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#bakterium — Public Fediverse posts

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  1. @angeldruckt

    Ja, das heute gefühlt häufigere Auftreten von Virus - Pandemien gegenüber früher Bakterien ist gut erforscht.

    Bakterielle Erkrankungen dominierten noch in der Medizin des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Durch Antibiotika, Hygiene und Impfungen wurden dann viele von ihnen kontrollierbar. Viren wirken dagegen heute noch bedrohlicher, weil sie schwerer zu behandeln sind, durch Globalisierung leichter verbreitet werden und häufig als neue Zoonosen auftreten.

    #Epidemien #Pandemien #Bakterien #Viren #Bakterium #Virus #Medizin #Antibiotika #Zoonosen #Globalisierung

  2. @angeldruckt

    Ja, das heute gefühlt häufigere Auftreten von Virus - Pandemien gegenüber früher Bakterien ist gut erforscht.

    Bakterielle Erkrankungen dominierten noch in der Medizin des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Durch Antibiotika, Hygiene und Impfungen wurden dann viele von ihnen kontrollierbar. Viren wirken dagegen heute noch bedrohlicher, weil sie schwerer zu behandeln sind, durch Globalisierung leichter verbreitet werden und häufig als neue Zoonosen auftreten.

    #Epidemien #Pandemien #Bakterien #Viren #Bakterium #Virus #Medizin #Antibiotika #Zoonosen #Globalisierung

  3. @angeldruckt

    Ja, das heute gefühlt häufigere Auftreten von Virus - Pandemien gegenüber früher Bakterien ist gut erforscht.

    Bakterielle Erkrankungen dominierten noch in der Medizin des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Durch Antibiotika, Hygiene und Impfungen wurden dann viele von ihnen kontrollierbar. Viren wirken dagegen heute noch bedrohlicher, weil sie schwerer zu behandeln sind, durch Globalisierung leichter verbreitet werden und häufig als neue Zoonosen auftreten.

    #Epidemien #Pandemien #Bakterien #Viren #Bakterium #Virus #Medizin #Antibiotika #Zoonosen #Globalisierung

  4. @angeldruckt

    Ja, das heute gefühlt häufigere Auftreten von Virus - Pandemien gegenüber früher Bakterien ist gut erforscht.

    Bakterielle Erkrankungen dominierten noch in der Medizin des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Durch Antibiotika, Hygiene und Impfungen wurden dann viele von ihnen kontrollierbar. Viren wirken dagegen heute noch bedrohlicher, weil sie schwerer zu behandeln sind, durch Globalisierung leichter verbreitet werden und häufig als neue Zoonosen auftreten.

    #Epidemien #Pandemien #Bakterien #Viren #Bakterium #Virus #Medizin #Antibiotika #Zoonosen #Globalisierung

  5. Erreger bei Frühchen – Baby stirbt

    Es wog nur 500 Gramm Bakterium: Baby stirbt in deutschem Krankenhaus 15.04.2026 – 19:44 UhrLesedauer: 2 Min. Ein…
    #Bremen #Deutschland #Deutsch #DE #Schlagzeilen #Headlines #Nachrichten #News #Europe #Europa #EU #100312364 #Baby #Bakterium #Germany #Intensivstation #Kind
    europesays.com/de/948869/

  6. Okay, dann ist die nächste #Pandemie wohl von einer #Bakterie:

    Ein 5.000 Jahre eingefrorenes #Bakterium aus einer rumänischen #Eishöhle zeigt Resistenz gegenüber zehn #Antibiotika.

    Forschende fanden mehr als 100 #Resistenzgene, die beim Auftauen in die Umwelt gelangen und heutige Erreger stärken könnten.

    scinexx.de/news/biowissen/5-00

    #Mikrobiologie #Eis #Permafrost #Superkeim #healthcare

  7. Okay, dann ist die nächste #Pandemie wohl von einer #Bakterie:

    Ein 5.000 Jahre eingefrorenes #Bakterium aus einer rumänischen #Eishöhle zeigt Resistenz gegenüber zehn #Antibiotika.

