#mbexc — Public Fediverse posts
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Lichtblattmikroskope erstellen 3D-Scans von Geweben und ganzen Organen – erzeugen von größeren Proben aber unscharfe Bilder. Forschende haben eine Plattform entwickelt, die diese Hürde überwindet. Das eröffnet neue Perspektiven für Forschung und Medizin: Zum Beispiel lassen sich feine Netzwerke aus Nervenbahnen oder Blutgefäßen nun genauer untersuchen. Weiterlesen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=8056
#MBExC #UMG -
Lichtblattmikroskope erstellen 3D-Scans von Geweben und ganzen Organen – erzeugen von größeren Proben aber unscharfe Bilder. Forschende haben eine Plattform entwickelt, die diese Hürde überwindet. Das eröffnet neue Perspektiven für Forschung und Medizin: Zum Beispiel lassen sich feine Netzwerke aus Nervenbahnen oder Blutgefäßen nun genauer untersuchen. Weiterlesen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=8056
#MBExC #UMG -
Lichtblattmikroskope erstellen 3D-Scans von Geweben und ganzen Organen – erzeugen von größeren Proben aber unscharfe Bilder. Forschende haben eine Plattform entwickelt, die diese Hürde überwindet. Das eröffnet neue Perspektiven für Forschung und Medizin: Zum Beispiel lassen sich feine Netzwerke aus Nervenbahnen oder Blutgefäßen nun genauer untersuchen. Weiterlesen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=8056
#MBExC #UMG -
Lichtblattmikroskope erstellen 3D-Scans von Geweben und ganzen Organen – erzeugen von größeren Proben aber unscharfe Bilder. Forschende haben eine Plattform entwickelt, die diese Hürde überwindet. Das eröffnet neue Perspektiven für Forschung und Medizin: Zum Beispiel lassen sich feine Netzwerke aus Nervenbahnen oder Blutgefäßen nun genauer untersuchen. Weiterlesen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=8056
#MBExC #UMG -
Lichtblattmikroskope erstellen 3D-Scans von Geweben und ganzen Organen – erzeugen von größeren Proben aber unscharfe Bilder. Forschende haben eine Plattform entwickelt, die diese Hürde überwindet. Das eröffnet neue Perspektiven für Forschung und Medizin: Zum Beispiel lassen sich feine Netzwerke aus Nervenbahnen oder Blutgefäßen nun genauer untersuchen. Weiterlesen: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=8056
#MBExC #UMG -
Faster, clearer, deeper 3D imaging
It’s hard to see deep into tissues – a time-consuming process that can produce blurred images. So, researchers at our Uni, UMG and Lubeck developed an innovative light sheet fluorescence microscopy platform. Now, more detailed scans of fine networks of nerves or blood vessels are possible: https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=8057
https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=8057
Research in #NatureBiotechnology: https://doi.org/10.1038/s41587-025-02882-8
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Faster, clearer, deeper 3D imaging
It’s hard to see deep into tissues – a time-consuming process that can produce blurred images. So, researchers at our Uni, UMG and Lubeck developed an innovative light sheet fluorescence microscopy platform. Now, more detailed scans of fine networks of nerves or blood vessels are possible: https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=8057
https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=8057
Research in #NatureBiotechnology: https://doi.org/10.1038/s41587-025-02882-8
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Faster, clearer, deeper 3D imaging
It’s hard to see deep into tissues – a time-consuming process that can produce blurred images. So, researchers at our Uni, UMG and Lubeck developed an innovative light sheet fluorescence microscopy platform. Now, more detailed scans of fine networks of nerves or blood vessels are possible: https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=8057
https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=8057
Research in #NatureBiotechnology: https://doi.org/10.1038/s41587-025-02882-8
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Faster, clearer, deeper 3D imaging
It’s hard to see deep into tissues – a time-consuming process that can produce blurred images. So, researchers at our Uni, UMG and Lubeck developed an innovative light sheet fluorescence microscopy platform. Now, more detailed scans of fine networks of nerves or blood vessels are possible: https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=8057
https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=8057
Research in #NatureBiotechnology: https://doi.org/10.1038/s41587-025-02882-8
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Faster, clearer, deeper 3D imaging
It’s hard to see deep into tissues – a time-consuming process that can produce blurred images. So, researchers at our Uni, UMG and Lubeck developed an innovative light sheet fluorescence microscopy platform. Now, more detailed scans of fine networks of nerves or blood vessels are possible: https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=8057
https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=8057
Research in #NatureBiotechnology: https://doi.org/10.1038/s41587-025-02882-8
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Congratulations to researchers at our Campus on their new ERC Starting Grants!
Dr Anggi Hapsari at Uni Göttingen and Dr Oliver Barnstedt at Unimedizin Göttingen have been awarded funding. Good luck with the #ERCStG research projects #SaLtedPeat and #LearnMamBo!
