この研究では、SAXSとSANSを使ってRNA:RNA相互作用を分析してるよ。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
この研究では、SAXSとSANSを使ってRNA:RNA相互作用を分析してるよ。
― 1 分で読む
植物の温度適応におけるイブニングコンプレックスの役割を調査中。
― 1 分で読む
DNAのトポロジーが細胞機能や生物学的プロセスにどう影響するかを探ってみて。
― 1 分で読む
イーストの遺伝子発現を調節する新しいシステムが良い結果を示してるね。
― 1 分で読む
特定の出力を達成するための生成モデルを導く新しいフレームワーク。
― 1 分で読む
MATESは、単一細胞レベルで可動元素を研究するための新しいアプローチを提供しているよ。
― 1 分で読む
研究者たちが遺伝子発現に影響を与えるヒストン修飾を研究する効率的な手法を発表したよ。
― 1 分で読む
翻訳エラーは、細胞内のタンパク質生産やエネルギーコストに大きな影響を与える。
― 1 分で読む
新しい生物を作る時に、エンハンサーが遺伝子の活動をどう導くかを調べる。
― 1 分で読む
薬の発見を簡単にする新しいモデルで、効率的に分子を生成するんだ。
― 1 分で読む
サターンは治療のための効果的な分子を効率よく生成することで、薬の発見を改善する。
― 1 分で読む
この記事は、転写因子が遺伝子の活動や結合領域にどのように影響するかを調べてるよ。
― 1 分で読む
LRRK2は病気、特にパーキンソン病やクローン病において重要な役割を果たしてる。
― 1 分で読む
この研究は、進化の歴史がタンパク質セクターや突然変異の影響にどう関わるかを調べてるよ。
― 1 分で読む
タンパク質の構造とそれが生物学的機能に果たす役割を探る。
― 0 分で読む
研究によると、MpARF2の安定性が植物の成長やオーキシンへの反応にどんな影響を与えるかがわかったよ。
― 1 分で読む
研究が細胞内ナノ小胞の多様な役割を細胞機能において明らかにした。
― 1 分で読む
心筋線維芽細胞は、発生中に心臓の構造と細胞間のコミュニケーションをサポートするよ。
― 1 分で読む
Slx8タンパク質は、ゲノムの完全性を維持し、遺伝子サイレンシングを調整する重要な役割を果たす。
― 1 分で読む
細胞機能における膜のないオルガネラの役割とダイナミクスを発見しよう。
― 1 分で読む
研究によると、VELタンパク質が植物の遺伝子サイレンシングにどのように関与しているかがわかったよ。
― 1 分で読む
新しい方法が細胞表面でのタンパク質の振る舞いを分析する。
― 1 分で読む
DNA修復経路を理解することは、癌のような病気と戦うためにめっちゃ重要だよ。
― 1 分で読む
さまざまな生物でコドンの使い方を最適化するために設計された深層学習モデル。
― 1 分で読む
タンパク質の折りたたみについての概要と、それが生物学的機能において持つ重要性。
― 1 分で読む
この記事では、遺伝子調節と植物の発育における転写因子の役割について探ってるよ。
― 1 分で読む
タンパク質の折りたたみと構造予測の深掘り。
― 1 分で読む
生物の中での遺伝子発現のメカニズムやダイナミクスを探る。
― 1 分で読む
核膜孔複合体を探求し、それがRNA輸送と細胞の健康に与える影響を見てみる。
― 1 分で読む
新しいモデルが研究用途のためのタンパク質分析の精度を向上させるよ。
― 1 分で読む
RNAの相互作用に関する新しい洞察が、細菌感染のためのより良い薬につながるかもしれない。
― 1 分で読む
この研究は、複雑な生物学的データセットを効果的に分析する方法を紹介してるよ。
― 1 分で読む
新しいツールが個々の細胞内の複雑なクロマチン構造を明らかにした。
― 1 分で読む
新しい方法がクライオ電子顕微鏡の3D再構築の精度を向上させる。
― 1 分で読む
新しい方法が選択的オートファジー過程でのLIR同定を強化する。
― 1 分で読む
研究者たちは、ゼノンガス中のバリウムイオンを追跡するために高度なイメージング技術を使ってるよ。
― 1 分で読む
研究はDNA修復プロセスやそれが遺伝子編集に与える影響についての洞察を明らかにしている。
― 1 分で読む
肺癌の発生におけるスプライシング因子とKRASの役割を調べる。
― 1 分で読む
コヒーシンは減数分裂中の交差形成に重要で、遺伝子の安定性を確保する。
― 1 分で読む
新しい方法で、AIと特性予測を使って医薬品候補の生成が改善された。
― 1 分で読む