研究がSERSと深層学習を組み合わせて、尿サンプルを使ったより良い健康診断を実現する。
Jihan K. Zaki, Jakub Tomasik, Jade A. McCune
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究がSERSと深層学習を組み合わせて、尿サンプルを使ったより良い健康診断を実現する。
Jihan K. Zaki, Jakub Tomasik, Jade A. McCune
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バイオマーカーはパーソナライズされた治療を導いて、健康評価を改善するんだ。
Frederik F. Flöther, Daniel Blankenberg, Maria Demidik
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ジョン・ホップフィールドの研究がAIや生命についての理解をどう変えてるか探ってみよう。
William Bialek
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新しいアプローチがヒルベルト曲線を使って分子配列解析を強化する。
Sarwan Ali, Tamkanat E Ali, Imdad Ullah Khan
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新しい方法が、安全な経路と配列を使ってRNAアセンブリの効率と精度を向上させてるよ。
Francisco Sena, Alexandru I. Tomescu
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機械学習を使って遺伝子変異の重要性を明らかにする。
Youssef Boulaimen, Gabriele Fossi, Leila Outemzabet
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この記事では、2型糖尿病の早期発見のための遺伝子データの利用について話してるよ。
Aurora Lithe Roy, Md Kamrul Siam, Nuzhat Noor Islam Prova
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新しいツールがDNA分析をGPU技術を使って速くするよ。
Bertil Schmidt, Felix Kallenborn, Alexander Wichmann
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科学者が遺伝子をどうやって研究しているか、そしてCRISPRが研究でどんな役割を果たしているかを学ぼう。
Ethan Weinberger, Ryan Conrad, Tal Ashuach
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新しい方法が、科学者たちがバイ菌やその健康への影響を研究する方法を改善している。
Dylan Clark-Boucher, Brent A Coull, Harrison T Reeder
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特定の条件を満たす配置の数え方を効率的に学ぼう。
Martin Mathew, Javier Noda
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NLPツールがゲノムデータを分析したり解釈したりするのにどう役立つかを探る。
Shuyan Cheng, Yishu Wei, Yiliang Zhou
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IDPモデルがホップフィールドネットワークの記憶再生をどう向上させるかを探ろう。
Simone Betteti, Giacomo Baggio, Francesco Bullo
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新しいモデリング手法が神経活動や外的要因の理解を深めてる。
Ganchao Wei
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この研究は、fMRIでのタスク選択が脳の活動の洞察にどう影響するかを明らかにしてる。
Xinzhi Zhang, Leslie A Hulvershorn, Todd Constable
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研究によると、精神病の障害における脳の複雑な相互作用が明らかになってる。
Qiang Li, Vince D. Calhoun, Armin Iraji
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神経細胞がどんなふうに信号を伝えるか、そしてその構造がどんな影響を与えるかを探ってみよう。
Rahul Gulati, Shiva Rudraraju
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この記事では、脳が視覚腹側路を通じて物体をどのように認識するかを探ります。
Abdulkadir Gokce, Martin Schrimpf
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発火率モデルが記憶の形成と再生をどう説明するかを見てみよう。
Simone Betteti, Giacomo Baggio, Francesco Bullo
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新しいアプローチが神経細胞の相互作用とそれが脳の行動に与える役割の理解を深める。
Parsa Delavari, Ipek Oruc, Timothy H Murphy
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研究によると、Qファージは遺伝子型ネットワークを通じて異なる温度に適応することがわかった。
Luis F Seoane, Henry Secaira-Morocho, Ester Lázaro
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Hes1の振動は、脳細胞の適切な発達とコミュニケーションにとって重要だよ。
Gesina Menz, Stefan Engblom
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遺伝子調節の仕組みをレストランの例えで学ぼう。
Amit Kumar Das
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技術が化学者たちに効率的な反応経路を見つける手助けをしている様子。
Adittya Pal, Rolf Fagerberg, Jakob Lykke Andersen
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革新的なパイプラインがAIとポリマー研究を融合させて、ワクワクするようなブレイクスルーを生み出してるよ。
Debasish Mohanty, V Shreyas, Akshaya Palai
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細胞培養と代謝プロセスの基本を探って、研究成果を向上させよう。
Keqi Wang, Sarah W. Harcum, Wei Xie
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細胞内で遺伝子がタンパク質の生産をどのようにコントロールしているか探ってみよう。
Anton Grishechkin, Abhirup Mukherjee, Omer Karin
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ASCL2遺伝子が大腸癌治療の新しい道を示してる。
Shriprakash Sinha
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科学者たちは、より少ない副作用でより良い癌治療法を作るために高度な手法を使ってる。
Alif Bin Abdul Qayyum, Susan D. Mertins, Amanda K. Paulson
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微生物が生態系、健康、産業で果たす重要な役割を探ってみよう。
Nils Friederich, Angelo Jovin Yamachui Sitcheu, Annika Nassal
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生物データ分析のためのSBI手法選びのガイド。
Xiaoyu Wang, Ryan P. Kelly, Adrianne L. Jenner
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個々の患者のニーズに応じた集中リハビリで、より良い回復を目指す。
R. James Cotton, Bryant A. Seamon, Richard L. Segal
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DART-PIMは、DNAのマッピングをより早く、効率的にする方法を提供するよ。
Rotem Ben-Hur, Orian Leitersdorf, Ronny Ronen
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コードの知識がない科学者向けに、タンパク質設計をスムーズにするツール。
Yungeng Liu, Zan Chen, Yu Guang Wang
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コンピューターモデルががんの薬の組み合わせの予測を改善して、治療プランを向上させる。
