La microscopie dynamique différentielle propose une nouvelle façon d'étudier les protéines.
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La science de pointe expliquée simplement
La microscopie dynamique différentielle propose une nouvelle façon d'étudier les protéines.
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De nouveaux outils améliorent notre capacité à étudier la chaleur à petite échelle.
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Des recherches montrent comment les mitochondries se divisent dans les parasites du paludisme, ce qui pourrait aider à de futures stratégies de traitement.
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Nouveau jeu de données améliore la recherche sur les cellules nerveuses chez les rongeurs grâce à la microscopie à fluorescence.
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SDDWP-sSMLM offre une meilleure précision pour étudier les structures cellulaires.
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Cette étude montre comment le MP20 joue un rôle dans la structure et la clarté du cristallin.
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Les nanotubes de tunneling relient les cellules, permettant une communication directe et un transfert de matériaux.
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L'IA aide à réduire les dommages causés par la lumière en microscopie de fluorescence, ce qui améliore l'observation des cellules vivantes.
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Des chercheurs ont développé une microscopie à flou de mouvement pour observer les interactions cellulaires dans du sang entier.
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Une nouvelle méthode améliore la qualité des images pour une meilleure analyse médicale.
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Une nouvelle méthode améliore les images de noyaux synthétiques pour de meilleures performances de segmentation.
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Une nouvelle méthode améliore la qualité d'imagerie sans étoile guide grâce à la mécanique quantique.
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Explorer la structure et le rôle des fibrilles de protéines dans la santé et la maladie.
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De nouveaux modèles de deep learning améliorent l'analyse des organites en microscopie à lumière transmise sans marquage.
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Les avancées en microscopie montrent comment les cellules communiquent et s'adaptent à leur environnement.
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MatSAM améliore l'extraction de microstructures à partir d'images de matériaux pour une analyse et une recherche plus poussées.
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La génération de données synthétiques améliore l'apprentissage automatique pour l'analyse des matériaux au niveau atomique.
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De nouvelles techniques améliorent l'imagerie des petites protéines grâce à la cryo-microscopie électronique.
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tGAN améliore l'analyse des images cellulaires grâce à la génération de données synthétiques.
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Une approche de deep learning pour analyser efficacement les fibres et les vaisseaux du bois.
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PSSR2 améliore la qualité d'image et l'accessibilité pour la recherche en microscopie.
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VASCilia propose des outils d'IA innovants pour étudier les structures cochléaires et améliorer la compréhension de l'audition.
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Un aperçu de la coloration structurelle du scarabée longicorne Anoplophora graafi.
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L'intégration du FIB plasma à xénon améliore l'analyse structurelle des échantillons biologiques.
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Une nouvelle méthode d'imagerie capture en détail les mouvements rapides de petits nageurs.
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Cet article détaille la performance des SPM sans cryogénie avec des vibrations minimisées.
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Un nouveau modèle améliore la précision et la vitesse dans la recherche au niveau atomique.
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Une nouvelle méthode améliore la clarté en imagerie microscopique, ce qui aide au diagnostic et à la chirurgie.
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Une nouvelle façon d'examiner le comportement des organites sans membrane dans les cellules.
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Les chercheurs utilisent des nanoparticules pour suivre le mouvement et le comportement dans les cellules.
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De nouvelles solutions open-source améliorent l'accessibilité de la microscopie à fluorescence pour les chercheurs.
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Une étude révèle comment les étiquettes fluorescentes influencent la formation de gouttelettes de protéines dans les cellules.
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Une nouvelle méthode améliore l'imagerie biologique sans étiquettes en utilisant l'holographie et la THG.
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De nouvelles méthodes améliorent la visualisation des tissus et des cellules vivants.
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Cette étude explore le biais électrique pour améliorer le focus des atomes d'hélium en utilisant des plaques de zone de Fresnel.
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Des scientifiques ont développé BOOST pour accélérer la préparation des échantillons pour des images plus nettes.
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De nouvelles méthodes améliorent la cartographie de la densité de courant à partir des données de champ magnétique.
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Le cadre PhotoFiTT mesure efficacement les effets de la lumière sur les cellules vivantes.
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Les racines sont essentielles pour la stabilité des cils et la communication cellulaire.
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Une nouvelle méthode améliore l'accessibilité et la précision de la MIM avec des sondes en cantilever en silicium.
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