研究によると、Trusはリボソームの組み立てやショウジョウバエの発生過程に関与していることがわかった。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究によると、Trusはリボソームの組み立てやショウジョウバエの発生過程に関与していることがわかった。
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新しいアプローチがタンパク質-RNA結合相互作用の予測を向上させ、病気の理解を深める。
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研究は、遺伝的および環境的要因がたんぱく質のクラスタリングに与える影響を明らかにしています。
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ポリトランスジーン発現システムを使って、複数の遺伝子を表現する新しい方法を探ってる。
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研究によれば、モーターのクラスター化が細胞内の貨物移動効率を向上させるらしい。
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ゲノムの構成とそれが遺伝子調節に与える影響を見てみよう。
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細胞がどうやって異常なmRNAを排除して有害なタンパク質を防ぐかを発見しよう。
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研究によると、Sfp1とNuA4がリボソーム遺伝子の発現を調整するために協力していることがわかった。
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この記事では、細胞内のバイオ分子凝縮体の役割や振る舞いについて探ってるよ。
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機械学習を使ったアプローチで、NMRデータからの分子構造予測がスムーズになるんだ。
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研究によると、マウスの胚成長中に特定のmRNA翻訳のパターンがあることがわかった。
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タンパク質の配列と構造を揃える方法を見てみよう。
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複雑な生物における6mAの重要性と進化を調べる。
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SERF2のストレス顆粒やG-四重鎖との相互作用への影響を探る。
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Idタンパク質は、複雑な相互作用を通じて細胞の特殊化や発達に影響を与える。
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Foldseek-Multimerは、タンパク質複合体の比較をより速く、効率的に行えるよ。
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SIR2とFun30は酵母でDNAがコピーされるタイミングをコントロールしていて、それが細胞の機能に影響を与えてるんだ。
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遺伝子重複は生物に新しい機能の機会を作り出す。
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イントロンは単なるDNAの埋め草じゃなくて、遺伝子の発現を大幅に高めるんだよ。
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研究が植物のミトコンドリアリボソームのユニークな特徴とそれらがタンパク質合成で果たす役割を明らかにしたよ。
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新しいフレームワークがタンパク質の相互作用を予測するのに役立ってる、特にサンゴに関して。
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研究者たちは、高度な画像処理技術を使って細胞分裂中の染色体の形がどのように変わるかを可視化している。
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Hypermutは、研究者がウイルスの変異を効率的に特定して管理するのを助けるよ。
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この記事では、微小管のダイナミクスにおけるモータータンパク質の役割を調査しているよ。
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SPONGEは遺伝子調節ネットワークの作成と更新を簡単にするよ。
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小さなRNAやアルゴノートが種を超えた遺伝子発現において果たす役割を探ってみよう。
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2Dと3Dの細胞環境でLLPSがどう違うかを探ってる。
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新しい方法で分子エネルギー差の計算精度がアップしたよ。
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EL222に関する研究は、光が遺伝子調節や酵母の行動にどんな役割を果たしているかを明らかにしている。
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研究によると、mRNAの処理の変化が腫瘍抑制遺伝子やがんリスクにどう影響するかが明らかになった。
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AlphaFold2の予測とタンパク質構造の可能な誤解についての考察。
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PaSiMapがタンパク質シーケンスの関係を明らかにするのにどう役立つか学ぼう。
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この研究は、SARS-CoV-2スパイクタンパク質とのポリ電解質の相互作用を探るものだよ。
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中心小体は、適切な細胞分裂と機能を確保するための重要な構造なんだ。
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A4galt酵素は、特に志賀毒素に関わる感染症や病気で重要な役割を果たしてるんだ。
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この研究は、TOMM20とTOMM70がミトコンドリアの機能のためにタンパク質をどのように仕分けるかを明らかにしている。
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DNT-2は、脳がどう変わって行動に影響を与えるかにとって重要なんだ。
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研究によると、XAP5とXAP5Lが毛細毛の遺伝子を調節して健康な精子形成を促進することがわかった。
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新しい方法で細胞内の転写サイトの研究が改善された。
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初期胚発生におけるオーソームのユニークな役割を発見しよう。
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