研究が心臓線維症の重要な要因と治療の可能性を明らかにした。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究が心臓線維症の重要な要因と治療の可能性を明らかにした。
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新しい方法で、膜タンパク質がどのように作られて細胞に挿入されるかが明らかになったよ。
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LECAの研究が初期の遺伝子発展についての秘密を明らかにする方法を学ぼう。
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ForSysは生物組織の機械的特性を非侵襲的に分析するサービスを提供してるよ。
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T細胞受容体は、病原体を認識して反応するのに重要だよ。
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RUCovaは不要なバラつきを取り除いて、大規模サイコメトリーのデータを改善し、よりクリアな結果を出すよ。
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研究によると、がん治療の可能性があるCXCR4を標的にした新しい化合物が見つかったんだ。
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この記事では、フィードフォワードループ内の遺伝子発現の変動について調べる。
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研究が神経系の障害を治療するために星状膠細胞をオリゴデンドロサイト様細胞に変換することを探ってるよ。
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この記事では、ゴルジ体が細胞の移動にどのように関与しているかを探ります。
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カーディオリピンがミトコンドリアの健康や関連する障害に与える影響を探る。
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コンドンシンとコヒーシンがDNAの構造をどう形作って細胞の機能に影響を与えるか探ってる。
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ダフニアの新しい細胞アトラスが遺伝子発現や細胞タイプについての洞察を明らかにした。
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CaSRの細胞シグナル伝達とカルシウム管理における機能を探る。
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遺伝子ネットワークが細胞の運命にどんな影響を与えるか、そしてそれが病気にどう関係するかを探る。
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がん診断における細胞の形とタンパク質レベルの関係を探る。
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研究が明らかにしたのは、網膜の治癒中のミクログリアと好中球のユニークな役割だよ。
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新しい方法でRPE細胞の研究と治療への反応が改善される。
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DNA複製のメカニズムと制御についての考察。
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DNAとコラーゲンの相互作用が医療や組織工学でどんな風に使えるか調べてるよ。
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GRITは、個々の細胞データを使って遺伝子の機能や相互作用についての洞察を提供しているよ。
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S. rosettaの研究は、動物の遺伝子調節の進化についての理解を深める。
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研究によると、糖鎖修飾がアルツハイマー病にどのように影響するかは、重要なタンパク質や酵素を通じてわかるんだ。
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タンパク質がどのように協力して減数分裂中のクロスオーバーがうまくいくようにするか。
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感覚ニューロンと支持細胞がどんな風に一緒に働くか。
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研究によると、TBが樹状細胞の代謝や免疫応答にどのように影響するかがわかった。
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細胞カウントの手動および半自動方法の正確性に関する研究。
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CCL18の免疫応答における役割とその未知の受容体を調べる。
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細胞のストレスに対する細胞骨格の反応を調査中。
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研究が紫外線がDNAの組織や修復プロセスをどう変えるかを明らかにした。
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STAG3タンパク質は幹細胞の遺伝子発現と細胞のアイデンティティを形成する。
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研究によれば、α-シヌクレインの多様な形とパーキンソン病の可能な治療法が明らかになってるよ。
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研究によると、神経細胞のシナプス小胞の大きさに影響を与える重要なタンパク質が明らかになった。
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研究によると、GABAB受容体が神経系のミエリン修復に影響を与えることがわかった。
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新しい方法が、病気治療のために標的タンパク質分解を使ってイオンチャネルをコントロールしようとしてるんだ。
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研究は、ナビゲーションや空間認識におけるグリッド細胞の複雑な役割を明らかにしている。
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ゼブラフィッシュの胚における形態形成因子が細胞の振る舞いをどう導くかを探る。
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Chronocellは、単一細胞における遺伝子の動態をよりよく理解するための新しいモデルを提供しているよ。
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新しいモデルが肝線維症と肝星細胞の挙動を明らかにした。
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RNAポリメラーゼIIが遺伝子発現をどんなふうに終結メカニズムで形成してるか学ぼう。
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