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#mikrofluidik — Public Fediverse posts

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  1. Zwei Tore pro Spiel im Schnitt – und die Poisson-Verteilung erklärt, warum. Dieselbe Statistik hilft Ghulam Destgeer et al. von der TU München, die Interaktionen von Killer- und Krebszellen in einem #Mikrofluidik-System mit 1.024 Einzelkammern zu untersuchen: 👉 laborjournal.de/editorials/352

  2. Zwei Tore pro Spiel im Schnitt – und die Poisson-Verteilung erklärt, warum. Dieselbe Statistik hilft Ghulam Destgeer et al. von der TU München, die Interaktionen von Killer- und Krebszellen in einem #Mikrofluidik-System mit 1.024 Einzelkammern zu untersuchen: 👉 laborjournal.de/editorials/352

  3. Zwei Tore pro Spiel im Schnitt – und die Poisson-Verteilung erklärt, warum. Dieselbe Statistik hilft Ghulam Destgeer et al. von der TU München, die Interaktionen von Killer- und Krebszellen in einem #Mikrofluidik-System mit 1.024 Einzelkammern zu untersuchen: 👉 laborjournal.de/editorials/352

  4. Zwei Tore pro Spiel im Schnitt – und die Poisson-Verteilung erklärt, warum. Dieselbe Statistik hilft Ghulam Destgeer et al. von der TU München, die Interaktionen von Killer- und Krebszellen in einem #Mikrofluidik-System mit 1.024 Einzelkammern zu untersuchen: 👉 laborjournal.de/editorials/352

  5. Zwei Tore pro Spiel im Schnitt – und die Poisson-Verteilung erklärt, warum. Dieselbe Statistik hilft Ghulam Destgeer et al. von der TU München, die Interaktionen von Killer- und Krebszellen in einem #Mikrofluidik-System mit 1.024 Einzelkammern zu untersuchen: 👉 laborjournal.de/editorials/352

  6. GMM-Literaturpreis 2025 für Veröffentlichung über ein neuartiges System zur Echtzeitanalyse von Nanopartikeln während ihrer Synthese.

    Übergeben wurde der Preis dem Erstautor Ebrahim Taiedinejad im Rahmen des MikroSystemTechnik Kongresses 2025.

    Auch Forschende des #Fraunhofer IMM trugen zur Entwicklung eines 3D-Mikrofluidiksystems bei.

    Mehr unter: imm.fraunhofer.de/de/presse-pu

    #Fraunhofer #Forschung #Mikrofluidik #Nanotechnologie

  7. GMM-Literaturpreis 2025 für Veröffentlichung über ein neuartiges System zur Echtzeitanalyse von Nanopartikeln während ihrer Synthese.

    Übergeben wurde der Preis dem Erstautor Ebrahim Taiedinejad im Rahmen des MikroSystemTechnik Kongresses 2025.

    Auch Forschende des #Fraunhofer IMM trugen zur Entwicklung eines 3D-Mikrofluidiksystems bei.

    Mehr unter: imm.fraunhofer.de/de/presse-pu

    #Fraunhofer #Forschung #Mikrofluidik #Nanotechnologie

  8. Intelligente #Diagnostik für eine bessere Versorgung: Wie #Mikrofluidik das Gesundheitsmonitoring in Echtzeit ermöglicht.

    Gemeinsam mit Ki’tech SAS entwickeln wir eine tragbare Sensorik für Nierenerkrankungen als eine minimalinvasive Lösung zur Echtzeitüberwachung des Kaliumspiegels in der Interstitialflüssigkeit.

    Interessiert? Lassen Sie uns auf der MEDICA 2025 darüber sprechen 👉 s.fhg.de/imm-auf-medica2025

    #Fraunhofer #Forschung #Wissenschaftskommunikation

  9. Intelligente #Diagnostik für eine bessere Versorgung: Wie #Mikrofluidik das Gesundheitsmonitoring in Echtzeit ermöglicht.

    Gemeinsam mit Ki’tech SAS entwickeln wir eine tragbare Sensorik für Nierenerkrankungen als eine minimalinvasive Lösung zur Echtzeitüberwachung des Kaliumspiegels in der Interstitialflüssigkeit.

    Interessiert? Lassen Sie uns auf der MEDICA 2025 darüber sprechen 👉 s.fhg.de/imm-auf-medica2025

    #Fraunhofer #Forschung #Wissenschaftskommunikation

  10. Ein Zentrum für die Gesundheit von morgen.
    Fraunhofer IMM und #Fraunhofer IPA haben ein Leistungszentrum für Einzelzelltechnologien ins Leben gerufen. Es bündelt #Mikrofluidik klinische Gesundheitsforschung und Automatisierung, um #Diagnostik und personalisierte Therapien voranzubringen.

    👉 Wenn du mehr darüber wissen möchtest, schau hier vorbei: lz-ezt.fraunhofer.de/

  11. Ein Zentrum für die Gesundheit von morgen.
    Fraunhofer IMM und #Fraunhofer IPA haben ein Leistungszentrum für Einzelzelltechnologien ins Leben gerufen. Es bündelt #Mikrofluidik klinische Gesundheitsforschung und Automatisierung, um #Diagnostik und personalisierte Therapien voranzubringen.

    👉 Wenn du mehr darüber wissen möchtest, schau hier vorbei: lz-ezt.fraunhofer.de/

  12. Leitungen für #Trinkwasser müssen regelmäßig auf eine mögliche Verunreinigung mit #Legionellen getestet werden. Die Tests sind aufwändig und langwierig, weil zwischen toten und infektiösen Legionellen unterschieden werden muss.

