Explore les mécanismes épigénétiques dans la formation de la mémoire, les traumatismes et le vieillissement, en se concentrant sur les biomarqueurs et les inhibiteurs de l'HDAC.
Couvre la prolifération durable dans les cellules cancéreuses, les facteurs de croissance, les récepteurs tyrosine kinases, la transduction du signal, les oncogènes viraux et les possibilités thérapeutiques.
Sur l'épigénétique explore comment l'expression génique est influencée par les modifications de l'ADN et de l'histone, affectant la différenciation cellulaire et le développement de la maladie.
Introduisez le rôle de la régulation de la chromatine dans la formation de la mémoire, les influences génétiques et épigénétiques sur l'apprentissage et le potentiel des inhibiteurs de l'HDAC en tant qu'améliorateurs cognitifs.
Plonge dans la façon dont les forces mécaniques ont un impact sur la progression du cancer grâce au contrôle de la taille nucléaire, à la rigidité de la matrice et aux métastases.
Explore la sénescence cellulaire, l'activation de l'oncogène, la réponse aux dommages à l'ADN et le dysfonctionnement des télomères dans les voies de suppression du cancer.
Explore la santé personnalisée grâce à l'épigénétique, couvrant l'impact de l'adversité maternelle, du continuum bio-social et des biomarqueurs épigénétiques.
Explore l'impact du stress sur le cerveau social, en se concentrant sur les réponses physiologiques, les récepteurs glucocorticoïdes, les effets du stress péripubertaire, les modifications épigénétiques et la transmission transgénérationnelle de la violence.
Souligne la normalisation dans la biologie synthétique, les circuits génétiques, les éléments de construction logique, l'appariement des signaux, l'intégration des données et l'ingénierie métabolique.
Explore la méthylation de l'ADN, les îles CpG, les modifications des histones, les mutations EZH2, les microARN dans le cancer et les altérations génomiques dans les microARN.
Explore comment l'inflammation favorise la croissance tumorale et l'immunosuppression, en se concentrant sur le rôle des cellules inflammatoires comme les MDSC et les neutrophiles dans le microenvironnement tumoral.
Discute de l'angiogenèse tumorale, de ses mécanismes et de ses implications pour le traitement du cancer, en se concentrant sur le rôle du VEGF et du commutateur angiogénique.
Explore la thérapie génique pour les maladies neurologiques, y compris les troubles monogéniques et multifactoriels, et l'utilisation de Cas9 et les mécanismes de réparation.
Déplacez-vous dans la méthylation de l'ADN, les modifications de l'histone, la dysrégulation épigénétique dans les maladies, et les techniques pour étudier les interactions de la chromatine.
Explore l'épigénétique et la transmission héréditaire, en se concentrant sur les modifications de l'ADN transmises à la progéniture et l'impact des facteurs environnementaux sur l'expression des gènes à travers les générations.