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Magnetotaktische Bakterien erzeugen Magnetit-Nanopartikel

https://www.mpg.de/7571584/magnetotaktisch_biomineralisation_magnetit_nanopartikel

Die Biomineralisation von Magnetit-Nanopartikeln in Magnetosomen läuft bei magnetotaktischen Bakterien über eine ähnliche Zwischenstufe wie bei höheren Lebewesen. Allerdings nutzt ein Bakterium dafür das Protein MamP, das zu den Cytochromen gehört und dessen wesentliche Einheit von Magnetochromen gebildet wird. Diese Erkenntnisse zur Bildung magnetischer Nanoteilchen, die unter anderen Forscher des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung gewonnen haben, sind für die Materialwissenschaft interessant.
Jahrhundert anfingen, anhand von Kompassnadeln die richtigen Routen auf dem Meer

Ein teures Geschäft

https://www.mpg.de/20465193/ein-teures-geschaft

Die Bildung von Virulenzfaktoren, mit denen bakterielle Krankheitserreger ihre Wirtszellen angreifen, kostet Energie und bremst die Vermehrung. Dennoch verlieren die Bakterien ihre Fähigkeiten auch dann nicht, wenn sie sie zeitweise nicht brauchen. Max-Planck-Forscherinnen und -Forscher in Marburg konnten zeigen, wie das geschieht.
entdeckte Symbiose spielt wahrscheinlich eine Hauptrolle bei der Stickstofffixierung im Meer

Ein teures Geschäft

https://www.mpg.de/20465193/ein-teures-geschaeft

Die Bildung von Virulenzfaktoren, mit denen bakterielle Krankheitserreger ihre Wirtszellen angreifen, kostet Energie und bremst die Vermehrung. Dennoch verlieren die Bakterien ihre Fähigkeiten auch dann nicht, wenn sie sie zeitweise nicht brauchen. Max-Planck-Forscherinnen und -Forscher in Marburg konnten zeigen, wie das geschieht.
entdeckte Symbiose spielt wahrscheinlich eine Hauptrolle bei der Stickstofffixierung im Meer

Superwelle im Supraleiter

https://www.mpg.de/7063613/josephson_plasma_soliton_supraleiter

Intensive Terahertz-Pulses eines Freie-Elektronen-Lasers regen im keramischen Hochtemperatur-Supraleiter Lanthanstrontiumcuprat (La1,84Sr0,16CuO4) Josephson-Plasmawellen an. Oberhalb der Josephson Plasmafrequenz wandern diese als Solitonen, genauer als Josephson-Plasma-Solitonen, durch den Supraleiter und könnten sich für die Datenverarbetung nutzen lassen, wie ein Team um A. Cavalleri vom Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie (ehemals Max-Planck-Forschungsgruppe für Strukturelle Dynamik an der Universität Hamburg) festgestellt hat.
fließen sowohl ein Lichtpuls in einem Glasfaserabel als auch eine Welle auf dem Meer