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#molekularbiologie — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #molekularbiologie, aggregated by home.social.

  1. Fluoreszierende Proteine leuchten oft auch dann noch, wenn sie eigentlich inaktiviert sein sollten…
    Die Lösung? Mit #Nanobodys fusionierte #Fluoreszenzproteine, die erst fluoreszieren, wenn sie an ein gewünschtes Antigen binden!
    Wie genau die #Methode funktioniert, erfahrt ihr im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/348

    #Laborjournal #LifeSci #Forschung #Biotechnologie #Molekularbiologie #Zellbiologie #Biochemie #Biomedizin

  2. Die HZI-Gruppenleiterin Lina Herhaus hat den Otto-Meyerhof-Preis der Gesellschaft für #Biochemie und #Molekularbiologie (GBM) erhalten. Sie forscht im MICROSTAR-Programm des HZI an der Schnittstelle von #Zellbiologie, #Infektionsforschung & Immunregulation. Herzlichen Glückwunsch, Lina!👏
    helmholtz-hzi.de/media-center/

  3. (iii) Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren im Bereich der #Molekularbiologie angekommen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  4. Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren in den Bereich der #Molekularbiologie vorgedrungen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist also auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  5. (iii) Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren im Bereich der #Molekularbiologie angekommen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  6. (iii) Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren im Bereich der #Molekularbiologie angekommen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  7. Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren in den Bereich der #Molekularbiologie vorgedrungen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist also auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  8. Was in der Biologie lange als „Abfall“ galt, entpuppt sich im Nachhinein immer wieder als hoch relevant: von #JunkDNA über kleine #regulatorischeRNAs bis zu #extrazellulärenVesikeln. Ralf Neumann zeigt auf, warum Nebenbefunde nicht einfach vorschnell entsorgt werden sollten: laborjournal.de/editorials/345

    #Laborjournal #LifeSci #Kolumne #Molekularbiologie #Genomforschung #Mikrobiologie #Medizin

  9. #Methode

    Ob Restriktionsenzym, Gibson-Assemblierung oder CLIVA – bei der Klonierung sind klebrige Enden das A & O. Mit #CloneFast geht‘s nun noch schneller, günstiger und flexibler - und „ominöse“ Aoligos und Boligos kommen ins Spiel.

    Aufklärung gibt‘s im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/343

    #Laborjournal #LifeSci #Biotechnologie #Molekularbiologie #Klonierung

  10. @Saltyandcurious

    🙂 Moin. ☕ 💚 Danke für diesen #Beitrag. 💚
    #Frauen in der #Wissenschaft!
    #Geld von Frauen für Frauen, die wissenschaftlich tätig sind: von der #Physik, über die #Chemie, über die #Medizin und #Molekularbiologie bis in die #Luftfahrt u. #Raumfahrt
    Tolle #Stipendien und Preise! Kontaktaufnahme über die regionalen Zonta Clubs!

  11. @Saltyandcurious

    🙂 Moin. ☕ 💚 Danke für diesen #Beitrag. 💚
    #Frauen in der #Wissenschaft!
    #Geld von Frauen für Frauen, die wissenschaftlich tätig sind: von der #Physik, über die #Chemie, über die #Medizin und #Molekularbiologie bis in die #Luftfahrt u. #Raumfahrt
    Tolle #Stipendien und Preise! Kontaktaufnahme über die regionalen Zonta Clubs!

  12. #Methode
    Seit Jahrzehnten färben EM-Labore ihre Präparate mit hochgiftigem, radioaktivem Uranylacetat. Ein Team vom vom Zentrum für Elektronenmikroskopie der #tugraz hat nun gezeigt: Kaffee-Extrakt bzw. Chlorogensäure können den Kontrast genauso gut steigern – und das „grün“, billig und reproduzierbar.

    Details im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/341

    #Laborjournal #LifeSciences #LabLife #Färbemittel #molekularbiologie #biotechnologie #laboreffizienz #graz

  13. #Methode
    Seit Jahrzehnten färben EM-Labore ihre Präparate mit hochgiftigem, radioaktivem Uranylacetat. Ein Team vom vom Zentrum für Elektronenmikroskopie der #tugraz hat nun gezeigt: Kaffee-Extrakt bzw. Chlorogensäure können den Kontrast genauso gut steigern – und das „grün“, billig und reproduzierbar.

