Investigando cómo las células interactúan para dar forma a los tejidos en crecimiento.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Investigando cómo las células interactúan para dar forma a los tejidos en crecimiento.
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Una visión general de cómo los líquidos interactúan con las superficies y las fuerzas involucradas.
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Este artículo explora la relación entre la homología de magnitud y la homología de camino en grafos dirigidos.
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Estudio sobre cómo se comportan las partículas activas durante el movimiento de correr y girar.
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El estudio resalta los factores que influyen en las diferentes velocidades de diferenciación neural entre especies.
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Analizando la importancia de los Laplacianos de grafos en la conectividad y la estructura.
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Nuevos métodos revelan información sobre sistemas de vibro-impacto para la recolección de energía.
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La investigación revela cómo la expresión genética afecta la adaptación y la aptitud en los organismos.
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Una visión general de ideas importantes dentro de la teoría de grafos y sus aplicaciones.
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Nuevas ideas sobre la función de la placenta y su impacto en las complicaciones del embarazo.
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La investigación muestra que las neuronas pueden ajustar sus tasas de disparo para procesar la información rápidamente.
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La investigación revela imágenes detalladas de tejidos de ratón durante las primeras etapas de crecimiento.
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Examinando los vínculos entre cerebros vivos y sistemas computacionales.
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Explorando la influencia de interacciones aleatorias en la dinámica poblacional ecológica.
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Los materiales quiral activos tienen propiedades únicas que afectan la biología y la tecnología.
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Un estudio revela el papel de las vías Wnt en el crecimiento del duela hepática y posibles dianas para medicamentos.
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Este artículo explora paisajes dirigidos y sus implicaciones en varios campos.
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Este estudio habla sobre métodos para aproximar ecuaciones complejas con sistemas de partículas que interactúan.
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Este artículo explica los fibrilos de amiloide y su relación con varias enfermedades.
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La investigación muestra vínculos entre los niveles de mtDNA y trastornos mentales, como el autismo y la ansiedad.
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Descubre cómo las partículas diminutas influyen en el flujo de energía en sistemas complejos.
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Explorando cómo las proteínas cambian de forma y función en procesos biológicos.
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Aprende cómo ciertos polímeros se comportan de manera única bajo estrés, afectando sistemas biológicos y el diseño de materiales.
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Un nuevo método mejora las soluciones para ecuaciones espaciotemporales complejas en la ciencia.
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Este artículo examina cómo los gusanos redondos ajustan su movimiento en diferentes entornos.
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La investigación sobre la migración celular usando microrutas e inhibidores revela información importante.
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Este estudio examina la adaptación de las enzimas a los cambios de temperatura en varias especies.
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Un estudio revela los roles clave de las células en la sanación de tendones después de una lesión.
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Aprende cómo FeNNol mejora las simulaciones de dinámica molecular usando aprendizaje automático.
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Un nuevo método mejora las simulaciones de autoensamblaje, ofreciendo información más rápida y detallada.
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La morfometría estudia las formas y tamaños de los organismos para entender la evolución.
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Nuevo modelo mejora la precisión de las predicciones para parches hidrofóbicos en proteínas.
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La investigación arroja luz sobre los comportamientos únicos de los polímeros activos en espacios reducidos.
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Nuevas técnicas en IA mejoran la predicción y el diseño de estructuras de proteínas.
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Explora cómo la teoría del caos informa nuestra comprensión de los sistemas biológicos a través del trabajo de Andrzej Lasota.
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Nuevos enfoques mejoran la comprensión del movimiento de partículas complejas.
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Examinando cómo el olfato guía la búsqueda en la naturaleza y la tecnología.
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La investigación desarrolla métodos para entender mejor las relaciones complejas en los grafos.
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La investigación descubre el papel de los SNPs en la heredabilidad y los rasgos complejos.
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Explorando cómo se forman patrones como rayas y manchas en los organismos vivos.
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