Zeitschriftenartikel zum Thema „Fast dynamic interactions“
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Wang, Yang, Shih-to Fei, Young-Moo Byun, Paul E. Lammert, Vincent H. Crespi, Ayusman Sen und Thomas E. Mallouk. „Dynamic Interactions between Fast Microscale Rotors“. Journal of the American Chemical Society 131, Nr. 29 (29.07.2009): 9926–27. http://dx.doi.org/10.1021/ja904827j.
Der volle Inhalt der QuelleMowbray, D. J., Sangwoo Chung, Z. L. Mišković, F. O. Goodman und You-Nian Wang. „Dynamic interactions of fast ions with carbon nanotubes“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 230, Nr. 1-4 (April 2005): 142–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2004.12.032.
Der volle Inhalt der QuelleChawla, D., E. D. Lumer und K. J. Friston. „Relating Macroscopic Measures of Brain Activity to Fast, Dynamic Neuronal Interactions“. Neural Computation 12, Nr. 12 (01.12.2000): 2805–21. http://dx.doi.org/10.1162/089976600300014737.
Der volle Inhalt der QuelleChung, Sangwoo, D. J. Mowbray, Z. L. Mišković, F. O. Goodman und You-Nian Wang. „Dynamic interactions of fast ions with multiwalled carbon nanotubes“. Radiation Physics and Chemistry 76, Nr. 3 (März 2007): 524–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.radphyschem.2005.09.020.
Der volle Inhalt der QuelleFiore, Andrew M., und James W. Swan. „Fast Stokesian dynamics“. Journal of Fluid Mechanics 878 (17.09.2019): 544–97. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.640.
Der volle Inhalt der QuelleAshwin, S. S., Tadasu Nozaki, Kazuhiro Maeshima und Masaki Sasai. „Organization of fast and slow chromatin revealed by single-nucleosome dynamics“. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, Nr. 40 (16.09.2019): 19939–44. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1907342116.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhenhua, und Chao Wang. „Suspension Parameters Optimization of Fast Freight Wagon Based on Low Wheel-Rail Dynamic Interactions“. Journal of Physics: Conference Series 2381, Nr. 1 (01.12.2022): 012116. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2381/1/012116.
Der volle Inhalt der QuelleAebischer, Kathrin, Lea Marie Becker, Paul Schanda und Matthias Ernst. „Evaluating the motional timescales contributing to averaged anisotropic interactions in MAS solid-state NMR“. Magnetic Resonance 5, Nr. 1 (11.06.2024): 69–86. http://dx.doi.org/10.5194/mr-5-69-2024.
Der volle Inhalt der QuelleSluysmans, Damien, Floriane Devaux, Carson J. Bruns, J. Fraser Stoddart und Anne-Sophie Duwez. „Dynamic force spectroscopy of synthetic oligorotaxane foldamers“. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, Nr. 38 (26.12.2017): 9362–66. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1712790115.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Junyao, Mingming Chen, Junfeng Lu, Kun Zhao, Enze Cui, Zhiheng Zhang und Hong Wan. „A Fast and Efficient Ensemble Transfer Entropy and Applications in Neural Signals“. Entropy 24, Nr. 8 (13.08.2022): 1118. http://dx.doi.org/10.3390/e24081118.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Wenxu, Bin Xue, Qiyang Fan, Runhan Tao, Chunxi Wang, Xin Wang, Yiran Li et al. „Molecular engineering of metal coordination interactions for strong, tough, and fast-recovery hydrogels“. Science Advances 6, Nr. 16 (April 2020): eaaz9531. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aaz9531.
Der volle Inhalt der QuelleHorswill, Ian. „Lightweight Procedural Animation with Believable Physical Interactions“. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment 4, Nr. 1 (27.09.2021): 48–53. http://dx.doi.org/10.1609/aiide.v4i1.18671.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Fang, Dong Wang Zhong und Ji Yun Mo. „Discriminant Condition of Influencing Dynamic Response for Structure-Equipment System“. Applied Mechanics and Materials 90-93 (September 2011): 1477–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.90-93.1477.
