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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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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TwinCモデルはDNAの相互作用と遺伝子調節についての洞察を明らかにする。
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研究が植物の適応とレジリエンスにおける非コーディングRNAの役割を明らかにした。
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p53は、細胞の健康と癌予防に必要な遺伝子を調整する。
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理由付けと生物学的プロセスのつながりを調べて、新しい発見を得る。
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研究がG-四重体構造が遺伝子の発現と安定性にどのように影響するかを明らかにした。
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化学反応と遺伝子発現をシミュレートする新しいアプローチ。
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IS5要素は細菌のゲノムを変化させ、さまざまな環境での特性や生存に影響を与える。
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ソルガムの発育におけるTannin1遺伝子の機能と課題を探る。
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この研究は、幹細胞の運命や分化に影響を与える重要な要因を明らかにしている。
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この記事では、エンハンサーとプロモーターが遺伝子発現をどのように制御し、相互作用するかについて話してるよ。
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研究が開花植物の転写因子に関する重要な洞察を明らかにした。
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RNAポリメラーゼIIとそのポーズ機構は、複雑な生物の遺伝子発現を形作るんだ。
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CytoLNCpredは細胞内のロングノンコーディングRNAの位置の予測を改善する。
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研究によると、ゼルダみたいな転写因子がどのように効率的に遺伝子を活性化するかが分かったんだ。
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新しい研究が、XistがX染色体を超えて遺伝子に影響を与えることを明らかにした。
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この研究は、細菌がσ因子を使って遺伝子発現を調整する方法について新しい知見を明らかにしている。
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研究者たちがゼブラフィッシュの胚における遺伝子調節の詳細なアトラスを発表した。
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Mycタンパク質は遺伝子の活動をコントロールしてて、がんの発生とも関係してるよ。
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クロマチンの構造とそれが遺伝子発現に果たす役割をクリアに見る。
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新しいアプローチがタンパク質-RNA結合相互作用の予測を向上させ、病気の理解を深める。
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イントロンは単なるDNAの埋め草じゃなくて、遺伝子の発現を大幅に高めるんだよ。
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小さなRNAやアルゴノートが種を超えた遺伝子発現において果たす役割を探ってみよう。
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EL222に関する研究は、光が遺伝子調節や酵母の行動にどんな役割を果たしているかを明らかにしている。
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タンパク質のレベルが細胞の健康や適応性にどんな影響を与えるかを調査してるよ。
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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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亜鉛がCzrAタンパク質の機能を調整する役割について調べられてる。
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DNAメチル化が植物の成長や遺伝子発現にどう影響するかを学ぼう。
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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。
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新しい方法が、細胞分化中のヒストン修飾の研究を進めてる。
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小さな非コーディングRNAは、細菌の生存や病原性において重要な役割を果たしてるよ。
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