Explorando cómo se comportan los polímeros activos en entornos fluidos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Explorando cómo se comportan los polímeros activos en entornos fluidos.
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La investigación revela cómo las corrientes afectan el movimiento del ADN y el comportamiento de los electrones.
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Este estudio revela cómo los campos eléctricos guían los movimientos e interacciones de las células.
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Nuevos conocimientos sobre rotores moleculares y la medición de la viscosidad de membranas.
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Explorando las interacciones intrigantes del efecto Casimir en varios campos.
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Nuevos métodos mejoran el estudio de eventos moleculares raros.
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Este artículo examina los defectos topológicos en cristales líquidos nemáticos activos bidimensionales.
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La investigación revela que la agrupación de motores mejora la eficiencia del movimiento de carga en las células.
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Un nuevo método mejora la precisión en la dinámica de fluidos para partículas cargadas.
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Este estudio explora el uso de fuerzas magnéticas para atrapar nanopartículas usando luz.
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Explorando cómo se comporta LLPS de manera diferente en ambientes celulares 2D y 3D.
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Este estudio revela cómo la fricción del sustrato afecta el comportamiento del fluido y el movimiento de las partículas.
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Este artículo examina cómo los flagelos afectan el movimiento y la velocidad de las bacterias.
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Una mirada clara al comportamiento de las olas a través de la modelización matemática y métodos de solución.
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Este artículo explora cómo el agrupamiento de células afecta la función y el comportamiento en los organismos vivos.
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Este estudio explora las interacciones de partículas autopropulsadas con muros usando datos experimentales.
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La investigación examina cómo las formas de las proteínas se adaptan a los cambios ambientales.
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La investigación mejora las técnicas de filtrado de datos para seguir los movimientos celulares.
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La investigación revela cómo las huellas celulares afectan el movimiento y la organización.
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Nuevo modelo mejora el análisis de experimentos BLS microenfocados.
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Una mirada a cómo el FEM mixto ayuda a estudiar materialesporoelásticos.
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Este estudio examina cómo las proteínas motoras afectan el movimiento y el comportamiento de los filamentos.
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Una mirada a cómo se comportan los vesículos multicomponentes en flujo y su relevancia en biología.
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Este estudio revela cómo la forma de la membrana afecta la agrupación de proteínas y la organización celular.
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Nuevos métodos mejoran la precisión en la simulación de interacciones complejas de partículas.
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Un nuevo modelo mejora nuestro estudio del comportamiento de la mosca de la fruta a través de la biomecánica.
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Entender cómo se forman y comportan los condensados biomoleculares revela su papel en la función celular.
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Descubre cómo el comportamiento de las células está influenciado por la rigidez del núcleo y las interacciones.
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Los investigadores estudian las interacciones de partículas para mejorar las propiedades de los geles para varias aplicaciones.
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La apilamiento de bases estabiliza el ADN y el ARN, asegurando un buen funcionamiento a nivel molecular.
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La investigación revela información sobre el comportamiento de las proteínas durante la separación de fases líquido-líquido.
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La investigación revela cómo las células se alinean y se mueven juntas.
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Los investigadores estudian cómo se mueven y se asientan los seres vivos pequeños en líquidos bajo la gravedad.
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Descubre cómo las partículas en movimiento crean estructuras organizadas en la naturaleza.
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Explorando cómo las ATPasas rotativas impulsan el deslizamiento bacteriano.
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Descubre cómo la microscopía de fuerza de tracción revela el comportamiento e interacciones de las células.
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Descubre cómo los animales se mueven con maestría en superficies resbaladizas y se adaptan a sus entornos.
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Las membranas fluidas cambian de forma con anillos, afectando procesos celulares vitales.
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