Explorer les processus clés impliqués dans la méiose et son rôle dans la reproduction.
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La science de pointe expliquée simplement
Explorer les processus clés impliqués dans la méiose et son rôle dans la reproduction.
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Une exploration de comment la chiralité des acides aminés affecte les interactions protéiques.
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Enquête sur comment SMARCAL1 et FANCM protègent contre l’instabilité du génome et leurs implications pour le traitement du cancer.
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Explore comment les mutations spontanées influencent l'information génétique et l'évolution.
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Une étude révèle l'impact de l'IP6 sur les processus de réplication des gammaretrovirus et des lentivirus.
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La recherche sur les acides aminés non naturels pourrait transformer les applications des protéines en science et médecine.
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Présentation d'une approche légère pour améliorer l'ingénierie des protéines grâce à la prédiction de mutations.
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Nouvelles découvertes sur l'expression génétique et la diversité cellulaire chez H. bakeri.
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De nouvelles recherches montrent comment les cellules T peuvent nuire aux neurones producteurs de dopamine dans la maladie de Parkinson.
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Les télomères protègent l'info génétique pendant la division cellulaire, c'est super important pour la santé des cellules.
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SHAMAN identifie des sites de liaison sur des structures d'ARN dynamiques pour le développement de médicaments.
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Les protéines BTB sont des acteurs clés dans la régulation des gènes et le développement chez différents organismes.
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De nouvelles recherches montrent comment des pics de transcription influencent l'expression des gènes et la production de protéines.
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Exploration de la chaîne de réaction de hybridation pour la détection rapide du VIH dans les zones à faibles ressources.
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Examiner comment ORF48 influence la capacité du KSHV à échapper au système immunitaire.
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Une nouvelle méthode pour étudier les ligases E3 et leurs interactions avec les substrats.
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BRAKER3 améliore la précision de l'annotation génomique avec diverses sources de données.
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racoon_clip simplifie l'analyse des interactions des protéines liantes à l'ARN.
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Reindeer permet de quantifier précisément les variations d'ARN dans de gros ensembles de données.
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Les piARN régulent les éléments génétiques et maintiennent l'intégrité génomique.
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Découvre le rôle et la structure des kinétochores dans la séparation des chromosomes.
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De nouvelles recherches montrent comment la magnétite pourrait influencer le développement de l'homochiralité dans la vie primitive.
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Un nouvel outil pour simplifier l'interprétation des données de séquençage par nanopore.
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Un nouvel algorithme améliore la compréhension des structures complexes de l'ADN satellite.
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La technologie CRISPR-Cas9 offre de nouvelles possibilités dans l'édition génétique, mais présente des défis notables.
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Explorer le rôle du PTEN dans les avancées thérapeutiques du GBM.
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Un nouvel outil améliore l'étude des types d'ARN en faible abondance en temps réel.
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CHEUI propose une nouvelle méthode pour détecter les modifications de l'ARN, améliorant la recherche biologique.
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Nouvelles découvertes sur MAGMAS et BT9 dans le traitement du cancer du cerveau chez les enfants.
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Mad2 assure une séparation correcte des chromosomes pendant la division cellulaire pour éviter des problèmes génétiques.
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La dégradation des ARNm par le biais de la médiation des non-sens protège les cellules des protéines défectueuses et régule l'expression des gènes.
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Cette étude montre comment les DFD améliorent la réponse de notre système immunitaire face aux menaces.
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Enquête sur comment MYRF-1 influence l'expression de lin-4 dans le développement des vers.
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Les boucles influencent beaucoup le mouvement de la chromatine et l'expression des gènes.
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Explorer comment les systèmes biologiques maintiennent leur stabilité tout en s'adaptant aux changements environnementaux.
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Enquête sur comment la rétention d'introns impacte la diversité des protéines et les caractéristiques des plantes.
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Des recherches mettent en lumière le rôle de l'ARN dans la formation de la vie au stade précoce.
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Examiner les propriétés uniques et les phases des polymères semi-flexibles sous différentes conditions.
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MAGPIE propose une nouvelle façon de visualiser les interactions protéine-ligand en trois dimensions.
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Des recherches montrent comment les canaux mécanosensibles chez les plantes réagissent à différentes pressions.
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