Der volle Inhalt der QuelleLeminen, Seppo. „Development of gaps in buyer‐seller relationships“. Management Decision 39, Nr. 6 (01.08.2001): 470–74. http://dx.doi.org/10.1108/eum0000000005564.
Der volle Inhalt der QuelleKazda, Jonas, und Nicolaos Cutululis. „Fast Control-Oriented Dynamic Linear Model of Wind Farm Flow and Operation“. Energies 11, Nr. 12 (30.11.2018): 3346. http://dx.doi.org/10.3390/en11123346.
Der volle Inhalt der QuelleBidari, Subekshya, Orit Peleg und Zachary P. Kilpatrick. „Social inhibition maintains adaptivity and consensus of honeybees foraging in dynamic environments“. Royal Society Open Science 6, Nr. 12 (Dezember 2019): 191681. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.191681.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Hanyun, Zhiwu Yu und Wei Guo. „A Fast Modeling Technique for the Vertical Train-Track-Bridge Interactions“. Shock and Vibration 2019 (28.04.2019): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2019/5392930.
Der volle Inhalt der QuelleLeistritz, L., W. Hesse, T. Wüstenberg, C. Fitzek, J. R. Reichenbach und H. Witte. „Time-variant Analysis of Fast-fMRI and Dynamic Contrast Agent MRI Sequences as Examples of 4-dimensional Image Analysis“. Methods of Information in Medicine 45, Nr. 06 (2006): 643–50. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1634129.
Der volle Inhalt der QuelleWilliams, R. E., und S. M. Horvath. „Recovery from dynamic exercise“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 268, Nr. 6 (01.06.1995): H2311—H2320. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1995.268.6.h2311.
Der volle Inhalt der QuelleMao, Haiyan, Qun Zhang, Ling Lin, Xuemei He und Lili Wang. „A Self-Healable and Recyclable Zwitterionic Polyurethane Based on Dynamic Ionic Interactions“. Polymers 15, Nr. 5 (02.03.2023): 1270. http://dx.doi.org/10.3390/polym15051270.
Der volle Inhalt der QuelleClarke, David T., und Marisa L. Martin-Fernandez. „A Brief History of Single-Particle Tracking of the Epidermal Growth Factor Receptor“. Methods and Protocols 2, Nr. 1 (30.01.2019): 12. http://dx.doi.org/10.3390/mps2010012.
Der volle Inhalt der QuellePan, Like, Yan Xu, Zhendong Liu, Chonhui Xiao und Jilin Lei. „A Fast Simulation Model of Pantograph–Stitched-Catenary Interaction in Long-Distance Travel“. Applied Sciences 14, Nr. 22 (06.11.2024): 10160. http://dx.doi.org/10.3390/app142210160.
Der volle Inhalt der QuelleBaker, I., F. Liu, K. Jia, X. Hu, D. Cullen und M. Dudley. „Dynamic observations of dislocation/grain-boundary interactions in ice“. Annals of Glaciology 31 (2000): 236–40. http://dx.doi.org/10.3189/172756400781820525.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xin, Wei Huang, Elizabeth A. Morris, Luminita A. Tudorica, Venkatraman E. Seshan, William D. Rooney, Ian Tagge, Ya Wang, Jingang Xu und Charles S. Springer. „Dynamic NMR effects in breast cancer dynamic-contrast-enhanced MRI“. Proceedings of the National Academy of Sciences 105, Nr. 46 (13.11.2008): 17937–42. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0804224105.
Der volle Inhalt der QuelleMinaev, Andrey, und Anton Minaev. „Vibratory interactions in sports equipment on laboratory test-beds“. BIO Web of Conferences 138 (2024): 04008. http://dx.doi.org/10.1051/bioconf/202413804008.
Der volle Inhalt der QuellePasquali, S., E. Frezza und F. L. Barroso da Silva. „Coarse-grained dynamic RNA titration simulations“. Interface Focus 9, Nr. 3 (19.04.2019): 20180066. http://dx.doi.org/10.1098/rsfs.2018.0066.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Dong-Il, Yongsoo Park, Deok-Jin Jang und Byung-Chang Suh. „Dynamic phospholipid interaction of β2e subunit regulates the gating of voltage-gated Ca2+ channels“. Journal of General Physiology 145, Nr. 6 (11.05.2015): 529–41. http://dx.doi.org/10.1085/jgp.201411349.
