カテナンの魅力的な世界とそのユニークな動きを発見しよう。
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最先端の科学をわかりやすく解説
カテナンの魅力的な世界とそのユニークな動きを発見しよう。
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MrfBは細菌のDNA修復メカニズムでの重要な役割を果たしてるよ。
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この記事では、経路モジュールが生化学ネットワークの研究にどのように役立つかを探ります。
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libLEARNAは、さまざまな科学的ニーズに対するRNA設計の効率と適応性を高めるよ。
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RNAは生命の生物学的プロセスや機能を理解するための鍵だよ。
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GraphGANFedは、データプライバシーを守りながら分子生成の最先端技術を組み合わせている。
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研究は、GATAD2B-NuRD複合体がDNA修復メカニズムを助けることを強調しています。
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TIRRは、細胞がDNA修復中にRNAを管理するのを助けるんだ。
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INTS6がDNAの完全性と修復を維持する重要性について調査中。
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ハイスループット技術は、遺伝子発現とクロマチンの組織についての理解を深めるんだ。
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健康と病気における選択的スプライシングの重要性を探る。
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新しい方法が遺伝学の研究での突然変異の特定を強化してるよ。
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転写可能エレメントは蚊の遺伝子、適応力、健康に影響を与えるんだ。
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tRNAの変化がバイ菌や感染にどう影響するかを調べてる。
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ヌクレオソームは、真核細胞のDNAを整理したり調節したりするのに重要な役割を果たしてるよ。
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SCN2A遺伝子の変化がナトリウムチャネルの活動と健康にどう影響するかを探ってる。
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研究がEVが細胞通信や疾患にどんな影響を与えるかを明らかにしている。
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新しい手法がアクティブラーニングを使って分子相互作用のモデリング効率を向上させてるよ。
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タンパク質の挙動予測のためのAI手法とその生物学的重要性をレビューする。
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研究によると、MAP2KはADPを利用できることが分かって、細胞エネルギーの適応メカニズムが明らかになったよ。
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高いAURKAレベルは、がんの重症度や治療反応を示すかもしれない。
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研究によると、ユビキチン化がヌクレオソームの機能と遺伝子発現にどんな影響を与えるかがわかったよ。
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遺伝物質の起源におけるジアミノプリンの役割を探る。
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この記事では、STX17がオートファジーの過程でどのようにリクルートされるかを探ります。
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最近の研究で、酵母のテロメアの安定性におけるサブテロメア元素の役割が疑問視されてる。
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糖鎖付加は生き物のタンパク質の機能と安定性に重要なんだ。
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研究者たちはRNAに結合して遺伝子発現に影響を与える小さな分子を開発してる。
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画期的なモデルが薬の開発のための分子表現を向上させる。
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糖鎖修飾の研究が、HIVワクチン戦略の改善に期待できることを示している。
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研究は、電流を使って動く分子モーターを探求している。
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研究によると、転写因子同士の相互作用が遺伝子の活性を高めることがあるらしい。
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CENP-Aの配置は、正確な細胞分裂と遺伝のために重要だよ。
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研究がPKA-Cの機能や病気に関連する変異への影響を明らかにした。
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研究によると、NAGKの修飾が酵素活性やタンパク質の相互作用にどのように影響するかがわかったよ。
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研究により、スパイクタンパク質の配列からコロナウイルスの宿主を予測する効率的な方法が明らかになった。
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Mis18とPLK1が細胞分裂中の染色体の健康にどう影響するかについての研究。
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新しい方法でRNAシーケンシングが改善され、より多様なRNAタイプをキャッチできるようになった。
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新しい遺伝子編集方法がSF3B1の癌への影響に対する理解を深めてるよ。
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ヘパラン硫酸がEV-A71の成長と感染にどんな影響を与えるかを調べてる。
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DiscoGenは、ノイズの多いデータをクリーンにして、遺伝子調節ネットワークの分析を改善するんだ。
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