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S'inscrit dans l'efficacité et les mécanismes de l'ATP Synthase, couvrant son modèle, l'efficacité du moteur, la production d'énergie et les perspectives structurelles.
Explore la structure et l'interaction des hélices alpha dans les protéines transmembranaires, en mettant l'accent sur l'hydrophobicité et les prédictions bioinformatiques.
Explore la traduction, les mutations, la fonction des ribosomes, le repliement des protéines et les processus de dégradation, en mettant l'accent sur le rôle du code génétique dans la synthèse des protéines.
Plonge dans la chimie supramoléculaire, en se concentrant sur les machines et les moteurs moléculaires, en explorant les principes de conception et le soutien expérimental pour le mouvement contrôlé.
Couvre la structure de la membrane plasmique, la composition des protéines, les variations des acides gras, le repliement des protéines et les propriétés des acides aminés.
Explore différentes formes de plasticité synaptique et les mécanismes qui les sous-tendent, en mettant l'accent sur le rôle du calcium dans l'induction et le maintien des changements plastiques.
Explore le rôle des domaines de liaison membranaire dans la voie de signalisation PIP et la reconnaissance des espèces PIPx par des domaines spécifiques.
Explore la conception et les applications des commutateurs d'ARN, en mettant l'accent sur les principes réglementaires d'ARN et les composants biomoléculaires conçus.
Explore le processus de traduction de la synthèse des protéines, couvrant la structure nucléaire, les ribosomes, l'ARNt et la précision de la traduction.
Explore la structure et le mécanisme de la synthase ATP, en se concentrant sur la façon dont elle génère des molécules ATP à l'aide d'un gradient de protons et de l'interconversion des états de sous-unités bêta.