De nouvelles découvertes remettent en question l'efficacité des ASOs ciblant les uORFs pour augmenter les niveaux de RNASEH1.
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La science de pointe expliquée simplement
De nouvelles découvertes remettent en question l'efficacité des ASOs ciblant les uORFs pour augmenter les niveaux de RNASEH1.
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Des recherches montrent comment les grosses molécules influencent les propriétés des solutions dans des environnements encombrés.
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Cette étude examine comment les gènes conservés évoluent chez les vertébrés et les insectes.
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Des recherches montrent des impacts variés de la mauvaise traduction des tARN sur les mouches des fruits.
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Explorer le rôle de l'acétylation dans la fonction de Ydj1 et le repliement des protéines.
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La recherche met en avant des modifications d'ARN importantes dans les chloroplastes et leur rôle dans la synthèse des protéines.
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De nouvelles méthodes améliorent la conception de l'ARN pour une meilleure stabilité et fonctionnalité.
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Des techniques récentes améliorent notre compréhension de l'ADN humain et de la régulation génétique.
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Une étude révèle comment le KSHV gère l'expression des gènes en utilisant des éléments régulateurs complexes.
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Une nouvelle méthode d'étalonnage améliore la précision dans l'étude des molécules biologiques.
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Une nouvelle méthode améliore la précision des diagnostics moléculaires en utilisant des données artificielles.
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Une nouvelle méthode de clonage simplifie la production et la purification des protéines dans les labos.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision du génome en utilisant des longues lectures de PacBio et Oxford Nanopore.
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Des chercheurs ont développé un modèle qui améliore la stabilité des simulations de dynamique moléculaire.
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Étude de comment les solvants influencent la stabilité moléculaire et l'énergie d'interaction.
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Cette étude explore des techniques d'apprentissage machine pour trouver de nouveaux candidats coagulants.
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Utiliser l'informatique quantique analogique pour améliorer les prédictions des molécules d'eau autour des protéines pour la conception de médicaments.
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Enquête sur comment l'épissage alternatif aide à l'adaptation chez les épinoches à trois épines.
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Des recherches montrent des interactions dans les voies de maturation des cellules leucémiques.
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De nouvelles méthodes montrent comment l'organisation de la chromatine influence l'expression des gènes.
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Examen du rôle des exons dans la structure et l'évolution des protéines.
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DeepKINET améliore la compréhension de l'épissage de l'ARNm et des taux de dégradation dans les cellules.
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Cet article explore comment les protéines façonnent le plan corporel des larves de Drosophile.
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Explorer comment l'organisation de la chromatine change pendant la réplication de l'ADN dans les cellules eucaryotes.
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Des recherches montrent comment la stabilité et le traitement de l'ARN influencent l'expression des gènes.
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Explorer le rôle protecteur de YBX1 et de l'ARN dans la réponse aux dommages de l'ADN.
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La présence de TERRA dans le cytoplasme pourrait influencer les réponses au stress des cellules cancéreuses.
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La recherche montre que copier l'ADN de manière équilibrée est super important pour la santé des bactéries.
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Des recherches montrent comment les mouvements des enzymes influencent leur fonction et leur évolution.
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De nouvelles découvertes révèlent la dynamique des structures génétiques chez les mouches à fruits.
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La vimentine est super importante pour le mouvement des cellules dans les tissus, elle influence la guérison et la propagation du cancer.
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Des chercheurs ont développé une méthode pour analyser la dynamique de l'ARN liée au cycle cellulaire.
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Aperçus sur la dynamique des protéines et leur importance dans les fonctions biologiques.
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Cette étude éclaire comment les cellules embryonnaires se différencient en lignées distinctes.
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Les moteurs moléculaires influencent le comportement, l'organisation et l'expression des gènes des chromosomes dans les cellules.
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Un nouveau cadre améliore la prédiction des candidats médicaments dans la recherche biomédicale.
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Un aperçu de comment les récepteurs NLR aident les plantes à lutter contre les infections.
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HDAC1 joue un rôle clé dans la régulation de l'expression des gènes via l'acétylation des lysines sur les histones.
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Explorer les différences entre le cgDNA et le cgDNA+ dans les études de mécanique de l'ADN.
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Découvre comment les protéines changent de forme pour accomplir des fonctions essentielles dans les organismes vivants.
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