Biologie en natuurkunde vloeien in dit vakgebied samen om het complexe leven onder de microscoop te ontrafelen. Van hoe moleculen bewegen tot de krachtlijnen in een cel, hier wordt de fysica van het leven verkend zonder onnodig jargon. Het is een wereld waar de wetten van de natuurkunde worden toegepast om biologische mysteries op te lossen.

Op Gist.Science vinden we elke nieuwe preprint uit deze categorie direct op bioRxiv. Onze team verwerkt deze publicaties zodat u zowel een heldere samenvatting in gewone taal als een diepgaande technische analyse krijgt. Dit maakt de meest recente inzichten toegankelijk voor iedereen, ongeacht uw achtergrond.

Hieronder vindt u de nieuwste artikelen over biofysica, zorgvuldig geselecteerd en samengevat voor u.

Mechanical regulation of cellular energy metabolism in cancer microenvironments

Dit onderzoek introduceert een nieuw chemo-mechanisch model dat aantoont hoe matrixstijfheid en liganddichtheid gezamenlijk het energiemetabolisme van kankercellen reguleren via een metabool potentieel, waarbij experimentele validatie in MDA-MB-231-cellen de voorspelde koppeling tussen mechanische spanning, ATP-verbruik en AMPK-activatie bevestigt.

Toth, J. M., Jaganathan, A., Basir, R., Pieuchot, L., Shen, Y., Reinhart-King, C. A., Shenoy, V. B.2026-03-02⚛️ biophysics

Fast MAS NMR Spectroscopy Can Identify G-Quartets and Double-Stranded Structures in Aggregates Formed by GGGGCC RNA Repeats

Met behulp van snelle MAS NMR-spectroscopie hebben onderzoekers aangetoond dat aggregaten van GGGGCC-repeat-RNA, die geassocieerd zijn met ALS en frontotemporele dementie, een dynamisch evenwicht vertonen tussen G-quartets en dubbelstrengs structuren, waarbij de verhouding tussen deze interacties verschuift afhankelijk van de aanwezigheid van divalente kationen of nucleaire extracten.

Zager, S., Medved, N., Cevec, M., Cercek, U., Rogelj, B., Plavec, J., Kragelj, J.2026-03-02⚛️ biophysics

A fast and accurate calculation method for light induced isomerization of retinal proteins in real time

Deze studie introduceert een snelle en nauwkeurige rekenmethode op basis van klassieke moleculaire mechanica met kwantum-geoptimaliseerde parameters om de lichtgeïnduceerde isomerisatie van retinal in Channelrhodopsin-2 in real-time te simuleren, waardoor het asymmetrische aard van het geëxciteerde potentieel en een vertakte fotocyclus worden onthuld die overeenkomen met experimentele data.

Althoff, P., Labudda, K., Hoeweler, U., Luebben, M., Gerwert, K., Koetting, C., Rudack, T.2026-03-02⚛️ biophysics