FeynGame 3.0
La mise à jour FeynGame 3.0 introduit de nouvelles fonctionnalités, notamment la visualisation de graphes de Feynman générés par QGRAF, afin de faciliter la création de diagrammes de haute qualité pour les publications.
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Ce domaine explore les mécanismes complexes qui régissent la réponse du corps aux infections virales et aux traitements, un sujet crucial pour comprendre comment nous protégeons notre santé face aux menaces biologiques. Les recherches ici couvrent tout, de l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques à l'analyse de la façon dont les médicaments interagissent avec nos cellules, offrant une fenêtre précieuse sur l'avenir de la médecine préventive.
Sur Gist.Science, nous surveillons en permanence arXiv pour vous apporter les dernières découvertes dans ce secteur. Chaque nouvelle prépublication est traitée pour vous offrir à la fois un résumé technique rigoureux et une explication claire en langage courant, rendant l'information scientifique accessible sans sacrifier la précision. Vous trouverez ci-dessous la sélection des tout derniers articles soumis par les chercheurs dans ce domaine passionnant.
La mise à jour FeynGame 3.0 introduit de nouvelles fonctionnalités, notamment la visualisation de graphes de Feynman générés par QGRAF, afin de faciliter la création de diagrammes de haute qualité pour les publications.
Cette étude présente la première preuve d'une réponse du milieu de plasma de quarks et de gluons à l'énergie déposée par une sonde dure, en observant une modification significative des corrélations entre un boson Z et des hadrons de faible impulsion transverse dans les collisions plomb-plomb par rapport aux collisions proton-proton.
Cette étude démontre que les réseaux de neurones à graphes dynamiques (DGCNN) appliqués à des nuages de particules après soustraction du fond thermique surpassent les réseaux de neurones convolutifs (CNN) pour prédire avec précision la perte d'énergie fractionnelle des jets dans le plasma de quarks et de gluons, confirmant ainsi l'avantage des approches basées sur la structure complète du jet dans des conditions expérimentales réalistes.
Cet article présente la première mesure de la polarisation transversale des hyperons et à l'intérieur de jets dans des collisions proton-proton à 200 GeV, fournissant ainsi les premières contraintes sur la fonction de fragmentation polarisante des gluons et permettant de tester l'évolution TMD.
Cette étude démontre que l'expérience proposée TRISTAN, grâce à la nature boostée des événements et à un détecteur lointain, pourrait surpasser les limites du HL-LHC pour certaines désintégrations du Higgs en particules à longue durée de vie, sans toutefois dépasser les projections des futurs détecteurs lointains du LHC comme CODEX-b, ANUBIS et MATHUSLA.
Cet article présente la décomposition de Lorentz complète des facteurs de forme tensoriels du baryon induits par des courants isovecteurs et isoscalaires, révélant comment les contributions distinctes des quarks up et down influencent la structure interne et la distribution de spin de cette particule.
En utilisant des fonctions d'onde de Bethe-Salpeter covariantes, cette étude calcule les fonctions d'onde sur le front de lumière du pion et d'un état analogue , révélant l'importance cruciale des composantes de spin aligné et des effets dynamiques non perturbatifs, tout en mettant en garde contre la fiabilité des hypothèses gaussiennes pour décrire les distributions de partons dépendantes de l'impulsion transverse.
Cette étude analyse le comportement de recuit isotherme à long terme de diodes en silicium de type p irradiées par des neutrons, afin d'optimiser la modélisation de l'évolution des détecteurs du futur calorimètre HGCAL du CMS pour le LHC à haute luminosité.
Cet article utilise les règles de somme de QCD pour calculer numériquement les facteurs de forme tensoriels et les charges tensorielles des hyperons décuplets , et , offrant ainsi de nouvelles perspectives non perturbatives sur leur structure de spin.
Cet article examine le choix des variables cinématiques pour les fonctions de corrélation de paires de photons dans les collisions nucléaires à haute énergie, en préconisant l'utilisation de plutôt que de .