Der volle Inhalt der QuelleDuris, Rastislav. „A Determination of Material Properties of Flexible Structures Using EMA and FEM Analysis“. Applied Mechanics and Materials 693 (Dezember 2014): 293–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.693.293.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yongguang, Wei Chen und Zhu Huang. „Reinforcement Learning-Based Multiple Constraint Electric Vehicle Charging Service Scheduling“. Mathematical Problems in Engineering 2021 (15.11.2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/1401802.
Der volle Inhalt der QuelleSuzuki, Daisuke, Shigeru Horiuchi, Jin Hwan Choi und Han Sik Ryu. „Dynamic Analysis of Contacting Spur Gear Pair for Fast System Simulation“. Solid State Phenomena 110 (März 2006): 151–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.110.151.
Der volle Inhalt der QuelleKharchenko, Vladlena, Michal Nowakowski, Mariusz Jaremko, Andrzej Ejchart und Łukasz Jaremko. „Dynamic 15N{1H} NOE measurements: a tool for studying protein dynamics“. Journal of Biomolecular NMR 74, Nr. 12 (12.09.2020): 707–16. http://dx.doi.org/10.1007/s10858-020-00346-6.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Anup, und Vinod Menon. „Spatiotemporal Integrity and Spontaneous Nonlinear Dynamic Properties of the Salience Network Revealed by Human Intracranial Electrophysiology: A Multicohort Replication“. Cerebral Cortex 30, Nr. 10 (19.05.2020): 5309–21. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhaa111.
Der volle Inhalt der QuelleAcanfora, Maria, und Antonio Cirillo. „On the development of a fast modeling of floodwater effects on ship motions in waves“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment 231, Nr. 4 (14.02.2017): 877–87. http://dx.doi.org/10.1177/1475090216687438.
Der volle Inhalt der QuelleHunt, Neil T. „Minding the dynamic gap: measuring ultrafast processes in biomolecular systems“. Biochemist 41, Nr. 2 (01.04.2019): 30–35. http://dx.doi.org/10.1042/bio04102030.
Der volle Inhalt der QuelleWoringer, Maxime, und Xavier Darzacq. „Protein motion in the nucleus: from anomalous diffusion to weak interactions“. Biochemical Society Transactions 46, Nr. 4 (31.07.2018): 945–56. http://dx.doi.org/10.1042/bst20170310.
Der volle Inhalt der QuelleDell'Orco, Daniele, und Karl-Wilhelm Koch. „A dynamic scaffolding mechanism for rhodopsin and transducin interaction in vertebrate vision“. Biochemical Journal 440, Nr. 2 (14.11.2011): 263–71. http://dx.doi.org/10.1042/bj20110871.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Shujie, Gavin Wheeler, Nicolas Toussaint, Lindsay Munroe, Suryava Bhattacharya, Gina Sajith, Ei Lin et al. „A Virtual Reality System for Improved Image-Based Planning of Complex Cardiac Procedures“. Journal of Imaging 7, Nr. 8 (19.08.2021): 151. http://dx.doi.org/10.3390/jimaging7080151.
Der volle Inhalt der QuelleShahravi, Morteza, und Milad Azimi. „A Hybrid Scheme of Synthesized Sliding Mode/Strain Rate Feedback Control Design for Flexible Spacecraft Attitude Maneuver Using Time Scale Decomposition“. International Journal of Structural Stability and Dynamics 16, Nr. 02 (25.02.2016): 1450101. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455414501016.
