さまざまな病原体の迅速な核酸検査のための新しいアプローチ。
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さまざまな病原体の迅速な核酸検査のための新しいアプローチ。
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特定の機能を持つタンパク質を理解してデザインする新しい方法を探ってる。
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バイ菌のゲノム編集技術における意図しない変異を調べる。
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新しい洞察が、空間配置が遺伝子回路のパフォーマンスに与える影響を明らかにした。
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代謝プロセスにおける細菌マイクロコンパートメントの役割と相互作用を探る。
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生細胞を使った計算タスクや高度な遺伝子回路の可能性を探ってる。
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研究者たちが合成酵母のゲノム操作と遺伝子調節で進展を遂げている。
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新しい技術でMESA受容体の開発を通じて工学的細胞療法が強化される。
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研究がCurvibacter sp. AEP1-3の遺伝子調節に関する貴重な洞察を明らかにした。
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DHARMAを発見しよう。タンパク質の活性を測る方法が変わるよ。
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DTTが細胞フリーのタンパク質合成システムでMGaptの蛍光にどう影響するかを発見しよう。
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新しい研究結果が、合成オシレーターの生体システムへの応用の可能性を明らかにしたよ。
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研究によると、SKIKタグの配置が細胞内のタンパク質産生を向上させることが分かった。
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PUREシステムの研究が合成細胞の開発を進めてる。
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BiSDLは、あらゆるレベルの研究者にとって複雑な生物学的システムをデザインしやすくするよ。
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遺伝的変化が保護活動や生態系の管理にどう役立つかを見てみよう。
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機械学習が毒素の分類を強化して、薬の安全性や生物学的研究を手助けしてるよ。
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新しいモデルがタンパク質分析を改善して、より良い薬の開発をサポートする。
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合成sRNAの研究で、バイ菌の遺伝子発現を調節する可能性がわかったよ。
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新しいアプローチで、細胞フリーバイオセンサーを使って有害物質の検出が改善されたよ。
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研究者たちは、細胞受容体の活性化を改善して免疫反応を強化するためにDNAナノ構造体を使っている。
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NEMOerセンサーは、生きている細胞のカルシウムダイナミクスをより正確に追跡することができるよ。
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研究者たちは、複製して進化する合成細胞を開発しようとしてるんだ。
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ナノリアクターのデザインの進歩が、さまざまな用途における酵素の効率と安定性を高めてるよ。
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MAIA反応炉は、科学的探求とコミュニティの関与を可能にする。
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遺伝子ドライブは、種や環境の問題を管理するための解決策を提供するよ。
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研究の進展により、イオンチャネルとその健康への役割についての理解が深まってるよ。
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遺伝子コード拡張の新しい方法が強力なタンパク質設計を可能にする。
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研究者たちは、健康を改善するためにエンジニアリングされたリシンを使って腸内細菌を改変してるよ。
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カーバクシソームがバクテリアが二酸化炭素を捕まえるのをどう助けるかを発見しよう。
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研究者たちはCRISPRiを使って細菌のファージ感染に影響を与えようとしている。
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科学者たちは害虫の個体数を効果的に管理するための遺伝的手法を開発した。
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研究者たちは、持続可能な農業のために窒素固定細菌を強化する遺伝子ツールを開発した。
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指向性進化がどのようにタンパク質の機能を最適化して実用的な応用に役立てるかを発見しよう。
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研究は、生細胞でのDNAアプタマー生成におけるレトロンの可能性を示している。
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研究者たちは、再生可能な資源から持続可能なバイオプラスチックを製造する新しい方法を開発している。
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新しい方法が抗体開発を進化させて、より良い治療法になってるよ。
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新しい方法でバイ菌にDNAを導入するのが良くなって、CO2の問題に対処してるんだ。
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CRISPR/Cas9が遺伝子編集や微生物工学をどう変えてるかを見てみよう。
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培養した細胞で人間の減数分裂を誘導する画期的な技術。
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科学者たちは特別なアミノ酸を使ってタンパク質の生成を改善している。
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