    Details im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/341

    #Laborjournal #LifeSciences #LabLife #Färbemittel #molekularbiologie #biotechnologie #laboreffizienz #graz

  14. #Methode
    Seit Jahrzehnten färben EM-Labore ihre Präparate mit hochgiftigem, radioaktivem Uranylacetat. Ein Team vom vom Zentrum für Elektronenmikroskopie der #tugraz hat nun gezeigt: Kaffee-Extrakt bzw. Chlorogensäure können den Kontrast genauso gut steigern – und das „grün“, billig und reproduzierbar.

    Details im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/341

    #Laborjournal #LifeSciences #LabLife #Färbemittel #molekularbiologie #biotechnologie #laboreffizienz #graz

  15. #Methode
    Bei der Nested-PCR müssen Primer zwischen den PCR-Runden entfernt werden – sonst drohen unsaubere Produkte.

    Forschende aus Mannheim & München haben 5 Reinigungsverfahren verglichen und zeigen: Eine einfache Alkoholfällung mit Ammoniumacetat & Isopropanol entfernt Primer genauso gut wie teure Kits.

    Mehr im Artikel von Andrea Pitzschke: 🔗 laborjournal.de/editorials/340

    #Laborjournal #LifeSciences #NestedPCR #Molekularbiologie #PCR #Methodenentwicklung #UMM #TUM #Mannheim #München

  16. 🔬 Aufschlussreiche Haarsträhne: Selbstverletzendes Verhalten lässt sich durch die biochemische Analyse von Haarproben nachweisen. Denn die Stressvergangenheit des Körpers schlägt sich in einer speziellen Art von „Protein-Fingerabdruck“ nieder.

    🆕 uibk.ac.at/de/newsroom/2025/ha

    📖 sciencedirect.com/science/arti

    #mentalHealth #Molekularbiologie #proteomics #Biochemie

  17. Krebs erkennen, bevor er entsteht! Das #Münchner #Startup BioExoTec nutzt Exosomen, um Tumore frühzeitig zu detektieren und gewann damit die Ideenphase des Science4Life Venture Cups. Hinter der Technologie steht HNO-Ärztin Marie-Nicole Theodoraki – und ein Team mit großer Vision. Der Artikel von Tobias Ludwig:
    laborjournal.de/editorials/339

    #laborjournal #lifesciences #krebsdiagnostik #onkologie #Exosomen #Molekularbiologie #Bioingenieurwesen #Bioinformatik #MedTech #Früherkennung #Innovation

  18. 🤒 Warum bekommen wir eigentlich #Fieber? Unter anderem deshalb, weil sich die Immunzellen bei hohen Temperaturen schneller bewegen. Wie das auf molekularer Ebene funktioniert, hat nun ein Team um Stefan Wieser vom Institut für Zoologie herausgefunden. Hauptakteur ist dabei das Motor-Protein Myosin II.

    🆕 uibk.ac.at/de/newsroom/hitze-a

    📖 cell.com/developmental-cell/fu

    #Biologie #Zellbiologie #quantitativeBiologie #Molekularbiologie #Zellen

  19. 🤒 Warum bekommen wir eigentlich #Fieber? Unter anderem deshalb, weil sich die Immunzellen bei hohen Temperaturen schneller bewegen. Wie das auf molekularer Ebene funktioniert, hat nun ein Team um Stefan Wieser vom Institut für Zoologie herausgefunden. Hauptakteur ist dabei das Motor-Protein Myosin II.

    🆕 uibk.ac.at/de/newsroom/hitze-a

    📖 cell.com/developmental-cell/fu

    #Biologie #Zellbiologie #quantitativeBiologie #Molekularbiologie #Zellen

  20. 🤒 Warum bekommen wir eigentlich #Fieber? Unter anderem deshalb, weil sich die Immunzellen bei hohen Temperaturen schneller bewegen. Wie das auf molekularer Ebene funktioniert, hat nun ein Team um Stefan Wieser vom Institut für Zoologie herausgefunden. Hauptakteur ist dabei das Motor-Protein Myosin II.

    🆕 uibk.ac.at/de/newsroom/hitze-a

    📖 cell.com/developmental-cell/fu

    #Biologie #Zellbiologie #quantitativeBiologie #Molekularbiologie #Zellen

  21. 🤒 Warum bekommen wir eigentlich #Fieber? Unter anderem deshalb, weil sich die Immunzellen bei hohen Temperaturen schneller bewegen. Wie das auf molekularer Ebene funktioniert, hat nun ein Team um Stefan Wieser vom Institut für Zoologie herausgefunden. Hauptakteur ist dabei das Motor-Protein Myosin II.

