Gli scienziati usano il lievito a gemmazione per studi genetici innovativi tramite il metodo PIPO.
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Scienza all'avanguardia spiegata semplicemente
Gli scienziati usano il lievito a gemmazione per studi genetici innovativi tramite il metodo PIPO.
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DreaM migliora la chiarezza negli studi DNA-proteina riducendo il rumore nei dati.
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Un' esplorazione di come l'acqua si comporta in spazi ristretti con superfici idrofili.
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Gli scienziati progettano e testano circuiti genetici nelle cellule vive per vari utilizzi.
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Scopri come gli scienziati stanno cambiando il DNA con nuovi metodi come l'editing per appendice.
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Uno sguardo alle strategie furbe nel confronto tra batteri e virus.
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Una panoramica sugli anticorpi, la loro importanza e il nuovo AACDB.
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Scopri come le simulazioni migliorano i design dell'origami DNA e le loro applicazioni.
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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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Un nuovo metodo migliora lo studio delle modifiche degli istoni durante la differenziazione cellulare.
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Un nuovo approccio offre spunti più profondi sui geni che guidano il cancro e le loro interazioni.
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Gli oli microbici stanno diventando un'alternativa sostenibile agli oli vegetali tradizionali.
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Seq2pHopt-2.0 fa un salto avanti nella ricerca sugli enzimi con previsioni di pH migliori.
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Nuove metriche offrono nuove intuizioni nell'analisi dei dati biomolecolari.
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Scopri come gli assistenti di modelli linguistici stanno trasformando l'efficienza della ricerca scientifica.
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Gli scienziati stanno creando team di microbi per affrontare le sfide ambientali.
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Scopri come Perturb-DBiT migliora le conoscenze sull'editing genetico nei tessuti complessi.
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Un nuovo approccio nella progettazione di farmaci migliora la comprensione della flessibilità delle proteine.
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Un nuovo approccio migliora la comprensione delle strutture e delle proprietà delle macromolecole ramificate.
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Nuovi metodi migliorano il design dei leganti proteici per terapie mirate.
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Uno studio rivela le vulnerabilità dei modelli di DNA agli attacchi avversari.
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SHP2 è fondamentale per il segnale cellulare, influenzando crescita e regolazione.
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Scopri come i cromosomi cambiano forma durante la divisione cellulare e la scienza che c'è dietro.
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Un nuovo strumento prevede le interazioni dell'acqua attorno alle proteine per migliorare il design dei farmaci.
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I ricercatori migliorano la produzione di neuraminidasi dell'influenza per avere vaccini migliori.
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La ricerca svela come i segmenti attivi e passivi influenzano la dinamica dei polimeri e della cromatina.
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Le piante combattono le malattie con proteine e lipidi unici, ma alcuni patogeni trovano modi per vincere.
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Nuovi metodi migliorano il rilevamento delle proteine e la comprensione nella ricerca.
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Il nuovo modello migliora l'accuratezza nella simulazione degli effetti dei tensioattivi nella dinamica dei fluidi.
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Nerpa 2 collega i gruppi di geni ai peptidi, migliorando la scoperta di farmaci.
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HMR offre previsioni migliori per il bioprocessing, soprattutto nella produzione di anticorpi monoclonali.
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Lo strumento AI Diffuser migliora le prestazioni degli enzimi in modo efficiente e affidabile.
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LaGDif offre un nuovo approccio al ripiegamento inverso delle proteine.
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Una panoramica dell'espressione genica e dei suoi meccanismi di regolazione.
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SCOTCH migliora la nostra comprensione dell'espressione genica e della variazione degli isoformi nelle singole cellule.
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Galdieria si sviluppa in condizioni estreme, mostrando tratti di sopravvivenza unici e potenziali applicazioni.
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Scopri come C. thermocellum scompone in modo efficiente il materiale vegetale.
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EDGAR aiuta a trovare nuovi usi per i farmaci esistenti attraverso grafi di conoscenza.
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Nuovi sistemi migliorano i dati sulle interazioni proteina-ligando per una progettazione migliore dei farmaci.
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Uno sguardo a come il sequenziamento del DNA sta cambiando la genetica e la salute.
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