研究者たちがベイズ法を使って小さい生体分子のX線散乱分析を改善したよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちがベイズ法を使って小さい生体分子のX線散乱分析を改善したよ。
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GTalignは、構造生物学の研究者向けに、スピーディーで正確なタンパク質構造の比較を提供してるよ。
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新しい方法がタンパク質の構造とダイナミクスの研究を改善する。
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CryoTENは、ディープラーニング技術を使ってクライオEMマップの質を向上させるよ。
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新しい方法で、生物構造の3Dビジュアル化がポーズ推定の向上により強化されてるよ。
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新しいソフトウェアがクライオETデータにおける巨分子の検出を強化するんだ。
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新しい手法がCryoEMデータから分子構造モデルの精度を向上させる。
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新しい手法がCryoET画像のセグメンテーションでの手作業を減らす。
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バクテリアの鞭毛モーターの構造と機能を覗いてみよう。
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研究者たちは、TRPV1の形状変化や毒素との相互作用を進んだ技術を使って調査してるよ。
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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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タンパク質の形が機能や生物学的プロセスでの重要性にどう影響するかを調べる。
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AlphaFoldは、革新的な手法と実験データの統合を通じて、タンパク質のモデル精度を向上させるよ。
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クライオ電子顕微鏡が生体分子の見え方をどう向上させるかを学ぼう。
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クライオEMがバクテリオファージの構造に隠れた詳細を明らかにして、ウイルス研究が進展したよ。
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ベータターンは、タンパク質の折りたたみと機能にとって重要だよ。
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EnsembleFlexがタンパク質の柔軟性研究をどう変革するかを発見しよう。
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新しいツールSCOPERがSAXSデータとイオン予測を使ってRNA形状モデリングを強化するよ。
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DRGN-AIがクライオEMにおけるバイオ分子の構造解析を革新する。
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新しいモデルが科学者たちのタンパク質の形状や相互作用の予測を改善している。
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新しいモデルProgresは、より良い分析のためにタンパク質構造の検索をスピードアップする。
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結合部位が注目されて、他のタンパク質の部分は見落とされがち。
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