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Explore les mécanismes de réplication de l'ADN, y compris la vitesse, les erreurs, la relecture et la nature semi-conservatrice, en soulignant l'importance de maintenir la fidélité de l'ADN par la réparation des mésappariements.
Plonge dans la neuroépigénétique, couvrant la structure de la chromatine, les modifications des histones, la méthylation de l'ADN et leur impact sur la transcription et l'hérédité des gènes.
Explore l'immortalité réplicative dans les cellules cancéreuses, en se concentrant sur l'érosion des télomères, l'activité de la télomérase et le rôle de la p53 dans le maintien de la stabilité génomique.
Explore les bases de l'ADN, la nano-ingénierie et les applications de bio-ingénierie, en se concentrant sur les biomatériaux programmables et les structures d'origami de l'ADN.
Explore les applications du CRISPR-Cas dans l'édition de génomes, en mettant l'accent sur l'ingénierie des génomes bactériens, la guérison des maladies génétiques, guide la simplicité de l'ARN, la spécificité du Cas9, les mécanismes de dommages à l'ADN et l'édition de base.
Explore la létalité synthétique en génétique, en mettant l'accent sur les implications du cancer et les perspectives thérapeutiques par le biais d'interactions génétiques.