La ricerca svela dettagli sul comportamento dei cromosomi durante la divisione cellulare.
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Scienza all'avanguardia spiegata semplicemente
La ricerca svela dettagli sul comportamento dei cromosomi durante la divisione cellulare.
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Collegare le mutazioni molecolari a schemi evolutivi più ampi e sistemi biologici.
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Un nuovo approccio rivela interazioni genetiche complesse in organismi vivi.
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Nuovi metodi migliorano il rilevamento delle interazioni RNA-proteina nei batteri.
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TEA-GCN migliora l'analisi genetica usando dati diversi con maggiore precisione.
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Uno studio svela dettagli sull'oogenesi in Drosophila attraverso l'interazione tra la rete di actina e le proteine.
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Un nuovo metodo automatizzato migliora l'adattamento delle proteine dalle immagini di cryo-EM, aumentando velocità e precisione.
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Esplorando come le reti molecolari producono molecole biologiche essenziali.
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Scopri come la tomografia quantistica e la diffrazione elettronica ultraveloce rivelano il comportamento molecolare.
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Scopri come le goccioline liquide influenzano le reazioni chimiche nelle cellule viventi.
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Tiberius migliora l'accuratezza della previsione genica usando il deep learning e il contesto biologico.
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Esaminando come l'uso dei codoni influisce sulla sintesi proteica tra le specie.
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Indagare il ruolo della correzione degli errori tramite proofreading a energia-relay nella biologia.
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La ricerca svela nuove informazioni sulla sintesi della proteina CFTR nella fibrosi cistica.
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RegDiffusion offre un nuovo metodo per capire le interazioni geniche in modo efficace.
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La ricerca rivela attività di clippasi uniche nei batteri, influenzando le interazioni con l'ospite.
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Studiando le proteine chiave che influenzano lo sviluppo precoce degli embrioni di topo.
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Scopri come le proteine FinO-domain influenzano le risposte batteriche attraverso il legame con l'RNA.
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La ricerca mette in evidenza come Cse4 e i suoi partner garantiscano una corretta separazione dei cromosomi durante la divisione cellulare.
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PairK migliora la previsione delle interazioni proteiche concentrandosi su brevi motivi.
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CRNDEUCE è fondamentale per la produzione di ribosomi nel carcinoma renale.
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Esplora il ruolo delle proteine leganti l'RNA nell'espressione genica batterica.
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Nuovi metodi migliorano la comprensione delle interazioni proteiche per la scoperta di farmaci.
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La ricerca mostra che il ripiegamento errato dell'RNA a basse temperature influisce sulla sua funzione.
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Studiando come alcune proteine specifiche proteggono e riparano i lisosomi durante lo stress cellulare.
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Nuovo framework migliora i modelli proteici usando annotazioni dettagliate per previsioni più accurate.
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Nuovi metodi migliorano l'accuratezza nella misurazione dei livelli di tRNA nelle cellule.
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Uno studio approfondito sui network genetici e regolatori del mais.
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La ricerca svela come Snail gestisce l'attività genica durante lo sviluppo cellulare.
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Uno studio rivela come la separazione di fase influisca sulla struttura delle proteine disordinate.
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Un nuovo metodo migliora l'accuratezza delle simulazioni di dinamica molecolare sotto campi elettrici.
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La ricerca mostra come le proteine trasmettono segnali attraverso cambiamenti strutturali.
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Esaminando come le alghe verdi producono più proteine da un singolo mRNA.
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Esplorare come la pressione influisce sulla struttura e funzione di una proteina chiave.
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Esaminare il ruolo e i meccanismi dei canali del potassio nell'attività cellulare.
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PTF-Vāc migliora l'accuratezza nella previsione dei siti di legame dei fattori di trascrizione tra le specie.
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La ricerca mostra come CDHR1 e PCDH15 influenzano la salute della retina.
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Tecniche snodate nell'analisi k-mer migliorano l'efficienza del confronto delle sequenze.
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Esplorando come le cellule si dividono e si differenziano durante i primi sviluppi.
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Esplora come i recettori e i ligandi plasmino le risposte cellulari.
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