Detalles de la búsqueda
1.
Polymer architecture orchestrates the segregation and spatial organization of replicating E. coli chromosomes in slow growth.
Soft Matter
; 18(30): 5615-5631, 2022 Aug 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35861071
2.
Differential tissue stiffness of body column facilitates locomotion of Hydra on solid substrates.
J Exp Biol
; 223(Pt 20)2020 10 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32958523
3.
Hierarchical and synergistic self-assembly in composites of model wormlike micellar-polymers and nanoparticles results in nanostructures with diverse morphologies.
Eur Phys J E Soft Matter
; 42(4): 50, 2019 Apr 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31011936
4.
Bacterial chromosome organization. I. Crucial role of release of topological constraints and molecular crowders.
J Chem Phys
; 150(14): 144908, 2019 Apr 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30981230
5.
Bacterial chromosome organization. II. Few special cross-links, cell confinement, and molecular crowders play the pivotal roles.
J Chem Phys
; 150(14): 144909, 2019 Apr 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30981247
6.
Self assembled linear polymeric chains with tuneable semiflexibility using isotropic interactions.
J Chem Phys
; 148(15): 154901, 2018 Apr 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29679962
7.
Network formation and gelation in telechelic star polymers.
J Chem Phys
; 146(8): 084906, 2017 Feb 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28249455
8.
Nanochannel induced advection with reaction-diffusion dynamics of reacting ions leads to self-assembly of ordered cylindrical structures.
J Chem Phys
; 138(2): 024905, 2013 Jan 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23320719
9.
Topology-driven spatial organization of ring polymers under confinement.
Phys Rev E
; 106(5-1): 054502, 2022 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36559479
10.
Rigidity Dictates Spontaneous Helix Formation of Thermoresponsive Colloidal Chains in Poor Solvent.
ACS Nano
; 15(12): 19702-19711, 2021 Dec 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34890180
11.
Transient helix formation in charged semiflexible polymers without confinement effects.
J Phys Condens Matter
; 33(4)2020 10 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32987379
12.
Role of special cross-links in structure formation of bacterial DNA polymer.
J Phys Condens Matter
; 30(3): 034003, 2018 Jan 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29260726
13.
Hierarchical self-assembly: Self-organized nanostructures in a nematically ordered matrix of self-assembled polymeric chains.
Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys
; 91(3): 032602, 2015 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25871136
14.
Self-assembly of monodisperse CdS nanocylinders with an axial pore.
Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys
; 89(2): 022304, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25353469
15.
Modeling steady-state dynamics of macromolecules in exponential-stretching flow using multiscale molecular-dynamics-multiparticle-collision simulations.
Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys
; 88(4): 043303, 2013 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24229300
16.
Conformational and dynamical properties of ultra-soft colloids in semi-dilute solutions under shear flow.
J Phys Condens Matter
; 24(46): 464103, 2012 Nov 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23114112
17.
The role of effective charges in the electrophoresis of highly charged colloids.
J Phys Condens Matter
; 22(49): 494102, 2010 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21406768
18.
Electrophoretic properties of highly charged colloids: a hybrid molecular dynamics/lattice Boltzmann simulation study.
J Chem Phys
; 126(6): 064907, 2007 Feb 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17313244
19.
Combining molecular dynamics with Lattice Boltzmann: a hybrid method for the simulation of (charged) colloidal systems.
J Chem Phys
; 122(18): 184903, 2005 May 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15918761
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