home.social

#thescientist — Public Fediverse posts

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

fetched live
  1. Neue Strategie gegen #AMR: Forschende haben entdeckt, dass bestimmte Krebsmedikamente die Wirkung von Antibiotika gegen #MRSA und Biofilme verstärken und die Bakterien wieder empfindlich gegenüber Antibiotika machen können. via #TheScientist. the-scientist.com/cancer-drugs

  2. Neue Strategie gegen #AMR: Forschende haben entdeckt, dass bestimmte Krebsmedikamente die Wirkung von Antibiotika gegen #MRSA und Biofilme verstärken und die Bakterien wieder empfindlich gegenüber Antibiotika machen können. via #TheScientist. the-scientist.com/cancer-drugs

  3. Neue Strategie gegen #AMR: Forschende haben entdeckt, dass bestimmte Krebsmedikamente die Wirkung von Antibiotika gegen #MRSA und Biofilme verstärken und die Bakterien wieder empfindlich gegenüber Antibiotika machen können. via #TheScientist. the-scientist.com/cancer-drugs

  4. Neue Strategie gegen #AMR: Forschende haben entdeckt, dass bestimmte Krebsmedikamente die Wirkung von Antibiotika gegen #MRSA und Biofilme verstärken und die Bakterien wieder empfindlich gegenüber Antibiotika machen können. via #TheScientist. the-scientist.com/cancer-drugs

  5. Neue Strategie gegen #AMR: Forschende haben entdeckt, dass bestimmte Krebsmedikamente die Wirkung von Antibiotika gegen #MRSA und Biofilme verstärken und die Bakterien wieder empfindlich gegenüber Antibiotika machen können. via #TheScientist. the-scientist.com/cancer-drugs

  6. Nicht alle #Bakterien benötigen Resistenzgene zur Abwehr von #Antibiotika. Eine aktuelle Studie zeigt, wie Bakterien im Team arbeiten und sich durch den Austausch von Proteinen schützen können. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr bei #thescientist. the-scientist.com/bacteria-sha

  7. Nicht alle #Bakterien benötigen Resistenzgene zur Abwehr von #Antibiotika. Eine aktuelle Studie zeigt, wie Bakterien im Team arbeiten und sich durch den Austausch von Proteinen schützen können. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr bei #thescientist. the-scientist.com/bacteria-sha

  8. Nicht alle #Bakterien benötigen Resistenzgene zur Abwehr von #Antibiotika. Eine aktuelle Studie zeigt, wie Bakterien im Team arbeiten und sich durch den Austausch von Proteinen schützen können. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr bei #thescientist. the-scientist.com/bacteria-sha

  9. Nicht alle #Bakterien benötigen Resistenzgene zur Abwehr von #Antibiotika. Eine aktuelle Studie zeigt, wie Bakterien im Team arbeiten und sich durch den Austausch von Proteinen schützen können. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr bei #thescientist. the-scientist.com/bacteria-sha

  10. Nicht alle #Bakterien benötigen Resistenzgene zur Abwehr von #Antibiotika. Eine aktuelle Studie zeigt, wie Bakterien im Team arbeiten und sich durch den Austausch von Proteinen schützen können. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr bei #thescientist. the-scientist.com/bacteria-sha

  11. Edelmetall trifft auf #Phagen: Forschende haben M13-Bakteriophagen so modifiziert, dass sie als Gerüst für Silber-Nanopartikel dienen können. Auf diese Weise töten sie #Bakterien deutlich effektiver & könnten die Entstehung von antimikrobiellen Resistenzen bremsen. via #TheScientist. #AMR the-scientist.com/phages-carry

  12. Edelmetall trifft auf #Phagen: Forschende haben M13-Bakteriophagen so modifiziert, dass sie als Gerüst für Silber-Nanopartikel dienen können. Auf diese Weise töten sie #Bakterien deutlich effektiver & könnten die Entstehung von antimikrobiellen Resistenzen bremsen. via #TheScientist. #AMR the-scientist.com/phages-carry

