Examiner la signification et l'évolution du 6mA chez les organismes complexes.
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La science de pointe expliquée simplement
Examiner la signification et l'évolution du 6mA chez les organismes complexes.
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Explorer l'impact de SERF2 sur les granules de stress et les interactions G-quadruplex.
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Les protéines Id influencent la spécialisation cellulaire et le développement grâce à des interractions complexes.
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Foldseek-Multimer propose une comparaison plus rapide et plus efficace des complexes protéiques.
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SIR2 et Fun30 gèrent quand l'ADN est copié chez la levure, influençant les fonctions cellulaires.
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La duplication des gènes offre des opportunités pour de nouvelles fonctions chez les organismes.
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Les introns sont plus que de simples remplisseurs d'ADN ; ils améliorent vraiment l'expression des gènes.
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Des recherches montrent des caractéristiques uniques des mitoribosomes des plantes et leur rôle dans la synthèse des protéines.
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Nouveau cadre aide à prédire les interactions entre protéines, surtout pour les coraux.
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Des chercheurs montrent comment les chromosomes changent de forme pendant la division cellulaire en utilisant des techniques d'imagerie avancées.
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Hypermut aide les chercheurs à identifier et gérer les mutations virales de manière efficace.
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Cet article examine le rôle des protéines motrices dans la dynamique des microtubules.
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SPONGE simplifie la création et la mise à jour des réseaux régulatoires de gènes.
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Explore le rôle des petits ARN et des Argonautes dans l'expression des gènes chez différentes espèces.
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Explorer comment le LLPS se comporte différemment dans des environnements cellulaires en 2D et 3D.
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Une nouvelle méthode améliore la précision dans le calcul des différences d'énergie moléculaire.
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Des recherches sur l'EL222 montrent le rôle de la lumière dans la régulation des gènes et le comportement des levures.
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Une étude révèle comment les changements dans le traitement de l'ARNm affectent les gènes suppresseurs de tumeurs et le risque de cancer.
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Un aperçu des prédictions d'AlphaFold2 et des potentielles mauvaises interprétations dans les structures protéiques.
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Découvre comment PaSiMap aide à révéler les relations dans les séquences de protéines.
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Cette étude explore les interactions entre les polyelectrolytes et la protéine spike du SARS-CoV-2.
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Les centrioles sont des structures clés qui assurent la bonne division et fonction des cellules.
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L'enzyme A4galt joue un rôle clé dans les infections et les maladies, en particulier celles liées aux toxines Shiga.
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Cette étude montre comment TOMM20 et TOMM70 trient les protéines pour les fonctions mitochondriales.
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DNT-2 est super important pour comment le cerveau change et influence le comportement.
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Des recherches montrent comment XAP5 et XAP5L régulent les gènes ciliaires pour une formation saine des spermatozoïdes.
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Une nouvelle méthode améliore l'étude des sites de transcription dans les cellules.
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Découvre le rôle unique des oosomes dans le développement embryonnaire précoce.
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Les motifs linéaires courts sont des acteurs clés dans la communication cellulaire et les interactions protéiques.
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L'ARN est super important pour l'interaction des cellules et les progrès des traitements médicaux.
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Combiner les données DEER avec AlphaFold2 améliore les prédictions de forme des protéines.
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Explore comment COCOMO2 aide à étudier le comportement des biomolécules.
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Des scientifiques ont développé une méthode pour observer les mouvements des protéines pendant l'activation.
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ProteinWeaver aide les chercheurs à visualiser les interactions des protéines et leurs rôles dans les fonctions biologiques.
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Les nucléotides influencent l'énergie, la structure et la viabilité cellulaire chez les organismes vivants.
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Cet article explore comment l'auxine et les protéines ARF contrôlent le développement des plantes.
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De nouvelles méthodes révèlent des infos sur le comportement moléculaire et les réactions grâce à la technologie XFEL.
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L'étude de MSH6 souligne son importance dans la réparation de l'ADN et la prévention des mutations.
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Les cadherines sont des protéines essentielles pour l'adhésion et la communication des cellules.
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Comprendre le processus et l'importance de la réplication de l'ADN dans les cellules.
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