細胞機能における膜のないオルガネラの役割とダイナミクスを発見しよう。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
細胞機能における膜のないオルガネラの役割とダイナミクスを発見しよう。
― 1 分で読む
研究は、TIPEがメラノーマ細胞の代謝と成長にどのように影響するかを示しています。
― 1 分で読む
研究によると、VELタンパク質が植物の遺伝子サイレンシングにどのように関与しているかがわかったよ。
― 1 分で読む
DNA修復経路を理解することは、癌のような病気と戦うためにめっちゃ重要だよ。
― 1 分で読む
突然変異と薬に関する新しい知見が、がん治療に希望を与えてるよ。
― 1 分で読む
子供が歩き始める時期に影響を与える要因を探る。
― 1 分で読む
RNAFlowは、AIを使ってRNAデザインをスムーズにして、効率をアップさせるよ。
― 1 分で読む
研究によると、Klebsiella pneumoniaeの集団における静かな遺伝的変化が治療結果に影響を与えていることがわかった。
― 1 分で読む
さまざまな生物でコドンの使い方を最適化するために設計された深層学習モデル。
― 1 分で読む
ウガンダにおける鎌状赤血球症のケアの課題と解決策を探る。
― 1 分で読む
慢性痛の種類と遺伝的要因についての考察。
― 1 分で読む
この部分は、微生物のゲノムサイズが進化や環境適応にどう影響するかを探ってるんだ。
― 1 分で読む
遺伝子変異が癌の発生や進化速度にどんな影響を与えるかを調べる。
― 1 分で読む
研究がMSとIIHの遺伝子の違いを明らかにした。
― 1 分で読む
膵臓疾患における遺伝子調節の新しい知見。
― 1 分で読む
DYNAは、遺伝子変異の予測を改善して、患者ケアをより良くする。
― 1 分で読む
研究で、DNAががんにつながるかもしれない突然変異にどう耐えるかが明らかになった。
― 1 分で読む
サンベアは、いろんなデータタイプを組み合わせて、セルの動きの予測を時間とともに改善するよ。
― 1 分で読む
タンパク質の折りたたみと構造予測の深掘り。
― 1 分で読む
生物の中での遺伝子発現のメカニズムやダイナミクスを探る。
― 1 分で読む
新しいデジタルツールが患者と医療提供者のためにがんリスク評価を改善する。
― 1 分で読む
研究は、さまざまなバックグラウンドでのパーキンソン病の遺伝的リスクを調査してるよ。
― 1 分で読む
研究によると、ミトファジーに関連する糖尿病網膜症には遺伝子の影響があることがわかった。
― 1 分で読む
アミノ酸配列を使ってタンパク質の安定性を理解する新しいアプローチ。
― 1 分で読む
EMアルゴリズムのわかりやすいガイドと確率分布との関係。
― 1 分で読む
炎症中の肝機能における代替ポリアデニル化とその役割を見てみよう。
― 1 分で読む
研究者たちが遺伝性網膜疾患に関連するさまざまなRNAの形を発表した。
― 1 分で読む
新しい方法が集団遺伝学における自然選択の理解を深める。
― 1 分で読む
研究が、喫煙とさまざまな健康障害との遺伝的なつながりを明らかにした。
― 1 分で読む
新しいツールが個々の細胞内の複雑なクロマチン構造を明らかにした。
― 1 分で読む
研究が2型糖尿病におけるベータ細胞の喪失の要因を明らかにした。
― 1 分で読む
さまざまな脊椎動物種におけるMAO酵素の進化と機能を調査中。
― 1 分で読む
研究はDNA修復プロセスやそれが遺伝子編集に与える影響についての洞察を明らかにしている。
― 1 分で読む
TRPML1は細胞のプロセスや健康にとって重要で、治療の可能性があるんだ。
― 1 分で読む
ALアミロイドーシスにおける軽鎖の役割を探る。
― 1 分で読む
ALPK1遺伝子の変化とそれがROSAH症候群における役割を調査中。
― 1 分で読む
研究によると、妊娠中の合併症と将来の心臓病リスクの関連が明らかになった。
― 0 分で読む
この記事では、科学者たちがCOVID-19の変異株の進化をどうやって追跡しているかについて話してるよ。
― 1 分で読む
コヒーシンは減数分裂中の交差形成に重要で、遺伝子の安定性を確保する。
― 1 分で読む
研究がフィリピン人の高LDL-Cレベルに遺伝子マーカーを関連付ける。
― 1 分で読む