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Couvre les principes fondamentaux et les applications des simulations à gros grains, y compris les avantages, les défis, les simulations à une seule échelle, les techniques de modélisation du cerveau et les membranes lipidiques à gros grains.
Explore le piégeage des cellules microfluidiques, les technologies matricielles et les méthodes d'immunocapture pour les cellules individuelles, soulignant l'importance d'étudier le comportement des cellules individuelles.
Explore les composants du cytosquelette cellulaire, y compris les filaments d'actine et les microtubules, et discute de la dynamique moléculaire sans solvant et des simulations de Monte Carlo.
Explore l'évolution historique des biomatériaux, en mettant l'accent sur la nature multidisciplinaire du domaine et la nécessité de comprendre les concepts d'ingénierie et les processus biologiques.
Plonge dans la complexité des problèmes cellulaires dynamiques et l'impact des fluctuations thermiques et des forces appliquées sur les liaisons moléculaires.
Couvre l'augmentation historique des cellules de mémoire par puce, l'importance de la mémoire dans les architectures de circuits intégrés modernes, l'augmentation spectaculaire du temps de test et divers défauts de mémoire.