新しいモデルがマイクロフォーカスBLS実験の分析を強化する。
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新しいモデルがマイクロフォーカスBLS実験の分析を強化する。
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混合有限要素法が多孔弾性材料の研究にどう役立つかを見てみよう。
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この研究は、モータータンパク質がフィラメントの動きや挙動にどう影響するかを調べてるよ。
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流れの中での多成分ベシクルの挙動とそれが生物学にどんな関係があるかを見てみよう。
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この研究は、膜の形状がタンパク質のクラスタリングや細胞の組織にどう影響するかを明らかにしている。
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新しい方法で複雑な粒子の相互作用のシミュレーション精度がアップしたよ。
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新しいモデルが果物バエの行動を生物力学でより深く研究できるようにしてくれるよ。
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バイオ分子コンドensateがどうやって形成されて動くのかを理解することで、細胞の機能における役割がわかるんだ。
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細胞の挙動が核の硬さや相互作用によってどう影響されるかを明らかにしよう。
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研究者たちは、さまざまな用途のためにゲルの特性を向上させるために粒子の相互作用を研究している。
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塩基スタッキングはDNAとRNAを安定させて、分子レベルでの正しい機能を確保するんだ。
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研究が液-液相分離中のタンパク質の挙動についての洞察を明らかにした。
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研究が細胞がどのように整列し、一緒に動くのかを明らかにしている。
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研究者たちは、重力の下で小さな生き物が液体の中でどう動いて定着するかを研究している。
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動く粒子が自然の中でどんなふうに整理された構造を作るかを見てみよう。
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バクテリアの滑走をどうやって回転ATPアーゼが促すか探ってる。
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トラクションフォース顕微鏡が細胞の挙動や相互作用をどうやって明らかにするかを学ぼう。
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動物たちが滑りやすい場所をうまく這って、環境にどう適応しているかを見てみよう。
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流動膜はリングで形を変えて、重要な細胞プロセスに影響を与えるんだ。
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