Découvre comment les gènes HLA influencent notre système immunitaire et les traitements contre le cancer.
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La science de pointe expliquée simplement
Découvre comment les gènes HLA influencent notre système immunitaire et les traitements contre le cancer.
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Le modèle A4-Unet améliore l'identification des tumeurs cérébrales dans les IRM.
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Examiner comment les cellules tumorales choisissent entre migrer et grandir.
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La recherche identifie des marqueurs potentiels pour mieux prédire les réponses au traitement du HNSCC.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision dans le diagnostic de la leucémie lymphoblastique aiguë.
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Les biopsies liquides améliorent la détection du cancer grâce à des tests sanguins innovants.
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ΔNp63 joue un rôle crucial dans l'identité des cellules pancréatiques et la dynamique du cancer.
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Découvre comment le stress oxydatif impacte les cellules et le rôle de la cystéine.
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Découvre comment certains virus contribuent au développement du cancer.
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Explorer comment les transformations de forme des cellules affectent les maladies et les processus de guérison.
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Des recherches montrent le rôle de ZNRF3 et RNF43 dans le cancer via la régulation de l'EGFR.
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Explore comment ConSTRain fait avancer l'analyse STR dans la santé et l'agriculture.
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Les recherches soulignent le rôle de PRMT1 dans la leucémie aiguë mégacaryoblastique.
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Un nouveau classificateur utilise l'IA pour simplifier l'analyse des essais oncologiques.
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Découvre le rôle de la signalisation Notch dans le traitement du cancer du foie.
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Les avancées en deep learning améliorent la détection du cancer de la peau avec une précision incroyable.
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Apprends comment l'exposition au radon influence le risque de cancer du poumon et l'importance des estimations sur toute la vie.
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Multi-V-Stain améliore l'imagerie des tissus cancéreux en utilisant des images H&E.
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Découvre comment les cellules se déplacent et interagissent dans des environnements complexes.
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Découvre comment iModMix améliore l'intégration des données multi-omiques pour des insights au top.
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Une nouvelle approche pour combiner des modèles génétiques afin de mieux comprendre la leucémie myéloïde aiguë.
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L'imagerie métabolique au deutérium propose une nouvelle façon d'analyser l'utilisation de l'énergie dans le corps.
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Découvre comment nos corps réparent l'ADN et combattent le vieillissement.
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Des recherches montrent que PA28γ et C1QBP interagissent, favorisant la croissance et l'invasion du SCCO.
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Un aperçu de l'impact de RIM-Deep sur l'imagerie des tissus biologiques en 3D.
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Une étude révèle comment les CTCs laissent échapper des fragments qui influencent la propagation du cancer.
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Une nouvelle méthode change notre façon de voir le comportement des tissus.
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waveOrder permet aux scientifiques d'étudier les cellules sans les perturber grâce à une imagerie innovante.
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Explore comment la méthylation de l'ADN influence l'activité des gènes et la progression du cancer.
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Une nouvelle méthode d'IRM améliore l'évaluation de la densité mammaire et l'évaluation du risque de cancer.
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Explorer les doubles rôles de la GH et de la PRL dans la dynamique du cancer.
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Des recherches montrent comment les horloges internes du cancer diffèrent de celles des cellules saines.
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Le cadre SEW révolutionne l'analyse d'images en pathologie pour un meilleur traitement du cancer.
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KAMP propose de nouvelles perspectives sur le regroupement cellulaire pour améliorer la recherche sur le cancer.
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Des chercheurs développent des mini-mimés de TCR pour améliorer l'efficacité des traitements contre le cancer.
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Un coup d'œil plus rapproché sur la façon dont le cancer se propage et s'adapte à de nouveaux environnements.
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Découvre comment ASAP1 et son domaine PH pilotent les fonctions cellulaires et influencent les maladies.
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Découvre les rôles surprenants des pseudogènes et des ARN non codants dans notre ADN.
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Examiner comment la matrice extracellulaire influence le mouvement et le comportement des cellules.
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scVital relie les données sur le cancer chez la souris et chez l'homme pour des infos de traitement améliorées.
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