    Am Joint Lab #Bioelectronics der @tuberlin haben wir eine Methode entwickelt, wie diese Trennung mit einem elektrischen Verfahren in einem #Mikrofluidik-Kanal zu bewerkstelligen ist. Die Untersuchung dazu wurde gestern publiziert
    👉 doi.org/10.1007/s10544-025-007
    (Glückwunsch an Madeline zum ersten referierten Paper 👏 )

    #Dielektrophorese #Bioelektronik

  13. Leitungen für #Trinkwasser müssen regelmäßig auf eine mögliche Verunreinigung mit #Legionellen getestet werden. Die Tests sind aufwändig und langwierig, weil zwischen toten und infektiösen Legionellen unterschieden werden muss.

    Am Joint Lab #Bioelectronics der @tuberlin haben wir eine Methode entwickelt, wie diese Trennung mit einem elektrischen Verfahren in einem #Mikrofluidik-Kanal zu bewerkstelligen ist. Die Untersuchung dazu wurde gestern publiziert
    👉 doi.org/10.1007/s10544-025-007
    (Glückwunsch an Madeline zum ersten referierten Paper 👏 )

    #Dielektrophorese #Bioelektronik

  14. Leitungen für #Trinkwasser müssen regelmäßig auf eine mögliche Verunreinigung mit #Legionellen getestet werden. Die Tests sind aufwändig und langwierig, weil zwischen toten und infektiösen Legionellen unterschieden werden muss.

    Am Joint Lab #Bioelectronics der @tuberlin haben wir eine Methode entwickelt, wie diese Trennung mit einem elektrischen Verfahren in einem #Mikrofluidik-Kanal zu bewerkstelligen ist. Die Untersuchung dazu wurde gestern publiziert
    👉 doi.org/10.1007/s10544-025-007
    (Glückwunsch an Madeline zum ersten referierten Paper 👏 )

    #Dielektrophorese #Bioelektronik

  15. Leitungen für #Trinkwasser müssen regelmäßig auf eine mögliche Verunreinigung mit #Legionellen getestet werden. Die Tests sind aufwändig und langwierig, weil zwischen toten und infektiösen Legionellen unterschieden werden muss.

    Am Joint Lab #Bioelectronics der @tuberlin haben wir eine Methode entwickelt, wie diese Trennung mit einem elektrischen Verfahren in einem #Mikrofluidik-Kanal zu bewerkstelligen ist. Die Untersuchung dazu wurde gestern publiziert
    👉 doi.org/10.1007/s10544-025-007
    (Glückwunsch an Madeline zum ersten referierten Paper 👏 )

    #Dielektrophorese #Bioelektronik

  16. Mit vermarktungsfähigen, kompakten #Mikrofluidik -Platten wollen Forschende des "CELLenger"-Projekts Zellkulturen im Blutfluss simulieren. Wozu man das brauchen kann, erklärt uns @InsertCaffeine: laborjournal.de/editorials/327

  17. Mit vermarktungsfähigen, kompakten #Mikrofluidik -Platten wollen Forschende des "CELLenger"-Projekts Zellkulturen im Blutfluss simulieren. Wozu man das brauchen kann, erklärt uns @InsertCaffeine: laborjournal.de/editorials/327

  18. Mit vermarktungsfähigen, kompakten #Mikrofluidik -Platten wollen Forschende des "CELLenger"-Projekts Zellkulturen im Blutfluss simulieren. Wozu man das brauchen kann, erklärt uns @InsertCaffeine: laborjournal.de/editorials/327

  19. Mit vermarktungsfähigen, kompakten #Mikrofluidik -Platten wollen Forschende des "CELLenger"-Projekts Zellkulturen im Blutfluss simulieren. Wozu man das brauchen kann, erklärt uns @InsertCaffeine: laborjournal.de/editorials/327

  20. Mit vermarktungsfähigen, kompakten #Mikrofluidik -Platten wollen Forschende des "CELLenger"-Projekts Zellkulturen im Blutfluss simulieren. Wozu man das brauchen kann, erklärt uns @InsertCaffeine: laborjournal.de/editorials/327

  21. Interesse als #Student:in an einem #bioelektronischen Forschungsprojekt im JLB mitzuarbeiten?

    Für die Entwicklung eines optischen #Biosensors suchen wir noch Verstärkung.
    Zur Arbeit im #Labor gehört die Nutzung eines Halbleiterlasers, dessen Strahlung in einen #Mikrochip eingekoppelt wird. Letzterer ist in ein #Mikrofluidik-System integriert. Du erlernst also den Umgang mit sehr modernen experimentellen Methoden.

    Weitere Details: jobs.tu-berlin.de/stellenaussc

  22. Interesse als #Student:in an einem #bioelektronischen Forschungsprojekt im JLB mitzuarbeiten?

    Für die Entwicklung eines optischen #Biosensors suchen wir noch Verstärkung.
    Zur Arbeit im #Labor gehört die Nutzung eines Halbleiterlasers, dessen Strahlung in einen #Mikrochip eingekoppelt wird. Letzterer ist in ein #Mikrofluidik-System integriert. Du erlernst also den Umgang mit sehr modernen experimentellen Methoden.

    Weitere Details: jobs.tu-berlin.de/stellenaussc

  23. Gestern hat Danny Ferreira Dias seine #BSc-Arbeit zu einem #Mikrofluidik-Pumpstand vorgestellt. Dabei hat er mit MF-Pumpen und Ventilen der Firma #Labsmith gearbeitet. Leider sind die Dokus der Firma sehr dürftig und für die Programmierung war ein #ReverseEngineering durchführen, also die Befehle auf dem Oszilloskop zu analysieren und in eine Bitfolge zu übersetzen (🤔). Am Ende ist es doch gelungen, alles mit einer GUI vom #RasPi aus zu steuern. Herzlichen Glückwunsch zur schönen Arbeit, Danny!