研究が細胞分裂中の染色体の挙動についての洞察を明らかにしている。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究が細胞分裂中の染色体の挙動についての洞察を明らかにしている。
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分子変異を広い進化パターンや生物システムに結びつける。
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新しいアプローチで生きてる生物の複雑な遺伝子の相互作用が明らかになったよ。
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新しい方法でバクテリアのRNA-タンパク質相互作用の検出が改善されたよ。
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TEA-GCNは、多様なデータを使って遺伝子分析を改善し、精度を向上させるんだ。
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研究が、アクチンメッシュとタンパク質の相互作用を通じて、ショウジョウバエの卵生成に関する洞察を明らかにした。
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新しい自動化された方法がクライオEM画像からのタンパク質フィッティングを強化し、スピードと精度を向上させる。
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分子ネットワークがどのように必要な生物分子を生成するかを探る。
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量子トモグラフィーと超高速電子回折が分子の挙動をどう明らかにするかを学ぼう。
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液体の滴が生きてる細胞の化学反応にどう影響するかを学ぼう。
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ティベリウスは、ディープラーニングと生物学的コンテキストを使って遺伝子予測の精度を向上させる。
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コドンの使い方が種ごとのタンパク質合成にどう影響するかを調べてるんだ。
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エネルギーリレープルーフリーディングが生物学的エラー修正で果たす役割を調査中。
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研究が嚢胞性線維症におけるCFTRタンパク質合成に関する新たな知見を明らかにした。
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RegDiffusionは、遺伝子の相互作用を効果的に理解するための新しい方法を提供します。
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研究によると、細菌にはユニークなクリッペース活性があって、ホストとの相互作用に影響を与えてるって。
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初期のマウス胚発生に影響を与える重要なタンパク質を研究中。
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FinOドメインタンパク質がRNA結合を通じて細菌の応答にどんな影響を与えるかを学ぼう。
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研究は、Cse4とそのパートナーが細胞分裂中に正しい染色体の分離を確保する方法を強調している。
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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。
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CRNDEUCEは腎細胞癌におけるリボソームの生成に重要だよ。
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バクテリアの遺伝子発現におけるRNA結合タンパク質の役割を探ってみて。
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新しい方法で薬の発見のためのタンパク質相互作用の理解が深まる。
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研究によると、低温でのRNAの誤折り畳みがその機能に影響を与えるらしい。
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細胞ストレス中に特定のタンパク質がリソソームをどのように保護し修復するかを調査してる。
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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。
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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。
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トウモロコシの遺伝子と規制ネットワークに関する包括的な研究。
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研究によると、カタツムリは細胞の発達中に遺伝子の活動をどうやって管理しているかがわかった。
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研究が、位相分離が無秩序なタンパク質の構造にどのように影響するかを明らかにした。
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新しい方法で、電場下の分子動力学シミュレーションの精度が向上した。
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研究によって、タンパク質が構造変化を通じてどのように信号を伝えるかが明らかになった。
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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。
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圧力が重要なタンパク質の構造と機能にどう影響するかを探ってる。
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細胞活動におけるカリウムチャネルの役割とメカニズムを調べる。
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PTF-Vācは、種を超えた転写因子結合部位の予測精度を向上させるよ。
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研究によると、CDHR1とPCDH15が網膜の健康にどう影響するかが分かったよ。
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k-mer分析の効率的な手法がシーケンス比較を改善する。
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細胞が早期発生中にどう分裂して分化するかを探ってる。
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受容体とリガンドが細胞の反応にどう影響するかを探ろう。
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