A Microscopia Dinâmica Diferencial traz uma nova maneira de estudar proteínas.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
A Microscopia Dinâmica Diferencial traz uma nova maneira de estudar proteínas.
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Novas ferramentas melhoram nossa capacidade de estudar o calor em escalas pequenas.
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Pesquisas mostram como as mitocôndrias se dividem em parasitas da malária, ajudando em estratégias de tratamento potenciais.
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Novo conjunto de dados melhora a pesquisa sobre células nervosas em roedores usando microscopia de fluorescência.
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SDDWP-sSMLM oferece precisão melhorada para estudar estruturas celulares.
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Esse estudo mostra como o MP20 influencia a estrutura e a clareza da lente.
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Os nanotubos de tunelamento conectam células, permitindo comunicação direta e transferência de material.
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A IA ajuda a minimizar o dano da luz na microscopia de fluorescência, melhorando a observação de células vivas.
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Pesquisadores desenvolvem microscopia com desfoque de movimento pra observar interações celulares no sangue integral.
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Um novo método melhora a qualidade da imagem para uma análise médica melhor.
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Um novo método melhora as imagens de núcleos sintéticos para um desempenho de segmentação melhor.
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Novo método melhora a qualidade da imagem sem precisar de uma estrela guia usando mecânica quântica.
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Explorando a estrutura e o papel das fibrilas de proteína na saúde e na doença.
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Novos modelos de deep learning melhoram a análise de organelas em microscopia de luz transmitida sem rótulos.
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Avanços na microscopia mostram como as células se comunicam e se adaptam ao ambiente delas.
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MatSAM melhora a extração de microestruturas de imagens de materiais pra uma análise e pesquisa mais eficaz.
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A geração de dados sintéticos melhora o aprendizado de máquina para análise de materiais em nível atômico.
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Novas técnicas melhoram a imagem de proteínas pequenas usando criomicroscopia eletrônica.
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tGAN melhora a análise de imagens celulares através da geração de dados sintéticos.
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Uma abordagem de aprendizado profundo pra analisar fibras de madeira e vasos de forma eficiente.
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O PSSR2 melhora a qualidade da imagem e a acessibilidade para pesquisas em microscopia.
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A VASCilia oferece ferramentas de IA inovadoras para estudar estruturas cocleares e melhorar a compreensão da audição.
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Um olhar sobre a coloração estrutural do besouro de chifres longos Anoplophora graafi.
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A integração do FIB de plasma de xenônio melhora a análise estrutural de amostras biológicas.
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Novo método de imagem captura movimentos rápidos de nadadores minúsculos em detalhes.
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Este artigo detalha a performance de SPMs sem criogenia com vibrações minimizadas.
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Novo modelo melhora a precisão e a velocidade na pesquisa a nível atômico.
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Uma nova abordagem melhora a clareza na imagem microscópica, ajudando no diagnóstico e na cirurgia.
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Uma nova forma de analisar o comportamento dos organelas sem membrana nas células.
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Os pesquisadores usam nanopartículas pra acompanhar o movimento e o comportamento dentro das células.
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Novas soluções de código aberto tornam a microscopia de fluorescência mais acessível para os pesquisadores.
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Estudo revela como etiquetas fluorescentes influenciam a formação de gotículas de proteína nas células.
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Um novo método melhora a imagem biológica sem etiquetas usando holografia e THG.
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Novos métodos melhoram a visualização de tecidos e células vivas.
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Este estudo explora o viés elétrico pra melhorar o foco de átomos de hélio usando placas de zona de Fresnel.
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Cientistas criam o BOOST pra acelerar a preparação de amostras e melhorar as imagens.
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Novos métodos melhoram o mapeamento da densidade de corrente a partir de dados de campo magnético.
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O framework PhotoFiTT mede os efeitos da luz em células vivas de forma eficaz.
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As raízes são essenciais pra estabilidade dos cílios e comunicação celular.
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Um novo método melhora a acessibilidade e a precisão do MIM com sondas de cantilever de silício.
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