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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最先端の科学をわかりやすく解説
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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この研究は、溶媒の相互作用が分子のエネルギーにどんな影響を与えるかを調べてるよ。
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科学者たちは、細胞内のタンパク質のNMR研究を改善するためにAsymPolPOKを開発した。
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宇宙の分子や反応を理解するための計算化学の役割を探る。
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研究によると、高温のイベント中にガス分子がエネルギーを移動させる方法が明らかになった。
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新しい方法が、高度な電荷表現を使って分子相互作用のモデリングを改善する。
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研究者たちは微細なサンプルのために、絡み合った二光子吸収を使って画像技術を向上させた。
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新しい研究が、簡略化されたモデルにおけるアルコールの重要な相互作用を明らかにしたよ。
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二原子分子における相関エネルギー計算の課題を覗いてみる。
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DockFormerは、タンパク質と小さな分子がどのように相互作用するかの予測を改善する。
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タンパク質がDNA複製中の課題をどうやって乗り越えてるか探ってみよう。
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ポリマーブラシの中で円柱状の物体がどう相互作用するかを調べると、複雑な振る舞いが見えてくる。
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分子がどう相互作用するか、そしてそれを研究するための方法についての見方。
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新しい研究が、超流動ヘリウムの助けを借りて化学結合がどのように形成されるかを明らかにした。
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脂質が細胞の機能やタンパク質の相互作用にどう影響するかを探ってみよう。
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宇宙の複雑な化学における水素の役割を見つけよう。
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アルカンジオールがタンパク質の相互作用をどう妨げて、細胞プロセスにどんな影響を与えるか学ぼう。
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イミドジェンの核融合や宇宙化学における役割は、その予期しない重要性を明らかにしている。
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小さな細胞の液滴が生命のプロセスにどう影響するかを発見しよう。
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