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Belowground microbial solutions to aboveground plant problems

https://www.mpg.de/17225614/belowground-microbial-solutions-to-aboveground-plant-problems?c=19182127

Researchers from the Max Planck Institute for Plant Breeding Research (MPIPZ) have discovered that signalling occurring from the response of plant leaves to light, and plant roots to microbes, is integrated along a microbiota-root-shoot axis to boost plant growth when light conditions are suboptimal.
To test a potential causal link, the researchers prepared three different bacterial

Effiziente Algorithmen für energiereiche Plasmateilchen

https://www.mpg.de/17933715/ipp_jb_2021?c=151615

Energiereiche Teilchen in Plasmen sind häufig Ursache interessanter Welle-Teilchen-Wechselwirkungen, welche die Stabilität des Plasmas fundamental beeinflussen. Wir entwickeln neuartige numerische Verfahren zur Simulation solcher Phänomene und kombinieren dabei effiziente Fluid-Modelle zur Beschreibung der Welle mit aufwendigeren kinetischen Modellen zur Beschreibung der Teilchen.
Die im südfranzösischen Cadarache entstehende Großanlage ITER(siehe Link in der linken

Chimneys in the Milky Way

https://www.mpg.de/13261062/chimneys-in-the-milky-way

Matter and energy flowing from the centre of a galaxy are thought to play a key role in the formation and development of solar systems and other structures in the universe. Now, astronomers led by the Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics in Garching have discovered two wide chimneys of gas in X-ray images. The chimneys connect inner regions of the Milky Way north and south of the galactic plane with structures far further out.
These form a link between the inner region around the supermassive black hole Sagittarius

Effiziente Algorithmen für energiereiche Plasmateilchen

https://www.mpg.de/17933715/ipp_jb_2021?c=19434836

Energiereiche Teilchen in Plasmen sind häufig Ursache interessanter Welle-Teilchen-Wechselwirkungen, welche die Stabilität des Plasmas fundamental beeinflussen. Wir entwickeln neuartige numerische Verfahren zur Simulation solcher Phänomene und kombinieren dabei effiziente Fluid-Modelle zur Beschreibung der Welle mit aufwendigeren kinetischen Modellen zur Beschreibung der Teilchen.
Die im südfranzösischen Cadarache entstehende Großanlage ITER(siehe Link in der linken

Effiziente Algorithmen für energiereiche Plasmateilchen

https://www.mpg.de/17933715/ipp_jb_2021?c=2191

Energiereiche Teilchen in Plasmen sind häufig Ursache interessanter Welle-Teilchen-Wechselwirkungen, welche die Stabilität des Plasmas fundamental beeinflussen. Wir entwickeln neuartige numerische Verfahren zur Simulation solcher Phänomene und kombinieren dabei effiziente Fluid-Modelle zur Beschreibung der Welle mit aufwendigeren kinetischen Modellen zur Beschreibung der Teilchen.
Die im südfranzösischen Cadarache entstehende Großanlage ITER(siehe Link in der linken

Belowground microbial solutions to aboveground plant problems

https://www.mpg.de/17225614/belowground-microbial-solutions-to-aboveground-plant-problems

Researchers from the Max Planck Institute for Plant Breeding Research (MPIPZ) have discovered that signalling occurring from the response of plant leaves to light, and plant roots to microbes, is integrated along a microbiota-root-shoot axis to boost plant growth when light conditions are suboptimal.
To test a potential causal link, the researchers prepared three different bacterial

Simply knotted

https://www.mpg.de/4399871/silica_microspheres?page=2

Knots can now be tied systematically in the microscopic world. A team of scientists led by Uroš Tkalec from the Jožef Stefan Institute in Ljubljana (Slovenia), who has been working at the Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization in Göttingen (Germany) since September 2010, has now found a way to create every imaginable knot inside a liquid crystal. Starting points of the new method are tiny silica microspheres confined in thin liquid crystal layers.
The researchers discovered a method to twist and link these lines in such a manner