La recherche découvre de nouveaux sites de sulfation, améliorant la compréhension fonctionnelle des protéines.
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La science de pointe expliquée simplement
La recherche découvre de nouveaux sites de sulfation, améliorant la compréhension fonctionnelle des protéines.
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Une étude révèle comment les interactions entre protéines dans la voie piRNA s'adaptent au fil du temps.
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Une étude révèle comment les cellules s'adaptent grâce à des changements génétiques en réponse à la perte de protéines.
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Des chercheurs dévoilent des progrès dans l'étude du comportement nucléaire pendant le développement des cellules.
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KinPFN utilise l'apprentissage profond pour accélérer l'analyse du repliement de l'ARN.
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Une étude révèle comment la réplication de l'ADN gère les problèmes de tension et de stabilité.
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La recherche met en avant le rôle des phospholipides dans la fonction des GPCR en utilisant des vésicules lipidiques.
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Un regard critique sur les méthodes actuelles d'étude de la régulation des gènes.
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De nouvelles recherches montrent que Xist influence des gènes au-delà du chromosome X.
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Explorer comment des poches cryptiques dans les protéines influencent les efforts de développement de médicaments.
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Des recherches montrent que les lipides peuvent influencer l'activité de l'adényl cyclase et la production de cAMP dans les cellules.
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PSALM améliore les prédictions de domaines protéiques grâce à des techniques de modélisation innovantes.
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Explore comment les régions non traduites affectent la stabilité de l'ARN et la régulation de l'expression génique.
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Cette étude examine comment la microhomologie affecte la diversité des récepteurs immunitaires.
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Des recherches montrent comment la torsion influence l'action de l'ARN polymérase pendant la transcription à travers la chromatine.
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Les canaux sodiques sont essentiels pour la communication cellulaire et plein de fonctions dans le corps.
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CELL-Diff améliore l'imagerie des protéines et la prédiction de séquences pour la recherche biologique.
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De nouvelles données améliorent notre compréhension des protéines liant l'ARN et de leurs rôles à travers les espèces.
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Un aperçu des topoisomérases et de leurs fonctions cruciales dans les processus ADN.
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Explore comment la duplication des gènes façonne l'évolution et influence la santé.
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Les enzymes qui ajoutent des fumarates sont essentielles pour décomposer les hydrocarbures dans des environnements sans oxygène.
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Les protéines adaptatrices d'ARN aident à contrôler la stabilité de l'ARNm et la production de protéines.
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Cette étude examine les biocondensats, leur vieillissement et les implications pour les fonctions cellulaires.
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Des recherches montrent comment les facteurs de transcription et l'ARN influencent l'activité des gènes pendant les pauses de la polymérase.
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Des chercheurs révèlent de nouvelles cibles pour le développement de médicaments grâce à des techniques de dégradation protéique ciblée.
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Une nouvelle approche pour le clustering des données de dynamique moléculaire afin d'améliorer le design de médicaments.
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Les protéines Myc contrôlent l'activité des gènes et sont liées au développement du cancer.
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Une nouvelle méthode combine la microscopie à force atomique avec l'apprentissage profond pour améliorer la prédiction de la forme des protéines.
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Les clusters de protéines sont essentiels pour le fonctionnement des cellules et peuvent changer de structure selon les conditions.
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PocketXMol unifie les approches des tâches moléculaires pour un meilleur design de médicaments et une analyse moléculaire.
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Examen de comment les gènes influencent la formation des membres et des organes reproducteurs chez les mouches à fruits.
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Examiner comment l'énergie influence le contrôle des gènes et le traitement de l'information dans les systèmes biologiques.
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De nouvelles méthodes pour enlever les protéines pourraient transformer la recherche en neurosciences.
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Des recherches montrent comment les interactions des protéines aux interfaces influencent le regroupement et l'agrégation.
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Cette étude évalue des méthodes pour prédire comment les peptides mutés se lient aux protéines.
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Le malononitrile et le maléonitrile trouvés dans TMC-1 approfondissent notre compréhension de la chimie spatiale.
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Explorer le rôle des protéines dans les réponses cellulaires à la stimulation par l'EGF.
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Examiner le rôle de la génétique dans les premières phases du développement animal.
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Des recherches trouvent des AAV efficaces pour cibler les neurones liés à l'odorat.
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La recherche sur les réseaux de gènes révèle des interactions et des mécanismes de régulation complexes.
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