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Besseres Verständnis biologischer Strahlenwirkung | Max-Planck-Gesellschaft

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

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.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Licht und magnetische Materialien ebnen den Weg zu neuen Quantentechnologien | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/18060587/mpl_jb_2021?c=154927

Moderne Quantentechnologien basieren auf dem Konzept der Hybrid-Quantensysteme,  die unterschiedliche physikalische Systeme jeweils optimiert für eine bestimmte Funktion miteinander koppeln, um eine möglichst effiziente Arbeitsweise des Gesamtsystems zu erreichen. Ein Beispiel eines solchen Hybrid-Quantensystems ist die Kopplung von Licht und magnetischen Materialien, das sowohl als Speicher als auch Überträger von Informationen verwendet werden kann.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Licht kann Dinge bewegen | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/14950345/mpl_jb_2019?c=2191

Lichtteilchen (Photonen) besitzen normalerweise sehr wenig Energie und Impuls. Wir entwickeln theoretische Methoden, um zu zeigen, wie man Licht verwenden kann, um Schwingungen von Kernen in Molekülen auszulesen oder die Bewegung von Kristallspiegeln oder Membranen bis nahe an ihren Quantengrundzustand abzukühlen.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Besseres Verständnis biologischer Strahlenwirkung | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/21302115/mpi-hd_jb_2023?c=119539

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.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Quantenelektrodynamik und die Größe des Protons | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/12688674/mpq_jb_2018?c=12090594&force_lang=de

Durch genaue Messungen am Wasserstoffatom und dem Vergleich mit den theoretischen Vorhersagen im Rahmen der Quantenelektrodynamik lässt sich der Radius des Protons am genauesten bestimmen. Neue Forschungsarbeiten am MPQ zeigen, dass Diskrepanzen in der auf diese Weise ermittelten Werte nicht auf unbekannte physikalische Effekte, sondern wohl auf Messfehler in früheren Daten zurückgehen.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Licht kann Dinge bewegen | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/14950345/mpl_jb_2019?c=13631207&force_lang=de

Lichtteilchen (Photonen) besitzen normalerweise sehr wenig Energie und Impuls. Wir entwickeln theoretische Methoden, um zu zeigen, wie man Licht verwenden kann, um Schwingungen von Kernen in Molekülen auszulesen oder die Bewegung von Kristallspiegeln oder Membranen bis nahe an ihren Quantengrundzustand abzukühlen.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Quantencomputer und klassischer Computer Hand in Hand | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/18823824/mpq_jb_2021?c=119539

Theoretiker am Max-Planck-Institut für Quantenoptik haben bestimmte Quantenalgorithmen entwickelt, mit denen komplexe Vielteilchensysteme effizienter berechnet werden können als mit herkömmlichen Computern. Ihre Algorithmen werden beim Betrieb von Quantencomputern eine Schlüsselrolle spielen.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer

Besseres Verständnis biologischer Strahlenwirkung | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/21302115/mpi-hd_jb_2023?c=11857611

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.
Andriy Styervoyedov spricht darüber, wie ein neuer deutsch-ukrainischer