"SaLtedPeat: Potential impact of sea level rise related salinization on lowland tropical coastal peatlands" #Ecology #UniGoettingen
“LearnMamBo: Neuronal dynamics of learning and memory in the mammillary body” #Neuroscience #MBExC #UMG
Find out more: https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=7900
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Congratulations to researchers at our Campus on their new ERC Starting Grants!
Dr Anggi Hapsari at Uni Göttingen and Dr Oliver Barnstedt at Unimedizin Göttingen have been awarded funding. Good luck with the #ERCStG research projects #SaLtedPeat and #LearnMamBo!
"SaLtedPeat: Potential impact of sea level rise related salinization on lowland tropical coastal peatlands" #Ecology #UniGoettingen
“LearnMamBo: Neuronal dynamics of learning and memory in the mammillary body” #Neuroscience #MBExC #UMG
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Dr Anggi Hapsari at Uni Göttingen and Dr Oliver Barnstedt at Unimedizin Göttingen have been awarded funding. Good luck with the #ERCStG research projects #SaLtedPeat and #LearnMamBo!
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Congratulations to researchers at our Campus on their new ERC Starting Grants!
Dr Anggi Hapsari at Uni Göttingen and Dr Oliver Barnstedt at Unimedizin Göttingen have been awarded funding. Good luck with the #ERCStG research projects #SaLtedPeat and #LearnMamBo!
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“LearnMamBo: Neuronal dynamics of learning and memory in the mammillary body” #Neuroscience #MBExC #UMG
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Congratulations to researchers at our Campus on their new ERC Starting Grants!
Dr Anggi Hapsari at Uni Göttingen and Dr Oliver Barnstedt at Unimedizin Göttingen have been awarded funding. Good luck with the #ERCStG research projects #SaLtedPeat and #LearnMamBo!
"SaLtedPeat: Potential impact of sea level rise related salinization on lowland tropical coastal peatlands" #Ecology #UniGoettingen
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Aus in der Exzellenzstrategie: Leider konnten wir mit unserem Antrag für eine weitere Förderung unseres Clusters „Multiscale Bioimaging“ (#MBExC) die Exzellenzkommission nicht überzeugen. Universitätspräsident Axel Schölmerich dankt allen Beteiligten. Nun überlegen wir gemeinsam, wie wir die begonnenen Forschungsthemen trotzdem am Göttingen Campus weiterführen können. https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7810
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Aus in der Exzellenzstrategie: Leider konnten wir mit unserem Antrag für eine weitere Förderung unseres Clusters „Multiscale Bioimaging“ (#MBExC) die Exzellenzkommission nicht überzeugen. Universitätspräsident Axel Schölmerich dankt allen Beteiligten. Nun überlegen wir gemeinsam, wie wir die begonnenen Forschungsthemen trotzdem am Göttingen Campus weiterführen können. https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7810
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Aus in der Exzellenzstrategie: Leider konnten wir mit unserem Antrag für eine weitere Förderung unseres Clusters „Multiscale Bioimaging“ (#MBExC) die Exzellenzkommission nicht überzeugen. Universitätspräsident Axel Schölmerich dankt allen Beteiligten. Nun überlegen wir gemeinsam, wie wir die begonnenen Forschungsthemen trotzdem am Göttingen Campus weiterführen können. https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7810
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Aus in der Exzellenzstrategie: Leider konnten wir mit unserem Antrag für eine weitere Förderung unseres Clusters „Multiscale Bioimaging“ (#MBExC) die Exzellenzkommission nicht überzeugen. Universitätspräsident Axel Schölmerich dankt allen Beteiligten. Nun überlegen wir gemeinsam, wie wir die begonnenen Forschungsthemen trotzdem am Göttingen Campus weiterführen können. https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7810
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Aus in der Exzellenzstrategie: Leider konnten wir mit unserem Antrag für eine weitere Förderung unseres Clusters „Multiscale Bioimaging“ (#MBExC) die Exzellenzkommission nicht überzeugen. Universitätspräsident Axel Schölmerich dankt allen Beteiligten. Nun überlegen wir gemeinsam, wie wir die begonnenen Forschungsthemen trotzdem am Göttingen Campus weiterführen können. https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7810
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Hearing begins with the stretching of elastic molecular “springs” that open ion channels in the sensory hair cells of the ear. For decades, researchers have been unable to find these.
Now, a team at Göttingen's Excellence Cluster Multiscale Bioimaging #MBExC has discovered just such a spring for the first time: https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=7736
#NatureNeuroscience: https://doi.org/n86s #MakingSenseOfSenses #Hearing -
Hearing begins with the stretching of elastic molecular “springs” that open ion channels in the sensory hair cells of the ear. For decades, researchers have been unable to find these.
