De nouveaux modèles améliorent les prévisions de l'affinité de liaison des médicaments en utilisant les interactions anticorps-antigène.
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La science de pointe expliquée simplement
De nouveaux modèles améliorent les prévisions de l'affinité de liaison des médicaments en utilisant les interactions anticorps-antigène.
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L'apprentissage automatique change la façon dont on découvre et conçoit des anticorps en médecine.
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De nouvelles méthodes offrent des aperçus sur les interactions des protéines et les impacts des mutations.
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Les micro-organismes offrent un moyen d'obtenir des produits chimiques précieux pour la médecine et l'agriculture.
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Les avancées en imagerie à molécule unique révèlent des infos essentielles sur les processus cellulaires.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision dans la mesure des protéines liées aux maladies.
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Cet article explore de nouvelles méthodes pour mesurer les distances entre les photons avec une grande précision.
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Explorer comment le traitement de l'ARN façonne la production de protéines dans les cellules.
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MultiGreen améliore l'assemblage génétique, offrant de nouvelles méthodes aux scientifiques dans la recherche génétique.
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Examiner comment les structures virales influencent l'infection et la libération du matériel génétique.
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Des recherches montrent le potentiel de B. bassiana pour la lutte contre les ravageurs en agriculture.
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Cette étude se concentre sur le rôle du glutathion dans le cancer et ses mécanismes de transport.
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Le cadre MR-DNA améliore la reconnaissance des sites de méthylation de l'ADN.
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Mlh1-Pms1 est super important pour corriger les erreurs d'ADN et éviter les mutations.
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Découvre le rôle crucial des microbes du sol dans notre écosystème.
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Un aperçu de comment les chercheurs classifient et analysent les anticorps pour améliorer les connaissances sur la réponse immunitaire.
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Combiner des représentations différentes booste l'apprentissage automatique dans les études sur les protéines.
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PhysioFit simplifie l'analyse métabolique pour les chercheurs de tous niveaux.
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FrameFlow propulse la conception de protéines en améliorant la diversité et la fonctionnalité des structures.
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La recherche se concentre sur des protéines de fusion pour des vaccins nasaux ciblant le COVID-19.
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Des chercheurs améliorent l'efficacité du mapping des lectures grâce à des algorithmes et du matériel innovants.
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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 nouvelle approche avec des probiotiques modifiés montre des promesses pour traiter les maladies inflammatoires de l'intestin.
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Une étude révèle l'interaction entre des particules actives et passives dans des radeaux.
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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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De nouvelles techniques de modélisation améliorent la compréhension de la diffusion de la lumière dans les matériaux.
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Examen du rôle des exons dans la structure et l'évolution des protéines.
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Une nouvelle méthode améliore l'entraînement des Réseaux de Flux Génératifs en utilisant des algorithmes évolutifs.
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Waterbear améliore l'analyse des écrans CRISPR FACS pour la recherche génétique.
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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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La recherche montre que copier l'ADN de manière équilibrée est super important pour la santé des bactéries.
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La recherche améliore la production bactérienne d'acide p-aminobenzoïque grâce à des modifications génétiques.
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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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Les moteurs moléculaires influencent le comportement, l'organisation et l'expression des gènes des chromosomes dans les cellules.
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Une nouvelle méthode améliore les études génétiques en analysant plusieurs traits en même temps.
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Une méthode pour améliorer les modèles de langage pour des applications scientifiques complexes.
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Nouveau système améliore la collecte de données pour étudier les protéines et les virus.
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Les peptides antimicrobiens montrent un potentiel pour traiter les infections et des problèmes de santé complexes.
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