La microscopia dinamica differenziale offre un nuovo modo di studiare le proteine.
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Scienza all'avanguardia spiegata semplicemente
La microscopia dinamica differenziale offre un nuovo modo di studiare le proteine.
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Nuovi strumenti migliorano la nostra capacità di studiare il calore su piccole scale.
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La ricerca rivela come i mitocondri si dividono nei parassiti della malaria, aiutando a strategie di trattamento potenziali.
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Nuovo dataset migliora la ricerca sulle cellule nervose nei roditori usando la microscopia a fluorescenza.
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SDDWP-sSMLM offre una precisione migliore per studiare le strutture cellulari.
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Questo studio rivela come MP20 giochi un ruolo nella struttura e chiarezza della lente.
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I nanotubi di tunneling collegano le cellule, permettendo comunicazione diretta e trasferimento di materiale.
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L'IA aiuta a ridurre il danno da luce nella microscopia a fluorescenza, migliorando l'osservazione delle cellule vive.
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I ricercatori sviluppano la microscopia a sfocatura del movimento per osservare le interazioni cellulari nel sangue intero.
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Un nuovo metodo migliora la qualità delle immagini per un'analisi medica migliore.
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Un nuovo metodo migliora le immagini dei nuclei sintetici per una performance di segmentazione migliore.
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Nuovo metodo migliora la qualità delle immagini senza una stella guida usando la meccanica quantistica.
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Esplorare la struttura e il ruolo delle fibrille proteiche nella salute e nella malattia.
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Nuovi modelli di deep learning migliorano l'analisi degli organelli nella microscopia a luce trasmessa senza etichette.
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I progressi nella microscopia mostrano come le cellule comunicano e si adattano al loro ambiente.
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MatSAM migliora l'estrazione della microstruttura dalle immagini dei materiali per un'analisi e una ricerca migliori.
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La generazione di dati sintetici migliora il machine learning per l'analisi dei materiali a livello atomico.
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Nuove tecniche migliorano l'imaging di piccole proteine usando la crio-microscopia elettronica.
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tGAN migliora l'analisi delle immagini cellulari grazie alla generazione di dati sintetici.
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Un approccio di deep learning per analizzare le fibre di legno e i vasi in modo efficiente.
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PSSR2 migliora la qualità delle immagini e l'accessibilità per la ricerca in microscopia.
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VASCilia offre strumenti AI innovativi per studiare le strutture cocleari e migliorare la comprensione dell'udito.
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Uno sguardo alla colorazione strutturale del cervo volante Anoplophora graafi.
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L'integrazione del FIB al plasma di xenon migliora l'analisi strutturale dei campioni biologici.
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Nuovo metodo di imaging cattura in dettaglio i rapidi movimenti di microscopici nuotatori.
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Questo articolo descrive le prestazioni degli SPM senza criogeni con vibrazioni minimizzate.
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Il nuovo modello migliora l'accuratezza e la velocità nella ricerca a livello atomico.
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Un nuovo approccio migliora la chiarezza nell'imaging microscopico, aiutando nella diagnosi e nella chirurgia.
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Un modo nuovo per esaminare il comportamento delle organelli senza membrana nelle cellule.
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I ricercatori usano nanoparticelle per seguire il movimento e il comportamento dentro le cellule.
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Nuove soluzioni open-source migliorano l'accessibilità della microscopia a fluorescenza per i ricercatori.
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Uno studio svela come i tag fluorescenti influenzano la formazione di gocce proteiche nelle cellule.
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Un nuovo metodo migliora l'imaging biologico senza etichette usando l'olografia e il THG.
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Nuovi metodi migliorano la visualizzazione di tessuti e cellule viventi.
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Questo studio esplora il bias elettrico per migliorare il focalizzamento degli atomi di elio usando piastre di zona di Fresnel.
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Gli scienziati hanno sviluppato BOOST per accelerare la preparazione dei campioni per immagini più chiare.
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Nuovi metodi migliorano la mappatura della densità di corrente dai dati del campo magnetico.
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Il framework PhotoFiTT misura efficacemente gli effetti della luce sulle cellule viventi.
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Le radichette sono essenziali per la stabilità dei cigli e la comunicazione cellulare.
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Un nuovo metodo migliora l'accessibilità e l'accuratezza del MIM con sonde a cantilever in silicio.
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