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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最先端の科学をわかりやすく解説
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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MYCとMAXは、遺伝子の活動と細胞の健康をコントロールするのに重要だよ。
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エキシトンがDNAのエネルギー動態や遺伝的安定性にどう影響するかを調べてる。
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ヘパリンによるPAD4の活性化が、リウマチの発症に影響を与える可能性があるよ。
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宇宙の雲で新しい分子HOCS+が発見されて、宇宙化学に光を当ててるよ。
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BONCATは、生物サンプルでタンパク質を効果的に研究する新しい方法を提供する。
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FASTKDタンパク質は、ミトコンドリアのRNA処理と安定性に重要な役割を果たす。
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水が状態を変える研究は、驚くべき複雑さを明らかにする。
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研究がBAP1変異のさまざまながんにおける複雑な役割を明らかにした。
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研究によって、核小体がウイルスのタンパク質の振る舞いや細胞プロセスにおいて果たす役割が明らかになった。
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研究者たちがDNAの曲がり具合を直接測る技術を開発した。
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研究が周辺の配列がRNAヘアピン構造にどのように影響するかを明らかにしています。
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研究がPRC1のクロマチン凝縮とアクセス性のダイナミクスを明らかにした。
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SNAP-PROTACは、タンパク質の研究と標的分解技術を強化するよ。
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研究者たちがDNA修復におけるSTK19の役割を発見した。
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ニューラルネットワークポテンシャルが研究者の分子シミュレーションをどう変えるかを発見しよう。
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研究がmiRNAを前立腺癌検出の潜在的な血液マーカーとして注目してるよ。
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miRNAとisomiRの遺伝子調節における役割を理解するための画期的なツール。
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Y染色体の遺伝子が男性の生殖健康に与える役割を解明する。
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研究が明らかにしたのは、内因性終結因子が細菌の遺伝子発現と進化にどんな影響を与えるかってこと。
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タンパク質の機能や折りたたみ、ダイナミクスの予測における課題についての考察。
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新しい技術が、さまざまな状況でのリボザイム活性の測定を向上させるよ。
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新しいモデルがDNAの配置が遺伝子の調節や病気にどう影響するかを明らかにした。
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forkedTFは転写因子とその結合メカニズムの理解を深めるよ。
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Hox遺伝子は脊椎動物の肢の位置や椎骨の変化に大きく関わってるんだ。
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HUSHコンプレックスがどのように私たちのゲノムをレトロエレメントから守っているかの紹介。
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研究によると、リボソームがミトコンドリアとどのように相互作用してタンパク質を取り込むかが分かったんだ。
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研究が14-3-3タンパク質がRAFの活性や細胞機能にどう影響するかを明らかにした。
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ハゲドルン波束が蛍光研究や分子理解をどう改善するか探ってみよう。
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数千億の原子を持つ大規模な分子シーンを可視化する新しい方法。
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この研究は、RNAデータに基づいて人間とマウスの遺伝子の類似性についての洞察を明らかにしてるよ。
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植物のDNA維持におけるMutS遺伝子の多様な役割を探る。
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PanMANは、ゲノム研究における遺伝子データの保存と表現を改善する。
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MALAT1の発現は、単一細胞RNAシーケンシングで高品質な細胞を特定するのに役立つ。
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研究によると、WTAPがm6A修飾を通じて免疫応答を調整する重要な役割を果たしていることがわかった。
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ビコイドクラスターは細胞核内での濃度センスを通じて遺伝子の活動を助ける。
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