Explore les circuits génétiques, les rétroactions négatives et les analogies mécaniques pour les problèmes spatiaux, y compris le couplage cellulaire et la régulation des ARNm.
Couvre les modèles de minimisation de l'énergie dans les systèmes biologiques, en se concentrant sur l'équilibre et les rôles de l'entropie et de l'hydrophobicité.
S'insère dans la biologie synthétique, assemblant des composants moléculaires pour des fonctions biologiques dans les cellules vivantes, y compris le contrôle de l'expression des gènes et la signalisation artificielle des récepteurs.
Explore les outils dynamiques pour comprendre les systèmes vivants à travers des recherches informatiques et des signatures dynamiques dans les systèmes biologiques.
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 bistabilité dans le cycle cellulaire, en mettant l'accent sur les mécanismes de rétroaction positive et les transformations brusques de la réponse.
Couvre le cycle cellulaire, la réplication du génome, la régulation du CDK, les points de contrôle du cycle cellulaire, les expériences de fusion, la fonction centriole et la coordination du cycle cellulaire.
Explore les mécanismes qui sous-tendent le risque de maladie d'Alzheimer, en mettant l'accent sur les facteurs génétiques et les perturbations du métabolisme des lipides.
Explore les concepts de base du mouvement brownien, des molécules aux cellules, y compris son histoire, son hypothèse contre sa description, la solution de Langevin et les méthodes de mesure du mouvement brownien.
Explore l'application de la théorie du contrôle pour gérer les processus d'agrégation des protéines, en se concentrant sur les fibres amyloïdes et leurs implications dans diverses maladies.