ナトリウムチャネルは、細胞のコミュニケーションや体のいろんな機能に欠かせないんだ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
ナトリウムチャネルは、細胞のコミュニケーションや体のいろんな機能に欠かせないんだ。
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CELL-Diffは、生物学研究のためのタンパク質イメージングと配列予測を強化するよ。
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新しいデータがRNA結合タンパク質とその種間での役割を理解する手助けをしてるよ。
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トポイソメラーゼの概要とDNAプロセスにおける重要な機能。
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遺伝子重複が進化にどう影響を与え、健康にどんな影響を与えるか探ってみよう。
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フマル酸添加酵素は、酸素のない環境で炭化水素を分解するのに重要だよ。
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RNAアダプタータンパク質はmRNAの安定性やタンパク質の生産をコントロールするのを助ける。
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この研究はバイオコンデンセートの老化と細胞機能への影響を調べてるんだ。
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研究によると、転写因子とRNAがポリメラーゼのポーズ中に遺伝子の活動にどのように影響を与えるかがわかる。
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研究者たちは、ターゲットされたタンパク質分解技術を通じて、薬の開発に向けた新しい標的を明らかにしている。
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ドラッグデザインを改善するための分子動力学データのクラスタリングに関する新しいアプローチ。
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Mycタンパク質は遺伝子の活動をコントロールしてて、がんの発生とも関係してるよ。
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新しい方法が原子間力顕微鏡と深層学習を組み合わせて、タンパク質の形状予測を改善するんだ。
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タンパク質クラスターは細胞の機能に重要で、条件によって構造が変わることがあるんだ。
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PocketXMolは、より良い薬の設計と分子分析のために分子タスクアプローチを統一するよ。
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果蝇の肢や生殖器の形成に遺伝子がどう影響するかを調べてる。
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エネルギーが生物システムの遺伝子制御や情報処理にどう影響するかを調べてる。
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タンパク質除去の新しい方法が神経科学研究を変えるかもしれない。
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研究によると、インターフェースでのタンパク質の相互作用が、塊や凝集にどのように影響するかがわかった。
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この研究は、変異したペプチドがタンパク質にどのように結合するかを予測する方法を評価してるよ。
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TMC-1で見つかったマロノニトリルとマレオニトリルは、宇宙化学への理解を深める。
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EGF刺激に対する細胞応答におけるタンパク質の役割を探る。
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動物の発生初期における遺伝学の役割を調べる。
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研究により、嗅覚関連のニューロンをターゲットにする効果的なAAVが見つかったよ。
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遺伝子ネットワークの研究は、複雑な相互作用や調節メカニズムを明らかにしてるよ。
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遺伝子調節ネットワークを探ることと、それが細胞の機能や安定性に与える重要性。
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新しいQM/MM手法が、先進的な計算技術を使って酵素の研究を向上させる。
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新しい方法がRNAシーケンシングの精度と効率を向上させる。
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この記事では、健康と病気におけるマイクロRNAの役割について探ってるよ。
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Rab10は神経ペプチドの分泌と神経細胞の機能にとって重要だよ。
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研究がヘルペスウイルスの侵入と融合の背後にある重要なメカニズムを明らかにした。
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研究によると、テロメラーゼRNAはアスペルギルス・ニドゥランスの核内に残るらしい。
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この研究は、CRISPRを使って合成遺伝子回路を作る新しい方法を探ってるよ。
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研究によると、細胞の形がウニの胚の発生信号に影響を与えることが明らかになった。
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SHARPはHi-Cコンタクトマトリックスの解像度を向上させて、より良いゲノムの洞察をもたらす。
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新しい方法が遺伝子調節ネットワークを使って遺伝子発現の予測を改善したよ。
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異なる環境でのRNA2の挙動を探ることで、ウイルスのダイナミクスが明らかになるよ。
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この研究は、遺伝的変化が発生中の遺伝子調節にどう影響するかを探ってるよ。
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m6Aがショウジョウバエの遺伝子発現や発生にどう影響するかを調べてる。
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削除による祖先配列の再構築の課題を見てみよう。
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