DNA内でエンハンサーが遺伝子と距離を超えてどうやってコミュニケーションするかを発見しよう。
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最先端の科学をわかりやすく解説
DNA内でエンハンサーが遺伝子と距離を超えてどうやってコミュニケーションするかを発見しよう。
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研究によると、特定の皮膚疾患と肺癌のリスクとの関連が明らかになっている。
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ミトコンドリアが癌の代謝や治療法に与える影響を調べる。
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AutoPM3は、希少遺伝性疾患の診断のための文献証拠の抽出を効率化するよ。
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BTSが遺伝研究のためのGWAS分析をどう改善するかの概要。
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細胞は生き残るために転写因子を使って変化に反応するんだ。
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DiCARNは遺伝子調節研究のための高解像度Hi-Cデータの予測を改善します。
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deepSpecasは、RNA-Seqデータから高精度で代替スプライシングイベントを特定するのを手助けする。
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KOnezumi-AIDが研究者のための遺伝子編集をどう変えているかを発見しよう。
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研究が南アジア人とヨーロッパ人のインスリン抵抗性の違いを調べた。
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mRNAの新しいデリバリー方法が、修正の必要性を減らすかもしれない。
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研究者たちはGRCh37とGRCh38のゲノムビルドを比較して、バリアント検出の重要な違いを明らかにした。
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JG2はJG1を基にして、日本の遺伝学のより明確な視点を提供している。
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新しい方法が生化学反応のタイミング予測を改善する。
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新しいSNPパネルが、世界中のヒョウの個体数を監視するのに役立つ。
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イギリスにおけるヨーロッパイタチの回復と挑戦の物語。
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ユニークな魚の遺伝子の研究が進化と免疫システムの秘密を明らかにしてるよ。
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サーカディアンリズムは温度が変わっても安定を保ってて、複雑な生物学的メカニズムを明らかにしてるんだ。
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研究によると、老化がベータ細胞や糖尿病治療の選択肢にどう影響するかがわかったよ。
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マルチコンテキストシードが遺伝子データ分析とマッチ検索をどう改善するかを学ぼう。
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研究によると、カテプシンと多発性硬化症のリスクや症状の関連があるみたい。
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isONclust3は、大規模なデータセットを効率的に処理することでRNA分析を強化するよ。
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新しい方法で胚の遺伝子検査の精度と信頼性が向上したよ。
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新しい発見で、海の中にいろんな種類のナマコがいることがわかったよ。
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老化した細胞は、核膜孔複合体の変化に関連した染色体の喪失に直面している。
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この研究は、遺伝子が認知パフォーマンスや精神病の症状にどんな影響を与えるかを調べてるよ。
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癌成長におけるHSF1とp53の相互作用についての洞察。
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閉塞性睡眠時無呼吸症候群が糖尿病のリスクにどう影響するかを調査中。
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piRNAはDNAをトランスポゾンから守って、精子の形成を助けるんだ。
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研究によると、遺伝子とオメガ3の摂取が炎症レベルに影響を与えることがわかった。
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パーキンソンファミリーズプロジェクトは、パーキンソン病の遺伝的要因を解明してるよ。
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研究者たちが神経性アルファシヌクレイ病の定義とステージングの新しいアプローチを提案したよ。
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研究者たちはフライディスコでショウジョウバエを使って行動や脳の活動を研究してるよ。
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感染と闘う中性白血球と低密度中性白血球を詳しく見てみよう。
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研究は早産を予測する方法や母体ケアを改善する方法を探ってる。
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タンデムリピートは、遺伝的変異とそれが健康に与える影響について重要な洞察を提供する。
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MethylGPTはDNAメチル化分析を進めて、病気の予測や健康モニタリングを強化するよ。
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Foxi1は、さまざまな臓器でのイオン細胞の発達と機能にとって重要だよ。
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マウスモデルの研究で、インスリン抵抗性とエネルギー使用に独特なパターンが見つかったよ。
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新しい方法が研究者が遺伝子データを効率的に分析するのを改善してるよ。
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