Examen des rôles de U2AF et DDX42 dans l'épissage de l'ARN.
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La science de pointe expliquée simplement
Examen des rôles de U2AF et DDX42 dans l'épissage de l'ARN.
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De nouvelles méthodes améliorent le processus de conception des séquences d'ADN et de protéines.
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DMRIntTk améliore la détection des changements de méthylation liés aux maladies.
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DIAL permet des ajustements précis de l'activité des gènes pour la recherche et les thérapies médicales.
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De nouvelles infos sur comment les bactéries quittent les biofilms pourraient améliorer le traitement des infections.
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Un nouveau modèle améliore la compréhension des interactions entre protéines dans différents contextes biologiques.
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La recherche explique une nouvelle méthode pour produire des gels olympiques en utilisant la technologie ADN.
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Une étude révèle comment la taille du collecteur influence l'alignement des fibres dans l'électrofilage.
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Un aperçu des avancées et des obstacles dans la technologie du séquençage de l'exome entier.
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Un aperçu des phages, de leurs types et de leur influence sur la vie microbienne.
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Discuter des avantages et des défis de l'utilisation de l'ADN pour le stockage de données.
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Un aperçu de comment les bactéries forment et maintiennent des biofilms.
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Les recherches sur les vaccins à base de néoantigènes visent à améliorer la réponse immunitaire contre le cancer.
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Des chercheurs développent une technique directe pour mesurer comment l’ADN se plie.
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Des recherches montrent comment les séquences environnantes influencent les structures en épingle à cheveux de l'ARN.
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Des chercheurs découvrent le rôle de STK19 dans la réparation de l'ADN.
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Des chercheurs révèlent les gènes essentiels qui maintiennent Schaalia odontolytica en conditions de labo.
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Une nouvelle méthode simplifie la conception et l'optimisation des protéines grâce à l'IA.
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Un outil révolutionnaire pour comprendre les rôles des miRNA et isomiR dans la régulation des gènes.
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Une étude révèle comment les terminateurs intrinsèques influencent l'expression des gènes chez les bactéries et leur évolution.
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Une nouvelle technique améliore la mesure de l'activité des ribozymes dans différents contextes.
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Une étude sur comment les polymères se déplacent à travers de petites ouvertures dans des environnements bondés.
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Un nouvel outil améliore les prévisions pour les protéines dans la séparation de phases liquide-liquide.
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Cette étude montre comment les microbes interagissent à travers le partage de nutriments et la compétition.
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De nouveaux modèles montrent comment l'agencement de l'ADN influence la régulation des gènes et les maladies.
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forkedTF améliore la compréhension des facteurs de transcription et de leurs mécaniques de liaison.
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Une étude révèle comment les réseaux de réactions influencent le comportement cellulaire et la stabilité.
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Une nouvelle technologie de séquençage promet de détecter les pathogènes d'origine alimentaire plus rapidement.
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Une méthode innovante améliore l'analyse statistique dans la régression logistique de haute dimension.
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Une nouvelle approche révèle des interactions génétiques complexes chez des organismes vivants.
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De nouvelles méthodes améliorent la détection des interactions ARN-protéines chez les bactéries.
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Découvre comment les protéines de la levure s'adaptent et évoluent pour mieux transporter le sucre.
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Les scientifiques combinent des méthodes traditionnelles et d'apprentissage profond pour améliorer la conception des protéines.
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Une étude révèle comment les familles de gènes façonnent les traits chez différentes espèces de levures.
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Les nanobodies montrent un potentiel en médecine et en recherche, avec des bases de données de plus en plus nombreuses pour les études.
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Des chercheurs ont développé PepCleav pour mieux cibler les néoantigènes dans les thérapies contre le cancer.
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Un nouveau modèle améliore la précision dans les études génétiques de séquençage à faible passage.
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GEESE utilise l'IA pour prédire la toxicité des médicaments en fonction de l'activité génétique et des lésions tissulaires.
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Des scientifiques développent une nouvelle plateforme pour mieux faire pousser et surveiller les organoïdes cérébraux.
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EXCOGITO simplifie les études biomoléculaires complexes grâce à des techniques de modélisation efficaces.
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