Uno sguardo a come le proteine entrano nel nucleo usando NLS.
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Scienza all'avanguardia spiegata semplicemente
Uno sguardo a come le proteine entrano nel nucleo usando NLS.
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Scopri i segnali elettrici che mantengono il tuo cuore che pompa in modo efficace.
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Un nuovo modo di studiare i geni e il loro ruolo nelle malattie usando ctPred e scPrediXcan.
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Esplora come i geni e le proteine interagiscono per plasmare i nostri tratti.
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Esplorare come i mitocondri e i genomi nucleari interagiscono negli eucarioti.
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Scopri come la fabbrica di RNA TTN influisce sulla produzione e sulla salute del muscolo cardiaco.
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Scopri come l'APC garantisce una corretta divisione cellulare marcando le proteine.
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La ricerca rivela come SMA-3 e SMA-9 influenzano l'espressione genica in C. elegans.
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Netflux semplifica la modellazione biologica per ricercatori e studenti.
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Una panoramica su come i neuroni cambiano e supportano la formazione della memoria.
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Scopri come mTORC1 regola la crescita cellulare e l'uso dell'energia.
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CLUEY migliora il clustering delle cellule e la comprensione biologica negli omics a singola cellula.
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Scopri il ruolo fondamentale di OCIAD1 nel metabolismo dei lipidi e i suoi legami con il cancro.
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Esaminando i microcompartimenti batterici e le loro funzioni complesse nelle cellule.
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Combinare il trasporto ottimale e i modelli strutturali migliora l'interpretazione dei dati a livello di singola cellula.
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Il flusso sanguigno influisce sulla salute del cuore e dei vasi più di quanto pensassimo.
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I ricercatori esaminano come le proteine determinano il destino delle miRNA nelle vescicole extracellulari.
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autoFISH offre un modo economico per studiare l'RNA nelle cellule.
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Scopri come ALT aiuta le cellule cancerose a evitare l'invecchiamento.
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Uno studio rivela l'impatto della vimentina C328 sul comportamento del cancro.
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Esplora il ruolo e l'importanza degli organelli senza membrana nella funzione cellulare.
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La ricerca mostra come la diversità genetica influisca sulla complessità degli organismi.
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Una panoramica del cancro al seno metastatico e delle strategie di trattamento.
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Scopri il ruolo fondamentale di Pin4 nella sopravvivenza e nell'adattamento del lievito.
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Scopri come SSNA1 influenza la divisione cellulare e la funzione dei microtubuli.
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Il fotosistema II è fondamentale per le piante per trasformare la luce del sole in energia.
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Questo studio esamina come le proteine motorie influenzano il movimento e il comportamento dei filamenti.
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Uno sguardo a come le cellule di Purkinje influenzano il movimento e l'equilibrio.
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Esplora i fattori che influenzano le forme batteriche e i loro schemi di crescita.
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Un nuovo framework migliora il tracciamento del comportamento delle cellule T nella ricerca.
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Esaminando il comportamento del flusso dei media arricchiti con siero nei dispositivi OOC.
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La ricerca avanza la terapia cromosomica per i disturbi genetici come la sindrome 8p.
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La ricerca con NeuroPainting scopre legami tra genetica e comportamento delle cellule cerebrali.
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Scopri come i frame di lettura aperti upstream influenzano la produzione di proteine e la regolazione genica.
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La microscopia di localizzazione per interferenza a vortice migliora il modo in cui gli scienziati vedono le strutture cellulari.
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Gli scienziati hanno sviluppato DeepCellTypes per analizzare e capire meglio le interazioni cellulari nei tessuti.
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ASCL1 è fondamentale per la crescita e la differenziazione delle cellule nervose nel sistema nervoso.
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Un nuovo metodo migliora lo studio delle modifiche degli istoni durante la differenziazione cellulare.
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La ricerca esamina come geni specifici influenzano le microglia nel disturbo dello spettro autistico.
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La ricerca svela come il movimento dell'acqua influisce sul comportamento delle cellule endoteliali nello sviluppo dei vasi sanguigni.
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