Une technique révolutionnaire pour provoquer la méiose humaine dans des cellules cultivées en laboratoire.
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La science de pointe expliquée simplement
Une technique révolutionnaire pour provoquer la méiose humaine dans des cellules cultivées en laboratoire.
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Des recherches montrent le potentiel des connexions de tissus rénaux dérivés de cellules souches.
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Une étude montre comment RICTOR influence la croissance et la différenciation des cellules souches.
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Les avancées en microscopie montrent comment les cellules communiquent et s'adaptent à leur environnement.
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De nouvelles méthodes pour contrôler les gradients de morphogènes améliorent notre compréhension du développement cellulaire.
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HDAC1 joue un rôle clé dans la régulation de l'expression des gènes via l'acétylation des lysines sur les histones.
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De nouvelles méthodes améliorent l'étude du développement du cerveau et des troubles en utilisant des organoïdes.
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Nouvelles découvertes sur les rôles des cellules souches et la régulation des gènes dans le tractus gastrointestinal.
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Examiner comment le noyau grandit et ses effets sur le comportement cellulaire.
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Des chercheurs créent des modèles d'organoïdes pour étudier les processus de développement des membres et les interactions de signalisation.
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Des recherches montrent comment l'ERK5 influence les cellules souches et ses liens potentiels avec le cancer.
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Des recherches montrent des changements génétiques importants dans les cellules souches pendant la culture en laboratoire.
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EFL-3 influence le comportement et le développement des cellules souches chez C. elegans.
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Des recherches montrent des différences clés entre les hiPSCs et les hESCs qui impactent les thérapies et la modélisation des maladies.
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Exploration des BioFET 3D pour améliorer la communication dans les systèmes organoïdes.
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Les recherches soulignent l'importance des cellules souches dans la régénération chez les invertébrés.
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La recherche dévoile de nouvelles façons de suivre le comportement des cellules au fil du temps.
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iMatrix-511 montre du potentiel pour faire pousser des iPSCs sans composants d'origine animale.
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La recherche met en avant le double rôle des microglies dans l'inflammation et la récupération après des blessures de la moelle épinière.
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Des chercheurs présentent MPAQT, qui combine des méthodes de séquençage pour une meilleure analyse des isoformes de transcrits.
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La recherche se concentre sur la création de meilleurs environnements pour les cellules cardiaques afin d'améliorer leur fonctionnement.
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La recherche améliore l'efficacité de l'édition génétique dans les cellules souches pour l'étude des maladies.
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Des chercheurs développent des modèles d'hypothalamus humain pour étudier la faim et le métabolisme.
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Des recherches sur les blastoïdes apportent de nouvelles infos sur le développement embryonnaire humain.
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BCAS2 est essentiel pour la formation précoce des cellules sanguines et la régulation chez les vertébrés.
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Des chercheurs trouvent des moyens d'encourager la réparation du cœur chez les humains, comme chez les zebrafish.
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Des scientifiques développent une nouvelle plateforme pour mieux faire pousser et surveiller les organoïdes cérébraux.
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Des recherches montrent comment les cellules souches de la moelle osseuse aident à la récupération après une blessure.
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Cette recherche révèle le rôle de la mécanique des tissus dans le développement précoce des mammifères.
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Examiner comment la polarisation cellulaire influence le destin des embryons aux premiers stades.
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Cette étude met en avant l'influence de miR-195 sur la croissance des cellules B, surtout sans EBF1.
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Cette recherche relie la régulation des gènes à la régénération des cellules souches et ses implications.
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Examiner comment l'âge influence la production de cellules sanguines et la santé.
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Cette étude révèle des processus clés dans la formation du sac amniotique.
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La recherche met en avant l'importance de DVL2 dans le signalement Wnt/β-caténine et la fonction cellulaire.
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Un nouveau modèle de cellule aide les chercheurs à étudier Alzheimer plus efficacement.
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Une étude révèle les rôles essentiels de miR-290 et miR-302 dans la génération de cellules souches pluripotentes induites.
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Examiner comment le timing et le positionnement influencent la diversité des cellules nerveuses pendant le développement.
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De nouvelles techniques améliorent la précision du placement des cellules pour la recherche en neurosciences.
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Cet article explore comment les signaux physiques et chimiques influencent les décisions de destin cellulaire.
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