Explore les réseaux de régulation des gènes, montrant comment ils entraînent des changements temporels dans le comportement des cellules vers des états stables.
Explore les microrobots biomédicaux pour la médecine de précision et la mécanique tissulaire, y compris les techniques de navigation innovantes et le contrôle de la morphogenèse tissulaire.
Couvre les principes généraux et les systèmes animaux en biologie cellulaire et développementale, y compris la fécondation, la formation de zygotes et les caractéristiques spéciales récurrentes.
Présente les tissus, l'ingénierie tissulaire et les organes, explorant leur structure, leur fonction, leurs propriétés et leur importance dans le traitement des maladies.
Explore la dynamique cellulaire dans la matière active, en se concentrant sur la motilité, la polarité et les voies de signalisation dans les systèmes biologiques.
Couvre les applications protéomiques en neurosciences, en se concentrant sur l'analyse ciblée des neurones corticaux et de leurs interactions développementales avec les neurones striataux.
Explore comment les réseaux de régulation génique encodent les changements dans le développement cellulaire et l'importance des interactions entre les différents réseaux de régulation.
Explore la modélisation embryonnaire précoce à travers des morphogènes et des écrans génétiques, en mettant l'accent sur le rôle de gènes clés comme Bicoid et Nanos.
Explore les mécanismes de développement du poisson zèbre, y compris l'induction de la couche germinale, l'épibolie, la gastrulation et les étapes de segmentation.
Couvre l'importance de l'embryologie humaine pour les carrières en biologie, en médecine et en sciences de la santé, en mettant l'accent sur le développement d'organes clés et de structures anatomiques.
Plonge dans les mécanismes de la structure des organes et de la croissance chez les embryons, en se concentrant sur le rythme de somitogénèse et l'horloge de segmentation.
Explore la mécanique des tissus embryonnaires, les défis dans la modélisation des tissus biologiques et les transitions solides-fluides en équilibre, en mettant l'accent sur la dynamique des noyaux et des éléments subcellulaires.