新しい画像取得法が蛍光なしで生物構造の細かいディテールを明らかにしてるよ。
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新しい画像取得法が蛍光なしで生物構造の細かいディテールを明らかにしてるよ。
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バイ菌は温度の変化に反応する時にグループでやり取りすることで動きの効率を高めるんだ。
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寄生虫に見られるkDNAの複雑な性質について新たな洞察が得られた。
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Aquavertは、顕微鏡とマイクロフルイディクスを組み合わせて、海洋生物の泳ぎ方を研究してるんだ。
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マイクロレーンと阻害剤を使った細胞移動の研究が重要な洞察を明らかにしてるよ。
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この研究では、SAXSとSANSを使ってRNA:RNA相互作用を分析してるよ。
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植物の温度適応におけるイブニングコンプレックスの役割を調査中。
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DNAのトポロジーが細胞機能や生物学的プロセスにどう影響するかを探ってみて。
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CTFFIND5は、クライオ電子顕微鏡での画像の明瞭さと精度を向上させる。
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THz波は、さまざまな健康状態の診断や治療において可能性を示しているよ。
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マイコプラズマ肺炎菌の人間の健康への影響と免疫回避を調べる。
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この記事では、アデニル酸キナーゼの機能と尿素への反応について探ります。
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ミオシンのクラスターは、傷の閉じ方と組織修復にめっちゃ大事だよ。
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バイ菌はストレス中にmRNAを守るためにアグレソームを作って、生存と適応を助けるんだ。
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細胞機能における膜のないオルガネラの役割とダイナミクスを発見しよう。
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研究によると、単層と二重層の脂質の挙動に違いがあることがわかった。
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研究によって、A. besciiがバイオマス変換のために糖を輸送する方法が明らかになった。
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希ガスは健康問題の治療に重要な役割を果たすかもしれない。
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研究が古代の乳製品利用について、乳たんぱく質を通じた洞察を明らかにしている。
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TRPML1は細胞のプロセスや健康にとって重要で、治療の可能性があるんだ。
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研究によると、細胞周期の移行中にDNAが複雑に組織されていることがわかった。
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新しい方法で細胞分析を通じて角膜の健康をよりよく理解できるようになったよ。
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PIEZO1の研究は、健康と病気におけるその重要な役割を明らかにしている。
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FLIMPAは、データ解釈をより良くするために蛍光寿命イメージングを簡素化するよ。
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生きている材料における相転移に対するアルコールの影響を探る。
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ナノボディは、その独特な安定性と結合能力のおかげで、医療治療において期待されてるんだ。
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新しい方法で寒冷適応生物の画像化が改善された。
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酵素の相互作用や活性をリアルタイムで研究する新しい方法。
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qFit-ligandはリガンドの形状やタンパク質の相互作用を理解するのに役立つよ。
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研究がリン酸化がタンパク質の構造と機能にどのように影響するかを明らかにしている。
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新しい方法で、変異に対するタンパク質の振る舞いがよくわかるようになった。
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新しいアルゴリズムが深層学習技術を使って遺伝子発現モデリングを強化したよ。
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この研究は、血流が内皮細胞の組織に与える影響を強調してるよ。
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ベータカゼインを使ったヌクレオソーム構造の準備と勉強ガイド。
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研究は、変異が酵素の活性や糖との結合にどのように影響するかを探ってるんだ。
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新しい楕円筒がDNAのねじれや回転の測定を改善する。
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