Dein Suchergebnis zum Thema: Aufklärung

Das atomare Bild des Magnetismus | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/8330784/das-atomare-bild-des-magnetismus

Mithilfe eines spin-polarisierten Rastertunnelmikroskops hat es ein Team des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung geschafft, die magnetische Struktur von Eisentellur, einem stark korrelierten Elektronensystem, atomgenau abzubilden. Mit der Methode hoffen sie, Erkenntnisse über die Funktionsweise von Hochtemperatursupraleitern zu gewinnen.
stark korrelierten Systems wie des Eisentellurids aufklären

Forschende auf der Spur von seltenen Erbkrankheiten | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/21961809/0522-biop-forschende-auf-der-spur-von-seltenen-erbkrankheiten-153215-x?c=18069528

Ein interdisziplinäres Forschungsteam aus Frankfurt am Main, Singapur und den USA hat die 3D-Struktur und zelluläre Funktion zweier FLVCR-Proteine entschlüsselt. Die Forschenden haben gezeigt, dass die FLVCR-Proteine die Zellbausteine Cholin und Ethanolamin transportieren. Ihre Erkenntnisse tragen maßgeblich dazu bei, die Entstehung von seltenen Krankheiten zu verstehen und neue Therapien zu entwickeln.
Struktur und Funktion von Proteinen aufklären, um Krankheiten

Forschende auf der Spur von seltenen Erbkrankheiten | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/21961809/0522-biop-forschende-auf-der-spur-von-seltenen-erbkrankheiten-153215-x?c=19993574

Ein interdisziplinäres Forschungsteam aus Frankfurt am Main, Singapur und den USA hat die 3D-Struktur und zelluläre Funktion zweier FLVCR-Proteine entschlüsselt. Die Forschenden haben gezeigt, dass die FLVCR-Proteine die Zellbausteine Cholin und Ethanolamin transportieren. Ihre Erkenntnisse tragen maßgeblich dazu bei, die Entstehung von seltenen Krankheiten zu verstehen und neue Therapien zu entwickeln.
Struktur und Funktion von Proteinen aufklären, um Krankheiten