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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最先端の科学をわかりやすく解説
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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SLUR(M)-pyは、クロマチンの洞察を深めるためにシーケンシングデータの分析を簡素化するよ。
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技術が細胞の動きをどう影響して、より良い生産につながるかを見てみよう。
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IFT遺伝子の変異は、毛細胞の生存と再生に影響を与える。
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新しい発見によると、PIKFYVEの抑制ががん免疫療法の効果を高めることができるんだって。
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研究が、血管平滑筋細胞が動脈のプラーク形成と安定性にどのように影響するかを明らかにしている。
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BSCCMデータセットは、白血球を研究するための新しい画像化手法をサポートしてるよ。
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研究者たちが細胞の動きと表面との相互作用を説明するモデルを開発したよ。
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研究が明らかにしたのは、MG23がカルシウム管理を通じて心機能や肥大にどう影響するかってこと。
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研究によると、軟膜と脈絡膜に免疫細胞の多様性があるんだって。
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この研究は、リン酸化と塩濃度がCTDクラスターにどのように影響するかを探ります。
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Zmiz1は血管の成長と安定に必要不可欠だよ。
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研究者たちがゼブラフィッシュの脳のコネクションを調べるためのトレーシング技術を強化したよ。
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新しい方法が病気におけるキナーゼ活性の研究を改善してるよ。
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uORFが細菌がストレスや抗生物質に適応するのをどう助けるかを学ぼう。
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研究は、電場を使って上皮細胞を誘導する方法についての洞察を提供しているよ。
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新しい研究がタウの脳細胞損傷における役割を明らかにした。
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研究が、酵母細胞におけるTsa1の過酸化水素の制御に関する役割を強調している。
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研究によると、ERK5が幹細胞にどんな影響を与えるか、そしてがんとの潜在的な関係が明らかになったよ。
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研究によると、細胞の形が密集した環境での動きや相互作用に影響を与えることがわかった。
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新しいモデルが、細胞が化学信号に向かってどう動くかを説明しているよ。
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エンハンサーとインスレーターが遺伝子調節でどうやって相互作用するかを理解すること。
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新しいアプローチがゼブラフィッシュの発生における遺伝子発現の理解を深める。
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新しい方法がいろんなラボでの単一細胞分析の信頼性を向上させる。
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GETは、さまざまなヒト細胞タイプにおける転写因子の理解を深める。
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この記事では、老化が遺伝子の調節や細胞の機能にどのように影響するかを探ってるよ。
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LaとROSが骨芽細胞の形成と骨密度にどんな影響を与えるかを見てみよう。
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研究者たちは機械学習を使ってがん細胞を分析し、治療法を改善している。
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研究は、がん治療のためにDNAテトラヘドロンが腫瘍関連マクロファージに与える影響を探っている。
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細菌の集合行動を研究することで、多細胞性についての理解が深まる。
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EFL-3はC. elegansの幹細胞の挙動と発展に影響を与える。
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新しい方法が細胞の機能や相互作用の理解を深める。
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細胞が複製ストレス中にDNA損傷をどうやって管理するかを探る。
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scRNA-seq研究のためのGLM-PCAモデルを素早くフィットさせるアプローチ。
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研究がPINK1の細胞生存とストレス管理における重要性を明らかにしている。
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細胞内の膜のないオルガネラの挙動を調べる新しいアプローチ。
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最近の研究で、アスガルド古細菌と複雑な細胞との重要な関連が明らかになった。
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この研究は、活性ドロップレットが細胞環境内でどう動いて機能するかを探ってるよ。
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研究によると、長生きするタンパク質が女性の生殖能力や健康に影響を与えることがわかったよ。
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