研究者たちが、がん治療におけるネオアンチゲンのターゲティングを改善するためにPepCleavを開発したんだ。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちが、がん治療におけるネオアンチゲンのターゲティングを改善するためにPepCleavを開発したんだ。
― 1 分で読む
新しいモデルがローパスシーケンシング遺伝子研究の精度を向上させる。
― 1 分で読む
GEESEは、遺伝子の活動と組織の損傷に基づいて薬の毒性を予測するためにAIを使ってるんだ。
― 1 分で読む
科学者たちがより良い脳オルガノイドの成長とモニタリングのための新しいプラットフォームを開発した。
― 1 分で読む
EXCOGITOは効率的なモデリング技術を使って、複雑なバイオ分子研究をシンプルにするよ。
― 1 分で読む
新しい技術が藻類とバクテリアのコミュニティとその相互作用の分析を改善する。
― 0 分で読む
AdjMaxPは、研究者がさまざまな研究結果を効果的に統合するのを手助けします。
― 1 分で読む
PairKは短いモチーフに注目することで、タンパク質相互作用の予測を向上させる。
― 1 分で読む
新しい方法がヘモリティックペプチドの毒性予測を改善して、安全な薬の開発につながる。
― 1 分で読む
Pseudovisiumは、複雑な空間トランスクリプトミクスデータセットの分析を簡単にするよ。
― 1 分で読む
研究によると、淡水エコシステムではバイ菌とウイルスの間に複雑な相互作用があるんだって。
― 1 分で読む
新しい配達車両がCRISPRツールの遺伝子編集効果を向上させる。
― 1 分で読む
科学者たちは微生物のダイナミクスを研究して、相互作用や環境への影響を明らかにしている。
― 1 分で読む
新しいフレームワークが、正確な予測のために豊富な注釈を使ってタンパク質モデルを強化するよ。
― 1 分で読む
新しい方法が細胞内のtRNAレベルの測定精度を向上させる。
― 1 分で読む
VN-EGNNは、タンパク質の結合部位の特定を強化することで、薬の開発を改善する。
― 1 分で読む
微生物の方法は、日常の化学製品の生産においてクリーンで効率的なルートを提供してるよ。
― 1 分で読む
研究者たちが繊維の特性を測定するための速くて非破壊的な方法を開発した。
― 1 分で読む
緑藻が1つのmRNAから複数のタンパク質を作る方法を調べてるよ。
― 1 分で読む
抗生物質耐性バイ菌に対抗するためのファージ療法の役割を探る。
― 1 分で読む
研究によると、巨大ウキガシの成長に関わる重要な遺伝子と代謝物が明らかになった。
― 1 分で読む
ミトコンドリアのエネルギー生産と健康における重要な役割を探る。
― 1 分で読む
研究によれば、CP26は植物が過剰な光エネルギーに反応する際に重要な役割を果たしているんだって。
― 1 分で読む
研究者たちがRNA代謝と関連要因を調べる革新的なアプローチを開発した。
― 1 分で読む
様々な生物データを組み合わせることで、病気の理解や治療が進むよ。
― 1 分で読む
新しい方法が組織細胞の配置と遺伝子の活動についての理解を深めてるよ。
― 1 分で読む
研究は糖尿病管理のための経口ペプチド薬の改善を目指してるよ。
― 1 分で読む
科学者たちが脳内のアグマチンの役割を調べるためのバイオセンサーを作った。
― 1 分で読む
MemGraftプローブは、研究のために細胞膜の可視化と操作を改善するよ。
― 1 分で読む
GearBindは、高度な機械学習技術を使って抗体の強度を向上させるんだ。
― 1 分で読む
新しい方法が健康研究における糖鎖修飾タンパク質の研究を加速させてる。
― 1 分で読む
新しいモデル、MolCRAFTは、リアルな分子構造を生成することで薬の設計を改善するよ。
― 1 分で読む
DNA O-MAPは、タンパク質とDNAの相互作用を効果的に研究する新しい方法を提供します。
― 1 分で読む
FlowPackerは、タンパク質のサイドチェーン配置の予測精度を向上させる。
― 1 分で読む
CRISPRシステムとその進化するスペーサー配列を調べると、重要な微生物の適応が分かるよ。
― 1 分で読む
新しい方法がSARS-CoV-2ウイルスとそのスパイクタンパク質のより安全な研究を可能にしてるよ。
― 1 分で読む
最近の研究では、計算によるタンパク質構造予測の信頼性が疑問視されてる。
― 0 分で読む
新しいゲノムの知見が、アセロラの果実育種技術の向上に道を開く。
― 1 分で読む
新しい方法が研究者が治療に対する単一細胞の反応を調べるやり方を改善してるよ。
― 1 分で読む
この研究は、変化する条件下でのE. coliの成長の仕方に光を当てている。
― 1 分で読む