C-DASH améliore la microscopie multi-photonique pour des images biologiques plus nettes.
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La science de pointe expliquée simplement
C-DASH améliore la microscopie multi-photonique pour des images biologiques plus nettes.
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Une plongée dans les organes sensoriels de la petite guêpe Megaphragma viggianii.
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Une nouvelle méthode améliore la détection de plus petites structures cellulaires dans des images complexes.
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De nouvelles techniques améliorent la microscopie des diamants NV pour une meilleure imagerie des champs magnétiques.
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Les centrioles sont super importants pour la division cellulaire et la stabilité, ça affecte la santé et les maladies.
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Une nouvelle méthode pour mesurer les forces dans les cellules en développement améliore notre compréhension de la formation des tissus.
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De nouvelles techniques améliorent notre vision des petits matériaux magnétiques.
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La méthode ExoSloNano utilise des nanoparticules d'or pour améliorer l'imagerie des protéines dans des cellules vivantes.
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Explorer le transport des vésicules à noyau dense dans les cellules nerveuses des nématodes.
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Des recherches montrent des applications prometteuses pour les TMD dans l'électronique et l'optique.
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Cette approche innovante améliore l'imagerie des échantillons biologiques sans étiquettes.
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Explore comment le SPIM améliore l'imagerie biologique tout en répondant aux défis clés.
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Un aperçu de comment les filaments d'actine contribuent au mouvement et à la fonction des cellules.
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MicroSSIM améliore l'évaluation de la qualité d'image en microscopie pour de meilleurs résultats scientifiques.
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Stratégies pour améliorer la précision des données en microscopie à force magnétique.
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Une nouvelle méthode améliore la qualité des images en ptychographie et accélère la reconstruction.
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Des recherches montrent de nouvelles méthodes pour imager des échantillons sensibles avec un minimum de dommages.
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Les scientifiques étudient comment les lipides se déplacent dans les membranes cellulaires avec des outils avancés.
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Des scientifiques améliorent la tomographie électronique cryogénique avec un guidage en temps réel grâce à la fluorescence.
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Explorer comment les cellules s'organisent et se divisent pour la vie.
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Une nouvelle technique améliore la résolution d'imagerie dans les matériaux solides en utilisant la polarisation de la lumière.
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Des recherches montrent comment le propylparaben modifie le collagène dans l'utérus, ce qui impacte la santé.
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Un aperçu de la caractérisation des nanoparticules utilisant des techniques de microscopie.
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Une méthode pour enregistrer des images SHG et HE pour de meilleurs diagnostics.
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La microscopie de localisation par interférence de vortex améliore la façon dont les scientifiques voient les structures cellulaires.
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Examiner comment la division asymétrique influence la croissance des cellules cancéreuses du côlon.
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Cet article compare les modèles U-Net et basés sur les transformateurs pour la segmentation d'images en microscopie.
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Découvre comment l'apprentissage profond améliore l'imagerie et l'analyse des nanoparticules.
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Des chercheurs dévoilent de nouvelles infos sur les interactions des protéines dans les mitochondries grâce à une modélisation avancée.
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Un nouvel outil améliore la recherche sur les sphéroïdes tumoraux 3D et la migration cellulaire.
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Un nouveau système d'imagerie améliore l'étude des cellules vivantes et de leurs interactions.
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Explorer le rôle et la structure des paraspeckles dans la biologie cellulaire.
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Découvrez comment la microscopie confocale dévoile des détails dans de minuscules échantillons.
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Une technique d'imagerie révolutionnaire révèle des détails cellulaires sans les endommager.
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Timepix4 révolutionne la microscopie électronique en capturant des images détaillées des électrons.
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Une étude révèle comment l'air et le vide affectent les mesures thermiques.
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Une nouvelle approche pour analyser les données SMLM promet des résultats d'imagerie plus clairs et plus rapides.
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