Der volle Inhalt der QuelleNeverova, G. P., und O. L. Zhdanova. „Comparative Dynamics Analysis of Simple Mathematical Models of the Plankton Communities Considering Various Types of Response Function“. Mathematical Biology and Bioinformatics 17, Nr. 2 (19.12.2022): 465–80. http://dx.doi.org/10.17537/2022.17.465.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Wuhou, Yong Jin und Liangjie Shi. „Mechanically robust and tough waterborne polyurethane films based on diselenide bonds and dual H-bonding interactions with fast visible-light-triggered room-temperature self-healability“. Polymer Chemistry 11, Nr. 34 (2020): 5463–74. http://dx.doi.org/10.1039/d0py00897d.
Der volle Inhalt der QuelleZabolotnaya, Ekaterina, Ioanna Mela, Mark J. Williamson, Sian M. Bray, Siu Kei Yau, Dimitra Papatziamou, J. Michael Edwardson, Nicholas P. Robinson und Robert M. Henderson. „Modes of action of the archaeal Mre11/Rad50 DNA-repair complex revealed by fast-scan atomic force microscopy“. Proceedings of the National Academy of Sciences 117, Nr. 26 (15.06.2020): 14936–47. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1915598117.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xue-Qing, und Lei Tong. „Multiscale flow characteristics of droplet spreading with microgravity conditions“. Canadian Journal of Physics 97, Nr. 8 (August 2019): 869–74. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2018-0474.
Der volle Inhalt der QuelleRigo, Richard, J�r�mie Bazin, Martin Crespi und C�line Charon. „Alternative Splicing in the Regulation of Plant–Microbe Interactions“. Plant and Cell Physiology 60, Nr. 9 (20.05.2019): 1906–16. http://dx.doi.org/10.1093/pcp/pcz086.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Fa Suo, Hong Wei Wang, Jun Zhang und Da Gang Zhang. „Influence of Wind Turbine Aero-Elastic Load on Dynamic Response of Floating Platform“. Advanced Materials Research 608-609 (Dezember 2012): 649–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.608-609.649.
Der volle Inhalt der QuelleHassan, Normaziana binti, Syahrini Shawalludin, Juaini Jamaludin und Adrian Chee. „Chasing Trends: The Dynamic Fashion Choices of Klang Valley Adolescents“. International Journal of Research and Innovation in Social Science VIII, Nr. X (2024): 1186–97. http://dx.doi.org/10.47772/ijriss.2024.8100100.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Peijian, Cheng Zhang, Yunjie Xu, Ling Xue, Ke Wang und Chenghong Zhang. „Asymmetric Interaction in Competitive Internet Technology Diffusion“. Journal of Global Information Management 19, Nr. 3 (Juli 2011): 45–64. http://dx.doi.org/10.4018/jgim.2011070103.
Der volle Inhalt der QuelleElgabarty, Hossam, Tobias Kampfrath, Douwe Jan Bonthuis, Vasileios Balos, Naveen Kumar Kaliannan, Philip Loche, Roland R. Netz, Martin Wolf, Thomas D. Kühne und Mohsen Sajadi. „Energy transfer within the hydrogen bonding network of water following resonant terahertz excitation“. Science Advances 6, Nr. 17 (April 2020): eaay7074. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aay7074.
Der volle Inhalt der QuellePlodpradit, Pasin, Van Dinh und Ki-Du Kim. „Coupled Analysis of Offshore Wind Turbine Jacket Structures with Pile-Soil-Structure Interaction Using FAST v8 and X-SEA“. Applied Sciences 9, Nr. 8 (19.04.2019): 1633. http://dx.doi.org/10.3390/app9081633.
Der volle Inhalt der QuelleMiszta, Przemysław, Paweł Pasznik, Szymon Niewieczerzał, Jakub Jakowiecki und Sławomir Filipek. „GPCRsignal: webserver for analysis of the interface between G-protein–coupled receptors and their effector proteins by dynamics and mutations“. Nucleic Acids Research 49, W1 (01.06.2021): W247—W256. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkab434.
Der volle Inhalt der QuelleSchmidt, Clinton T., und Timothy J. Garrett. „A Simple Framework for the Dynamic Response of Cirrus Clouds to Local Diabatic Radiative Heating“. Journal of the Atmospheric Sciences 70, Nr. 5 (23.04.2013): 1409–22. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-12-056.1.
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