カーネルベースのテストは、単一細胞の挙動や特性についての洞察を高める。
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最先端の科学をわかりやすく解説
カーネルベースのテストは、単一細胞の挙動や特性についての洞察を高める。
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遺伝子組み立てと候補遺伝子の特定を通じて、砂糖ビートの病気抵抗性を調査中。
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研究とバイオテクノロジーのために多様な微生物群を作るシンプルなアプローチ。
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研究によると、光がバイ菌がペニシリンGを分解するのを助けるんだって。
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ニクタバっていう植物レクチンは、ストレス応答や炭水化物の相互作用で重要な役割を果たしてるんだ。
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ベイジアンフレームワークは、生物学的研究におけるタンパク質レベルの分析精度を向上させる。
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PLANTAINの紹介、薬の発見でリガンドのポーズを予測するためのスピーディーな方法だよ。
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TIP60はmRNAの生成と安定性を調整する重要な役割を果たしてるよ。
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陽イオンがDNAの動きや生物学的・実験室環境での相互作用にどう影響するかを学んでみよう。
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最近の研究では、乳がんに関連する遺伝的要因やスプライシングについての新しい知見が明らかになった。
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先進的なコンピュータがタンパク質工学の方法をどう変えてるかを知ってみて。
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ナノモーターは複雑な化学パターンによって影響を受けるユニークな挙動を示す。
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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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DeepESが腸の健康に関連する孤児酵素の候補遺伝子を明らかにした。
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研究は前立腺癌における治療抵抗性の理解に関する進展を強調しています。
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研究では、遺伝子調節要素が健康と病気の両方で果たす役割が明らかになっている。
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材料の配置が細菌のコンパートメントの形や機能にどう影響するかを調べてる。
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新しいモデルがタンパク質の骨格デザインを再構築して、より良い構造生成を実現してるよ。
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研究によると、アセシノウイルスがチュブリンなしでどのように複製を組織化するかがわかった。
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研究で、ファージがエンテロコッカス・フェカリスに与える影響がタンパク質の変化を通じて明らかになった。
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新しいプラスミドデザインが遺伝子編集の効率とシンプルさを向上させる。
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タンパク質の構造とその進化的関係について深く掘り下げる。
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バクテリアがBREXシステムを使ってファージから自分を守る方法を探ろう。
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最近のモデルは、重要な抗原との抗体相互作用の予測を向上させてるよ。
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T-ChICは細胞の発達過程での遺伝子の活性やヒストンの修飾についての洞察を提供しているよ。
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この研究は、レクチンが膀胱がん細胞の動きと成長に与える影響を調べているよ。
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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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研究は微生物種の相互作用を最適化する技術に焦点を当ててる。
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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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磁性ナノ粒子は、がん治療や細胞の挙動操作に期待が持てるよ。
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研究によると、バクテリアが表面近くにどのように捕まるかとその影響についてわかったよ。
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研究で、シロイヌナズナのミトコンドリアDNAのメチル化が低いことが明らかになったよ。
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sangerFlowは、種の同定のためのDNA分析をスピードアップするよ。
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TargetVAEは、効率的に潜在的な薬物化合物を生成することで、薬の発見をスムーズにすることを目指してるよ。
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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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新しい方法が動画分析を通じて生細胞の追跡精度を向上させる。
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新しいパイプラインで、さまざまな集団の遺伝的多様性の研究が進むよ。
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新しいツールが心臓組織の分析を効率化して、病気の洞察を深める。
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この研究は、古代DNAを効果的に分析するための新しい方法をレビューしてるよ。
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CellWalker2は、シングルセルデータの分析とラベリングを大幅に改善するよ。
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