    Forschende fanden mehr als 100 #Resistenzgene, die beim Auftauen in die Umwelt gelangen und heutige Erreger stärken könnten.

    scinexx.de/news/biowissen/5-00

    #Mikrobiologie #Eis #Permafrost #Superkeim #healthcare

  8. Okay, dann ist die nächste #Pandemie wohl von einer #Bakterie:

    Ein 5.000 Jahre eingefrorenes #Bakterium aus einer rumänischen #Eishöhle zeigt Resistenz gegenüber zehn #Antibiotika.

    Forschende fanden mehr als 100 #Resistenzgene, die beim Auftauen in die Umwelt gelangen und heutige Erreger stärken könnten.

    scinexx.de/news/biowissen/5-00

    #Mikrobiologie #Eis #Permafrost #Superkeim #healthcare

  9. Okay, dann ist die nächste #Pandemie wohl von einer #Bakterie:

    Ein 5.000 Jahre eingefrorenes #Bakterium aus einer rumänischen #Eishöhle zeigt Resistenz gegenüber zehn #Antibiotika.

    Forschende fanden mehr als 100 #Resistenzgene, die beim Auftauen in die Umwelt gelangen und heutige Erreger stärken könnten.

    scinexx.de/news/biowissen/5-00

    #Mikrobiologie #Eis #Permafrost #Superkeim #healthcare

  10. Okay, dann ist die nächste #Pandemie wohl von einer #Bakterie:

    Ein 5.000 Jahre eingefrorenes #Bakterium aus einer rumänischen #Eishöhle zeigt Resistenz gegenüber zehn #Antibiotika.

    Forschende fanden mehr als 100 #Resistenzgene, die beim Auftauen in die Umwelt gelangen und heutige Erreger stärken könnten.

    scinexx.de/news/biowissen/5-00

    #Mikrobiologie #Eis #Permafrost #Superkeim #healthcare

  11. Planktonart droht starker Schwund

    Er ist ein extrem wichtiger Sauerstoffproduzent und sowohl der kleinste als auch der am häufigsten vorkommende photosynthetische Organismus der Erde: das #Phytoplankton #Prochlorococcus. Eine Studie zeigt nun, dass das #Bakterium empfindlicher auf hohe Temperaturen reagiert als bisher gedacht.

    Die ökologische Bedeutung von Prochlorococcus ist enorm: Die Organismen produzieren schätzungsweise ein Fünftel des neu entstehenden Sauerstoffs in der #Erdatmosphäre, wie das Team um Francois Ribalet von der US-Universität Washington in Seattle erläutert. Sie besiedelten über 75 Prozent der sonnenbeschienenen Meeresoberflächen der Welt und machten in den nährstoffarmen tropischen und subtropischen Gewässern fast die Hälfte der #Phytoplanktonbiomasse aus. Damit sei #Prochlorococcus auch ein wichtiger #Startorganismus für die #Nahrungsketten der #Meere.

    science.orf.at/stories/3231914/

    #Klimakatastrophe
    #Biosphäre
    #Uhhps

  12. Planktonart droht starker Schwund

    Er ist ein extrem wichtiger Sauerstoffproduzent und sowohl der kleinste als auch der am häufigsten vorkommende photosynthetische Organismus der Erde: das #Phytoplankton #Prochlorococcus. Eine Studie zeigt nun, dass das #Bakterium empfindlicher auf hohe Temperaturen reagiert als bisher gedacht.

    Die ökologische Bedeutung von Prochlorococcus ist enorm: Die Organismen produzieren schätzungsweise ein Fünftel des neu entstehenden Sauerstoffs in der #Erdatmosphäre, wie das Team um Francois Ribalet von der US-Universität Washington in Seattle erläutert. Sie besiedelten über 75 Prozent der sonnenbeschienenen Meeresoberflächen der Welt und machten in den nährstoffarmen tropischen und subtropischen Gewässern fast die Hälfte der #Phytoplanktonbiomasse aus. Damit sei #Prochlorococcus auch ein wichtiger #Startorganismus für die #Nahrungsketten der #Meere.

    science.orf.at/stories/3231914/

    #Klimakatastrophe
    #Biosphäre
    #Uhhps

  13. Planktonart droht starker Schwund

    Er ist ein extrem wichtiger Sauerstoffproduzent und sowohl der kleinste als auch der am häufigsten vorkommende photosynthetische Organismus der Erde: das #Phytoplankton #Prochlorococcus. Eine Studie zeigt nun, dass das #Bakterium empfindlicher auf hohe Temperaturen reagiert als bisher gedacht.

