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Heinz Staab, President of the Max Planck Society 1984 – 1990 | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/8241462/heinz-staab

„Science is a dynamic process to which organisational structures in the sciences must adapt over and over again. To refuse to accept change is, for a scientific organisation, the first step down the path towards irrelevance.“ This is how Heinz A. Staab summed up his defining experiences as a scientist, and his understanding of the tradition and mandate of the Max Planck Society in 1986 on the 75th anniversary of the founding of the Kaiser Wilhelm Society.
, the Clinical Research Group for Rheumatology in Erlangen

Max-Planck-Gesellschaft und EPFL bündeln ihre Kräfte in den Nanowissenschaften | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/5903116/centre_for_molecular_nanoscience_and_technology

Leben ist ohne Nanotechnologie nicht möglich. Die Natur setzt schon seit jeher auf die Prinzipien, die nun auch immer mehr technische Anwendungen finden. Um gerade im Grenzgebiet zwischen Nano- und Biotechnologie die grundlegenden Erkenntnisse zu gewinnen und so die Basis für neue technische Entwicklungen zu schaffen, haben die Max-Planck-Gesellschaft und die École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) das Max-Planck-EPFL Center für Molekulare Nanowissenschaften und -technologie gegründet. Die Partnerschaft umfasst den Aufbau eines Labors in Lausanne, eine gemeinsame Doktorandenschule mit Sommerkursen und Konferenzen sowie cofinanzierte Projekte und Doktorarbeiten. Die Vereinbarung über die Kooperation haben Max-Planck-Präsident Peter Gruss und Patrick Aebischer, Präsident der EPFL, am 16. Juli unterzeichnet.
zusammenlagern, wollen die Wissenschaftler der Kooperation erlangen

Neuartige Fluoreszenzmoleküle für die optische Nanoskopie mit molekularer Auflösung | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/19751518/mpimf_jb_20211

Hochauflösende Fluoreszenzmikroskopie (Nanoskopie), die mittlerweile sogar molekulare Auflösungen erreichen kann, erfordert neuartige Fluoreszenzmoleküle, welche den Anforderungen dieser Verfahren gerecht werden. Das Design kleinerer photoaktivierbarer fluoreszenter Moleküle verbessert die Markierung von Proteinen in lebenden Zellen und ermöglicht eine einfache Bildgebung auch mit den neuesten Nanoskopie-Konzepten. Wir haben eine neue Familie photoaktivierbarer Xanthon-Farbstoffe (PaX) entwickelt, die in der hochauflösenden Bildgebung vielseitig einsetzbar ist.
zu werden, also die Fähigkeit zur Fluoreszenz zu erlangen