ミニサイズのハチ、メガフラグマ・ヴィッジアニの感覚器官を深掘り。
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最先端の科学をわかりやすく解説
ミニサイズのハチ、メガフラグマ・ヴィッジアニの感覚器官を深掘り。
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新しい方法で複雑な画像の中の小さい細胞構造の検出が向上した。
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新しい技術がNVダイヤモンド顕微鏡を強化して、磁場イメージングが改善されたよ。
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中心小体は細胞分裂と安定性に重要で、健康や病気に影響を与える。
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発達中の細胞内の力を測る新しいアプローチが、組織形成の理解を深めてくれるよ。
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新しい技術が小さな磁性材料の見方を広げる。
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ExoSloNano法は、ライブセルでのタンパク質イメージングを良くするために金ナノ粒子を使うんだ。
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線虫の神経細胞における高密度コア小胞の輸送を探る。
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研究が、TMDの電子機器や光学での有望な応用を示してるよ。
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この革新的なアプローチは、ラベルなしで生物サンプルのイメージングを強化するんだ。
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SPIMが生物画像をどのように強化し、主要な課題に取り組んでいるかを探ってみて。
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アクチンフィラメントが細胞の動きや機能にどう関わってるか見てみよう。
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MicroSSIMは顕微鏡での画像品質評価を向上させて、より良い科学的成果をもたらすよ。
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磁気共鳴力顕微鏡でデータ精度を向上させるための戦略。
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新しい方法が、ptychographyの画像品質を向上させ、再構築を速める。
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研究が、最小限のダメージで敏感なサンプルをイメージングする新しい方法を明らかにした。
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科学者たちは、高度なツールを使って脂質が細胞膜内でどのように動くかを研究してるよ。
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科学者たちは、蛍光を使ってリアルタイムで指導することで、低温電子トモグラフィーを改善した。
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細胞がどのように組織され、分かれていくかを探る。
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新しい技術が光の偏光を使って固体材料の画像解像度を向上させる。
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研究によると、プロピルパラベンが子宮のコラーゲンを変化させ、健康に影響を与えることが明らかになった。
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顕微鏡技術を使ったナノ粒子の特性評価の概要。
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SHGとHE画像を登録して診断を良くする方法。
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渦干渉定位顕微鏡は、科学者が細胞構造を見る方法を改善する。
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非対称分裂が大腸癌細胞の成長にどう影響するかを調べる。
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この記事は、顕微鏡画像セグメンテーションのためのU-Netとトランスフォーマーベースのモデルを比較してるよ。
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ディープラーニングがナノ粒子のイメージングと分析をどう高めるかを発見しよう。
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研究者たちが、先進的なモデリングを使ってミトコンドリア内のタンパク質相互作用についての新たな洞察を明らかにしたよ。
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新しいツールが3D腫瘍スフェロイドや細胞の移動に関する研究を改善する。
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新しい画像システムが生きた細胞とその相互作用の研究を改善した。
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細胞生物学におけるパラスペックルの役割と構造を探る。
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共焦点顕微鏡が小さなサンプルの詳細をどうやって明らかにするかを学ぼう。
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革命的な画像技術が細胞の詳細を傷つけずに明らかにする。
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Timepix4は電子顕微鏡を革命的に変えて、電子の詳細な画像をキャッチするよ。
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研究が空気と真空が熱測定に与える影響を明らかにした。
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サイトネームは果実バエの生殖幹細胞が生存のためにコミュニケーションするのを助ける。
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SMLMデータの分析に新しいアプローチを取り入れることで、よりクリアで早いイメージング結果が期待できるよ。
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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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アクチンフィラメントは細胞を形作って動かしていて、まるでキッチンでスパゲッティを作るシェフみたいだね。
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科学者たちがプラチナ/イリジウムの顕微鏡チップを作るためのより簡単な技術を開発したよ。
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