光で活性化されるタンパク質が、異なる条件で形や機能をどう変えるかを発見しよう。
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最先端の科学をわかりやすく解説
光で活性化されるタンパク質が、異なる条件で形や機能をどう変えるかを発見しよう。
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科学者たちは見えないタウニュートリノを測るために陽子の衝突を研究してるよ。
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有限体積内のミュー粒子の挙動を調査すると、磁気モーメントに意外な影響が見られる。
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ウィグナー・トモグラフィーは量子ゲートを可視化して、量子コンピュータの理解を深めるのに役立つよ。
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ヒッグス粒子の挙動を予測するための方法の概要。
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科学者たちが希薄な条件下でのガスの挙動を明らかにし、流体力学の理解を変えている。
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TourSynbio-Searchは、研究者のためにタンパク質情報の発見を簡単にするよ。
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EAPCRは、複雑な科学データの中に隠れた関係を明らかにすることで、洞察を提供するんだ。
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強い電磁場が粒子生成をどう促進し、その複雑な相互作用を探る。
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ボソンが回転の変化にどう反応するか、そしてその魅力的な挙動を探ってみよう。
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光を革新的に操る小さな構造を見てみよう。
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GPS衛星を使ってラジオ望遠鏡のキャリブレーションとデータ収集を改善する。
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科学者たちはミューオンを調査して、既存の物理学の概念に挑戦したり、新しい洞察を発見したりしている。
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この記事は、天気予報の誤差が時間とともにどう発展するかについての研究を簡単に説明してるよ。
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科学者たちは、さまざまな用途のために効率的なイオンビーム源を作るためにレーザーを使ってるよ。
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科学者たちは、核融合エネルギーの進展のためにスクレープオフ層の粒子の動きを測定してる。
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科学者たちがゲノムを比較して生命の謎を解明する方法を学ぼう。
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NEXUSはJWSTを使って銀河や宇宙現象を研究してるよ。
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研究者たちは、薄膜リチウムニオバテを使ってレーザーや通信システムを改善してるよ。
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科学者たちは、CP違反や物質と反物質の不均衡を理解するために粒子の相互作用を研究してるんだ。
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重力レンズが隠れた宇宙の驚異を明らかにする方法を発見しよう。
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科学的な研究でラジオアンテナが宇宙線やニュートリノをどうやって検出するかを探ろう。
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原子構造と反応におけるアルファクラスターの重要性を発見しよう。
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ヒッグスボソンとそれとボトムクォークの関係についての概要。
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CsV Sb超伝導体のユニークな特性と可能性を探ってみて。
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矮小銀河は宇宙の起源や構造についての洞察を提供してくれるよ。
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古典世界と量子世界の主な違いを探ってみよう。
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SAT-MF1はチリでのミッションの前に厳しいテストを受けるよ。
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EIAVワクチンの炎症軽減効果の成功を見てみよう。
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ブラックホールの謎とその複雑な動きを解明する。
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深層学習モデルが不確実性をどう扱うかを理解するのは、正確な予測のためにめっちゃ重要だよ。
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科学者たちは宇宙の謎を解明するためにスターリーニュートリノを研究してるんだ。
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量子エミッターの研究が、テクノロジーでよりクリアな光の可能性を示してるよ。
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科学者たちは、基本的な挙動を明らかにするために原子核の衝突を研究している。
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研究者たちは、最新のコンピュータ技術を使って粒子追跡を強化し、より高い精度を実現している。
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銀河の中のガスの挙動についての深い考察。
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CERNのATLAS実験が新しいピクセル検出器で粒子追跡を強化したよ。
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科学者たちは高速衝突から粒子を正確に特定することを目指している。
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科学者たちは宇宙線から生成されるミューオンの謎を調査してる。
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量子補正が粒子の質量や相互作用のモデルをどう改善するかを調べる。
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