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Koordinierter Flüssigkeitstransport durch zilienbesetzte Oberflächen | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/11009414/mpids_jb_2016?c=10583665

Aktiver und gerichteter Flüssigkeitstransport sind eine Lebensnotwendigkeit für eukaryotische Organismen. Die Aufgabe des Transportes übernehmen oft zilienbesetzte Gewebe wie z. B. die Innenseite des Hirnventrikelsystems in Säugetiergehirnen. Durch eine neuartige Methode wurde eine bisher nicht bekannte Komplexität der durch Zilien generierten Ströme im dritten Hirnventrikel nachgewiesen.
Die Farbe entspricht der Richtung, in der sich die

Koordinierter Flüssigkeitstransport durch zilienbesetzte Oberflächen | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/11009414/mpids_jb_2016?c=10583665&force_lang=de

Aktiver und gerichteter Flüssigkeitstransport sind eine Lebensnotwendigkeit für eukaryotische Organismen. Die Aufgabe des Transportes übernehmen oft zilienbesetzte Gewebe wie z. B. die Innenseite des Hirnventrikelsystems in Säugetiergehirnen. Durch eine neuartige Methode wurde eine bisher nicht bekannte Komplexität der durch Zilien generierten Ströme im dritten Hirnventrikel nachgewiesen.
Die Farbe entspricht der Richtung, in der sich die

Die Geschichte unserer Milchstraße | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/1209341/Geschichte_Milchstrasse?c=2191

Neue, am Max-Planck-Institut für Astrophysik entwickelte Modelle verändern unsere Sichtweise auf die Entwicklung der Milchstraße. Wissenschaftler des Instituts bestimmen die Parameter von rund 16.000 Sternen in der Umgebung der Sonne neu. Die Daten bestätigen Vorhersagen des am Institut entwickelten Modells und geben Einblick in die Physik galaktischer Scheiben, in die Vergangenheit unserer Galaxie und die Herkunft unserer Sonne.
an Metallen in der Sternatmosphäre verändert die Farbe

Die Geschichte unserer Milchstraße | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/1209341/Geschichte_Milchstrasse?force_lang=de

Neue, am Max-Planck-Institut für Astrophysik entwickelte Modelle verändern unsere Sichtweise auf die Entwicklung der Milchstraße. Wissenschaftler des Instituts bestimmen die Parameter von rund 16.000 Sternen in der Umgebung der Sonne neu. Die Daten bestätigen Vorhersagen des am Institut entwickelten Modells und geben Einblick in die Physik galaktischer Scheiben, in die Vergangenheit unserer Galaxie und die Herkunft unserer Sonne.
an Metallen in der Sternatmosphäre verändert die Farbe

Die Geschichte unserer Milchstraße | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/1209341/Geschichte_Milchstrasse

Neue, am Max-Planck-Institut für Astrophysik entwickelte Modelle verändern unsere Sichtweise auf die Entwicklung der Milchstraße. Wissenschaftler des Instituts bestimmen die Parameter von rund 16.000 Sternen in der Umgebung der Sonne neu. Die Daten bestätigen Vorhersagen des am Institut entwickelten Modells und geben Einblick in die Physik galaktischer Scheiben, in die Vergangenheit unserer Galaxie und die Herkunft unserer Sonne.
an Metallen in der Sternatmosphäre verändert die Farbe