    Die ökologische Bedeutung von Prochlorococcus ist enorm: Die Organismen produzieren schätzungsweise ein Fünftel des neu entstehenden Sauerstoffs in der #Erdatmosphäre, wie das Team um Francois Ribalet von der US-Universität Washington in Seattle erläutert. Sie besiedelten über 75 Prozent der sonnenbeschienenen Meeresoberflächen der Welt und machten in den nährstoffarmen tropischen und subtropischen Gewässern fast die Hälfte der #Phytoplanktonbiomasse aus. Damit sei #Prochlorococcus auch ein wichtiger #Startorganismus für die #Nahrungsketten der #Meere.

    science.orf.at/stories/3231914/

    #Klimakatastrophe
    #Biosphäre
    #Uhhps

  14. Planktonart droht starker Schwund

    Er ist ein extrem wichtiger Sauerstoffproduzent und sowohl der kleinste als auch der am häufigsten vorkommende photosynthetische Organismus der Erde: das #Phytoplankton #Prochlorococcus. Eine Studie zeigt nun, dass das #Bakterium empfindlicher auf hohe Temperaturen reagiert als bisher gedacht.

    Die ökologische Bedeutung von Prochlorococcus ist enorm: Die Organismen produzieren schätzungsweise ein Fünftel des neu entstehenden Sauerstoffs in der #Erdatmosphäre, wie das Team um Francois Ribalet von der US-Universität Washington in Seattle erläutert. Sie besiedelten über 75 Prozent der sonnenbeschienenen Meeresoberflächen der Welt und machten in den nährstoffarmen tropischen und subtropischen Gewässern fast die Hälfte der #Phytoplanktonbiomasse aus. Damit sei #Prochlorococcus auch ein wichtiger #Startorganismus für die #Nahrungsketten der #Meere.

    science.orf.at/stories/3231914/

    #Klimakatastrophe
    #Biosphäre
    #Uhhps

  15. Planktonart droht starker Schwund

    Er ist ein extrem wichtiger Sauerstoffproduzent und sowohl der kleinste als auch der am häufigsten vorkommende photosynthetische Organismus der Erde: das #Phytoplankton #Prochlorococcus. Eine Studie zeigt nun, dass das #Bakterium empfindlicher auf hohe Temperaturen reagiert als bisher gedacht.

    Die ökologische Bedeutung von Prochlorococcus ist enorm: Die Organismen produzieren schätzungsweise ein Fünftel des neu entstehenden Sauerstoffs in der #Erdatmosphäre, wie das Team um Francois Ribalet von der US-Universität Washington in Seattle erläutert. Sie besiedelten über 75 Prozent der sonnenbeschienenen Meeresoberflächen der Welt und machten in den nährstoffarmen tropischen und subtropischen Gewässern fast die Hälfte der #Phytoplanktonbiomasse aus. Damit sei #Prochlorococcus auch ein wichtiger #Startorganismus für die #Nahrungsketten der #Meere.

    science.orf.at/stories/3231914/

    #Klimakatastrophe
    #Biosphäre
    #Uhhps

  16. #Salmonellen – einer der größten Verursacher von #Lebensmittelinfektionen. Benannt nach dem US-Veterinär Daniel E. Salmon im 19. Jahrhundert, sorgt das #Bakterium noch heute für Millionen #Infektionen weltweit. Wie Salmonellen ihren Namen erhielten, berichtet @npr. npr.org/2025/06/11/g-s1-71615/

  17. #Salmonellen – einer der größten Verursacher von #Lebensmittelinfektionen. Benannt nach dem US-Veterinär Daniel E. Salmon im 19. Jahrhundert, sorgt das #Bakterium noch heute für Millionen #Infektionen weltweit. Wie Salmonellen ihren Namen erhielten, berichtet @npr. npr.org/2025/06/11/g-s1-71615/

  18. #Salmonellen – einer der größten Verursacher von #Lebensmittelinfektionen. Benannt nach dem US-Veterinär Daniel E. Salmon im 19. Jahrhundert, sorgt das #Bakterium noch heute für Millionen #Infektionen weltweit. Wie Salmonellen ihren Namen erhielten, berichtet @npr. npr.org/2025/06/11/g-s1-71615/

  19. #Salmonellen – einer der größten Verursacher von #Lebensmittelinfektionen. Benannt nach dem US-Veterinär Daniel E. Salmon im 19. Jahrhundert, sorgt das #Bakterium noch heute für Millionen #Infektionen weltweit. Wie Salmonellen ihren Namen erhielten, berichtet @npr. npr.org/2025/06/11/g-s1-71615/

  20. #Salmonellen – einer der größten Verursacher von #Lebensmittelinfektionen. Benannt nach dem US-Veterinär Daniel E. Salmon im 19. Jahrhundert, sorgt das #Bakterium noch heute für Millionen #Infektionen weltweit. Wie Salmonellen ihren Namen erhielten, berichtet @npr. npr.org/2025/06/11/g-s1-71615/

  21. #Recycling mal anders: Das E. coli #Bakterium gibt nach seinem Tod ein Enzym ab, welches die tote Bakterienzelle aufbricht & ihre Bestandteile dadurch anderen Bakterien als Nahrung verfügbar macht. Über diesen Mechanismus berichtet das Magazin The Scientist the-scientist.com/bacteria-s-l

  22. #Recycling mal anders: Das E. coli #Bakterium gibt nach seinem Tod ein Enzym ab, welches die tote Bakterienzelle aufbricht & ihre Bestandteile dadurch anderen Bakterien als Nahrung verfügbar macht. Über diesen Mechanismus berichtet das Magazin The Scientist the-scientist.com/bacteria-s-l

  23. #Recycling mal anders: Das E. coli #Bakterium gibt nach seinem Tod ein Enzym ab, welches die tote Bakterienzelle aufbricht & ihre Bestandteile dadurch anderen Bakterien als Nahrung verfügbar macht. Über diesen Mechanismus berichtet das Magazin The Scientist the-scientist.com/bacteria-s-l

  24. #Recycling mal anders: Das E. coli #Bakterium gibt nach seinem Tod ein Enzym ab, welches die tote Bakterienzelle aufbricht & ihre Bestandteile dadurch anderen Bakterien als Nahrung verfügbar macht. Über diesen Mechanismus berichtet das Magazin The Scientist the-scientist.com/bacteria-s-l

  25. #Recycling mal anders: Das E. coli #Bakterium gibt nach seinem Tod ein Enzym ab, welches die tote Bakterienzelle aufbricht & ihre Bestandteile dadurch anderen Bakterien als Nahrung verfügbar macht. Über diesen Mechanismus berichtet das Magazin The Scientist the-scientist.com/bacteria-s-l

  26. Die meisten #Organismen versuchen, die Bildung von Eiskristallen zu verhindern. Das #Bakterium Pseudomonas syringae löst sie indes gezielt mit eisbildenden Proteinen aus, wie Konrad Meister vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung und Kollegen berichten … — Larissa Tetsch hat nachgefragt: laborjournal.de/editorials/319

  27. Die meisten #Organismen versuchen, die Bildung von Eiskristallen zu verhindern. Das #Bakterium Pseudomonas syringae löst sie indes gezielt mit eisbildenden Proteinen aus, wie Konrad Meister vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung und Kollegen berichten … — Larissa Tetsch hat nachgefragt: laborjournal.de/editorials/319

  28. Die meisten #Organismen versuchen, die Bildung von Eiskristallen zu verhindern. Das #Bakterium Pseudomonas syringae löst sie indes gezielt mit eisbildenden Proteinen aus, wie Konrad Meister vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung und Kollegen berichten … — Larissa Tetsch hat nachgefragt: laborjournal.de/editorials/319

