新しい治療法は、進行した前立腺癌に対抗するためにp300とCBPに注目してるよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
新しい治療法は、進行した前立腺癌に対抗するためにp300とCBPに注目してるよ。
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DNAのスーパーコイリングがバクテリアの遺伝子発現にどう影響するかを探ってみて。
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研究は、転写因子が遺伝子発現の変動にどのように影響するかについての洞察を明らかにしている。
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S. rosettaの研究は、動物の遺伝子調節の進化についての理解を深める。
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RNAポリメラーゼIIが遺伝子発現をどんなふうに終結メカニズムで形成してるか学ぼう。
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転写因子がDNAとどんなふうにやり取りして遺伝子の発現を調整するかを研究中。
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ブラキュリのがん、特にコルドーマへの影響は、新しい治療の可能性を示している。
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MYCとMYCNが細胞成長と癌においてTFIIICとどのように相互作用するかを調べる。
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研究者たちが生きたマウスの肝細胞でエンハンサーの活性を調べる技術を開発した。
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研究が植物遺伝学におけるDNAとヒストン修飾の重要な役割を明らかにした。
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リンク予測が生物学的相互作用の理解をどう深めるかを発見しよう。
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Cpn1がヘテロクロマチンやRNA処理に与える影響を調べてる。
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トポイソメラーゼはDNAの構造と遺伝子発現を調整するために大事なタンパク質だよ。
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新しい方法で転写因子の結合の独立した性質が明らかになった。
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miRNAが遺伝子発現や発育に与える影響を調べる。
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p21とp53が癌細胞の生存や治療抵抗にどう影響するかを見てみよう。
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研究によると、CHASERRがCHD2の調節を通じて発達障害に影響を与えることがわかった。
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研究により、Timema poppenseの遺伝子発現バランスが明らかになった。
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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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R2Dtoolは、遺伝子調節をよりよく理解するためにRNA機能の分析と視覚化を簡単にしてくれるよ。
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研究がSpt6pとTom1pの転写調節における役割を明らかにした。
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DDX3XとDDX3Y遺伝子は、遺伝子発現に影響を与えるユニークな相互作用を示してるよ。
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新しい方法が昆虫のゲノムの調節配列を効果的に予測する。
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新しい発見が、遺伝子クラスターがタンパク質の相互作用を通じて遺伝子の発現を強化する方法を明らかにした。
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最近の研究で、RNA転写とスプライシングプロセスの関連が明らかになったよ。
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HUSHコンプレックスがどのように私たちのゲノムをレトロエレメントから守っているかの紹介。
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研究によると、WTAPがm6A修飾を通じて免疫応答を調整する重要な役割を果たしていることがわかった。
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ビコイドクラスターは細胞核内での濃度センスを通じて遺伝子の活動を助ける。
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FinOドメインタンパク質がRNA結合を通じて細菌の応答にどんな影響を与えるかを学ぼう。
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CRNDEUCEは腎細胞癌におけるリボソームの生成に重要だよ。
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ChromBERTがクロマチンと遺伝子活動に関する知識をどう進化させているかを探ってみよう。
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EPIC-ATACは、腫瘍やさまざまな細胞タイプのクロマチンアクセシビリティの分析を改善するよ。
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この研究は、遺伝子発現の徐々の変化が細胞の機能や健康にどう影響するかを明らかにしてるよ。
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発達中にタイミングと位置が神経細胞の多様性にどう影響するかを調べる。
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この記事では、物理的および化学的な信号が細胞の運命決定にどのように影響するかを探ります。
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この記事は、転写因子が遺伝子の活動や結合領域にどのように影響するかを調べてるよ。
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この記事では、遺伝子調節と植物の発育における転写因子の役割について探ってるよ。
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染色体の配置が細胞分裂中の健康にどう影響するかを学ぼう。
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研究は転写とヒストンの変化の複雑な関連性を明らかにしている。
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マルチモーダルアプローチは、生物研究における遺伝子発現予測を強化するよ。
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