3D技術で神経細胞の研究を革新して、より良い洞察を得る。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
3D技術で神経細胞の研究を革新して、より良い洞察を得る。
― 1 分で読む
新しい化合物が動脈硬化の管理や心臓の健康改善に期待されてるよ。
― 1 分で読む
新しいツールmmVeloが細胞が時間とともにどう変化するかを明らかにする。
― 1 分で読む
脂質膜が細胞の機能を守り、調整する方法を発見しよう。
― 1 分で読む
膜タンパク質が細胞の健康とバランスをどう保ってるかを発見しよう。
― 1 分で読む
スマート顕微鏡とオプトジェネティクスの組み合わせで、細胞をリアルタイムでコントロールできるようになった。
― 1 分で読む
ヒストンとRNAポリメラーゼIIが細胞周期中にどんなふうに働くかを探ってみよう。
― 1 分で読む
CasLタンパク質はT細胞を導いて、免疫応答に重要なんだ。
― 1 分で読む
SeuratIntegrateが革新的な方法でシングルセルデータ分析をどう改善するかを発見しよう。
― 1 分で読む
細胞の小さな動きが動物の左右の違いを生み出すんだ。
― 1 分で読む
神経系の中で神経細胞の多様な構造や役割を探ってみて。
― 1 分で読む
遺伝子共発現が生物学の新しい洞察を明らかにする方法を発見しよう。
― 1 分で読む
アルカンジオールがタンパク質の相互作用をどう妨げて、細胞プロセスにどんな影響を与えるか学ぼう。
― 1 分で読む
新しい発見が、DRGニューロンがケガの後に再生する方法を明らかにした。
― 1 分で読む
RIBCAは複雑な組織画像の中で細胞の種類を特定する精度を向上させる。
― 1 分で読む
膜の曲がり方は、タンパク質の相互作用や細胞の活動に大きく影響するんだ。
― 1 分で読む
研究が、植物の遺伝子発現をバイオ分子凝縮体がどのように調整するかを明らかにしている。
― 1 分で読む
体が怪我を修復する複雑なプロセスについて学ぼう。
― 1 分で読む
心内膜細胞とRunx1が心臓の治癒にどう関わっているかを発見しよう。
― 1 分で読む
バム遺伝子がショウジョウバエの繁殖にどう影響するかを探ろう。
― 1 分で読む
細胞がどんなふうに相互作用して、環境に適応して生き残るかを学ぼう。
― 1 分で読む
私たちの体がどうやってDNAを修復して老化に立ち向かうのかを知ってみよう。
― 1 分で読む
Seb1がどのように効率的なRNAの生成と処理を確保しているかを探ってみてください。
― 1 分で読む
代謝が細胞のアイデンティティと機能をどう形作るかを調べる。
― 1 分で読む
研究が、CTCが癌の広がりに影響を与える断片をどのように放出するかを明らかにした。
― 1 分で読む
TDP-43の誤配置はALSとFTDに関連してて、細胞機能に影響を与えるんだ。
― 1 分で読む
新しい方法が組織の挙動を捉え直す。
― 1 分で読む
脂質構造が細胞の挙動や薬物の配送をどう制御するかを発見しよう。
― 1 分で読む
DNAメチル化が遺伝子の活動や癌の進行にどんな影響を与えるかを探ってみよう。
― 1 分で読む
脳の健康と機能における血流の役割についての新しい発見。
― 1 分で読む
GHとPRLのがんダイナミクスにおける二重の役割を探る。
― 1 分で読む
ニューロンの構造が人間の認知能力や脳の働きにどう影響するかを調査中。
― 1 分で読む
研究者たちは、より良い治療法のために心臓細胞の発展をモデル化してる。
― 1 分で読む
新しいツールがミトコンドリアの病気における役割の理解を深める。
― 1 分で読む
科学者たちは細胞内の粒子の動きを追跡して、新しい技術で複雑な挙動を明らかにしている。
― 1 分で読む
小さなガストロイドが初期胚の発生をどのように模倣するかを発見しよう。
― 1 分で読む
研究によると、HNF1A遺伝子の変化が糖尿病管理に与える影響が明らかになった。
― 1 分で読む
新しい赤いカリウム指示薬が細胞のプロセスや神経活動についての洞察を明らかにした。
― 1 分で読む
細胞が混雑した環境で生き残るためにどうやって競争したり協力したりするのかを発見しよう。
― 1 分で読む
新しいツールが時系列研究を最適化して、より良い生物学的洞察を提供するよ。
― 1 分で読む