Dein Suchergebnis zum Thema: Beschleunigung

Jahrbuch-Highlights: Ein Gerüst für heilende Nerven | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/14926929/ein-geruest-fuer-heilende-nerven?c=11707747

Durchtrennte Nervenbahnen sind nur schwer behandelbar. Wenn überhaupt, lassen sich die Schäden bisher nur durch aufwändige Operationen reparieren. Am Max-Planck-Institut für Polymerforschung haben wir Materialien entwickelt, die verletzte Nerven zum Wachstum anregen.
Wachstumsfaktoren einbetten, um die Heilung weiter zu beschleunigen

Wasser, Eis und Schnee: Treibende Kräfte beim Klimawandel in der Arktis | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/12553889/bgc_jb_2018?c=12090594&force_lang=de

Wasser, Eis und Schnee beeinflussen maßgeblich, wie stabil der arktische Permafrost zukünftig sein wird. Unsere Feldforschung in Sibirien verdeutlicht, warum der Dauerfrostboden gefährdet ist und wie sein Auftauen den Klimawandel noch verstärken kann.
Trend der sich laut Vorhersagen fortsetzen oder sogar beschleunigen

Theorie und Praxis der COVID-19-Eindämmung | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/16163667/ds_jb_2020

Mit dem Ausbruch von COVID-19 hat das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen wegweisende Forschungsergebnisse zur Ausbreitung und zur Eindämmung der Pandemie vorgelegt. Diese Forschungsergebnisse wurden in Fachzeitschriften wie Science publiziert und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Hier fassen wir die Arbeiten des Jahres 2020 zusammen.
überschritten, dann kommt es zu einer sich selbst beschleunigenden

Jahrbuch-Highlights: Ein Gerüst für heilende Nerven | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/14926929/ein-geruest-fuer-heilende-nerven?c=2191

Durchtrennte Nervenbahnen sind nur schwer behandelbar. Wenn überhaupt, lassen sich die Schäden bisher nur durch aufwändige Operationen reparieren. Am Max-Planck-Institut für Polymerforschung haben wir Materialien entwickelt, die verletzte Nerven zum Wachstum anregen.
Wachstumsfaktoren einbetten, um die Heilung weiter zu beschleunigen

Lichtschalter für schnelle Elektronik | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/6660895/ultrakurze_laserpulse_schalter_leitfaehigkeit

Ultrakurze, intensive Laserpulse dienen als Schalter, um Quarzglas innnerhalb weniger Femtosekunden vom Isolator zum Leiter und zurück zu verwandeln. Diese schnelle für eine hohe Taktrate in der Elektronik interessante Schaltung eines Dieelektrikums haben Forscher um F. Krausz in der Abteilung Attosekundenphysik am Max-Planck-Institut für Quantenoptik mit Femtosekunden-Pulsen realisiert und Attosekunden-Pulsen beobachtet.
elektronische Schaltungen auf Lichtfrequenzen zu beschleunigen