サルコメアを勉強すると、心筋の機能や健康についての重要な知見が得られるんだ。
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サルコメアを勉強すると、心筋の機能や健康についての重要な知見が得られるんだ。
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タンパク質研究の進展は、形や機能の理解を深める。
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新しいモデルが生物システムのシミュレーション精度を向上させる。
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細胞の極性が集団移動や細胞の挙動にどんな影響を与えるかを探る。
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研究は突然変異がタンパク質の動きにどう影響するかを明らかにし、今後の医療応用に役立つ。
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この研究は、グリコサミノグリカンの複雑さとその生物学的重要性を明らかにしている。
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FragLitesを使った研究で、CDK-サイクリン複合体の重要な結合部位が明らかになった。
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音波を使って白血病細胞をすぐに特定する革新的なアプローチ。
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研究によると、AdhEの構造が効率的なバイオ燃料生産に重要だって。
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トリプシンがBPTIとその変種とどんなふうに相互作用するかの概要。
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研究によると、魚たちは群れを作って泳ぐことでエネルギーを節約しているんだって。
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研究によると、クルクミンはタンパク質の凝集を通じてハンチントン病と闘う可能性があるんだって。
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バイオフィルムがどうやってバイ菌が形成されて、流体の流れにどう反応するかを見てみよう。
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研究によると、大人が年を取るにつれて脳内代謝物にほとんど変化がないことがわかった。
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単一分子イメージングの進展が細胞プロセスについての重要な情報を明らかにしてるよ。
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クラウドソーシングデータと機械学習がRNA構造予測を強化する。
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研究は、ポリマー溶液が相挙動を通じて生物学的プロセスにどのように影響を与えるかを探る。
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hSIDT1の研究は、細胞内のRNA輸送メカニズムに光を当てる。
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MPSの詳細、原因、HGSNATの役割についての見直し。
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研究によって、宿主の要因がC. elegansの微生物多様性をどう形成するかが明らかになった。
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細胞が機械的な信号を感じ取る方法を理解することは、健康や医療研究にとってめっちゃ大事だよ。
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SH-SY5Y細胞の研究は、神経変性疾患の研究に関する洞察を明らかにしている。
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新しいキャリブレーション方法で生体分子の研究精度が向上。
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研究者たちは、薬剤耐性感染症の新しい治療法を開発するためにIspEに注目している。
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新しい方法でクライオEMにおける分子構造の分析が改善された。
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真核細胞のDNA複製中にクロマチンの構造がどう変わるかを探ってる。
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細胞がどうやって複製して、生存のために資源を管理するのかを探る。
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ビメンチンは、組織内の細胞の動きに重要で、治癒や癌の広がりに影響を与えるんだ。
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分子モーターは細胞内の染色体の動き、組織、遺伝子発現に影響を与える。
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相分離によって形成されたRNAコンパートメントは、細胞の機能や病気に影響を与える。
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新しい方法が健康研究のために小さな生物粒子の分析を改善する。
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研究によると、LRRK2はパーキンソン病において微小管との相互作用を通じて重要な役割を果たしていることがわかった。
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水上を滑る昆虫、Microvelia americanaのすごい能力を発見しよう。
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運動的校正は、DNAシステムでの分子認識を向上させ、より正確にする。
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脳オルガノイドの研究から、脳の代謝や病気についての洞察が得られたよ。
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新しい方法がクライオ電子顕微鏡を使ってタンパク質の形状再構築を改善する。
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Folditのプレイヤーたちがタンパク質モデルを改善して、科学研究の質を高めてるんだ。
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この記事では、ゲージ固定とそれがDNAやタンパク質の機能理解にどんな役割を果たすかについて探ります。
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研究は、ゲージの自由度と生物における配列-関数の関係を結びつけている。
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ジョイントモーメントは、筋力や動きのパターンを理解するのに欠かせない。
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筋力と関節の動きの効率に関する研究。
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