ウォルバキア菌は、さまざまな生物の宿主の生物学や遺伝子発現に影響を与えるんだ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
ウォルバキア菌は、さまざまな生物の宿主の生物学や遺伝子発現に影響を与えるんだ。
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Znhit1は正しい減数分裂と生殖細胞の形成にとって重要だよ。
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TranSignerは、特定の転写物にリードを割り当てることでRNAシーケンシングの精度を向上させる。
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オリオンは、高度なノンコーディングRNA分析を通じて早期肺がん検出を改善する。
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BASH MaPは、特にG-四重鎖内のRNA相互作用の検出を改善するよ。
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研究によると、gidB遺伝子がマイコバクテリアのタンパク質合成の正確さに影響を与えることがわかったよ。
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この記事では、TMDがインスリン受容体のシグナル伝達にどのように影響するかを探ります。
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ATAC-seqデータを使って転写因子の活性を測るいくつかの技術を比較した研究。
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マイクロRNAが細胞機能でどうやって処理されて調整されるかを見つけよう。
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研究によると、N末端アセチル化がα-シヌクレインの小胞クラスター形成に与える影響がわかったよ。
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PlantCaduceusは、遺伝子の理解と作物の育種を改善することで、植物ゲノミクスを強化します。
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新しい方法が、組織内の分子の組織についての理解をどう変えているかを発見しよう。
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FRETを使って分子のダイナミクスや振る舞いの洞察を探る。
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DNAのメルティングの細かい構造を探って、その意味を考える。
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RNAが神経細胞の機能や学習プロセスにどう影響するかを探ってる。
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研究がショウジョウバエのゲノムにおける可動元素の複雑さを明らかにした。
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研究によると、Kidは細胞分裂中の染色体輸送で独自の動きと役割を持っているんだ。
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新しい方法が薬のデザインを効率的にカスタマイズした分子を生成することで簡素化してるよ。
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新しい研究で、細胞のストレス時にRNAが短くなるプロセスが明らかになった。
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この研究は、小脳のニューロンの起源と発達について新しい視点を明らかにしてる。
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研究によると、m5C修飾は遺伝子発現や病気において重要な役割を果たしていることがわかった。
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研究者たちは、タンパク質の相互作用を使って正確なゲノムの変更を行うためのP3編集を開発した。
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新しいアプローチが、ノイズがあってもHi-Cデータの中で安定したコミュニティを特定するんだ。
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研究によると、miR-146a-5pが1型糖尿病のベータ細胞の健康にどのように影響するかがわかるんだ。
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SH3D21が肝細胞癌の進行や治療にどう関わっているかについての新しい発見。
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脂質膜がリボザイムの活性やRNAの安定性にどんな影響を与えるか探ってみて。
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研究者たちが膨大なバイ菌のDNA配列を揃える新しいアプローチを発表したよ。
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NωVウイルスの構造と成熟プロセスの詳細を探る。
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RNAの修飾は細胞内の遺伝子発現やタンパク質の相互作用に影響を与える。
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新しいタンパク質進化システムは、より早くて効率的な解決策を提供するよ。
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研究によって、TNBCの治療改善のための潜在的な道筋が明らかになった。
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研究が水クラスターとそのエネルギー特性の理解をRPAを使って進めている。
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二倍体ゲノムアセンブリについて学び、科学者たちが直面する障害を知ろう。
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新しい方法は、原子の関係を考慮することで分子学習を向上させる。
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研究によって、ミトコンドリアの問題が免疫細胞の発達にどう影響するかについての洞察が明らかになったよ。
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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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