量子アルゴリズムが化学反応速度の研究をどう高めるかを探る。
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量子アルゴリズムが化学反応速度の研究をどう高めるかを探る。
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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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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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研究者たちは、神経変性疾患に関連するタウフィブリルを特定するための選択的染料を開発した。
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スフィンゴ脂質はバイ菌から守ってくれて、感染の結果にも影響を与えるよ。
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新しいアプローチは、タンパク質が自然環境でどう機能するかを明らかにしてる。
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研究によると、緑藻のミトコンドリアは複雑な構造を持っているんだって。
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GAGasesは、グリコサミノグリカンやアルギン酸を分解する多様な酵素機能を持ってるよ。
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この記事では、固体の障害物が化学反応における反応物の拡散にどのように影響するかを探ります。
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研究がトリグリセリドが細胞機能と脂質管理に与える影響を明らかにした。
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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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DNA複製プロセス、修飾、そしてそれが人間の細胞における重要性の概要。
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RNAは細胞核でタンパク質を作るだけじゃなくて、もっと色々なことをしてるよ。
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SMARTは、科学者が細胞シグナル伝達プロセスをシミュレートして理解するのに役立つ。
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温度が二次元電子分光の信号の明瞭さにどう影響するかを探る。
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URAT1の尿酸輸送と痛風治療における機能を詳しく見てみよう。
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tRNAの機能とタンパク質における重要性についての概要。
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この研究では、SAXSとSANSを使ってRNA:RNA相互作用を分析してるよ。
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UPOの新たな発見が、さまざまな化学プロセスでの可能性を高めてるよ。
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機械学習がキナーゼ研究と薬の発見をどう変えているかを知ろう。
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翻訳エラーは、細胞内のタンパク質生産やエネルギーコストに大きな影響を与える。
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cAMPとCa2+の細胞コミュニケーションにおける重要な役割を調べる。
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研究によると、Pseudoalteromonas distinctaが海でフルクトランをどのように処理するかがわかった。
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NCIDiffは、タンパク質とリガンドの相互作用に注目して、薬の発見を強化するんだ。
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この記事では、アデニル酸キナーゼの機能と尿素への反応について探ります。
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タンパク質の構造とそれが生物学的機能に果たす役割を探る。
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この記事では、ナノ粒子サンプルからのタンパク質精製の課題を克服する方法について話してるよ。
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Slx8タンパク質は、ゲノムの完全性を維持し、遺伝子サイレンシングを調整する重要な役割を果たす。
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細胞機能における膜のないオルガネラの役割とダイナミクスを発見しよう。
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新しい方法が細胞表面でのタンパク質の振る舞いを分析する。
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この記事では、珪藻とそのシリカ構造に影響を与える要因について見ていくよ。
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タンパク質の折りたたみについての概要と、それが生物学的機能において持つ重要性。
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タンパク質の折りたたみと構造予測の深掘り。
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RNAの相互作用に関する新しい洞察が、細菌感染のためのより良い薬につながるかもしれない。
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さまざまな脊椎動物種におけるMAO酵素の進化と機能を調査中。
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研究によると、クエン酸は腸内の特定の輸送体を通じて吸収されることがわかったよ。
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研究によると、活性力が帯電した高分子の動きにどう影響するかがわかった。
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研究がC. elegansの生殖健康におけるENT輸送体の重要な役割を明らかにした。
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OCPがシアノバクテリアの光の露出をうまく管理する手助けをする方法を探る。
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水がタンパク質の構造や挙動にどう影響するかを発見しよう。
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