Los investigadores desarrollan estructuras de ARN para crear células sintéticas funcionales.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Los investigadores desarrollan estructuras de ARN para crear células sintéticas funcionales.
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La investigación revela cómo la tensión afecta las propiedades electrónicas en materiales 2D como WSe2.
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La investigación examina cómo el calentamiento por láser afecta las interacciones de partículas en mezclas de fluidos.
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Este artículo explora cómo se comporta el momento de la luz en varias situaciones naturales de luz.
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Una mirada a los límites de grano y la formación de facetas en materiales.
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Los investigadores buscan manejar el comportamiento de los electrones en el grafeno para usos prácticos.
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Investigadores revelan defectos de cobalto en WS2 para tecnologías cuánticas de nueva generación.
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Los investigadores crean gotas de alginato más grandes para mejorar la encapsulación celular y apoyar la curación.
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Examinando cómo los fullerenos gigantes pueden mejorar la generación de armónicos de alto orden.
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Un estudio revela cómo los campos magnéticos afectan las corrientes eléctricas y la resistencia en las interfaces de LaTiO/SrTiO.
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DAISY ofrece una nueva forma de medir nanopartículas en ambientes complejos.
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La investigación revela aplicaciones potenciales de los skyrmiones antiferromagnéticos en la tecnología moderna.
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La investigación sobre puntos cuánticos revela su potencial para tecnologías avanzadas y comunicación.
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Investigar los patrones moiré revela posibles avances en materiales y electrónica.
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Nuevas ideas sobre el comportamiento electrónico del MATBG podrían llevar a tecnologías electrónicas avanzadas.
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La investigación sobre nanografenos revela información sobre el magnetismo y la conducción eléctrica.
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Una mirada a cómo la luz altera el comportamiento de electrones y fonones en el grafeno.
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Un estudio revela información sobre el movimiento de electrones en estructuras de GaN/AlGaN para mejorar dispositivos.
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El estudio explora los factores que afectan el movimiento de huecos en superredes para mejorar el rendimiento de los dispositivos.
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El estudio de los aislantes topológicos revela nuevos comportamientos electrónicos influenciados por el magnetismo.
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El Mn Sn parece prometedor para aplicaciones electrónicas avanzadas debido a sus propiedades magnéticas.
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Explorando el comportamiento de electrones en materiales a través del modelo de Hubbard iónico.
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Explora técnicas de optimización numérica para mejorar la manipulación de la luz en estructuras nanofotónicas.
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Examinando cómo los pequeños polarones influyen en el comportamiento del material para electrónicos y energía.
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Las ondas de densidad de carga revelan nuevas posibilidades en el comportamiento de los materiales bajo corrientes eléctricas.
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La investigación revela efectos clave en los metales polares, destacando propiedades novedosas y aplicaciones potenciales.
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Nuevas ideas sobre la interacción entre los TMDCs y los cristales plasmónicos.
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Explorando los peines de frecuencia de magnon THz en materiales antiferrromagnéticos para aplicaciones futuras.
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Explorando las características únicas y potenciales aplicaciones de los nanotubos de carbono.
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La investigación sobre los modos cero de Majorana ofrece perspectivas sobre el futuro de la computación cuántica.
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Nuevas ideas sobre el comportamiento de los electrones prometen mejor tecnología y aplicaciones médicas.
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Nuevo diseño ofrece láseres pequeños eficientes usando puntos cuánticos para comunicación y detección.
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MgTe (110) muestra potencial para aplicaciones espintrónicas en la electrónica moderna.
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Una visión general de los semimetales topológicos y sus propiedades especiales.
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Descubre cómo DMI crea texturas de giro únicas para las tecnologías del futuro.
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Explora cómo los materiales codifican y recuperan la memoria, centrándote en sólidos amorfos y nano-varillas.
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Nuevo método propuesto para diferenciar estados ligados en la computación cuántica.
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Explora el impacto del acoplamiento espín-órbita en las propiedades electrónicas y aplicaciones.
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Los investigadores están estudiando cómo la temperatura influye en la estructura de los materiales en capas de LiV.
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La disposición de átomos en V2FeAl afecta sus propiedades magnéticas, que son clave para la tecnología.
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