EAGLEは菌類の遺伝子の挙動を予測してて、バイオテクノロジーの応用を進めてるよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
EAGLEは菌類の遺伝子の挙動を予測してて、バイオテクノロジーの応用を進めてるよ。
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研究によると、迅速なサンプル処理がHRDテストの精度を向上させ、より良い治療判断に繋がるんだって。
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機械学習が抗体設計と療法をどう変えてるか。
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新しい技術がバイオテクノロジーでの遺伝子編集を強化して、いろんな用途に使えるようになったよ。
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GSが生物における窒素利用をどのように調節するかを探る。
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微生物がどうやってくっつくか、そんでそれに立ち向かう抗体について探ってみよう。
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科学の進歩と遺伝子データの悪用リスクのバランスを取ること。
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新しい方法が、ホストと病原菌の相互作用に関するより早い洞察を約束して、より良いワクチンを実現するよ。
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最近のRNAシーケンシングの進展で、遺伝子分析やトランスクリプトの発見が進んでるよ。
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VIPERは、産業用途向けの酵素予測精度を向上させる。
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RNA-TorsionBERTを紹介するよ。RNAの角度予測と質の評価がもっと良くなるんだ。
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ConSTRainが健康と農業におけるSTR分析をどのように進めているかを探ってみて。
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新しいフレームワークscNETが遺伝子の相互作用や病気との関連を理解するのを助けるよ。
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科学者たちは、タンパク質の機能や関連性を明らかにするためにタンパク質言語モデルを使ってる。
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研究者たちが薬用のペプチドの安定性を予測する新しいモデルを開発した。
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脂質膜が細胞の機能を守り、調整する方法を発見しよう。
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Multi-V-Stainは、H&E画像を使って癌組織のイメージングを向上させる。
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iModMixがマルチオミクスデータの統合をどう強化して、より良い洞察を得るかを発見しよう。
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研究によると、微生物がビサボレンのような価値のあるイソプレン類を生産する可能性があるみたい。
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研究が、植物の遺伝子発現をバイオ分子凝縮体がどのように調整するかを明らかにしている。
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RNA配列デザインの新しい強力な戦略とその影響を発見しよう。
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AIが抗体設計を変えて、より良い病気治療を実現してるね。
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アルファエクスパンシンが植物の成長や適応を手助けする方法を学ぼう。
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研究者たちががん治療の効果を高めるためにミニTCR模倣体を開発した。
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新しいモデルが、科学者が薬の開発のためにタンパク質とリガンドの相互作用を予測する方法を革新する。
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新しい赤いカリウム指示薬が細胞のプロセスや神経活動についての洞察を明らかにした。
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研究者たちは、動物を傷めずに遺伝子発現を観察するために、裸のDNAを使ってるんだ。
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FlowDockは、プロテインとリガンドの相互作用を革命的に変えて、より早い薬の開発を実現するんだ。
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細胞内で遺伝子がタンパク質の生産をどのようにコントロールしているか探ってみよう。
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新しい方法は、柔軟性と複雑さを取り入れることで、機能的データ分析を改善してるよ。
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ナノボディが研究や医療をどう変えてるかを発見しよう。
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液体が表面とどんなふうに関わるか、そしてそれがなぜ大事なのかを知ろう。
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運動モデルが生物学的プロセスの理解をどう変えるかを発見しよう。
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DNAの中での擬似遺伝子やノンコーディングRNAの驚くべき役割を探ってみよう。
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研究者たちが多様な医療用途のために新しいタンパク質構造を作り出した。
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新しいツールSCOPERがSAXSデータとイオン予測を使ってRNA形状モデリングを強化するよ。
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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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機械学習が科学者たちの筋肉幹細胞の数え方を変えてるよ。
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遺伝子編集技術とそれが遺伝性疾患を治療する可能性について探る。
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RNAシーケンシングが病気の検出や患者ケアにどんな役割を果たすかを理解すること。
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