Nuevos métodos mejoran el control sobre las reacciones químicas usando pulsos láser moldeados.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Nuevos métodos mejoran el control sobre las reacciones químicas usando pulsos láser moldeados.
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Nuevos métodos en cryo-EM descubren formas moleculares complejas e interacciones.
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Este estudio examina los espectros de absorción de rayos X del amoníaco y del amonio en ambientes acuosos.
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Las formas moleculares impactan el diseño de fármacos y sus interacciones.
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Los compartimentos de ARF1 son piezas clave para transportar materiales dentro de las células.
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Un estudio revela las interacciones entre membranas y condensados biomoleculares en la organización celular.
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Un estudio sobre cómo los polímeros se mueven a través de aberturas minúsculas en entornos abarrotados.
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Explorando las propiedades de emisión de luz de la proflavina en diferentes entornos.
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Un nuevo algoritmo cuántico ayuda a calcular los elementos de la matriz de dispersión en reacciones químicas.
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Este estudio analiza la unión de hidrógeno entre benceno, agua y amoníaco.
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Este estudio revela cómo los sCRNs imitan otros modelos computacionales.
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Examinando cómo los ambientes estáticos y dinámicos afectan las propiedades moleculares.
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Un nuevo enfoque combina aprendizaje automático y modelos físicos para mejorar las simulaciones moleculares.
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Este estudio analiza la dinámica de las reacciones de nitrógeno y sus implicaciones energéticas.
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Las plantas se defienden de virus como el TCV a través de mecanismos de degradación de ARN.
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El monóxido de carbono es clave para entender varios ambientes y reacciones cósmicas.
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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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Un enfoque nuevo mejora la comprensión de los efectos de los medicamentos en las células.
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Estudio de cómo reacciona un polímero cuando se empuja a través de un canal pequeño.
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Esta investigación se centra en la separación de fases líquido-líquido en las células y sus implicaciones.
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Este estudio investiga cómo los excipientes influyen en la estabilidad de los productos biológicos.
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CF+ ayuda a entender la química en entornos espaciales.
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Examinando cómo la distribución de carga en los IDPs afecta su comportamiento y funciones.
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Examinando cómo interactúan los átomos de rubidio y las moléculas de KRb a temperaturas ultrabajas.
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Una mirada a nuevos métodos para predecir interacciones moleculares y la unión de fármacos.
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Una mirada a cómo se comportan las alquilaminas lineales en forma líquida a nivel molecular.
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La investigación revela cómo las proteínas CENP-T y Ndc80 interactúan durante la división celular.
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La investigación revela cómo factores de transcripción como Zelda activan genes de manera eficiente.
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La investigación muestra que las energías de enlace del amoníaco varían en los procesos de formación de estrellas.
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Los investigadores crean células sintéticas utilizando métodos innovadores para interacciones moleculares avanzadas.
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Nuevos métodos mejoran los cálculos de las divisiones por túnel en moléculas complejas.
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Un nuevo método mejora los estudios de haces moleculares con luz ultravioleta profunda.
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La investigación revela el impacto de las fluctuaciones en sistemas biológicos como p53.
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La investigación mejora los modelos de mezclas eutécticas profundas con propiedades únicas.
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Una mirada profunda a cómo los efectos relativistas influyen en la polarizabilidad atómica en los elementos del grupo principal.
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Un estudio revela cómo el agua afecta los efectos de la radiación X en moléculas de pirimidina.
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Explorando las propiedades únicas y las posibles aplicaciones de las moléculas Rydberg de largo alcance.
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Explora las regiones flexibles en las proteínas que mejoran la adaptabilidad y la función.
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Un estudio sobre cómo el N2O interactúa con el xenón y el SF6 en diferentes estados.
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NRP1 influye significativamente en el comportamiento y la permeabilidad de los vasos sanguíneos en diferentes tejidos.
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