研究者たちは、タンパク質工学と機械学習を使って酵素の活性を向上させている。
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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、タンパク質工学と機械学習を使って酵素の活性を向上させている。
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タンパク質は、細胞膜の形を感知して変えるのに重要な役割を果たしてるんだ。
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トリプシンがBPTIとその変種とどんなふうに相互作用するかの概要。
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ロスチャイルドヘモグロビンの酸素結合や健康への影響を探る。
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研究者たちは、高度な方法を使って植物の栄養吸収に関する遺伝子のつながりを探っている。
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新しいアプローチがキナーゼのダイナミクスと薬のデザインに関する洞察を明らかにした。
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現在の分子フィンガープリントを使った方法は、薬の開発において大きな制約があるんだ。
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AcrAと抗生物質耐性における役割についての新しい知見。
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研究者たちが単一細胞からタンパク質を分析する技術を洗練させてるよ。
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研究によると、MCL-1タンパク質のダイナミクスが種を超えて時間とともにどう進化してきたかが明らかになった。
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研究者たちは、小さな分子を調べてキナーゼや細胞の成長について学んでいる。
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研究者たちは、抗コリンエステラーゼ療法の薬剤開発を進めるために機械学習を活用してるんだ。
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hSIDT1の研究は、細胞内のRNA輸送メカニズムに光を当てる。
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新しい技術で小さなタンパク質の画像がクライオ電子顕微鏡を使って良くなったよ。
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この研究は、タンパク質とリガンドの結合相互作用を改善するための共創設計を探るものです。
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研究によると、DNAループ押し出し中のタンパク質の動きに影響を与える幾何学的要因があるらしい。
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研究によると、温度とタンパク質レベルが水性タンパク質溶液の特性に影響を与えることがわかった。
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研究がPUFタンパク質のRNA調節と幹細胞維持における複雑な役割を明らかにした。
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研究によると、Pef1は細胞の寿命やストレス時の相互作用に関与していることがわかった。
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研究によると、コロンビアのゴムの木が変わりゆく天候にどう適応しているかがわかったんだ。
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この記事では、炎症と治療における機械的信号の役割について話してるよ。
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研究によって、大きな分子が混雑した環境での溶液の性質にどのように影響を与えるかが明らかになった。
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溶媒が分子の安定性や相互作用エネルギーにどう影響するかの研究。
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二つの革新的な技術が代謝物の同定と偽発見率の推定を向上させる。
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薬の設計のために、タンパク質周りの水分子の予測を改善するためにアナログ量子コンピューティングを使う。
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研究が酵素の動きがその機能や進化にどんな影響を与えるかを明らかにした。
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細胞がどうやって複製して、生存のために資源を管理するのかを探る。
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P116タンパク質がマイコプラズマ細胞の脂肪輸送にどう影響するかを見てみよう。
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タンパク質のダイナミクスとそれが生物機能に与える重要性についての洞察。
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HDAC1は、ヒストンのリジンアセチル化を通じて遺伝子発現を調節する重要な役割を果たしてる。
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タンパク質が形を変えて、生き物の大事な機能を果たす仕組みを見つけよう。
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この研究は、栄養の入手可能性がリボソームの生産と分解にどのように影響するかを調べてるよ。
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脂肪酸代謝とXALDみたいな神経障害の関係について新しい発見があったよ。
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環境がMsbAみたいなABCトランスポーターにどう影響するかを調べてる。
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トポイソメラーゼはDNAの構造と遺伝子発現を調整するために大事なタンパク質だよ。
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この記事では、メチオニン合成が細菌のラグフェーズに与える影響を調べているよ。
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IDH1は血液細胞の発生と遺伝子調節に影響を与える。
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濃度や環境の変化に対して化学反応がどう反応するかを探ってる。
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研究によると、酵素のループ動きがその効率や機能にどう影響するかが明らかになった。
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タンパク質コンドンサートとそれが細胞生物学で果たす役割についての考察。
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