レイシュマニアがDNAをユニークに複製する方法を見てみよう。
Jeziel D. Damasceno, Gabriel L. A. Silva, Catarina A. Marques
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最先端の科学をわかりやすく解説
レイシュマニアがDNAをユニークに複製する方法を見てみよう。
Jeziel D. Damasceno, Gabriel L. A. Silva, Catarina A. Marques
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キネトコアは細胞分裂中に正確な染色体の分離を保証していて、生命にとってめっちゃ重要なんだ。
Elise Miedlar, Grace E. Hamilton, Samuel R. Witus
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新しい方法で遺伝子編集の精度が向上する。
Eleanor G Kaplan, Ryan J Steger, Spencer T Shah
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NLSを使ってタンパク質が核に入る仕組みを覗いてみよう。
Ziyi Wang, Yun Jing Zhang, Qian-yi Zhang
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UV光が細菌の突然変異や遺伝的多様性にどんな影響を与えるかを発見してみよう。
Sreyashi Ghosh, Mehmet A. Orman
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ctPredとscPrediXcanを使って、遺伝子と病気の関係を新しいアプローチで研究する。
Yichao Zhous, Temidayo Adeluwa, Lisha Zhu
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遺伝子とタンパク質がどうやって相互作用して私たちの特徴を形作るのか探ってみよう。
Xavier Castellanos-Girouard, Adrian W.R. Serohijos, Stephen W. Michnick
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新しいモデルは、種の進化的関係を理解するのに役立つ。
Tianyu Xie, Musu Yuan, Minghua Deng
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真核生物におけるミトコンドリアと核ゲノムの相互作用を探る。
Oscar Wallnoefer, Alessandro Formaggioni, Federico Plazzi
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TTN RNA工場が心筋の生産と健康にどう影響するかを発見しよう。
Evan E. Kania, Aidan Fenix, Daphnée M. Marciniak
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ある研究が、さまざまな祖先グループ間の重要な遺伝的つながりを明らかにしたよ。
Konrad J Karczewski, R. Gupta, M. Kanai
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新しい方法で、進んだ機械学習技術を使ってRNAの距離予測が改善されたよ。
Jiaxing Yang
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研究は、アルツハイマー病におけるミトコンドリアとDNAメチル化の役割を強調している。
Hui LI, W. Zhang, W. Chen
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GATherは、高度なグラフ技術を使って薬のターゲット予測を改善するよ。
David Narganes-Carlon, Anniek Myatt, Mani Mudaliar
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APCがどうやってタンパク質にタグ付けして適切な細胞分裂を確保するのかを学ぼう。
Anna Höfler, Jun Yu, Jing Yang
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研究によって、SMA-3とSMA-9がC. elegansの遺伝子発現にどのように影響するかが分かったよ。
Cathy Savage-Dunn, M. Vora, J. Dietz
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進化における遺伝的変異と自然選択の概要。
Antonio Carvajal-Rodriguez
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この研究は、All of Usプログラムの参加者の多様性を評価しているよ。
Leonardo Mariño-Ramírez, M. S. Kambara, S. Sharma
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ALSにおける遺伝子検査の役割とその影響を理解すること。
Kristiana Salmon, M. Fontaine, K. Horowitz
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SLC19A1遺伝子の変化と先天性心疾患の関係を探る。
Josh Patrick Hernandez, A. I. Batul, J. W. Dela Cruz
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最適輸送と構造モデルを組み合わせることで、単一細胞データの解釈が改善される。
Tsz Pan Tong, Aoran Wang, George Panagopoulos
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DNA修飾6mAの役割と検出について探る。
Haicheng Li, Junhua Niu, Yalan Sheng
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科学者たちは人間のゲノムの未知の領域を探し続けてる。
Jose Manuel Rodriguez, Miguel Maquedano, Daniel Cerdan-Velez
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マウスの脳組織でのタンパク質-DNA相互作用を特定する方法を比較する研究。
Amin Nooranikhojasteh, Ghazaleh Tavallaee, Elias Orouji
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遺伝学の中の珍しい出来事が、生命体についての重要な洞察を明らかにする方法を探る。
Rebecca Androwski, Tatiana Popovitchenko, Joelle Smart
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研究によると、断食と糖管理の間に遺伝的なつながりがあるらしい。
Jana Soenksen, Ji Chen, Arushi Varshney
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いくつかの遺伝子が種の性比をどう操作するかを発見しよう。
Xuefeng Meng, Yukiko M. Yamashita
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autoFISHは、細胞内のRNAを手軽に学ぶ方法を提供してるよ。
Christian Weber, Thomas Defard, Mickael Lelek
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ALTががん細胞の老化回避を助ける方法を学ぼう。
Benura Azeroglu, Simran Khurana, Shih-Chun Wang
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MDA5は感染症や自己免疫疾患に対する防御のバランスを取っていて、複雑な健康への影響を明らかにしてるよ。
Yorgo Modis, C. Wallace, R. Singh
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この研究は、混雑した条件がDNAの分離にどんな影響を与えるかを調べてるよ。
Debjyoti Majumdar
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ウイルスが遺伝子をミックスして新しい株を作る仕組みを発見しよう。
Alexey Markin, Catherine A. Macken, Amy L. Baker
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新しい戦略は、がん治療の成果を改善するためにクロマチン構造に注目している。
Jane Frederick, Ranya K. A. Virk, I Chae Ye
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スマートサーチ方法を使って、タンパク質が変化にどう適応するか探ろう。
Pranav Kantroo, Günter P. Wagner, Benjamin B. Machta
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新しい方法が研究者が遺伝子データ分析のミスを見つけるのを手助けできるんだ。
Avery G Selberg, Maria Chikina, Tim Sackton
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膜のない小器官が細胞機能で果たす役割や重要性を探ってみよう。
Christine M. Lim, Yuqi Bian, Alicia González Díaz
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研究者たちがHER2陽性乳がんの治療抵抗を克服する新たな知見を発見した。
Yijia Hua, Ningjun Duan, Chunxiao Sun
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科学者たちはPIPO法を使って、革新的な遺伝学の研究のために出芽酵母を利用してるんだ。
Lazar Stojković, Vojislav Gligorovski, Mahsa Geramimanesh
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AIモデルは医療のために遺伝子変異の理解を深める。
Shuangjia Lu, Erdal Cosgun
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研究は、遺伝子の多様性が生物の複雑さをどのように形作るかを明らかにしている。
Nuria P. Torres-Aquila, Marika Salonna, Sebastian Shimeld
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