment les microexons influencent la fonction des protéines et le développement chez les poissons zèbres.
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Explorer les rôles cruciaux des protéines TMEM16 dans les processus biologiques.
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bioSBM connecte la structure de l'ADN avec des caractéristiques biochimiques pour mieux comprendre l'expression des gènes.
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Un nouveau cadre améliore l'apprentissage automatique en se concentrant sur les motifs moléculaires et les données textuelles.
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Le kinétochore assure une séparation précise des chromosomes pendant la division cellulaire, super important pour la vie.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision dans l'édition génétique.
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Un aperçu de comment les protéines entrent dans le noyau en utilisant les NLS.
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Explore comment les gènes et les protéines interagissent pour façonner nos traits.
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La recherche vise à améliorer les modèles du comportement rétinien dans la vision.
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Découvrez comment l'usine d'ARN TTN influence la production et la santé du muscle cardiaque.
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La recherche met en avant les rôles des mitochondries et de la méthylation de l'ADN dans la maladie d'Alzheimer.
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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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Une nouvelle technique accélère significativement les simulations de dynamique moléculaire en optimisant les conditions de réinitialisation.
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Les scientifiques continuent de chercher des territoires inexplorés dans le génome humain.
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Une étude compare des méthodes pour identifier les interactions protéine-ADN dans le tissu cérébral de souris.
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Apprends comment l'ALT aide les cellules cancéreuses à éviter le vieillissement.
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Cette étude examine comment les conditions de foule affectent la séparation de l'ADN.
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Nouvelles stratégies se concentrent sur la structure de la chromatine pour améliorer les résultats des traitements contre le cancer.
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Explore comment les protéines s'adaptent aux changements grâce à des méthodes de recherche astucieuses.
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Explore le rôle et l'importance des organites sans membrane dans le fonctionnement cellulaire.
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Les scientifiques utilisent la levure de bière pour des études génétiques innovantes grâce à la méthode PIPO.
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DreaM améliore la clarté dans les études ADN-protéine en réduisant le bruit des données.
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Cette étude examine comment les protéines motrices influencent le mouvement et le comportement des filaments.
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Découvre comment la guidance sans entraînement transforme la génération moléculaire avec des modèles de diffusion discrets.
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Explorer comment les protéines coopèrent pour des fonctions biologiques vitales.
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Découvre comment les microARN régulent l'expression des gènes et influencent les processus biologiques.
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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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Explorer l'expression spécifique des allèles et son rôle dans la progression du cancer et le traitement.
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De nouvelles métriques offrent des perspectives intéressantes sur l'analyse des données biomoléculaires.
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Les IDRs sont super importants pour la fonction et la stabilité des protéines.
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BiRNA-BERT améliore l'analyse des séquences d'ARN en utilisant des méthodes de tokenisation duales.
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Une étude révèle des similarités significatives entre le SARS-CoV-2 et les protéines humaines.
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Les petits ARN non codants jouent un rôle crucial dans la survie et la virulence des bactéries.
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Découvrez comment Perturb-DBiT améliore les insights sur l'édition génétique dans des tissus complexes.
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Une nouvelle approche améliore la compréhension des structures et propriétés des macromolécules ramifiées.
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Examen de l'importance des interactions protéine-ligand dans les prédictions de modèles.
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Cet article examine comment l'eau influence le mouvement des plus grosses molécules.
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De nouvelles prévisions offrent des aperçus sur les protéines du virus de l'herpès et leurs fonctions potentielles.
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Des chercheurs découvrent les fonctions uniques de AhCobQ dans Aeromonas hydrophila.
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