Now, a team at Göttingen's Excellence Cluster Multiscale Bioimaging #MBExC has discovered just such a spring for the first time: https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=7736
#NatureNeuroscience: https://doi.org/n86s #MakingSenseOfSenses #Hearing -
Hearing begins with the stretching of elastic molecular “springs” that open ion channels in the sensory hair cells of the ear. For decades, researchers have been unable to find these.
Now, a team at Göttingen's Excellence Cluster Multiscale Bioimaging #MBExC has discovered just such a spring for the first time: https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=7736
#NatureNeuroscience: https://doi.org/n86s #MakingSenseOfSenses #Hearing -
Hearing begins with the stretching of elastic molecular “springs” that open ion channels in the sensory hair cells of the ear. For decades, researchers have been unable to find these.
Now, a team at Göttingen's Excellence Cluster Multiscale Bioimaging #MBExC has discovered just such a spring for the first time: https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=7736
#NatureNeuroscience: https://doi.org/n86s #MakingSenseOfSenses #Hearing -
Hearing begins with the stretching of elastic molecular “springs” that open ion channels in the sensory hair cells of the ear. For decades, researchers have been unable to find these.
Now, a team at Göttingen's Excellence Cluster Multiscale Bioimaging #MBExC has discovered just such a spring for the first time: https://www.uni-goettingen.de/en/3240.html?id=7736
#NatureNeuroscience: https://doi.org/n86s #MakingSenseOfSenses #Hearing -
Heute, am 3. März, ist Welttag des Hörens! Doch wie funktioniert eigentlich das #Gehör?
Ein Team des Göttinger Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ (#MBExC), an dem auch unsere Uni beteiligt ist, hat dazu eine zentrale Struktur entdeckt. Forschende suchen diese Struktur schon seit über 40 Jahren. Wie die sogenannte „Feder im Ohr“ das #Hören steuert: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7735
Forschung in #NatureNeuroscience: https://doi.org/10.1038/s41593-024-01849-3
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Heute, am 3. März, ist Welttag des Hörens! Doch wie funktioniert eigentlich das #Gehör?
Ein Team des Göttinger Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ (#MBExC), an dem auch unsere Uni beteiligt ist, hat dazu eine zentrale Struktur entdeckt. Forschende suchen diese Struktur schon seit über 40 Jahren. Wie die sogenannte „Feder im Ohr“ das #Hören steuert: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7735
Forschung in #NatureNeuroscience: https://doi.org/10.1038/s41593-024-01849-3
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Heute, am 3. März, ist Welttag des Hörens! Doch wie funktioniert eigentlich das #Gehör?
Ein Team des Göttinger Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ (#MBExC), an dem auch unsere Uni beteiligt ist, hat dazu eine zentrale Struktur entdeckt. Forschende suchen diese Struktur schon seit über 40 Jahren. Wie die sogenannte „Feder im Ohr“ das #Hören steuert: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7735
Forschung in #NatureNeuroscience: https://doi.org/10.1038/s41593-024-01849-3
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Heute, am 3. März, ist Welttag des Hörens! Doch wie funktioniert eigentlich das #Gehör?
Ein Team des Göttinger Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ (#MBExC), an dem auch unsere Uni beteiligt ist, hat dazu eine zentrale Struktur entdeckt. Forschende suchen diese Struktur schon seit über 40 Jahren. Wie die sogenannte „Feder im Ohr“ das #Hören steuert: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7735
Forschung in #NatureNeuroscience: https://doi.org/10.1038/s41593-024-01849-3
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Heute, am 3. März, ist Welttag des Hörens! Doch wie funktioniert eigentlich das #Gehör?
Ein Team des Göttinger Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ (#MBExC), an dem auch unsere Uni beteiligt ist, hat dazu eine zentrale Struktur entdeckt. Forschende suchen diese Struktur schon seit über 40 Jahren. Wie die sogenannte „Feder im Ohr“ das #Hören steuert: https://www.uni-goettingen.de/de/3240.html?id=7735
Forschung in #NatureNeuroscience: https://doi.org/10.1038/s41593-024-01849-3
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Molekulare „Feder" steuert das Hören: Ein Team des Göttinger Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ (#MBExC) mit Beteiligung der @unigoettingen / @unigoettingen.bsky.social hat eine zentrale Struktur im Gehör entdeckt:
https://nachrichten.idw-online.de/2025/03/03/molekulare-feder-startet-das-hoeren
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Molekulare „Feder" steuert das Hören: Ein Team des Göttinger Exzellenzclusters „Multiscale Bioimaging“ (#MBExC) mit Beteiligung der @unigoettingen / @unigoettingen.bsky.social hat eine zentrale Struktur im Gehör entdeckt:
https://nachrichten.idw-online.de/2025/03/03/molekulare-feder-startet-das-hoeren