新しい研究が、遺伝子発現をコントロールする転写因子の複雑な役割を明らかにしたよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
新しい研究が、遺伝子発現をコントロールする転写因子の複雑な役割を明らかにしたよ。
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研究が神経系の障害を治療するために星状膠細胞をオリゴデンドロサイト様細胞に変換することを探ってるよ。
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転写因子は遺伝子発現において、アクチベーターとしてもリプレッサーとしても働くことができるよ。
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研究によると、COVID-19が患者の遺伝子活性をどう変えるかがわかった。
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新しい方法が遺伝子が細胞の反応をどう制御するかを理解するのに役立ってるよ。
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転写因子がDNAとどんなふうにやり取りして遺伝子の発現を調整するかを研究中。
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研究は、K. marxianusを改善してより効率的なエタノール生産を目指している。
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研究が食道腺癌の主要なエンハンサー活性とその治療反応を明らかにした。
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非コーディング遺伝子の変化がCCDDsみたいな病気にどう影響するか調査中。
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この研究は、遺伝子の変異がどのように遺伝子と調節メカニズムを通じて相互作用するかを明らかにしている。
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機械学習を使った研究が植物DNAのLTRに新しい洞察を提供してるよ。
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研究によると、神経幹細胞が脳の発達において重要な役割を果たしていることが明らかになった。
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この記事では、タンパク質がショウジョウバエの幼虫の体の形をどう決めるかを探るよ。
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ハイドラクティニアみたいなコロニー生物の生物学やユニークさを探ってみよう。
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PTFSpotは植物の遺伝子調節を研究する新しいアプローチを提供するよ。
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この研究は、イントロン保持とクロマチン状態の予測における深層学習の役割を探ってる。
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EMTは発展にとって重要で、さまざまな健康状態に影響を与えることができる。
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研究により、特定の転写因子が皮膚細胞におけるHPV-18の挙動にどのように影響するかが明らかになった。
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この研究はエピゲノムデータを統合することで遺伝子調節ネットワークの推定を進めてるんだ。
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この研究は、転写因子が細菌の毒性や植物との相互作用にどう影響するかを明らかにしてる。
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研究者たちは、DNAの領域がタンパク質の生産や動物の体の形成にどのように影響するかを調べている。
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統一された遺伝子調節ネットワークが転写因子の新しい役割を明らかにする。
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研究が明らかにしたのは、細菌における転写因子の進化とその適応における役割だよ。
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異なる種におけるヒストン遺伝子の調節を探る。
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新しい方法で転写因子の結合の独立した性質が明らかになった。
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CC-Tempoは、遺伝子発現とコミュニケーションを通じて細胞の運命の予測を強化する。
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研究がPHL4転写因子の柔軟性と機能についての洞察を明らかにしている。
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Zmiz1は血管の成長と安定に必要不可欠だよ。
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新しいアプローチがゼブラフィッシュの発生における遺伝子発現の理解を深める。
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GETは、さまざまなヒト細胞タイプにおける転写因子の理解を深める。
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この研究は、がん細胞が治療にどんなふうに早く抵抗するかを明らかにしているよ。
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新しい発見が、遺伝子クラスターがタンパク質の相互作用を通じて遺伝子の発現を強化する方法を明らかにした。
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研究がTAPの多様性と進化における役割を明らかにした。
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MYCとMAXは、遺伝子の活動と細胞の健康をコントロールするのに重要だよ。
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forkedTFは転写因子とその結合メカニズムの理解を深めるよ。
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研究によると、Tbx1は心臓や顔の構造における細胞の分化に重要な役割を果たしているんだ。
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COSMOS+は、ファクター分析と生物学的ネットワークを組み合わせて、データへの洞察を深めるんだ。
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ビコイドクラスターは細胞核内での濃度センスを通じて遺伝子の活動を助ける。
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TEA-GCNは、多様なデータを使って遺伝子分析を改善し、精度を向上させるんだ。
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研究が、遺伝的要因が先天性心疾患の発症にどのように寄与するかを明らかにした。
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