Explorando cómo las células vivas interactúan y moldean su entorno.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Explorando cómo las células vivas interactúan y moldean su entorno.
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La vimentina es clave para el movimiento celular en los tejidos, influyendo en la sanación y la propagación del cáncer.
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Explorando cómo las células cambian de forma durante el desarrollo de tejidos y órganos.
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Explorando cómo la dinámica celular afecta el crecimiento y la sanación de los tejidos.
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Este artículo explora cómo la migración celular se ve influenciada por las propiedades mecánicas y la vimentina.
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La investigación ofrece ideas sobre cómo guiar las células epiteliales usando campos eléctricos.
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Los investigadores crean modelos de organoides para estudiar los procesos de desarrollo de extremidades y las interacciones de señalización.
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Los investigadores analizan el comportamiento de las células usando modelos cinéticos para descubrir patrones de movimiento.
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Este artículo examina cómo las fuerzas mecánicas afectan el comportamiento celular y las estructuras internas.
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Este artículo explora la matriz extracelular y su impacto en las interacciones celulares.
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Un estudio revela cómo el tamaño del recolector influye en la alineación de las fibras en la electrohilado.
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La investigación muestra cómo la influencia del entorno afecta la formación de vasos sanguíneos en los embriones.
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Una mirada a cómo los tejidos epiteliales cambian de forma a través de la fluidización y los defectos topológicos.
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La forma del tejido influye en el comportamiento de los fluidos y las estructuras biológicas en los embriones en desarrollo.
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Nuevos modelos mejoran las simulaciones de hidrogeles para aplicaciones de bioprinting.
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La investigación descubre los roles de las células intermedias en el desarrollo de la piel.
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Modelos recientes iluminan cómo las células interactúan en las superficies.
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La adhesión celular impacta la estabilidad del tejido, la curación y la propagación del cáncer.
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Este artículo examina cómo las células se adaptan y migran en entornos complejos.
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Descubre cómo las células se pliegan para formar estructuras orgánicas complejas.
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La investigación revela nuevos enfoques de andamiaje para la recuperación de lesiones musculares.
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Las nuevas innovaciones en modelos de pulmones mejoran la comprensión de enfermedades y el desarrollo de tratamientos.
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Las células inmunitarias adaptan su movimiento para luchar contra infecciones de manera efectiva.
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Este artículo explora cómo las señales físicas y químicas influyen en las decisiones sobre el destino de las células.
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Un nuevo modelo basado en fibra mejora la comprensión del daño al nervio óptico en el glaucoma.
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Los clústeres de miosina son clave para un cierre de heridas efectivo y la reparación de tejido.
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Los investigadores están desarrollando modelos en 3D para mejorar la comprensión de las glándulas salivales.
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Investigaciones muestran avances en el estudio de células nerviosas en organoides del epitelio olfativo.
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Un nuevo método mejora la imagen de tejidos vivos con un impacto mínimo en las células.
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La investigación muestra que los andamios híbridos tienen potencial para tratar heridas diabéticas.
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La investigación resalta cómo las divisiones celulares afectan las fuerzas y la estructura del tejido circundante.
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Nuevos hidrogeles híbridos mejoran el crecimiento y la adhesión celular en aplicaciones médicas.
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La investigación mejora los métodos para diferenciar células del músculo cardíaco de las células H9c2.
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Explorar cómo las células interactúan en superficies curvas puede mejorar la ingeniería de tejidos y la comprensión de los procesos biológicos.
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Este estudio resalta la influencia del flujo sanguíneo en la organización de células endoteliales.
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Investigadores mejoran la comprensión de la mecánica escleral mediante técnicas de modelado directo de fibras.
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Nuevas láminas de colágeno imitan el comportamiento natural de los vasos sanguíneos, ayudando a la ingeniería de tejidos.
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La investigación sobre m2Dgas ofrece nuevas perspectivas sobre el desarrollo embrionario y la diferenciación de tejidos.
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Desarrollos innovadores en dispositivos para entregar islotes derivados de células madre para el tratamiento de la diabetes.
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Las investigaciones destacan el papel de miR-106a-3p en el desarrollo de modelos de órganos en 3D.
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