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Künstliches Minimalmodell für Zellverformungen. Die eingeschlossenen Biomoleküle bilden einen aktiven Ring an der Membran, der eine fortwährende Bewegung antreibt. Artificial minimal model of cell deformations. The encapsulated bio-molecules form a ring on the membrane that actively drives continuous motion.
2014

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Künstliches Minimalmodell für Zellverformungen. Die eingeschlossenen Biomoleküle bilden einen aktiven Ring an der Membran, der eine fortwährende Bewegung antreibt. Artificial minimal model of cell deformations. The encapsulated bio-molecules form a ring on the membrane that actively drives continuous motion.
2014

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Künstliches Minimalmodell für Zellverformungen. Die eingeschlossenen Biomoleküle bilden einen aktiven Ring an der Membran, der eine fortwährende Bewegung antreibt. Artificial minimal model of cell deformations. The encapsulated bio-molecules form a ring on the membrane that actively drives continuous motion.
2014

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Künstliches Minimalmodell für Zellverformungen. Die eingeschlossenen Biomoleküle bilden einen spindelartige Form an der Membran, die eine fortwährende Bewegung antreibt. Artificial minimal model of cell deformations. The encapsulated bio-molecules arrange in a spindel-like shape on the membrane that actively drives continuous motion.
2014

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Künstliches Minimalmodell für Zellverformungen. Die eingeschlossenen Biomoleküle bilden einen spindelartige Form an der Membran, die eine fortwährende Bewegung antreibt. Artificial minimal model of cell deformations. The encapsulated bio-molecules arrange in a spindel-like shape on the membrane that actively drives continuous motion.
2014

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Künstliches Minimalmodell für Zellverformungen. Die eingeschlossenen Biomoleküle bilden einen spindelartige Form an der Membran, die eine fortwährende Bewegung antreibt. Artificial minimal model of cell deformations. The encapsulated bio-molecules arrange in a spindel-like shape on the membrane that actively drives continuous motion.
2014

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Künstliches Minimalmodell für Zellverformungen. Die eingeschlossenen Biomoleküle bilden eine aktive Schicht an der Membran, die eine fortwährende Bewegung antreibt./Artificial minimal model of cell deformations. The encapsulated bio-molecules form a layer on the membrane that actively drives continuous motion.
2014

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Künstliches Minimalmodell für Zellverformungen. Die eingeschlossenen Biomoleküle bilden eine aktive Schicht an der Membran, die eine fortwährende Bewegung antreibt./Artificial minimal model of cell deformations. The encapsulated bio-molecules form a layer on the membrane that actively drives continuous motion.
2014

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Künstliches Minimalmodell für Zellverformungen. Die eingeschlossenen Biomoleküle bilden eine aktive Schicht an der Membran, die eine fortwährende Bewegung antreibt./Artificial minimal model of cell deformations. The encapsulated bio-molecules form a layer on the membrane that actively drives continuous motion.
2014

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Künstliches Minimalmodell für Zellverformungen. Die eingeschlossenen Biomoleküle bilden eine aktive Schicht an der Membran, die eine fortwährende Bewegung antreibt./Artificial minimal model of cell deformations. The encapsulated bio-molecules form a layer on the membrane that actively drives continuous motion.
2014