Explore la croissance cellulaire, la stoechiométrie, l'évaluation moyenne, les équilibres élémentaires et les rendements énergétiques en génie biochimique.
Explore la régulation du cycle cellulaire à travers les CDK et les cyclines, en soulignant leur coopération et leur importance dans la progression du cycle cellulaire.
Explore la synchronisation et le couplage des cycles circadiens et cellulaires, en se concentrant sur la dynamique, les prédictions et le temps spécifique aux organes.
Explore la culture continue en utilisant des chimiostats et des réacteurs à flux enfichables, couvrant les équations du bilan massique, le fonctionnement idéal des chimiostats et la culture par lots ou en continu.
Explore comment les cellules échappent à la suppression de la croissance, en se concentrant sur la signalisation TGFB et le rôle des suppresseurs de tumeurs comme PTEN et p53.
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.
Se penche sur la façon dont les virus aident à comprendre les mécanismes de contrôle de la prolifération cellulaire et la régulation de l'expression des gènes pour la phase S.
Se penche sur l'analyse de la consommation d'oxygène, couvrant la régression, l'interprétation des erreurs et l'application du modèle Michaelis-Menten.
Explore la croissance microbienne, l'utilisation du substrat, le fonctionnement des chemostats et la productivité de la biomasse dans les systèmes continus.
Explore la transition mère-zygotique dans le développement embryonnaire précoce, en se concentrant sur des processus clés tels que l'activation du génome zygotique et la régulation du cycle cellulaire.
Explore les mécanismes de sénescence cellulaire induits par les signaux mitogènes, les dommages à l'ADN et les oncogènes, en mettant l'accent sur le rôle des protéines régulatrices clés et sur l'impact sur la division cellulaire.