Des chercheurs ont développé une méthode pour créer des molécules 3D variées en utilisant des formes existantes.
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La science de pointe expliquée simplement
Des chercheurs ont développé une méthode pour créer des molécules 3D variées en utilisant des formes existantes.
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Des chercheurs dévoilent des infos sur les cellules CHO et leur production d'anticorps au fil du temps.
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Des recherches montrent de nouveaux sites de liaison pour les facteurs de transcription dans E. coli.
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La recherche met en avant le potentiel des retrons pour la production d'aptamères d'ADN dans des cellules vivantes.
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De nouveaux promoteurs synthétiques montrent un potentiel pour une production accrue de protéines dans la levure.
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ATM simplifie la prédiction de l'énergie de liaison pour la découverte de médicaments.
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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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Un aperçu de comment Bacillus subtilis s'adapte grâce à sa motilité et à la formation de biofilm.
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Une nouvelle approche aide à identifier les programmes d'expression génique dans le cancer.
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Les couches S sont des structures essentielles dans les cellules bactériennes et archéennes, influençant leur forme et leur protection.
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Explorer le potentiel des nanostars en ADN pour des applications de gel innovantes.
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Découvre comment les promoteurs et les amplificateurs influencent la régulation des gènes chez les organismes vivants.
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De nouvelles techniques révèlent des différences de types de cellules dans les études sur le cancer.
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Une étude montre que le temps d'ischémie affecte vraiment la qualité des biomolécules dans les tissus cancéreux.
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Des chercheurs développent de nouvelles méthodes pour produire des bioplastiques durables à partir de sources renouvelables.
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FzlA est super important pour la division cellulaire chez les bactéries de différentes espèces.
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De nouvelles méthodes améliorent le développement d'anticorps pour de meilleurs traitements.
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De nouvelles méthodes améliorent l'introduction de l'ADN dans les bactéries pour relever les défis du CO2.
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De nouvelles recherches se concentrent sur l'amélioration des techniques de thérapie génique avec des modèles de cochons.
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De nouvelles méthodes montrent comment les protéines de membrane sont fabriquées et intégrées dans les cellules.
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Des recherches sur les NSC conçues montrent un bon potentiel pour cibler et traiter les tumeurs cérébrales malignes.
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Explorer l'impact des variantes de chaînes protéiques sur la santé humaine.
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Des recherches révèlent des infos sur comment les facteurs de transcription influencent la variabilité de l'expression des gènes.
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Une nouvelle étude révèle les rôles complexes des facteurs de transcription dans le contrôle de l'expression génétique.
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Cet article examine les fluctuations de l'expression des gènes dans les boucles de rétroaction.
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Un aperçu des mécanismes et des contrôles de la réplication de l'ADN.
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GRIT propose des infos sur les fonctions des gènes et leurs interactions en utilisant des données de cellules individuelles.
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Des recherches sur les cytochromes révèlent de nouveaux designs pour étudier le transfert d'électrons.
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Une étude sur les méthodes de comptage de cellules manuelles et semi-automatisées pour l'exactitude.
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Les rétrovirus sont super importants pour livrer des gènes dans des applis thérapeutiques, mais ils ont des défis d'intégration.
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De nouvelles méthodes visent à contrôler les canaux ioniques en utilisant la dégradation ciblée des protéines pour un meilleur traitement des maladies.
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Nouveau dispositif microfluidique réduit le stress sur les particules pour un meilleur contrôle.
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Découvre comment CRISPR/Cas9 transforme l'édition génétique et l'ingénierie microbienne.
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Concentre-toi sur l'amélioration des vaccins à ARNm et sur la réduction des sous-produits.
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Apprends comment l'ARN polymérase II façonne l'expression des gènes grâce aux mécanismes de terminaison.
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Découvrez comment la technologie des nanopores aide à analyser l'ADN et ses interactions avec les ions.
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EoHR booste l'efficacité de l'édition génétique en visant une protéine clé de réparation de l'ADN.
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Un aperçu de comment les polymères semi-flexibles s'agrègent et changent de forme.
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Des recherches montrent comment les mycobactéries adaptent leur ARNm dans des environnements pauvres en oxygène.
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De nouvelles méthodes de calcul améliorent la conception de l'ARNm pour les vaccins et les thérapies.
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