研究者たちはE. coliを使ってフォルミンから化学物質を生産し、炭素排出を減らしている。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究者たちはE. coliを使ってフォルミンから化学物質を生産し、炭素排出を減らしている。
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コンピュータシミュレーションが科学者たちのタンパク質折りたたみの研究にどう役立ってるかを見てみよう。
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アセチル化が生物のタンパク質機能にどう影響するかを見てみよう。
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GIFFLARはグラフニューラルネットワークを使って糖鎖の特性予測を改善する。
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bioSBMは、DNAの構造と生化学的特徴を結びつけて、遺伝子発現の理解を深めるんだ。
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NLSを使ってタンパク質が核に入る仕組みを覗いてみよう。
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APCがどうやってタンパク質にタグ付けして適切な細胞分裂を確保するのかを学ぼう。
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OCIAD1が脂質代謝において重要な役割を果たし、がんとの関連について知ろう。
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細菌のマイクロコンパートメントとそれらの複雑な細胞内機能を調べる。
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クラウドプラットフォームが分子動力学研究の効率をどう向上させるか学ぼう。
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スマートサーチ方法を使って、タンパク質が変化にどう適応するか探ろう。
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膜のない小器官が細胞機能で果たす役割や重要性を探ってみよう。
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酵母の生存と適応におけるPin4の重要な役割を明らかにしよう。
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新しい方法は、強化された分子シミュレーションのためにグラフニューラルネットワークを統合してる。
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新しい量子デバイスが化学ダイナミクスとプロトン転送の研究を進めているよ。
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肝臓の脂肪代謝や病気におけるタンパク質と遺伝子の調査。
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フェレドキシンタンパク質は、いろんな生物のエネルギーや栄養のプロセスにとって重要だよ。
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トリプトファンとNFKの意外な役割を体の中で発見しよう。
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タンパク質がどう協力して重要な生物機能を果たすかを探る。
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IDRはタンパク質の機能と安定性にとって重要だよ。
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科学者たちは植物の栄養と食糧生産を向上させるために酵素を強化してるんだ。
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モデル予測におけるタンパク質-リガンド相互作用の重要性を考察する。
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研究者たちがアエロモナス・ハイドロフィラでのAhCobQのユニークな機能を解明した。
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EMERALD-IDは、科学者がクライオEM画像の中の小さな分子を特定するのを手助けするよ。
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新しい方法が水中のイオン相互作用の予測を改善する。
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研究がSTEPの新しい構造を明らかにし、神経疾患の薬剤設計に役立ってる。
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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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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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AIツールDiffuserは、酵素のパフォーマンスを効率的かつ信頼性高く向上させるよ。
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設計されたタンパク質複合体が細胞プロセスやタンパク質相互作用の研究を強化する。
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機械学習がラマン分光法を使った魚の生化学分析を向上させる。
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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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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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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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疑似ウリジンは、バクテリアがストレス下でどのように適応し、機能するかに影響を与える。
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亜硫酸還元酵素は、生物機能のために亜硫酸を硫化物に変えるのに重要だよ。
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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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LarA酵素の化学反応における魅力的な役割とその応用を探ってみてね。
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光で活性化されるタンパク質が、異なる条件で形や機能をどう変えるかを発見しよう。
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