ウイルス感染や細胞相互作用におけるバイロポリンの役割を探ってみて。
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最先端の科学をわかりやすく解説
ウイルス感染や細胞相互作用におけるバイロポリンの役割を探ってみて。
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研究によると、G四重鎖が癌やHIVの治療に使える可能性があるらしい。
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研究によると、酵母のDNA複製起点の配置パターンが速い複製に繋がってるって。
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マイクロRNAは、さまざまな健康状態に関連する遺伝子発現の重要な調整因子だよ。
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USP37はCMGヘリカーゼを安定化させ、ストレス下でも正確なDNA複製を確保する。
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スフィンゴ脂質はバイ菌から守ってくれて、感染の結果にも影響を与えるよ。
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生物時計が植物の成長と健康をどう調整するかを学ぼう。
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研究が、誘導多能性幹細胞を生成する上でのmiR-290とmiR-302の重要な役割を明らかにした。
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新しいアプローチは、タンパク質が自然環境でどう機能するかを明らかにしてる。
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研究がより正確にDNA複製を分析する方法を明らかにした。
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この研究は、ビメンチンが細胞の安定性と完全性を維持する役割を調べてるよ。
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APC/Cと細胞分裂における役割についての紹介。
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研究によると、緑藻のミトコンドリアは複雑な構造を持っているんだって。
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GAGasesは、グリコサミノグリカンやアルギン酸を分解する多様な酵素機能を持ってるよ。
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乾燥した環境に耐えるためのメカニズムを探る。
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新しいツールが周囲のRNAをフィルタリングすることで、遺伝子発現研究の精度を向上させる。
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カイニン酸受容体、特にGluK1は、脳の信号伝達と発達において重要だよ。
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新しいアルゴリズムがタンパク質分析のためのクロスリンク質量分析を強化したよ。
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新しいツールが合成生物学で隠れた遺伝子の活動を予測するのに役立つよ。
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研究が明らかにしたのは、Cas9のバリアントが細菌をウイルス攻撃から守る方法だよ。
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統合型および接合型要素が細菌や抗生物質耐性にどんな影響を与えるか探ってみて。
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グリカンはベータコロナウイルスの感染プロセスや免疫にとって重要なんだ。
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新しいアプローチは、CRISPRとバーコード技術を組み合わせて遺伝子の活動を研究するんだ。
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機械学習がバイオ分子分析のためのゲル電気泳動をどう強化するか発見しよう。
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tRNAは神経細胞の成長中にタンパク質を作るのにめっちゃ大事だよ。
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研究がp53の変異が乳がん細胞の挙動にどう影響するかを強調している。
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RNA構造のダイナミクスを分析して、より良い生物学的理解を得る。
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研究が、肝臓癌におけるRNA結合タンパク質の役割と可能性のある治療法を明らかにした。
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ヘテロクロマチンとタンパク質が遺伝子発現やゲノムの安定性にどう影響するかを探ってる。
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さまざまな分野におけるタンパク質デザインの進化と未来の可能性を探る。
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研究によると、wtf遺伝子が分裂酵母の減数分裂ドライバーに影響を与えることが分かったよ。
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DNA複製プロセス、修飾、そしてそれが人間の細胞における重要性の概要。
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研究が遺伝子活性調節におけるエンハンサーの役割についての洞察を明らかにした。
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RNAは細胞核でタンパク質を作るだけじゃなくて、もっと色々なことをしてるよ。
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この研究は、ノンコーディング遺伝子の変異が健康や病気にどう影響するかを明らかにしてるよ。
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研究者たちは、厳しい工業環境に対応するためにAIを使ってタンパク質を強化してるんだ。
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Pcbp1はOct4を調整して幹細胞のアイデンティティを維持するのに重要なんだ。
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新しいモデルがタンパク質のS-パルミトイレーティング部位を予測して、タンパク質修飾の理解を深めてるよ。
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新しいツールが、モータータンパク質がどうやって荷物を運ぶかと、変異の影響を明らかにしているよ。
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tRNAの機能とタンパク質における重要性についての概要。
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