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Kosmischer Stoßverkehr in der Stern- und Planetenentstehung | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/16323353/mpia_jb_2020?c=151020

Das molekulare Gas in Galaxien ist in einer hierarchischen Struktur angeordnet. Das Material in riesigen Gaswolken bewegt sich in einem komplexen Netzwerk aus Gasfilamenten zu den Ballungszentren von Gas und Staub, wo es zu Sternen und Planeten verdichtet wird – ähnlich wie Millionen von Menschen, die täglich zur Arbeit in die Städte pendeln. Zum besseren Verständnis dieses Prozesses haben Forschende die Bewegung von Gas gemessen, das von der Dimension einer Galaxie bis hinunter zu den Verdichtungen strömt, in denen sich einzelne Sterne bilden. Ihre Ergebnisse zeigen, dass das Gas, das alle Hierarchieebenen durchdringt, dynamisch miteinander verbunden ist: Während die Stern- und Planetenentstehung auf den kleinsten Skalen stattfindet, wird dieser Prozess durch eine Kaskade von Materieströmen gesteuert.
Departments Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg

Wasser in planetenbildenden Scheibe von PDS 70 | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/21164725/mpia_jb_20231?c=119452

Wasser ist für das Leben zumindest auf der Erde unerlässlich. Daher ist für die Chance auf Leben auf anderen erdähnlichen Planeten die Frage nach seiner Herkunft zentral. Durch Beobachtungen mit dem Weltraumteleskop James Webb haben wir nun Hinweise auf einen Mechanismus gefunden, der potenziell lebensfreundliche Planeten schon während ihrer Entstehung mit Wasser versorgt.
Departments Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg

Wasser in planetenbildenden Scheibe von PDS 70 | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/21164725/mpia_jb_20231?c=151020

Wasser ist für das Leben zumindest auf der Erde unerlässlich. Daher ist für die Chance auf Leben auf anderen erdähnlichen Planeten die Frage nach seiner Herkunft zentral. Durch Beobachtungen mit dem Weltraumteleskop James Webb haben wir nun Hinweise auf einen Mechanismus gefunden, der potenziell lebensfreundliche Planeten schon während ihrer Entstehung mit Wasser versorgt.
Departments Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg

Ultraschallbilder für Zellen, Antibläschen und die medizinische Forschung | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/21738234/mpimf_jb_2023?c=153110

Mit Hologrammen können Ultraschallwellen so gesteuert werden, dass sie 3D-Formen erzeugen, in die Zellen angeordnet werden können, schonend und in einem Schuss. Die Schallmuster können auch für die räumlich definierte Wirkstofffreisetzung bei niederen Intensitäten genutzt werden.
Max-Planck-Institut für medizinische Forschung, Heidelberg

Kosmischer Stoßverkehr in der Stern- und Planetenentstehung | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/16323353/mpia_jb_2020?c=119452

Das molekulare Gas in Galaxien ist in einer hierarchischen Struktur angeordnet. Das Material in riesigen Gaswolken bewegt sich in einem komplexen Netzwerk aus Gasfilamenten zu den Ballungszentren von Gas und Staub, wo es zu Sternen und Planeten verdichtet wird – ähnlich wie Millionen von Menschen, die täglich zur Arbeit in die Städte pendeln. Zum besseren Verständnis dieses Prozesses haben Forschende die Bewegung von Gas gemessen, das von der Dimension einer Galaxie bis hinunter zu den Verdichtungen strömt, in denen sich einzelne Sterne bilden. Ihre Ergebnisse zeigen, dass das Gas, das alle Hierarchieebenen durchdringt, dynamisch miteinander verbunden ist: Während die Stern- und Planetenentstehung auf den kleinsten Skalen stattfindet, wird dieser Prozess durch eine Kaskade von Materieströmen gesteuert.
Departments Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg

Sorgfaltspflichten und internationale Rechtsordnung: Die strukturverändernde Bedeutung eines vielschichtigen Rechtsbegriffs | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/17091034/mpil_jb_2020?c=150954

Das Buch „Due Diligence in the International Legal Order“ analysiert Due Diligence-Pflichten in verschiedenen Bereichen des Völkerrechts. Es ordnet sie den Prozeduralisierungstendenzen und strukturellen Veränderungen der internationalen Ordnung zu.
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg

Besseres Verständnis biologischer Strahlenwirkung | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/21302115/mpi-hd_jb_2023?c=11969087

Energiereiche ionisierende Strahlung schädigt Gewebe auf mehr Wegen als bisher bekannt. Neben der direkten Ionisation von Biomolekülen kann dort gespeicherte Überschussenergie an benachbarte Moleküle übertragen werden. Es entstehen mehrere geladene Molekülfragmente und freie Elektronen, die zu weiteren Reaktionen in der Umgebung führen können. Dadurch ist die biologische Wirkung dieses sogenannten intermolekularen Coulomb-Zerfalls sehr hoch, so dass es etwa im Erbgut der Zelle zu irreparablen Schäden kommen kann. Diese Prozesse können in der Strahlenbiologie eine wichtige Rolle spielen.
Departments Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg