新しいナノポア技術が放射線によるDNA損傷の迅速な測定を提供。
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最先端の科学をわかりやすく解説
新しいナノポア技術が放射線によるDNA損傷の迅速な測定を提供。
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非コーディングRNAの細胞プロセスにおける重要な役割を明らかにしよう。
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NERDSSが粒子の相互作用をどうモデル化して、自然の複雑なパターンを明らかにするかを発見してみよう。
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細胞が細胞外マトリックスを通じて環境とどのように相互作用するかを探ってみて。
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新しいバイ菌のタンパク質ファミリーがユニークな構造と機能を明らかにした。
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研究は上皮層が支持するストローマとどのように相互作用するかに焦点を当てている。
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機械学習が薬の開発でタンパク質の特性予測をどう早めるかを発見しよう。
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RNAの折りたたみが細胞プロセスや合成アプリにどんな重要な役割を果たしているかを発見しよう。
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サンゴオプシンがこれらの海の生き物たちが環境を感じるのにどう役立つかを発見しよう。
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クライオEMマップからのタンパク質配列割り当てを改善する画期的な方法。
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RNAはタンパク質の相互作用や細胞の動きを影響して、生命を形作るんだ。
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さまざまな物質が細胞内のDNAの挙動にどんな影響を与えるかを発見しよう。
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ゴーシェ病について学んで、血液の健康への影響を知ろう。
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アクチンフィラメントは細胞を形作って動かしていて、まるでキッチンでスパゲッティを作るシェフみたいだね。
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A3Bはウイルスと戦うけど、がんを助長する可能性もあるんだ。
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ウイルスが細胞に侵入する方法と、その融合タンパク質の背後にある科学を探ろう。
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水のバランスが脳の機能や健康にどう影響するかを知ろう。
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膜のないオルガネラが細胞プロセスを効率的に助ける方法を見つけよう。
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私たちの体と脳が歩くためにどう協力しているのかを発見しよう。
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細胞の形状変化が病気や治癒プロセスにどう影響するか探ってる。
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タンパク質の折りたたみの面白いプロセスと、それが体の中でどれだけ重要かを知ってみよう。
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Cnot4の役割に関する新しい洞察が肥満治療の希望をもたらしている。
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膜の曲がり方は、タンパク質の相互作用や細胞の活動に大きく影響するんだ。
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GHとPRLのがんダイナミクスにおける二重の役割を探る。
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心臓のリズムと健康における洞房結節の役割を探ってみよう。
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科学者たちは細胞内の粒子の動きを追跡して、新しい技術で複雑な挙動を明らかにしている。
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小さなガストロイドが初期胚の発生をどのように模倣するかを発見しよう。
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研究によると、酵母細胞はストレス下で誤って折りたたまれたタンパク質をどう処理するかがわかったよ。
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DNAメチル化が遺伝子発現と健康に果たす秘密の役割を発見しよう。
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細胞膜とクロスリンカーが細胞機能で果たす重要な役割を発見してみて。
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G-クアドリプレックスは、特にストレス下でタンパク質が正しく折りたたまれるのを確実にするために重要な役割を果たしてる。
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PIEZO1チャネルは、細胞がさまざまな体の機能のために機械的信号を検出するのを助ける。
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膜タンパク質は細胞の機能や脂質膜との相互作用にとって重要だよ。
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科学者がさまざまな用途のためにタンパク質を作り出したり改善したりする方法を見てみよう。
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バイオチンとストレプトアビジンの間の強力な関係を生化学で発見しよう。
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ソフトX線トモグラフィーを使うと、科学者たちは細胞を3Dで傷つけずに見ることができるんだ。
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分子接着剤は、手が届きにくいタンパク質を狙って新しい治療法を約束してるよ。
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革新的なモデルが細菌コミュニティの理解をどう変えているかを発見しよう。
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歩くことやバランスを保つ意外なメカニズムを発見しよう。
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ALアミロイドーシスにおけるライトチェーンの寄与について。
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