Scopri come le cellule eliminano l'mRNA difettoso per evitare proteine dannose.
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Scienza all'avanguardia spiegata semplicemente
Scopri come le cellule eliminano l'mRNA difettoso per evitare proteine dannose.
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La ricerca rivela come Sfp1 e NuA4 collaborano nella regolazione dell'espressione dei geni dei ribosomi.
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Questo articolo esplora il ruolo e il comportamento dei condensati biomolecolari nelle cellule.
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Un approccio di machine learning semplifica la previsione della struttura molecolare dai dati NMR.
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Uno studio rivela schemi di traduzione mRNA selettivi durante la crescita embrionale dei topi.
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Uno sguardo ai metodi per allineare sequenze e strutture proteiche.
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Esaminando il significato e l'evoluzione del 6mA negli organismi complessi.
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Esplorando l'impatto di SERF2 sui granuli di stress e le interazioni con i G-quadruplex.
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Le proteine Id influenzano la specializzazione e lo sviluppo delle cellule attraverso interazioni complesse.
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Foldseek-Multimer offre un confronto più veloce ed efficiente dei complessi proteici.
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SIR2 e Fun30 controllano quando il DNA viene copiato nei lieviti, influenzando le funzioni cellulari.
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La duplicazione dei geni crea opportunità per nuove funzioni negli organismi.
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Gli introni non sono solo riempitivi di DNA; migliorano significativamente l'espressione genica.
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La ricerca svela caratteristiche uniche dei mitoribosomi delle piante e i loro ruoli nella sintesi delle proteine.
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Nuovo framework aiuta a prevedere le interazioni proteiche, specialmente per i coralli.
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I ricercatori visualizzano come i cromosomi cambiano forma durante la divisione cellulare usando tecniche di imaging avanzate.
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Hypermut aiuta i ricercatori a identificare e gestire le mutazioni virali in modo efficiente.
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Questo articolo esplora il ruolo delle proteine motorie nella dinamica dei microtubuli.
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SPONGE semplifica la creazione e l'aggiornamento delle reti di regolazione genica.
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Esplora il ruolo degli RNA piccoli e degli Argonauti nell'espressione genica tra le specie.
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Esplorando come il LLPS si comporta in modo diverso negli ambienti cellulari 2D e 3D.
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Un nuovo metodo migliora l'accuratezza nel calcolo delle differenze di energia molecolare.
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La ricerca su EL222 rivela il ruolo della luce nella regolazione genica e nel comportamento dei lieviti.
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Uno studio rivela come i cambiamenti nel processamento dell'mRNA influenzano i geni oncosoppressori e il rischio di cancro.
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Uno sguardo alle previsioni di AlphaFold2 e ai possibili fraintendimenti nelle strutture proteiche.
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Scopri come PaSiMap aiuta a svelare le relazioni nelle sequenze proteiche.
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Questo studio esplora le interazioni tra polielettroliti e la proteina spike del SARS-CoV-2.
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I centrioli sono strutture fondamentali che assicurano una corretta divisione cellulare e funzionamento.
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L'enzima A4galt ha un ruolo fondamentale nelle infezioni e nelle malattie, soprattutto quelle legate alle tossine Shiga.
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Questo studio rivela come TOMM20 e TOMM70 smistano le proteine per le funzioni mitocondriali.
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DNT-2 è fondamentale per come il cervello cambia e influisce sul comportamento.
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La ricerca svela come XAP5 e XAP5L regolano i geni ciliari per una formazione sana degli spermatozoi.
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Un nuovo metodo migliora lo studio dei siti di trascrizione nelle cellule.
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Scopri il ruolo unico degli oosomi nello sviluppo embrionale precoce.
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I motivi lineari corti sono protagonisti nella comunicazione cellulare e nelle interazioni tra proteine.
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L'RNA è fondamentale per l'interazione delle cellule e per i progressi nei trattamenti medici.
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Combinare i dati DEER con AlphaFold2 migliora le previsioni sulla forma delle proteine.
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Esplora come COCOMO2 aiuti a studiare il comportamento delle biomolecole.
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Gli scienziati hanno sviluppato un metodo per osservare i movimenti delle proteine durante l'attivazione.
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ProteinWeaver aiuta i ricercatori a visualizzare le interazioni proteiche e i loro ruoli nelle funzioni biologiche.
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