  29. Die meisten #Organismen versuchen, die Bildung von Eiskristallen zu verhindern. Das #Bakterium Pseudomonas syringae löst sie indes gezielt mit eisbildenden Proteinen aus, wie Konrad Meister vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung und Kollegen berichten … — Larissa Tetsch hat nachgefragt: laborjournal.de/editorials/319

  30. Die meisten #Organismen versuchen, die Bildung von Eiskristallen zu verhindern. Das #Bakterium Pseudomonas syringae löst sie indes gezielt mit eisbildenden Proteinen aus, wie Konrad Meister vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung und Kollegen berichten … — Larissa Tetsch hat nachgefragt: laborjournal.de/editorials/319

  31. @jhoffmueller ich hätte nie gedacht, dass ich #Bakterium und #INFOSEC im selben Post sehen würde :)

  32. @jhoffmueller ich hätte nie gedacht, dass ich #Bakterium und #INFOSEC im selben Post sehen würde :)

  33. Es gibt ein #Bakterium, das in der Lage ist, die 3000fache Strahlendosis wie ein Mensch zu überleben.
    (1) Wie macht es das? Spoiler: #Strahlenschutz und #INFOSEC!
    (2) Wozu braucht es das? Spoiler: Keine Ahnung!
    (3) Was können wir damit anfangen? Spoiler: Atomkrieg und ein Kinderlied...
    (4) Verrückte und unheimliche Ideen dazu
    (Thread)
    #Physik #FediLZ #Biologie #infosec #PhysikEdu #physedu #BiologieEdu #science

  34. Es gibt ein #Bakterium, das in der Lage ist, die 3000fache Strahlendosis wie ein Mensch zu überleben.
    (1) Wie macht es das? Spoiler: #Strahlenschutz und #INFOSEC!
    (2) Wozu braucht es das? Spoiler: Keine Ahnung!
    (3) Was können wir damit anfangen? Spoiler: Atomkrieg und ein Kinderlied...
    (4) Verrückte und unheimliche Ideen dazu
    (Thread)
    #Physik #FediLZ #Biologie #infosec #PhysikEdu #physedu #BiologieEdu #science

  35. Es gibt ein #Bakterium, das in der Lage ist, die 3000fache Strahlendosis wie ein Mensch zu überleben.
    (1) Wie macht es das? Spoiler: #Strahlenschutz und #INFOSEC!
    (2) Wozu braucht es das? Spoiler: Keine Ahnung!
    (3) Was können wir damit anfangen? Spoiler: Atomkrieg und ein Kinderlied...
    (4) Verrückte und unheimliche Ideen dazu
    (Thread)
    #Physik #FediLZ #Biologie #infosec #PhysikEdu #physedu #BiologieEdu #science

  36. Es gibt ein #Bakterium, das in der Lage ist, die 3000fache Strahlendosis wie ein Mensch zu überleben.
    (1) Wie macht es das? Spoiler: #Strahlenschutz und #INFOSEC!
    (2) Wozu braucht es das? Spoiler: Keine Ahnung!
    (3) Was können wir damit anfangen? Spoiler: Atomkrieg und ein Kinderlied...
    (4) Verrückte und unheimliche Ideen dazu
    (Thread)
    #Physik #FediLZ #Biologie #infosec #PhysikEdu #physedu #BiologieEdu #science

  37. Es gibt ein #Bakterium, das in der Lage ist, die 3000fache Strahlendosis wie ein Mensch zu überleben.
    (1) Wie macht es das? Spoiler: #Strahlenschutz und #INFOSEC!
    (2) Wozu braucht es das? Spoiler: Keine Ahnung!
    (3) Was können wir damit anfangen? Spoiler: Atomkrieg und ein Kinderlied...
    (4) Verrückte und unheimliche Ideen dazu
    (Thread)
    #Physik #FediLZ #Biologie #infosec #PhysikEdu #physedu #BiologieEdu #science