Las herramientas de IA mejoran las predicciones sobre la estabilidad de proteínas relacionadas con mutaciones.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Las herramientas de IA mejoran las predicciones sobre la estabilidad de proteínas relacionadas con mutaciones.
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La investigación sobre capas de LaCrO y LaMnO podría mejorar los dispositivos electrónicos.
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Un nuevo enfoque usando redes neuronales gráficas para simulaciones de materiales multiescala eficientes.
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Speckle BCDI mejora el estudio de cristales con técnicas de imagen más rápidas y claras.
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Este estudio destaca los rasgos metabólicos e interacciones de las cepas de Klebsiella pneumoniae.
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La investigación revela cómo los nanocristales de paladio se adaptan a la tensión durante las transformaciones de fase.
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Una mirada a cómo se desarrollan y interactúan las grietas en diferentes materiales.
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Aprende lo básico de la mecánica de sólidos y fluidos.
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El grafeno arrugado tiene potencial para aplicaciones electrónicas avanzadas y eficiencia energética.
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Este estudio revela cómo fallan los hidrogeles y sus propiedades únicas de deformación.
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Una mirada a cómo se comportan las películas delgadas bajo varias fuerzas.
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Los centros G en el silicio muestran potencial para avances en la tecnología cuántica.
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La investigación revela cómo la tensión altera las propiedades del semiconductor TaNiS.
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Explorando las propiedades únicas de los agujeros de gusano de grafeno y sus efectos en la dinámica de electrones.
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Explorando cómo la tensión y la relajación de la red afectan el comportamiento electrónico del grafeno en capas retorcidas.
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Un nuevo marco aborda respuestas no lineales complejas en materiales.
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Nuevos materiales hidrogenados muestran superconducción por encima de 80 K, prometiendo aplicaciones futuras.
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La investigación resalta cómo las divisiones celulares afectan las fuerzas y la estructura del tejido circundante.
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Este estudio investiga cómo la tensión afecta las propiedades electrónicas del MoS en monocapa.
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La investigación descubre los patrones de alineación de las bacterias en diversas condiciones de crecimiento.
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Explorando cómo los campos tensoriales isotrópicos revelan propiedades de los sólidos amorfos.
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La investigación explora cómo la tensión afecta a los monopolos magnéticos en el hielo de espín clásico.
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La investigación revela cómo la tensión y el sustrato influyen en la generación de segundo armónico en monocapas de MoSe.
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Examinando el potencial del estado sólido de enlace de valencia de Kekulé en el grafeno.
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La investigación sobre vacantes cargadas en ferroelectricos abre nuevas oportunidades para el avance tecnológico.
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Examinando el intrincado mundo de los nickelatos de capas infinitas y su potencial superconductivo.
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Este artículo examina cómo la tensión influye en el comportamiento electrónico de ZrSiS.
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Aprende cómo las CANNs mejoran la comprensión del comportamiento de los materiales bajo estrés.
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Aprende sobre la teoría de vigas de Timoshenko y su importancia en la ingeniería.
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La investigación muestra cómo la tensión mecánica altera las características electrónicas del grafeno.
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Explorando cómo la tensión influye en el rendimiento de los qubits de spin en la computación cuántica.
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Examinando los desafíos y métodos para detectar gravitones hipotéticos.
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Este estudio muestra cómo correr descalzo puede reducir el riesgo de fracturas por estrés.
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Un nuevo modelo mejora la eficiencia y precisión en las operaciones de laminado de metales.
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Los investigadores están usando ondas de sonido para controlar propiedades eléctricas en ferroeléctricos.
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Las bacterias Ralstonia amenazan las plantas en todo el mundo, afectando la agricultura y los ecosistemas.
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Explorando cómo los efectos de tensión en los SWCNTs pueden transformar los dispositivos electrónicos.
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Explorando cómo se comportan las superredes de perovskita bajo diferentes condiciones.
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Nuevos métodos mejoran las predicciones del comportamiento de materiales usando redes neuronales avanzadas.
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Analizando el comportamiento de vigas de concreto bajo condiciones extremas de fuego.
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