Explorer comment les polymères actifs se comportent dans des environnements fluides.
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La science de pointe expliquée simplement
Explorer comment les polymères actifs se comportent dans des environnements fluides.
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Des recherches montrent comment les courants influencent le mouvement de l'ADN et le comportement des électrons.
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Cette étude montre comment les champs électriques guident les mouvements et les interactions des cellules.
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Nouvelles idées sur les rotors moléculaires et la mesure de la viscosité des membranes.
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Explorer les interactions fascinantes de l'effet Casimir dans divers domaines.
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De nouvelles méthodes améliorent l'étude des événements moléculaires rares.
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Cet article examine les défauts topologiques dans des cristaux liquides nématiques actifs en deux dimensions.
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Des recherches montrent que le regroupement des moteurs améliore l'efficacité du transport de cargo dans les cellules.
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Une nouvelle méthode améliore la précision en dynamique des fluides pour les particules chargées.
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Cette étude explore l'utilisation des forces magnétiques pour piéger des nanoparticules avec de la lumière.
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Explorer comment le LLPS se comporte différemment dans des environnements cellulaires en 2D et 3D.
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Cette étude montre comment la friction du substrat influence le comportement des fluides et le mouvement des particules.
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Cet article examine comment les flagelles influencent le mouvement et la vitesse des bactéries.
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Un aperçu clair du comportement des ondes à travers la modélisation mathématique et les méthodes de solution.
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Cet article examine comment le regroupement de cellules influence la fonction et le comportement des organismes vivants.
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Cette étude explore les interactions des particules auto-propulsées avec les murs en utilisant des données expérimentales.
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La recherche étudie comment les formes des protéines s'adaptent aux changements environnementaux.
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La recherche améliore les techniques de filtrage des données pour suivre les mouvements des cellules.
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La recherche montre comment les empreintes des cellules influencent leur mouvement et leur organisation.
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Nouveau modèle améliore l'analyse des expériences BLS micro-focalisées.
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Un aperçu de comment la FEM mixte aide à étudier les matériaux poroélastiques.
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Cette étude examine comment les protéines motrices influencent le mouvement et le comportement des filaments.
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Un aperçu de comment les vésicules multicomposantes se comportent en écoulement et leur pertinence pour la biologie.
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Cette étude montre comment la forme des membranes influence le regroupement des protéines et l'organisation cellulaire.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision dans la simulation des interactions complexes entre particules.
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Un nouveau modèle améliore notre étude du comportement des mouches à fruits grâce à la biomécanique.
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Comprendre comment les condensats biomoléculaires se forment et fonctionnent révèle leur rôle dans le fonctionnement des cellules.
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Découvrez comment le comportement cellulaire est influencé par la rigidité du noyau et les interactions.
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Des chercheurs étudient les interactions entre les particules pour améliorer les propriétés des gels pour diverses applications.
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L'empilement des bases stabilise l'ADN et l'ARN, garantissant un bon fonctionnement à un niveau moléculaire.
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Des recherches révèlent des infos sur le comportement des protéines pendant la séparation de phase liquide-liquide.
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Les recherches montrent comment les cellules s'alignent et se déplacent ensemble.
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Des chercheurs étudient comment de petites créatures se déplacent et se posent dans des liquides sous l'effet de la gravité.
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Découvre comment des particules en mouvement créent des structures organisées dans la nature.
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Explorer comment les ATPases rotatives entraînent le glissement bactérien.
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Découvre comment la microscopie de force de traction révèle le comportement des cellules et leurs interactions.
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Découvre comment les animaux se déplacent habilement sur des surfaces glissantes et s'adaptent à leur environnement.
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Les membranes fluides changent de forme avec des anneaux, influençant des processus cellulaires essentiels.
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