Tiberius améliore la précision de la prédiction génétique en utilisant l'apprentissage profond et le contexte biologique.
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La science de pointe expliquée simplement
Tiberius améliore la précision de la prédiction génétique en utilisant l'apprentissage profond et le contexte biologique.
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Examen de comment l'utilisation des codons influence la synthèse des protéines chez les différentes espèces.
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Enquête sur le rôle de la relecture par transfert d'énergie dans la correction d'erreurs biologiques.
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Des recherches dévoilent de nouvelles infos sur la synthèse de la protéine CFTR dans la mucoviscidose.
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RegDiffusion propose une nouvelle méthode pour comprendre les interactions entre gènes efficacement.
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Des recherches montrent des activités de clippase uniques chez les bactéries, influençant les interactions avec l'hôte.
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Recherche des protéines clés qui influencent le développement des embryons de souris à un stade précoce.
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Apprends comment les protéines FinO-domain influencent les réponses bactériennes grâce à la liaison à l'ARN.
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Des recherches montrent comment Cse4 et ses partenaires garantissent une bonne séparation des chromosomes pendant la division cellulaire.
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PairK améliore la prédiction des interactions protéiques en se concentrant sur des motifs courts.
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CRNDEUCE est super important pour la production de ribosomes dans le carcinome rénal.
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Explore le rôle des protéines de liaison à l'ARN dans l'expression des gènes bactériens.
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De nouvelles méthodes améliorent la compréhension des interactions protéiques pour la découverte de médicaments.
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Des recherches montrent que le repliement incorrect de l'ARN à basse température affecte sa fonction.
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Enquête sur comment des protéines spécifiques protègent et réparent les lysosomes pendant le stress cellulaire.
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Un nouveau cadre améliore les modèles de protéines grâce à des annotations riches pour des prévisions précises.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision dans la mesure des niveaux de tRNA dans les cellules.
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Une étude complète sur les réseaux génétiques et régulatoires du maïs.
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La recherche montre comment l'escargot gère l'activité génétique pendant le développement cellulaire.
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Une étude révèle comment la séparation de phases affecte la structure des protéines désordonnées.
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Une nouvelle méthode améliore la précision des simulations de dynamique moléculaire sous champs électriques.
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Des recherches montrent comment les protéines transmettent des signaux en changeant de structure.
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Examen de comment les algues vertes produisent plusieurs protéines à partir d'un seul ARNm.
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Explorer comment la pression influence la structure et la fonction d'une protéine clé.
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Examiner le rôle et les mécanismes des canaux potassiques dans l'activité cellulaire.
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PTF-Vāc améliore la précision dans la prédiction des sites de liaison des facteurs de transcription chez différentes espèces.
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Des recherches montrent comment CDHR1 et PCDH15 affectent la santé rétinienne.
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Des techniques simplifiées dans l'analyse des k-mers améliorent l'efficacité de la comparaison des séquences.
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Explorer comment les cellules se divisent et se différencient pendant le développement précoce.
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Explore comment les récepteurs et les ligands influencent les réponses cellulaires.
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Cette étude met en avant l'influence de miR-195 sur la croissance des cellules B, surtout sans EBF1.
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Des chercheurs ont développé une approche innovante pour étudier le métabolisme de l'ARN et les facteurs associés.
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L'impact de l'enzyme A4galt sur la communication cellulaire et la santé.
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L'examen des interactions des ADN polymérases avec l'ADN modifié par PST met en évidence des comportements de réplication inattendus.
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Des recherches montrent comment les protéines assurent la séparation de l'ADN chez les bactéries pendant la division cellulaire.
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Nouvelles idées sur le rôle de Thumpd1 dans les modifications des tRNA et les réponses au stress cellulaire.
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ADAR1 est super important pour la réplication du virus de l'herpès et la gestion de la réponse immunitaire.
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Des recherches montrent comment la taille du noyau influence le timing du cycle cellulaire.
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Un aperçu des molécules organiques complexes dans le système protobinaire unique SVS13A.
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DNA O-MAP propose de nouvelles façons d'étudier les interactions entre les protéines et l'ADN de manière efficace.
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