Explore les gènes suppresseurs de tumeurs humaines et la prédisposition génétique au cancer, en utilisant le rétinoblastome comme modèle pour la formation de tumeurs.
Explore l'ingénierie des cellules immunitaires, y compris les stratégies de ciblage, la technologie des micronœuds et les progrès de la thérapie cellulaire CAR-T.
Plonge dans la façon dont les forces mécaniques ont un impact sur la progression du cancer grâce au contrôle de la taille nucléaire, à la rigidité de la matrice et aux métastases.
Se penche sur la sélection immunitaire, l'évolution du cancer, la qualité du néoantigène, le coût de la condition physique, l'hétérogénéité tumorale et les prédictions évolutives.
Couvre les réponses immunitaires aux tumeurs, la thérapie contre le cancer, et les défis dans les vaccins contre le cancer personnalisés et les thérapies combinées.
Explore la technologie Organ-on-Chip pour la recherche biomédicale et la modélisation du cancer, en montrant son impact sur le développement de médicaments et la compréhension des maladies.
Explore les types de fibres musculaires, les performances, la fatigue et les conséquences de l'entraînement en résistance, y compris l'hypertrophie et les adaptations neuronales.
Déplacez-vous dans des modèles de calcul de circuits locomoteurs de la colonne vertébrale, montrant des reproductions précises d'expressions de démarche dépendantes de la vitesse et des changements observés expérimentalement.