    🆕 uibk.ac.at/de/newsroom/hitze-a

    📖 cell.com/developmental-cell/fu

    #Biologie #Zellbiologie #quantitativeBiologie #Molekularbiologie #Zellen

  22. 🤒 Warum bekommen wir eigentlich #Fieber? Unter anderem deshalb, weil sich die Immunzellen bei hohen Temperaturen schneller bewegen. Wie das auf molekularer Ebene funktioniert, hat nun ein Team um Stefan Wieser vom Institut für Zoologie herausgefunden. Hauptakteur ist dabei das Motor-Protein Myosin II.

    🆕 uibk.ac.at/de/newsroom/hitze-a

    📖 cell.com/developmental-cell/fu

    #Biologie #Zellbiologie #quantitativeBiologie #Molekularbiologie #Zellen

  23. #Karrieremontag: 🧬🌲 Mit #eDNA für mehr #Biodiversität!

    Forsche am Thünen-Institut für #Forstgenetik im Projekt EDNA-Lab. Dein Einsatzort wird unter anderem das neue Landschaftslabor EiLT sein:
    👉 Nimm eDNA-Proben.
    👉 Extrahiere eDNA, etwa aus Regenwasser oder Mulm.
    👉 Führe PCR-Reaktionen durch.
    👉 Etabliere und optimiere Metabarcoding-Analysen.
    👉 Und mehr.
    t1p.de/Thuenen_Job200

    #Forstwissenschaften #Biologie #Waldökosysteme #UmweltDNA #NextGenerationSequencing #Molekularbiologie

  24. #Karrieremontag: 🧬🌲 Mit #eDNA für mehr #Biodiversität!

    Forsche am Thünen-Institut für #Forstgenetik im Projekt EDNA-Lab. Dein Einsatzort wird unter anderem das neue Landschaftslabor EiLT sein:
    👉 Nimm eDNA-Proben.
    👉 Extrahiere eDNA, etwa aus Regenwasser oder Mulm.
    👉 Führe PCR-Reaktionen durch.
    👉 Etabliere und optimiere Metabarcoding-Analysen.
    👉 Und mehr.
    t1p.de/Thuenen_Job200

    #Forstwissenschaften #Biologie #Waldökosysteme #UmweltDNA #NextGenerationSequencing #Molekularbiologie

  25. #Karrieremontag: 🧬🌲 Mit #eDNA für mehr #Biodiversität!

    Forsche am Thünen-Institut für #Forstgenetik im Projekt EDNA-Lab. Dein Einsatzort wird unter anderem das neue Landschaftslabor EiLT sein:
    👉 Nimm eDNA-Proben.
    👉 Extrahiere eDNA, etwa aus Regenwasser oder Mulm.
    👉 Führe PCR-Reaktionen durch.
    👉 Etabliere und optimiere Metabarcoding-Analysen.
    👉 Und mehr.
    t1p.de/Thuenen_Job200

    #Forstwissenschaften #Biologie #Waldökosysteme #UmweltDNA #NextGenerationSequencing #Molekularbiologie

  26. #Karrieremontag: 🧬🌲 Mit #eDNA für mehr #Biodiversität!

    Forsche am Thünen-Institut für #Forstgenetik im Projekt EDNA-Lab. Dein Einsatzort wird unter anderem das neue Landschaftslabor EiLT sein:
    👉 Nimm eDNA-Proben.
    👉 Extrahiere eDNA, etwa aus Regenwasser oder Mulm.
    👉 Führe PCR-Reaktionen durch.
    👉 Etabliere und optimiere Metabarcoding-Analysen.
    👉 Und mehr.
    t1p.de/Thuenen_Job200

    #Forstwissenschaften #Biologie #Waldökosysteme #UmweltDNA #NextGenerationSequencing #Molekularbiologie

  27. #Karrieremontag: 🧬🌲 Mit #eDNA für mehr #Biodiversität!

