De nouveaux outils et méthodes visent à améliorer les caractéristiques des plantes pour la durabilité.
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La science de pointe expliquée simplement
De nouveaux outils et méthodes visent à améliorer les caractéristiques des plantes pour la durabilité.
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Des méthodes récentes améliorent la conception et la fonctionnalité des protéines en utilisant des techniques informatiques.
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De nouvelles méthodes améliorent le processus de conception des séquences d'ADN et de protéines.
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L'hydroporation améliore la thérapie CAR-T en boostant la viabilité des cellules T et l'efficacité du ciblage.
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Les SNAP-PROTACs améliorent l'étude des protéines et les techniques de dégradation ciblée.
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Une étude révèle les effets négatifs de l'EYFP sur la performance musculaire et la structure.
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Une nouvelle technique améliore la mesure de l'activité des ribozymes dans différents contextes.
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Cette étude montre comment les microbes interagissent à travers le partage de nutriments et la compétition.
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Examiner l'impact de l'auxine sur la croissance des plantes et l'embryogenèse somatique.
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L'examen des interactions des ADN polymérases avec l'ADN modifié par PST met en évidence des comportements de réplication inattendus.
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Les chercheurs étudient le comportement des enzymes directement dans les cellules vivantes pour avoir une meilleure compréhension.
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Cyanidioschyzon merolae offre des opportunités uniques en génie génétique et en production durable.
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Des recherches sur des plasmides améliorés augmentent l'expression génique et les rendements de produits naturels chez les champignons.
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Un aperçu de comment les bactéries nagent en utilisant des flagelles et des systèmes alimentés par des ions.
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Des recherches sur des bactéries modifiées pourraient transformer les traitements des infections résistantes.
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Explore comment les éléments intégratifs et conjugatifs impactent les bactéries et la résistance aux antibiotiques.
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Un nouveau cadre pour guider les modèles génératifs à obtenir des résultats spécifiques.
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Des recherches montrent comment Francisella tularensis utilise CRISPR pour survivre.
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Des recherches montrent qu'on peut améliorer le rendement du riz grâce au promoteur SiR.
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Des chercheurs améliorent la sécurité et l'efficacité des vaccins en modifiant les cellules MDCK.
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La recherche explore de nouvelles méthodes d'amélioration génétique des cultures en utilisant la technologie CRISPR.
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De nouvelles recherches génétiques éclairent sur P. falciparum et les stratégies de traitement du paludisme.
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L'intégration de CRISPR et de trimologie améliore la précision de l'édition génétique pour la médecine et l'agriculture.
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Une étude révèle le rôle des nucléases en anneau dans les réponses immunitaires des bactéries.
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Une étude examine comment les mutations affectent l'activité des enzymes et leur liaison avec les sucres.
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Explorer le rôle des niveaux bas d'oxygène dans la gestion des maladies.
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SciPhy propose de nouvelles méthodes pour suivre la lignée cellulaire et la dynamique de croissance.
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Une nouvelle méthode pour construire des systèmes d'expression multi-gènes efficacement.
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Des recherches montrent comment AcrIIA4 inhibe Cas9, orientant les futures innovations CRISPR.
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Des chercheurs améliorent la livraison d'ADN dans les diatomées, promettant des avancées pour une production alimentaire durable.
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De nouvelles méthodes simplifient la transformation des plantes pour de meilleures récoltes.
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Les plantes développent des défenses uniques pour lutter contre les microbes et pathogènes nuisibles.
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La recherche vise les modifications des ribosomes pour améliorer la production de protéines en biologie synthétique.
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Explorer l'impact et le potentiel de CRISPR-Cas9 en biotechnologie.
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Cette étude révèle de nouvelles infos sur comment les bactéries régulent l'expression des gènes avec des σ-facteurs.
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Les pathogènes utilisent des protéines pour affaiblir les systèmes immunitaires des plantes, révélant des mécanismes de défense importants.
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Cet article examine comment les bactéries utilisent le cAMP pour réagir à l'environnement et s'adapter.
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Des scientifiques développent des gènes de conduite pour gérer efficacement les populations de nuisibles et les maladies.
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Cette recherche explore de nouvelles méthodes pour créer des circuits génétiques synthétiques en utilisant CRISPR.
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La recherche explore l'ingénierie des ferredoxines pour contrôler le transfert d'électrons dans les systèmes biologiques.
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