研究により新しい硫酸化部位が発見され、タンパク質の機能理解が向上した。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究により新しい硫酸化部位が発見され、タンパク質の機能理解が向上した。
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研究が抗体生成に成功する抗原選びの重要な特徴を明らかにした。
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研究は、プロテオミクスにおけるタンパク質分析を改善するためにLysC酵素を比較しています。
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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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古代のタンパク質を研究する際の難しさとその解決策を探る。
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単一の配列入力でペプチドを生成する新しい方法が、薬の発見を進化させる。
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TCR特異性への新しい視点が古い方法に挑戦してる。
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ImmuneCLIPは、免疫学におけるTCRとペプチドの相互作用の予測を改善する。
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ナノポア技術は電気信号と機械学習を使ってペプチドの分類を改善する。
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moPepGenは遺伝的変異からのタンパク質検出を向上させ、新しい研究の道を開くよ。
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新しいツールがペプチドに対するT細胞の反応予測を改善する。
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ペプチドの向きに関する発見が免疫システム研究を進展させてるよ。
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T細胞受容体は免疫応答やがん治療で重要な役割を果たしてるんだ。
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新しい方法がMALDIイメージングのペプチド同定を改善する。
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科学者たちは人間のゲノムの未知の領域を探し続けてる。
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MHC-Iタンパク質が私たちの免疫システムに脅威を知らせる方法を学ぼう。
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PeptideCLMはペプチド薬の発見を正確に特性を予測することで強化するよ。
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ヒャッケイの意外な使い方と遺伝的な秘密を発見しよう。
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マイクロバイオームが健康や環境にどう影響するかを学ぼう。
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COVID-19感染におけるスパイクタンパク質の役割を詳しく見てみよう。
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DIANovoは、複雑な生物サンプルでのペプチド検出をディープラーニング技術を使って向上させる。
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PepHARが病気治療のためのペプチドデザインをどう改善するかを発見しよう。
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研究者たちは、より効果的なTBワクチンのためにペプチドを探求している。
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研究者たちが薬用のペプチドの安定性を予測する新しいモデルを開発した。
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研究者たちががん治療の効果を高めるためにミニTCR模倣体を開発した。
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T細胞が感染からどう守ってくれるか、そしてそれを監視する新しい技術についての話。
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