    Forsche am Thünen-Institut für #Forstgenetik im Projekt EDNA-Lab. Dein Einsatzort wird unter anderem das neue Landschaftslabor EiLT sein:
    👉 Nimm eDNA-Proben.
    👉 Extrahiere eDNA, etwa aus Regenwasser oder Mulm.
    👉 Führe PCR-Reaktionen durch.
    👉 Etabliere und optimiere Metabarcoding-Analysen.
    👉 Und mehr.
    t1p.de/Thuenen_Job200

    #Forstwissenschaften #Biologie #Waldökosysteme #UmweltDNA #NextGenerationSequencing #Molekularbiologie

  28. Warum bemühen Bioforschende eigentlich hin und wieder den Begriff "Dogma"? Wirklich passen tut er nämlich so gut wie nie. Und das "Zentrale #Dogma der #Molekularbiologie" hat diesbezüglich nochmal eine ganz eigene Geschichte… — Heute in unserer "Freitags-Kolumne": laborjournal.de/editorials/327

  29. Beim Podcastspecial „Fakt ab! meets Science Slam“ habt ihr fleißig gelauscht und abgestimmt und jetzt gratulieren wir ganz herzlich: Der Molekularbiologe Felix Richter hat das Rennen gemacht! 🧬

    Vier Slammer*innen, vier starke Beiträge, jede Menge Wissenschaft mit Unterhaltungswert – das war richtig schön mit euch! Danke fürs Mitmachen!

    ➡️ Felix' Gewinner-Beitrag könnt ihr hier noch einmal nachhören: ardaudiothek.de/episode/fakt-a

    #scienceslam #podcast #wissenschaftzumhören #molekularbiologie

  30. Die #Biotechnologie bedient sich aus dem riesigen Werkzeugkasten der #Molekularbiologie, um nützliche Produkte in größerem technischen Maßstab herzustellen — Wir haben 22 repräsentative Artikel in einem neuen Dossier zusammengestellt: laborjournal.de/editorials/320

  31. Was macht #Biotechnologie? In einem Satz: Sie bedient sich aus dem riesigen Werkzeugkasten der #Molekularbiologie, um nützliche Produkte in größerem technischen Maßstab herzustellen. — Wir haben 22 unserer Artikel zum Thema in einem neuen Dossier zusammengestellt: laborjournal.de/rubric/dossier

  32. 🐟 Flossen-Freund*innen aufgepasst! Wenn DNA-Methylierungsmuster für dich kein Fremdwort ist, sondern deinen Forscherinstinkt weckt, dann könnte unser Drittmittelprojekt „Epigenetik Scholle“ Thema deiner Promotion werden.

    Das im Thünen-Institut für #Fischereiökologie angesiedelte Projekt vergleicht verschiedene Ansätze zur Altersbestimmung von Schollen, um die Genauigkeit zu bewerten. 🧐

    Alle Infos:
    👉 thuenen.de/Job_Scholle

    #Fischereibiologie #Meeresbiologie #Epigenetik #Molekularbiologie

  33. Ausgehend von #RNA-Strängen können gewisse #Bakterien zur Abwehr von #Phagen neue funktionale #Gene zusammenbasteln, die nicht in ihren Genomen codiert sind. Wackelt damit das zentrale #Dogma der #Molekularbiologie? … — Fragen wir im aktuellen Heft: laborjournal.de/rubric/bellbio

  34. Als Max Delbrück für seine Pionierarbeiten in der #Molekularbiologie den Nobelpreis erhielt, steckte er schon tief in einem ganz anderen #Pilz-Projekt – womit er jahrzehntelang scheitern sollte … Erinnerungen und Lehren von Ernst-P. Fischer in unserem Blog: laborjournal.de/blog/?p=13685

  35. Ein Team um Dr. Heike Rampelt und Prof. Dr. Nikolaus Pfanner vom Institut für #Biochemie und #Molekularbiologie der #UniFreiburg hat in der inneren Mitochondrienmembran einen neuen Mega-#Proteinkomplex mit überraschenden Eigenschaften entdeckt.
    🔗ufr.link/mimas

  36. Click-Editoren nehmen umgeschriebene #DNA-Templates mit einem Klick an die Leine und integrieren sie an der richtigen Stelle in das #Genom. Andrea Pitzschke referiert die neuesten Kniffe:

    👉 laborjournal.de/editorials/283
    #Molekularbiologie #LabLife

  37. Schlummern in der #Molekularbiologie heute noch fundamentale Entdeckungen? Oder nur noch wichtige? Kommt u.a. auch darauf an, wie groß man den Bezugsrahmen zieht …

    — Ein paar Gedanken mehr dazu in unserer "Freitags-Kolumne": 👉laborjournal.de/editorials/279