Zachary Schwehr
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NeuroFlyはニューロンの再構築を自動化して、研究者の時間を節約し、脳の研究を向上させるよ。
Rubin Zhao, Yang Liu, Shiqi Zhang
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Bio-xLSTMは、複雑な生物学的シーケンスを分析して、より良い科学のために高度なモデルを使ってるんだ。
Niklas Schmidinger, Lisa Schneckenreiter, Philipp Seidl
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OneProtはいろんなデータ型を組み合わせて、タンパク質研究の効率を高めるんだ。
Klemens Flöge, Srisruthi Udayakumar, Johanna Sommer
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GENzymeは、さまざまな用途のための酵素の作成を簡単にするよ。
Chenqing Hua, Jiarui Lu, Yong Liu
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MDRefineは科学研究のための分子動力学シミュレーションの精度を向上させるよ。
Ivan Gilardoni, Valerio Piomponi, Thorben Fröhlking
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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。
Pranav Kantroo, Günter P. Wagner, Benjamin B. Machta
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JESTRは、精度とパフォーマンスを向上させてメタボロミクスのアノテーションを革命的に変える。
Apurva Kalia, Dilip Krishnan, Soha Hassoun
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新しいツールが科学者たちにウイルスの変異株が広がる前に予測する手助けをしているよ。
JunJie Wee, Guo-Wei Wei
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SBMOが分子候補を洗練して薬のデザインを進める方法を見てみよう。
Keyue Qiu, Yuxuan Song, Jie Yu
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研究は、結核菌がミトコンドリアの機能とどのように相互作用するかを明らかにしている。
Shannon Quinn, Amr Abbadi, Seyed Alireza Vaezi
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細胞が複雑な生物環境で自分の役割をどう決めるかを調査中。
Sean T. Vittadello, Léo Diaz, Yujing Liu
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Hes1の振動は、脳細胞の適切な発達とコミュニケーションにとって重要だよ。
Gesina Menz, Stefan Engblom
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カプセル収縮について学ぼう、その原因や、どんな風に乳房再建に影響するか。
Yuqi Xiao, Leah Edelstein-Keshet, Alain Goriely
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この記事では、科学者たちが心拍リズムや不整脈をどのように研究しているかについて話してるよ。
Luiz F. B. Caixeta, Matheus H. P. Gonçalves, M. H. R. Tragtenberg
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細胞は人生を形作る選択をする; 彼らが運命をどう決めるかを探ろう。
Lucy Ham, Taylor E. Woodford, Megan A. Coomer
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腫瘍細胞が移動するか成長するかを選ぶ方法を調べてる。
R. Thiessen, M. Conte, T. L. Stepien
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動脈硬化が心臓にどんな影響を与えるか、そしてそれに対抗する方法を学ぼう。
Joseph P. Ndenda, Michael G. Watson, Ashish Misra
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細胞がどんなふうに相互作用して、環境に適応して生き残るかを学ぼう。
Luís C. F. Latoski, Andrea De Martino, Daniele De Martino
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細胞内で遺伝子がタンパク質の生産をどのようにコントロールしているか探ってみよう。
Anton Grishechkin, Abhirup Mukherjee, Omer Karin
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カプセル収縮について学ぼう、その原因や、どんな風に乳房再建に影響するか。
Yuqi Xiao, Leah Edelstein-Keshet, Alain Goriely
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ゼブラフィッシュがどんなふうに独特なストライプを作るのか、細胞の相互作用を通じて知ってみて。
Robert Jencks
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心臓細胞の違いを調べることで、心臓モデルの改善や医療が向上するかもしれない。
Alejandro Nieto Ramos, Elizabeth M. Cherry
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新しいアプローチはがん治療の効果や患者ケアを改善することを目指してるよ。
Jason Sonith
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ヴォルボックス・カーテリの魅力的な構造と成長を発見しよう。このすごい多細胞生物について。
Benjamin von der Heyde, Anand Srinivasan, Sumit Kumar Birwa
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ストレス下での人間の肌の複雑な行動や機能を探ってみて。
Thomas Lavigne, Stéphane Urcun, Emmanuelle Jacquet
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モルフォゲンがどのように組織の発達と安定性を形作るかを知ろう。
Muhamet Ibrahimi, Matthias Merkel
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都市の個々の移動パターンを分析してTBの感染伝播を理解する。
Selain K. Kasereka
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研究で、バイオフィルムの成長がケモスタットの機能にどんな影響を与えるかが明らかになったよ。
Xiaochen Duan, Sergei S. Pilyugin
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研究によると、Qファージは遺伝子型ネットワークを通じて異なる温度に適応することがわかった。
Luis F Seoane, Henry Secaira-Morocho, Ester Lázaro
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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。
Pranav Kantroo, Günter P. Wagner, Benjamin B. Machta
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研究者がさまざまなデータを使って動物の個体群を分析する方法を発見しよう。
Frédéric Barraquand
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拡大する表面で2つの細胞タイプがどう競争するかの分析。
Robert J. H. Ross, Simone Pigolotti
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人口動態を予測するモデルとその自然界への影響についての考察。
Haiyan Wang
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動物が脅威に対してどんなふうに防御を適応させるかを見つけてみて。
Sangeeta Saha, Swadesh Pal, Roderick Melnik
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