Wissenschaftliche Publikationen https://www.mpg.de/14599630/publikationen
Wissenschaftliche Publikationen
Mathematik Wissenschaftliche Publikationen Wissenschaftliche Publikationen Alle
Wissenschaftliche Publikationen
Mathematik Wissenschaftliche Publikationen Wissenschaftliche Publikationen Alle
Die Sonne sollte zu Ausbrüchen fähig sein, die den bisher stärksten registrierten Flare um das hundertfache übertreffen. Das zeigt eine Analyse von über 50.000 sonnenähnlichen Sternen.
Auf Sternen, die der Sonne ähneln, kommt es im Durchschnitt pro Stern etwa einmal alle
Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft jetzt veranlasst, eine Gesamtrevision an allen
Es folgte 1989 der Beschluss, alle Präparate aus der NS-Zeit, deren Herkunft nicht
Ballongetragenes Sonnenobservatorium Sunrise III besteht erste Tests am schwedischen Esrange Space Center unweit des Polarkreises. Ein Start in die höhere Atmosphäre ist für Ende Mai zu erwarten.
Alle Arbeiten wurden im Göttingen Operations Center am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung
Ein Projekt widmet sich der genetischen Rekonstruktion verschiedener Krankheitserreger vergangener Epochen. Mit innovativen molekularbiologischen Methoden ist es gelungen, aus den sterblichen Überresten von Pestopfern zahlreiche Genome des Pest-Erregers zu entschlüsseln. Die Ergebnisse helfen, die Evolution des Pathogens besser zu verstehen und eröffnen neue Einblicke in die (Vor-)Geschichte.
Dies änderte sich mit der Entdeckung, dass DNA – also jenes Biomolekül, das für alle
Durch die Messung der Frequenzen von Lichtwellen lassen sich viel mehr „Farben“ erkennen, als wir mit unseren Augen wahrnehmen. So können Forscherinnen und Forscher Atome und Moleküle sehr genau anhand ihrer spektralen Fingerabdrücke unterscheiden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik haben nun Spektren mit Tausenden von „Farben“ im anspruchsvollen ultravioletten Spektralbereich aufgenommen. Der Schlüssel zu diesem Erfolg ist ein neuartiges Spektrometerkonzept: Es verbindet zwei sogenannte Frequenzkämme und einen Photonenzähler.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik alle
Durch die Messung der Frequenzen von Lichtwellen lassen sich viel mehr „Farben“ erkennen, als wir mit unseren Augen wahrnehmen. So können Forscherinnen und Forscher Atome und Moleküle sehr genau anhand ihrer spektralen Fingerabdrücke unterscheiden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik haben nun Spektren mit Tausenden von „Farben“ im anspruchsvollen ultravioletten Spektralbereich aufgenommen. Der Schlüssel zu diesem Erfolg ist ein neuartiges Spektrometerkonzept: Es verbindet zwei sogenannte Frequenzkämme und einen Photonenzähler.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik alle
Erste internationale Blockchain für die Wissenschaft: bloxberg. Unterschiedlichste wissenschaftliche Informationen sollen geschützt vor Manipulationen weltweit online dezentral abgesichert werden.
Diese sind vergleichbar mit Bitcoins, werden allerdings nicht gehandelt; alle Transaktionen
Die Etablierung neuer Sequenziertechnologien führte zu einer massiven Zunahme der verfügbaren genomischen Sequenzinformation.
Alle Genome kleinblättriger Pflanzen weisen an Position 2 ein „A“(Adenin) auf, während
Ein Appell zahlreicher MikrobiologInnen, die kleinsten Erdbewohner nicht zu übersehen.
„Mikroorganismen, darunter Bakterien und Viren sind wichtig für alle höheren Lebensformen