SPO11は減数分裂中のDNAカッティングに重要な役割を果たす。
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最先端の科学をわかりやすく解説
SPO11は減数分裂中のDNAカッティングに重要な役割を果たす。
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SARS-CoV-2の膜貫通ドメインの重要な役割を探る。
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DAXXの変異はテロメアの維持やがんの発生に影響を与える。
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新しいモデルが科学者たちのタンパク質の相互作用や機能の研究を改善する。
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細胞分裂中に染色体が形を変える様子とその背後にある科学を探ってみよう。
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新しいツールがタンパク質周りの水の相互作用を予測して、より良い薬の設計を助けるよ。
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LINE-1タンパク質の調査は、がんに関する新しい洞察や早期発見の可能性を提示するよ。
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RNA-GPTがRNAとその機能に関する研究をどのように革新しているかを見てみよう。
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MHC-Iタンパク質が私たちの免疫システムに脅威を知らせる方法を学ぼう。
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SPO11が減数分裂中にDNAの切断をどう促進するかを見てみよう。
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細胞内で遺伝子がどのように制御され、発現されるかを見てみよう。
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TIRE-seqはRNA研究を簡単にして、遺伝子研究をもっと早く効率的にしてくれるよ。
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ビメンチンは細胞の形や配置を維持するのに必要なんだ。
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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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