差分動的顕微鏡法は、タンパク質を研究する新しいアプローチを提供するよ。
― 1 分で読む
最先端の科学をわかりやすく解説
差分動的顕微鏡法は、タンパク質を研究する新しいアプローチを提供するよ。
― 1 分で読む
新しいツールが、小さなスケールで熱を研究する能力を向上させる。
― 1 分で読む
研究によると、マラリア原虫のミトコンドリアがどのように分裂するかが明らかになって、治療法の戦略に役立つかもしれないんだ。
― 1 分で読む
新しいデータセットが蛍光顕微鏡を使った齧歯類の神経細胞の研究を強化する。
― 1 分で読む
SDDWP-sSMLMは細胞構造の研究において精度が向上するよ。
― 1 分で読む
この研究は、MP20がレンズの構造と透明度にどんな役割を果たしているかを明らかにしている。
― 1 分で読む
トンネリングナノチューブは細胞をつなげて、直接的なコミュニケーションや物質移動を可能にするんだ。
― 1 分で読む
AIは蛍光顕微鏡での光の影響を最小限に抑えるのを助けて、ライブセル観察を改善してるよ。
― 1 分で読む
研究者たちが、全血中の細胞相互作用を観察するためのモーションブラー顕微鏡を開発した。
― 1 分で読む
新しい方法で画像の質が向上して、医療分析がより良くなるよ。
― 0 分で読む
新しい方法が合成核画像を強化して、セグメンテーションのパフォーマンスを向上させるよ。
― 1 分で読む
新しい方法が、ガイドスターなしで量子力学を使ってイメージング品質を向上させる。
― 1 分で読む
健康と病気におけるタンパク質フィブリルの構造と役割を探る。
― 1 分で読む
新しい深層学習モデルがラベルなし透過光顕微鏡での小器官の分析を強化する。
― 1 分で読む
顕微鏡の進歩が、細胞がどうやってコミュニケーションを取り、環境に適応してるかを明らかにしてるよ。
― 1 分で読む
MatSAMは、素材画像からの微細構造抽出を強化して、分析や研究を改善するんだ。
― 1 分で読む
合成データ生成は、原子レベルの材料分析のための機械学習を改善する。
― 1 分で読む
新しい技術で小さなタンパク質の画像がクライオ電子顕微鏡を使って良くなったよ。
― 1 分で読む
tGANは合成データ生成を通じて細胞画像分析を強化する。
― 1 分で読む
木繊維と血管を効率的に分析するためのディープラーニングアプローチ。
― 1 分で読む
PSSR2は顕微鏡研究の画像品質とアクセス性を向上させるよ。
― 1 分で読む
VASCiliaは、人工知能ツールを使って内耳構造を研究したり、聴覚の理解を深めたりする革新的なサービスを提供してるよ。
― 1 分で読む
アノプロフォラ・グラーフィのロングホーンビートルの構造色を見てみよう。
― 1 分で読む
キセノンプラズマFIBの統合で、生物サンプルの構造分析がすごく良くなる。
― 1 分で読む
新しい画像法で小さな泳ぎ手の速い動きを詳しく捉えた。
― 1 分で読む
この記事では、振動を最小限に抑えた冷却なしのSPMの性能について詳しく説明しているよ。
― 1 分で読む
新しいモデルで原子レベルの研究の精度とスピードが改善されたよ。
― 1 分で読む
新しいアプローチが顕微鏡画像の明瞭さを向上させ、診断や手術に役立つ。
― 1 分で読む
細胞内の膜のないオルガネラの挙動を調べる新しいアプローチ。
― 1 分で読む
研究者たちはナノ粒子を使って細胞内の動きや行動を追跡してる。
― 1 分で読む
新しいオープンソースのソリューションが、研究者にとって蛍光顕微鏡のアクセスを向上させてるよ。
― 1 分で読む
研究が、蛍光タグが細胞内のタンパク質ドロップレット形成にどんな影響を与えるかを明らかにした。
― 1 分で読む
新しい方法がホログラフィーとTHGを使ってラベルなしの生物イメージングを強化する。
― 1 分で読む
新しい方法で生きた組織や細胞の可視化が改善された。
― 1 分で読む
この研究は、フレネルゾーンプレートを使ってヘリウム原子の焦点を強化するための電気バイアスについて探求しているよ。
― 1 分で読む
科学者たちが、より鮮明な画像のためにサンプル準備を速くするBOOSTを開発した。
― 1 分で読む
新しい方法で磁場データから現在の密度マッピングが改善される。
― 0 分で読む
PhotoFiTTフレームワークは、生細胞に対する光の影響を効果的に測定するよ。
― 1 分で読む
根毛は繊毛の安定性と細胞間のコミュニケーションに必要なんだ。
― 1 分で読む
新しい方法で、シリコンキャントileverプローブを使ってMIMのアクセス性と精度が向上したよ。
― 1 分で読む