Le dataset AsEP et le modèle WALLE améliorent les méthodes de prédiction des anticorps-épitope.
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La science de pointe expliquée simplement
Le dataset AsEP et le modèle WALLE améliorent les méthodes de prédiction des anticorps-épitope.
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Un nouveau jeu de données combine des séquences d'ADN et des descriptions de la fonction des enzymes pour améliorer les modèles prédictifs.
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Découvrez comment les scientifiques conçoivent de nouvelles structures protéiques pour diverses applications.
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TUNA permet de surveiller en temps réel les changements métaboliques des bactéries avec une grande précision.
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De nouvelles méthodes permettent d'obtenir des fixateurs peptidiques efficaces juste à partir de séquences protéiques.
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Des recherches identifient des protéines prometteuses pour la détection précoce du cancer du pancréas.
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De nouvelles améliorations dans le split-HaloTag améliorent le suivi cellulaire et la recherche biologique.
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Enquête sur comment la diffusion de charge dans l'ADN affecte ses fonctions biologiques.
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La méthode ExoSloNano utilise des nanoparticules d'or pour améliorer l'imagerie des protéines dans des cellules vivantes.
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La recherche vise les modifications des ribosomes pour améliorer la production de protéines en biologie synthétique.
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De nouvelles mises à jour améliorent la compréhension de la production d'acides aminés chez les bactéries et les archées.
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Decima améliore les prévisions d'expression génique à partir de séquences ADN dans différentes conditions.
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Un nouveau modèle améliore les prédictions sur où les protéines se lient, aidant à la découverte de médicaments.
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Nouvelles infos sur la capacité d'AlphaFold à prédire les structures des protéines et ses limitations.
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De nouvelles méthodes mettent en lumière l'importance des G-quadruplexes dans l'expression génique.
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Chai-1 prédit les formes des biomolécules, améliorant la conception de médicaments et la recherche biologique.
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Un nouvel outil relie l'expression des gènes et la structure des tissus pour mieux faire de la recherche médicale.
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Des recherches montrent comment Shewanella putrefaciens améliore son mouvement grâce à des changements génétiques.
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Les riboswitches détectent des molécules pour réguler l'expression des gènes, ouvrant de nouvelles pistes de recherche.
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Un aperçu de l'anatomie des bactériophages et de leurs mécanismes d'infection.
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Une étude révèle l'interaction entre l'expression des gènes et les taux de croissance dans des cellules modifiées.
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De nouvelles méthodes améliorent notre façon d'étudier le tissu cérébral et ses fonctions.
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La recherche révèle des caractéristiques importantes pour choisir des antigènes efficaces dans la production d'anticorps.
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Explorer l'impact et le potentiel de CRISPR-Cas9 en biotechnologie.
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La recherche développe des sondes anioniques pour mieux visualiser les membranes plasmatiques dans les cellules vivantes.
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Des recherches montrent que les solutions basées sur l'ADN pourraient être prometteuses contre les insectes nuisibles.
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Les avancées dans les outils et méthodologies d'édition du génome promettent de nouvelles découvertes en science.
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Cette étude examine le rôle des protéases et leur impact sur la santé bactérienne.
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Un aperçu de comment les moteurs kinésines déplacent des cargaisons dans les cellules.
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Une nouvelle méthode pour extraire de l'ADN à partir de tissus végétaux difficiles est décrite.
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PSALM améliore les prédictions de domaines protéiques grâce à des techniques de modélisation innovantes.
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Des chercheurs explorent des réseaux de polymères inspirés du cerveau pour des solutions de calcul avancées.
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Une étude compare les enzymes LysC pour améliorer l'analyse des protéines en protéomique.
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Les stratégies de croissance d'E. coli dans des conditions de pH bas montrent bien son adaptabilité et son esprit d'équipe.
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Une nouvelle méthode prédit des protéines thérapeutiques à partir de données approuvées par la FDA.
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La recherche met en avant la production de lactate à partir de petit-lait acide en utilisant différents systèmes de réacteur.
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La méthode SMINT intègre des données pour analyser les environnements cellulaires des gliomes.
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Une étude révèle comment le poly-phénylacétylène se plie dans différents solvants et à différentes températures.
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CELL-Diff améliore l'imagerie des protéines et la prédiction de séquences pour la recherche biologique.
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Des chercheurs améliorent les méthodes d'intégration de l'ADN dans les cellules souches humaines pour de meilleures thérapies.
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