この記事では、分子の振動が光異性化効率にどのように影響するかを調べているよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
この記事では、分子の振動が光異性化効率にどのように影響するかを調べているよ。
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遺伝子と環境が生物の特性や健康にどんな影響を与えるかを探ってる。
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新しい研究で、PLSCR1がインフルエンザと戦う役割を果たしていることが明らかになった。
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カルシウムチャネルが神経細胞の間のコミュニケーションにどう影響するかを探る。
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Nerpa 2は遺伝子クラスターをペプチドに結びつけて、薬の発見を促進するよ。
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DivideFoldは、長い配列を短いフラグメントに分けることでRNA構造予測を簡単にするんだ。
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クライオ電子トモグラフィーで細胞の秘密を発見する。
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PeptideCLMはペプチド薬の発見を正確に特性を予測することで強化するよ。
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SNED1は細胞の生存と細胞外マトリックス内でのコミュニケーションに必要不可欠だよ。
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遺伝子発現とその調節メカニズムの概要。
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EXO5の変異がDNA修復やがんの感受性にどう影響するかを調べてる。
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テロメアは癌細胞の行動やゲノムの相互作用において重要な役割を果たしている。
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タンパク質が私たちの細胞の中でどのように機能して動くかを探って、全体的な健康を考えよう。
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研究が果物バエの卵発生におけるサイクリンの調節に関する新しい詳細を明らかにした。
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ゲノムの組織が遺伝子の機能や健康にどう影響するかを探ってる。
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研究によると、メチル化が遺伝子機能や転移可能元素にどう影響するかがわかったよ。
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HSF2はガンマヘルペスウイルスの活動を管理するのに重要な役割を果たしている。
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ComPが細菌とDNAの相互作用を高度なモデリングでどう助けるのかを学ぼう。
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パリティの違反が分子の挙動や測定にどう影響するかを探ってみて。
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ゼブラフィッシュの研究を通じて、DNA修復が健康に与える影響を調査中。
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コドンがタンパク質合成や遺伝子発現でどれだけ重要かを知ってみて!
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BAPULMは薬の相互作用予測を簡単にして、医薬品開発を加速させる。
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研究は、saRNA技術がワクチン効果を高めつつ免疫応答を調整する可能性を示している。
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バイオ分子コンドensateがどうやって形成されて動くのかを理解することで、細胞の機能における役割がわかるんだ。
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タンパク質が自分自身を作り出す仕組みや、余分な部分の影響を探ってる。
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VRACが細胞のサイズやバランスを調整する重要な役割を果たしていることを発見しよう。
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分子フィンガープリントが科学者たちが分子を効率的に比較・分析するのにどう役立つかを学ぼう。
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GGFlowは新しい分子構造を効率的に生成することで、薬の設計を改善するよ。
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m6Aが遺伝子の発現をどう変えるか、そして生物学的プロセスにどう影響するかを発見しよう。
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心臓の健康と病気管理におけるタンパク質の役割を探る。
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p62は、細胞の損傷した部分をリサイクルするのに重要で、健康やストレス応答を助けるんだ。
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GapDiffは、より良い薬のデザインのために分子生成方法を改善する。
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研究者たちが、先進的なモデリングを使ってミトコンドリア内のタンパク質相互作用についての新たな洞察を明らかにしたよ。
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新しい方法が、安全な経路と配列を使ってRNAアセンブリの効率と精度を向上させてるよ。
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研究によると、さまざまなヒト細胞タイプで重要な擬尿苷のパターンが見られるんだ。
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RNAformerは、深層学習を使ってRNA二次構造予測の精度を向上させる。
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研究者たちは、より良い機能のために非標準アミノ酸を使ってタンパク質を強化してる。
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LINEUPプログラムは、DNA配列とその進化的関係の理解を深めるよ。
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新しい方法が分子間相互作用の研究を効率よく改善する。
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Gタンパク質は細胞シグナル伝達と薬物ターゲティングに欠かせないんだ。
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