新しい方法が組織の遺伝子発現分析を改善する。
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最先端の科学をわかりやすく解説
新しい方法が組織の遺伝子発現分析を改善する。
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DDX3XとDDX3Y遺伝子は、遺伝子発現に影響を与えるユニークな相互作用を示してるよ。
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研究は、曲率センサータンパク質が細胞膜の変化にどのように適応するかを明らかにしている。
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研究によると、BRAT1が神経膠芽腫の治療戦略に関与していることがわかったよ。
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分子ドッキングと量子コンピュータが薬の開発をどうやって進化させるかを探ってみよう。
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研究は、NOTCH2ががんの薬剤耐性にどんな役割を果たすかと、可能な治療法に焦点を当てている。
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新しい方法がタンパク質とリガンドの相互作用の予測精度を向上させてるよ。
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UPF1はmRNAの分解とミトコンドリア機能において重要な役割を果たしている。
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研究によると、SIRT2はACSS2のアセチル化と分解を通じて脂肪の生成を管理する役割を持っているんだって。
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ヘテロクロマチンの位置付けは、遺伝子発現や細胞の分化に重要なんだ。
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減数分裂における組換えの遺伝的多様性の重要性を探る。
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CXCL14のがんの成長と免疫反応における役割は、新しい治療法にとって重要だよ。
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研究がDNAプロセスにおけるマグネシウム依存性ヌクレアーゼのメカニズムを明らかにした。
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MSC1とESCRT-IIIがDNA修復中に核膜をどのように守るか学ぼう。
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PAHにおけるKLF6の血管への影響は、治療法の可能性にとって重要だよ。
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セプチンが細胞分裂や他の重要なプロセスにどんな影響を与えるか学ぼう。
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CPartyは、複雑なRNA構造を予測するための改良された方法を提供して、科学研究を助けてるよ。
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研究では、テロメアの長さ測定とクロマチンのアクセス性が細胞機能に関連していることがわかっている。
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食道扁平上皮癌におけるTAK1とPLCE1の役割を調査中。
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新しい発見が、遺伝子クラスターがタンパク質の相互作用を通じて遺伝子の発現を強化する方法を明らかにした。
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研究者たちは、より良い転写アイソフォーム分析のためにシーケンシング手法を組み合わせたMPAQTを発表した。
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RNAスプライシングが遺伝子発現や病気に果たす重要な役割を探る。
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研究がTAPの多様性と進化における役割を明らかにした。
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最近の方法は、コンピュータ技術を使ってタンパク質のデザインと機能を改善してるよ。
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オートファジーを超えたhATG8タンパク質の機能を探る。
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RNAスプライシングにおけるU2AFとDDX42の役割を調べる。
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ヘリカーゼは、細胞分裂に必要なDNAをほどく重要なタンパク質だよ。
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この研究は、遺伝子発現が被子植物の適応と多様性をどう促進するかを明らかにしてるよ。
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新しい方法が科学文献でのタンパク質間相互作用の特定を改善してるよ。
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非特異的RNAポリメラーゼはバクテリアの遺伝子発現をバッファリングして、資源を安定させる。
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モデルは、分子からの知識を統合して科学の予測を改善する。
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アクチンがオルガネラの動きにどう影響するかの新たな洞察と健康への影響。
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最近の研究で、RNA転写とスプライシングプロセスの関連が明らかになったよ。
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研究によって、オルソハンタウイルスが宿主細胞を複製のためにどう操作するかが明らかになった。
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WaveTADはDNAの3D構造と遺伝子調節の理解を深めるんだ。
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新しいデータセットのおかげで、言語モデルの分子知識の評価が良くなったよ。
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モチーフとグラフを使って複雑な分子をもっと理解する新しい方法。
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smLiveFISHは、RNAの動きを変えずにリアルタイムで追跡できるよ。
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細胞が遺伝子の活性をどのようにコントロールして、正常な機能や発達を維持するかを学ぼう。
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CTCFの細胞老化と遺伝子発現における役割を探る。
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