Non-Markovian Entropy Dynamics in Living Systems from the Keldysh Formalism
이 논문은 켈디시 형식주의와 확률적 열역학을 기반으로 비마코프적 이론적 틀을 구축하여, 환경적 기억과 활성 요동이 엔트로피 생산에 미치는 영향을 규명하고 이를 생명체의 발달, 노화, 죽음을 설명하는 미시적 물리학적 기초로 제시합니다.
56 편의 논문
이 논문은 켈디시 형식주의와 확률적 열역학을 기반으로 비마코프적 이론적 틀을 구축하여, 환경적 기억과 활성 요동이 엔트로피 생산에 미치는 영향을 규명하고 이를 생명체의 발달, 노화, 죽음을 설명하는 미시적 물리학적 기초로 제시합니다.
이 논문은 시뮬레이션과 실험을 통해 경계면의 곡률 조건을 가진 건조한 거품에서도 새로운 형태의 상피세포인 '스큐토이드 (scutoid)'가 발견될 수 있음을 증명하고 해석합니다.
이 논문은 유전체 서열을 분석하기 위해 GenomeBits 모델을 양자 이론의 관점에서 확장하여, (0,1) 이진 시퀀스를 복소 파동함수로 모델링하고 이를 통해 염기 서열에서 음파와 유사한 파동적 특성을 규명했습니다.
이 논문은 이산 푸리에 변환 (DFT) 과 양자 역학적 접근을 기반으로 한 물리학적 신호 분석 도구인 'GenomeBits'를 소개하며, 이를 통해 SARS-CoV-2 및 원숭이두창 바이러스의 게놈 서열에서 돌연변이 패턴, 질서 - 무질서 전이, 그리고 스파이크 단백질의 누적 변이 효과 등을 규명한 연구 결과를 종합적으로 제시합니다.
이 논문은 운동량 보존을 만족하는 내부 유동에 기반한 에이전트 기반 모델을 제안하여, 활성 네마틱 시스템에서 자발적 흐름, 위상 결함 형성 및 3 차원 조직 성장과 같은 활성 난류 현상을 통합적으로 설명합니다.
이 연구는 테이블탑 극자외선 (EUV) 피치그래피 기술을 활용하여 대장균과 바실러스 세균의 나노스케일 형태학적 특징을 정량적으로 분석하고, 항생제 스트레스 하에서의 세균 반응 및 세포 내 구성 변화를 규명함으로써 무표지 세균 이미징의 새로운 가능성을 제시합니다.
이 논문은 뇌의 대사 에너지와 양자 센서의 한계를 결합하여 비침습적 뇌 자기장 측정의 정보 용량에 대한 기술 독립적 상한선 (초당 약 2.2 메가비트) 을 제시하고, 공간적 복잡도와 시간적 대역폭 사이의 근본적인 상충 관계를 규명했습니다.
이 논문은 이산적 동역학이나 마르코프적 사건의 검출 없이 연속 공간에서 단일 입자의 영역 진입/이탈 또는 매니폴드 횡단만 관측하여 엔트로피 생산량을 추정하는 새로운 추정기를 제안하고 이를 시뮬레이션을 통해 검증합니다.
이 연구는 에티오피아 4 개 병원에서 방사선 보호 시스템의 실행 현황을 조사한 결과, 측정된 선량률과 관행이 미흡하여 불필요한 피폭 위험이 존재하므로 지속적인 교육과 현대적 장비 도입 및 전문 인력 확보가 시급함을 강조합니다.
이 논문은 기존의 전사율이나 분해율과 같은 매개변수 중심의 동역학적 접근을 넘어, 통계역학적 모델과 열역학적 분석을 통해 생체 내 신호 분자 농도라는 내인성 조절 인자에 초점을 맞춰 유전자 회로의 안정성과 동역학을 재조명합니다.
이 논문은 박테리아 군집과 인간 기관지 상피세포라는 서로 다른 두 활성 생체 물질 시스템에서 반정수 결함의 생성과 소멸이 공간 대칭성 깨짐을 보이며 비가역적인 엔트로피 생성 과정임을 규명함으로써 기존의 액정 모델이 생체 시스템의 비평형 역학을 설명하는 데 한계가 있음을 시사합니다.
이 논문은 Klf4 전사 인자의 in vitro 결합 에너지를 정량적으로 측정하고 Ising 모델과 결합하여 시퀀스 의존적 결합 에너지를 설명함으로써, 추가 매개변수 없이 인간 게놈 전반의 Klf4 점유율을 정확하게 예측할 수 있음을 보여줍니다.
이 논문은 Chignolin 미니단백질의 점돌연변이에 대한 최소한의 국소 샘플링만으로도 전이 속도를 예측하고 조절할 수 있는 새로운 프레임워크 (CV-FEST) 를 제안하여, AI 기반 단백질 구조 예측을 넘어 열역학적 및 동역학적 특성을 합리적으로 설계하는 실용적인 경로를 제시합니다.
이 논문은 나노 식품의 안전성 평가에 있어 기존 모델의 한계를 극복하고 장내 미생물 및 면역 상호작용 등 생리학적 복잡성을 정밀하게 모사할 수 있는 미세 생리학적 시스템 (MPS) 의 잠재력을 검토하여 나노 식품 혁신의 위험과 편익 균형을 개선하는 방안을 제시합니다.
이 논문은 산성 생막 환경에서 IHF 단백질의 아미노산 잔기 양성자화 변화가 DNA 접힘에서 분간 DNA 교차결합으로의 전환을 유도하여 생막의 구조적 안정성을 유지한다는 것을 규명했습니다.
이 논문은 해석 가능한 머신러닝과 실험을 결합하여 토양, 장, 해양 등 복잡한 미생물 군집의 기능을 소수의 기능적 그룹으로 단순화하여 구조 - 기능 지도를 구축하고 건강 관련 분자 메커니즘을 규명하는 통합적 접근법을 제시합니다.