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Teilchenbeschleunigung: Elektronen auf der Surfwelle

https://www.mpg.de/21273277/mpp_jb_2023?force_lang=de

Für Kollisionsexperimente in der Teilchenphysik zeichnet sich eine neue Ära ab. Forschende entwickeln derzeit eine neue Technologie, die große Beschleunigeranlagen wie den Large Hadron Collider (LHC) eines Tages ablösen könnte: Die Plasmabeschleunigung, bei der Teilchen auf einer Welle reiten und so Energie für die Kollision tanken.
Elektronen werden zwischen die beiden Plasmasektionen injiziert und in einem einzigen Schritt

Nukleosomenatmung aus atomistischen Zeitschnappschüssen

https://www.mpg.de/16849943/nukleosomenatmung-aus-atomistischen-zeitschnappschuessen

Forscher des Hubrecht-Instituts in Utrecht (Niederlande) und des Max-Planck-Instituts in Münster haben mit Hilfe von Computersimulationen im atomaren Detail gezeigt, wie sich ein kurzer DNA-Abschnitt öffnet, während er eng um die Proteine gewickelt ist, mit denen unser Genom verpackt ist.
Computergestütztes Nanoskop Ein Schritt bei der Öffnung des Chromatins ist die Bewegung

Teilchenbeschleunigung: Elektronen auf der Surfwelle

https://www.mpg.de/21273277/mpp_jb_2023

Für Kollisionsexperimente in der Teilchenphysik zeichnet sich eine neue Ära ab. Forschende entwickeln derzeit eine neue Technologie, die große Beschleunigeranlagen wie den Large Hadron Collider (LHC) eines Tages ablösen könnte: Die Plasmabeschleunigung, bei der Teilchen auf einer Welle reiten und so Energie für die Kollision tanken.
Elektronen werden zwischen die beiden Plasmasektionen injiziert und in einem einzigen Schritt

Nukleosomenatmung aus atomistischen Zeitschnappschüssen

https://www.mpg.de/16849943/nukleosomenatmung-aus-atomistischen-zeitschnappschussen

Forscher des Hubrecht-Instituts in Utrecht (Niederlande) und des Max-Planck-Instituts in Münster haben mit Hilfe von Computersimulationen im atomaren Detail gezeigt, wie sich ein kurzer DNA-Abschnitt öffnet, während er eng um die Proteine gewickelt ist, mit denen unser Genom verpackt ist.
Computergestütztes Nanoskop Ein Schritt bei der Öffnung des Chromatins ist die Bewegung

Extremer Druck macht Wasserstoff metallisch

https://www.mpg.de/4652575/hoher-druck-macht-wasserstoff-metallisch

Unter extremem Druck wird Wasserstoff zunächst zum Halbleiter und dann zum metallischen Leiter. Möglicherweise liegt er unter diesen Bedingungen sogar als einatomige Quantenflüssigkeit, auch Suprafluid genannt, vor. Er könnte dabei unter bestimmten Bedingungen gleichzeitig zu einem Supraleiter werden – das sollen weitere Hochdruck-Eperimente am MPI für Chemie erweisen.
dass Wasserstoff bei hohem Druck elektrisch leitend wird, stellt also einen ersten Schritt