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Unsere Milchstraße – keine typische Spiralgalaxie | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/16153743/mpa_jb_20201?c=2249

Durch eine Analyse der Auriga-Simulationen, bei denen die Entstehung von Galaxien von kurz nach dem Urknall bis heute modelliert wird, konnten Wissenschaftler am MPA die Entstehungsgeschichte unserer Galaxie eingrenzen. Ein Vergleich dieser Simulationen mit Beobachtungen der Milchstraße – insbesondere mit den Bewegungen der Sterne in ihren inneren Regionen – führte zu dem Schluss, dass unsere Galaxie in den letzten 12 Milliarden Jahren weitgehend isoliert war und nur kleine Galaxien mit weniger als 5 % ihrer Masse verschluckt hat.
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Wie bleiben unsere Zellen fit? Eine Strukturanalyse enthüllt die Geheimnisse der Zellteilung | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/21310033/mpi-dortmund_jb_2023?c=13872581

In unserem Körper teilen sich täglich Milliarden Zellen. Fehler, die im schlimmsten Fall zu Krebs führen können, werden vom einem Proteinkomplex, dem Kinetochor, verhindert. Wir konnten wichtige Details zu dessen Aufbau und Funktion enthüllen.
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Alles, was über Ihre DNA-Sequenz hinausgeht, ist wichtig | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/19730638/mpihlr_jb_2022?c=149809

Wie beeinflussen Verhalten und Umwelt die Funktion des Genoms? Epigenetische Modifikationen des Genoms, zu denen chemische Veränderungen an Proteinen, RNA oder DNA gehören, sind umkehrbar. Sie verändern die DNA-Sequenz nicht, können aber das Ablesen der DNA beeinflussen. Wir interessieren uns für die Regulation der epigenetischen Veränderung komplexer Merkmale über Generationen hinweg. Dazu kombinieren wir Bioinformatik, Epigenomik, Tumorbiologie und Fliegengenetik, um die Rolle der Veränderungen und der daran beteiligten Enzyme bei Alterung, Entwicklung und Krankheiten zu untersuchen.
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Wie bleiben unsere Zellen fit? Eine Strukturanalyse enthüllt die Geheimnisse der Zellteilung | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/21310033/mpi-dortmund_jb_2023?c=12641669

In unserem Körper teilen sich täglich Milliarden Zellen. Fehler, die im schlimmsten Fall zu Krebs führen können, werden vom einem Proteinkomplex, dem Kinetochor, verhindert. Wir konnten wichtige Details zu dessen Aufbau und Funktion enthüllen.
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Forscher erreichen reaktive Katalysatorintermediate für gezielte Tritiummarkierung | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/18040818/kofo_jb_2021?c=119452

Das radioaktive Wasserstoff-Isotop Tritium wird in der Medizinalchemie gern als Markierung für die Entwicklung neuer Pharmazeutika verwendet. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim haben nun ein Verfahren entwickelt, in dem erstmals homogene Katalysatoren für eine Hydrogenolysereaktion an solchen Molekülen benutzt werden können, um diese mit Tritium zu markieren. Sie sind mit anderen Gruppen kompatibel und erwiesen sich als überraschend einfach in der Anwendung.
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