Les chercheurs améliorent la conception des médicaments avec des techniques innovantes pour un meilleur développement des traitements.
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La science de pointe expliquée simplement
Les chercheurs améliorent la conception des médicaments avec des techniques innovantes pour un meilleur développement des traitements.
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De nouvelles techniques améliorent notre compréhension des agents pathogènes des plantes grâce à l'analyse des cellules uniques.
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Une étude révèle comment la phosphorylation H3S10 affecte l'activité des gènes et la structure de la chromatine.
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Un aperçu de comment les cellules grandissent et se divisent dans un processus systématique.
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De nouvelles techniques améliorent l'analyse des interactions entre l'ARN et les protéines dans les cellules.
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Une étude révèle des dynamiques de cycle cellulaire uniques dans les cellules multiciliées.
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De nouvelles méthodes améliorent l'analyse des protéines, aidant à la recherche sur la santé.
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Des recherches montrent des liens génétiques clés avec les taux de survie chez les patientes atteintes de cancer de l'ovaire.
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Explorer les complexités et les implications des virus à ARN négatif.
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Découvre comment l'évolution dirigée optimise les fonctions des protéines pour des applications concrètes.
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Utiliser de la lumière polarisée pour favoriser des énantiomères spécifiques dans les réactions chimiques.
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La recherche met en lumière le rôle d'AtVPS13M1 dans le transport des lipides pendant le stress nutritionnel.
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Examen du rôle crucial de TDG dans la réparation de l'ADN et l'expression des gènes.
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Haspin est super important pour réguler la division cellulaire grâce aux modifications des histones.
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RBMX joue un rôle crucial dans le splicing des gènes et le maintien de la stabilité du génome.
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Des chercheurs ont développé une méthode pour créer des molécules 3D variées en utilisant des formes existantes.
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Une nouvelle méthode améliore la sélection des isoformes protéiques canoniques.
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Cette étude explore le rôle des miARN de HCMV dans la latence et la réactivation.
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Nouvelles idées sur le mouvement des protéines et la formation de crossover dans les cellules reproductives.
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Des recherches montrent de nouveaux sites de liaison pour les facteurs de transcription dans E. coli.
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Un aperçu des processus de conversion d'énergie dans des petits systèmes comme les moteurs moléculaires.
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Les histones jouent un rôle super important dans l'organisation de l'ADN chez tous les êtres vivants.
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Apprends sur l'analyse d'ensemble de gènes et ses méthodes pour les données d'expression génique.
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Examiner comment les complexes SWI/SNF influencent l'expression des gènes dans la croissance des plantes.
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Examine comment DNMT3A et DNMT3B interagissent différemment avec l'ADN.
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Examiner les rôles de Prom1 et Ttyh1 dans la dynamique des membranes cellulaires.
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De nouveaux promoteurs synthétiques montrent un potentiel pour une production accrue de protéines dans la levure.
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De nouveaux modèles d'ordinateurs et des outils d'imagerie améliorent la compréhension de la dynamique cellulaire.
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Une étude révèle l'impact des petits ARN sur la réponse au stress fongique et les stades de croissance.
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Explore comment les 3' UTRs influencent le comportement de l'ARN et l'expression génique.
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ATM simplifie la prédiction de l'énergie de liaison pour la découverte de médicaments.
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Cette étude révèle des rôles clés des lncARN dans le développement des vaisseaux sanguins.
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Des chercheurs simplifient la manipulation génétique de S. pneumoniae, ce qui facilite l'étude des infections bactériennes.
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Des recherches montrent qu'il y a différents types d'ARN liés à la santé et aux troubles du cerveau.
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Des recherches montrent que des dégâts de l'ADNmt sont liés au stress oxydatif dans le carcinome épidermoïde buccal.
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AlphaFold3 améliore notre compréhension des structures protéiques et des interactions pour faire avancer la médecine.
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Des chercheurs combinent des méthodes classiques avec du machine learning pour de meilleures prédictions moléculaires.
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Un nouveau jeu de données vise à améliorer les prédictions en matière de découverte de médicaments.
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TTN5 est une GTPase clé qui influence le développement des plantes et les processus cellulaires.
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Explore comment le surenroulement de l'ADN influence l'expression des gènes chez les bactéries.
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