新しい方法で、形状を変えたレーザーパルスを使って化学反応の制御が向上する。
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最先端の科学をわかりやすく解説
新しい方法で、形状を変えたレーザーパルスを使って化学反応の制御が向上する。
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新しいクライオEMの手法が複雑な分子の形状や相互作用を明らかにしてるよ。
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この研究は、水環境におけるアンモニアとアンモニウムのX線吸収スペクトルを調べるものです。
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分子の形は薬の設計や相互作用に影響を与えるんだ。
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ARF1コンパートメントは、細胞内の物質輸送において重要な役割を果たしてるんだ。
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研究が細胞の組織における膜と生体分子濃縮物の相互作用を明らかにした。
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混雑した環境でポリマーが小さな隙間を通過する動きについての研究。
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プロフラビンの光放出特性をいろんな環境で探ってみる。
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新しい量子アルゴリズムが化学反応の散乱行列要素の計算を助ける。
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この研究は、ベンゼン、水、アンモニアの間の水素結合を見てるよ。
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この研究は、sCRNが他の計算モデルをどのように模倣しているかを明らかにしている。
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静的環境と動的環境が分子の性質にどう影響するかを調べる。
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新しいアプローチは、機械学習と物理モデルを組み合わせて、より良い分子シミュレーションを実現してるよ。
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この研究は、窒素反応のダイナミクスとそのエネルギーへの影響を調べてるよ。
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植物はRNA分解メカニズムを使ってTCVみたいなウイルスから身を守るんだ。
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一酸化炭素は、さまざまな宇宙環境や反応を理解するのに重要だよ。
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ミオシンのクラスターは、傷の閉じ方と組織修復にめっちゃ大事だよ。
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新しいアプローチで薬が細胞に与える影響が理解しやすくなった。
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小さいチャネルを通るときのポリマーの反応の研究。
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この研究は細胞内の液-液相分離とその影響に焦点を当ててるよ。
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この研究は、賦形剤が生物製品の安定性にどんな影響を与えるかを調べてるよ。
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CF+は宇宙環境における化学の理解に貢献してるんだ。
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IDPの電荷分布がその挙動や機能にどう影響するかを調べる。
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超低温でルビジウム原子とKRb分子がどんなふうに相互作用するかを調べてるんだ。
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分子相互作用や薬の結合を予測するための新しい方法を見てみよう。
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線状アルキルアミンが液体状態で分子レベルでどう振る舞うかを見てみよう。
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研究によると、タンパク質CENP-TとNdc80が細胞分裂中にどのように相互作用するかが明らかになった。
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研究によると、ゼルダみたいな転写因子がどのように効率的に遺伝子を活性化するかが分かったんだ。
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研究によると、アンモニアの結合エネルギーが異なり、星形成プロセスに影響を与えるんだって。
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研究者たちは、先進的な分子相互作用のために革新的な方法を使って合成細胞を作り出している。
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新しい方法で複雑な分子のトンネリングスプリッティングの計算が改善された。
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新しい方法で深紫外光を使った分子ビーム研究が改善される。
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研究は、p53のような生物システムへの変動の影響を明らかにしている。
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研究はユニークな特性を持つ深共晶混合物のモデルを強化する。
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主元素における相対論的効果が原子の分極率にどう影響するかを深く掘り下げてみる。
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研究によると、水がピリミジン分子に対するX線放射の影響にどう関わってるかがわかったよ。
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長距離ライデバーグ分子のユニークな特性とその応用の可能性を探る。
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タンパク質の適応性や機能を高める柔軟な領域を探ってみて。
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N2Oが異なる状態でキセノンやSF6とどんなふうにやり取りするかの研究。
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NRP1は、異なる組織における血管の挙動や透過性に大きく影響を与える。
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