研究が植物細胞のオルガネラの動きを分析するモデルを紹介した。
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最先端の科学をわかりやすく解説
研究が植物細胞のオルガネラの動きを分析するモデルを紹介した。
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記憶を取り入れてカルシウムシグナル解析を強化するモデルを紹介するよ。
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mRNAの局在が細胞の行動や発生にどう影響するかを理解する。
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NEAT1が心肥大と心不全に与える影響を探る。
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研究は、MKP-5が線維症の発生やTGF-βシグナル伝達において重要な役割を果たすことを強調している。
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遺伝子変換が遺伝の継承や進化にどんな影響を与えるかを探ってみて。
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研究は、アルツハイマー病におけるオリゴデンドロサイトの役割とそのAβ産生について強調している。
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mRNA処理の概要と遺伝子発現における重要性。
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研究が、糖尿病における膵臓細胞機能に対するcircRabep1の影響を強調してる。
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新しいアプローチがT細胞の分析を強化して、病気の洞察を得られるようになった。
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パルボウイルスB19が細胞に感染する様子とその影響について。
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数学モデルを使って生化学ネットワークとその相互作用を探る。
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この研究は脂質膜の研究における分子スケールと細胞スケールをつなげていて、GM1の役割が強調されてる。
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研究によると、減数分裂中の染色体の組織化におけるSKR-1の重要性が明らかになったんだ。
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異なる種におけるヒストン遺伝子の調節を探る。
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新しい方法で、クライオ電子トモグラフィー技術を使って細胞内のタンパク質イメージングが向上してるよ。
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この記事では、クロマチンの構成におけるタンパク質の役割と、遺伝子調節への影響について探ってるよ。
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詳細な空間遺伝子発現研究のためのBioRSPを紹介します。
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研究がi-モチーフの遺伝子調節や細胞機能における重要な役割を明らかにした。
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トリパノソーマの免疫回避におけるアクチンとミオシンの役割を調査中。
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研究によると、細胞の密度が鳥の胚発生に重要な役割を果たすんだって。
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ミクログリアは脳の健康と機能を形作る重要な存在だよ。
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miRNAが遺伝子発現や発育に与える影響を調べる。
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ERの形が分子の動きや標的との出会いにどう影響するかを理解する。
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植物、バクテリア、藻類におけるオーキシン輸送体の魅力的な歴史を探る。
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LSP1に関する研究では、自己免疫疾患や免疫細胞の機能への影響が明らかになっているよ。
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p21とp53が癌細胞の生存や治療抵抗にどう影響するかを見てみよう。
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研究によると、T-ALLの発症には遺伝子変異と胸腺の環境が重要な要因だって。
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研究でPIDD1とその代替タンパク質altPIDD1の重要な役割が明らかになった。
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研究者たちは、より正確な遺伝子タグ付けのためにビオチン修飾DNAを使って改良してるよ。
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研究によると、Ubp2とHsp31タンパク質が酵母のミトコンドリア機能を維持することがわかっているよ。
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研究者たちは、GEM-SCOPeを使ってパーキンソン病における細胞の変化を研究してるよ。
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核の成長とそれが細胞の動きに与える影響を調べる。
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C. elegansのミトコンドリアに関する研究は、エネルギー生産についての重要な洞察を明らかにしている。
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この研究は、ゼラチンモデルを使ってがん細胞が組織に侵入する方法を調べているよ。
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研究のために長寿命のマウス細胞を作る技術を見てみよう。
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MuCSTは細胞の動きや組織の構造について新しい視点を提供してるよ。
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細菌の繁殖に関わるタンパク質やプロセスを見てみよう。
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CC-Tempoは、遺伝子発現とコミュニケーションを通じて細胞の運命の予測を強化する。
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IRF8は、ミクログリアっていう脳細胞の健康と機能にめっちゃ大事なんだ。
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