Die Kombination von Modellen zeigt neue Wege, um die Krankheitsdynamik in Populationen zu untersuchen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Die Kombination von Modellen zeigt neue Wege, um die Krankheitsdynamik in Populationen zu untersuchen.
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Wir analysieren numerische Methoden für die Cahn-Hilliard-Gleichung auf sich verändernden Oberflächen.
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Erforschen, wie Fluiddynamik die Muster von organischen Elektronikgeräten beeinflusst.
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Entdecke die einzigartigen Eigenschaften und Anwendungen von Miktoarm-Star-Polymeren.
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Untersuchen, wie die Ladungsverteilung in IDPs ihr Verhalten und ihre Funktionen beeinflusst.
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Diese Studie untersucht, wie schnelle und langsame aktive Partikel in Mischungen interagieren.
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Untersuche das Verhalten und die Bedeutung von chemisch aktiven Tropfen in verschiedenen Bereichen.
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In diesem Artikel wird untersucht, wie grosse Moleküle Komplexe bilden und sich im Laufe der Zeit verändern.
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Eine Studie zeigt, wie selbstangetriebene Partikel das Clustern während Phasenwechsel beeinflussen.
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Diese Studie zeigt, wie chemische Reaktionen das Phasentrennungsverhalten beeinflussen.
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Erforschen, wie nicht-reziproke Mischungen komplexe Interaktionen in lebenden Systemen aufzeigen.
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Dieser Artikel untersucht die Rolle und das Verhalten von biomolekularen Kondensaten in Zellen.
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Dieser Artikel untersucht die unterschiedlichen Ladungsdichtewellenzustände in CsV3Sb5.
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Die Auswirkungen von SERF2 auf Stressgranula und G-Quadruplex-Interaktionen erkunden.
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Erforsche, wie COCOMO2 hilft, das Verhalten von Biomolekülen zu studieren.
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Untersuche, wie Chiralität das Phasenverhalten in aktiven Materiesystemen beeinflusst.
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Untersuche, wie Diffusion und Aggregation das Gruppenverhalten von lebenden Organismen beeinflussen.
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Untersuchung, wie weiche Polymer-Mischungen die Chromatinstruktur und -verhalten beeinflussen.
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Untersuchen der Phasentrennung in Flüssigkeiten und ihre Auswirkungen in verschiedenen Bereichen.
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Untersuchung des Verhaltens von Proteinen in Lösungen und dessen Auswirkungen auf Wissenschaft und Medizin.
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Eine frische mechanische Theorie beschäftigt sich mit komplexer Phasentrennung in Nichtgleichgewichtssystemen.
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Diese Studie zeigt, wie Tropfen beim Verdampfen komplexe Muster bilden.
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Dieser Artikel untersucht die Polymerfraktionierung und ihre Auswirkungen auf das Materialdesign.
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Eine Studie zeigt die Bildung von Polarons und deren Auswirkungen auf die Materialwissenschaft.
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Ein Blick darauf, wie multikomponentige Vesikel im Fluss reagieren und ihre Bedeutung für die Biologie.
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Diese Studie zeigt, wie die Form von Membranen die Proteinansammlung und die Zellorganisation beeinflusst.
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In diesem Artikel wird untersucht, wie Proteininteraktionen Muster in zellulären Prozessen schaffen.
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Die Beziehung zwischen Temperatur und Streifenordnung in Supraleitern erkunden.
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Die einzigartigen Eigenschaften und Verhaltensweisen von Wabenstruktur-Gittern in der Materialwissenschaft erkunden.
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Ein Blick auf Spin-Ketten und wie Unreinheiten einzigartige Übergänge erzeugen.
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Studie zeigt komplexe Wechselwirkungen in erweiterten attraktiven SU(3) Hubbard-Ketten.
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Lern, wie binäre Flüssigkeitsgemische sich unter verschiedenen Bedingungen verhalten.
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Entdecke, wie membranlose Organellen effiziente Zellprozesse unterstützen.
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Entdecke den faszinierenden Prozess der Phasentrennung und seine Bedeutung in verschiedenen Bereichen.
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Lern, wie Alkanediolen Proteininteraktionen stören und zelluläre Prozesse beeinflussen.
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Erforsche das einzigartige Verhalten und die möglichen Anwendungen von DNA-Nanosternen.
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Erforscht, wie Licht mit dichten Sammlungen von Atomen interagiert.
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Entdecke die lebendige Welt der nicht-stationären kritischen Phänomene und aktiven Partikel.
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