宇宙の2つの重要な分子の意義を調べる。
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最先端の科学をわかりやすく解説
宇宙の2つの重要な分子の意義を調べる。
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モコは、重要な生物学的プロセスに関わる多くの酵素にとって不可欠だよ。
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研究がタウタンパク質と神経変性疾患における役割についての重要な詳細を明らかにした。
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二面角を使った新しい方法が、タンパク質の構造予測を改善するかもしれない。
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HERMESは、3D構造を使ってタンパク質の変異が安定性や機能に与える影響を予測するんだ。
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新しいフレームワークが生物研究のためのタンパク質の特定を強化する。
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研究によると、サビ菌が特定のタンパク質のシグネチャーを使って植物に侵入する方法がわかった。
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研究がAcrIIA4がCas9をどのように阻害するかを明らかにし、今後のCRISPRの革新に繋がる。
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コポリマー配列を通じて、AIがタンパク質構造を予測する役割を探ってるんだ。
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新しい方法でタンパク質の電荷相互作用と挙動の理解が深まった。
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リソソームはアミノ酸への反応と動きを通じて細胞の健康に影響を与えるんだ。
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新しいアップデートで、細菌や古細菌のアミノ酸生成の理解が深まったよ。
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この研究は、アミノ酸の変化がタンパク質のフィットネスと機能にどう影響するかを明らかにしている。
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研究がメチルシアニドの宇宙や生命形成における役割についての新しい知見を明らかにした。
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PSALMは革新的なモデリング技術を使ってタンパク質ドメインの予測を改善する。
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研究によると、シクリッドの幼虫は水から直接栄養を吸収できることがわかったよ。
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この研究は、変異したペプチドがタンパク質にどのように結合するかを予測する方法を評価してるよ。
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鎌状赤血球症の治療におけるアミノ酸の役割を分析する。
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キラルな金ナノクリスタルは、磁場によって影響を受けるユニークな電気特性を明らかにする。
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SARS-CoV-2のSタンパク質と感染における役割についての紹介。
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タンパク質言語モデルがタンパク質の挙動や機能を予測するのにどう役立つかを発見しよう。
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新しいモデルがさまざまな用途のためのタンパク質工学を簡素化してるよ。
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研究がアミノ酸の組成がタンパク質の機能理解の鍵だってことを強調してるよ。
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アミノ酸がどう進化していくかと、それが生命に与える影響について見てみよう。
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SARS-CoV-2がどのように変わり続けているかを見てみよう。
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コンピュータシミュレーションが科学者たちのタンパク質折りたたみの研究にどう役立ってるかを見てみよう。
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Seq2pHopt-2.0は、より良いpH予測で酵素研究を進める。
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SARS-CoV-2の膜貫通ドメインの重要な役割を探る。
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新しいモデルが科学者たちのタンパク質の相互作用や機能の研究を改善する。
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AIツールDiffuserは、酵素のパフォーマンスを効率的かつ信頼性高く向上させるよ。
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ビーガンダイエットにおける必須栄養素とその健康への影響を調べる。
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テクノロジーが革新的な方法でタンパク質の設計をどう助けてるかを発見しよう。
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研究が持続可能な化学製品の生成のためにキノコ由来の酵素を強調してるよ。
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蜜蜂は甘さとタンパク質の必要に応じて食べ物を選ぶんだ。
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細胞が遺伝子発現を通じて必須のタンパク質を生産する方法を見てみよう。
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タンパク質がちっちゃな変化やつながりを通じて進化する様子を発見しよう。
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研究者たちは特定の細胞タイプでタンパク質を調べるための革新的な方法を開発した。
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TXNIPはアミノ酸輸送を調整して、細胞の成長や静止状態に影響を与える。
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酵母がタンパク質研究やアミノ酸輸送にどんなふうに役立つかを見てみよう。
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新しい研究が、蝶が変わる環境にどう適応するかに挑戦してるよ。
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