  13. Edelmetall trifft auf #Phagen: Forschende haben M13-Bakteriophagen so modifiziert, dass sie als Gerüst für Silber-Nanopartikel dienen können. Auf diese Weise töten sie #Bakterien deutlich effektiver & könnten die Entstehung von antimikrobiellen Resistenzen bremsen. via #TheScientist. #AMR the-scientist.com/phages-carry

  14. Edelmetall trifft auf #Phagen: Forschende haben M13-Bakteriophagen so modifiziert, dass sie als Gerüst für Silber-Nanopartikel dienen können. Auf diese Weise töten sie #Bakterien deutlich effektiver & könnten die Entstehung von antimikrobiellen Resistenzen bremsen. via #TheScientist. #AMR the-scientist.com/phages-carry

  15. Edelmetall trifft auf #Phagen: Forschende haben M13-Bakteriophagen so modifiziert, dass sie als Gerüst für Silber-Nanopartikel dienen können. Auf diese Weise töten sie #Bakterien deutlich effektiver & könnten die Entstehung von antimikrobiellen Resistenzen bremsen. via #TheScientist. #AMR the-scientist.com/phages-carry

  16. Wie alt sind #Viren & woher stammen sie? Während einige Virusfamilien aus Zellbestandteilen entstanden sind, könnte andere sogar älter als Zellen selbst sein. Eine spannende Diskussion über den Ursprung des Lebens könnt ihr bei #TheScientist lesen: the-scientist.com/where-do-vir

  17. Wie alt sind #Viren & woher stammen sie? Während einige Virusfamilien aus Zellbestandteilen entstanden sind, könnte andere sogar älter als Zellen selbst sein. Eine spannende Diskussion über den Ursprung des Lebens könnt ihr bei #TheScientist lesen: the-scientist.com/where-do-vir

  18. Wie alt sind #Viren & woher stammen sie? Während einige Virusfamilien aus Zellbestandteilen entstanden sind, könnte andere sogar älter als Zellen selbst sein. Eine spannende Diskussion über den Ursprung des Lebens könnt ihr bei #TheScientist lesen: the-scientist.com/where-do-vir

  19. Wie alt sind #Viren & woher stammen sie? Während einige Virusfamilien aus Zellbestandteilen entstanden sind, könnte andere sogar älter als Zellen selbst sein. Eine spannende Diskussion über den Ursprung des Lebens könnt ihr bei #TheScientist lesen: the-scientist.com/where-do-vir

  20. Wie alt sind #Viren & woher stammen sie? Während einige Virusfamilien aus Zellbestandteilen entstanden sind, könnte andere sogar älter als Zellen selbst sein. Eine spannende Diskussion über den Ursprung des Lebens könnt ihr bei #TheScientist lesen: the-scientist.com/where-do-vir

  21. Auch unser #Immunsystem verändert sich mit dem Alter: Ältere Menschen sind anfälliger für #Infektionen und #Impfungen wirken oft weniger gut. Eine Studie zeigt, dass Veränderungen in Gedächtnis-T-Zellen dabei eine zentrale Rolle spielen. via #TheScientist the-scientist.com/aging-reprog

  22. Auch unser #Immunsystem verändert sich mit dem Alter: Ältere Menschen sind anfälliger für #Infektionen und #Impfungen wirken oft weniger gut. Eine Studie zeigt, dass Veränderungen in Gedächtnis-T-Zellen dabei eine zentrale Rolle spielen. via #TheScientist the-scientist.com/aging-reprog

  23. Auch unser #Immunsystem verändert sich mit dem Alter: Ältere Menschen sind anfälliger für #Infektionen und #Impfungen wirken oft weniger gut. Eine Studie zeigt, dass Veränderungen in Gedächtnis-T-Zellen dabei eine zentrale Rolle spielen. via #TheScientist the-scientist.com/aging-reprog

  24. Auch unser #Immunsystem verändert sich mit dem Alter: Ältere Menschen sind anfälliger für #Infektionen und #Impfungen wirken oft weniger gut. Eine Studie zeigt, dass Veränderungen in Gedächtnis-T-Zellen dabei eine zentrale Rolle spielen. via #TheScientist the-scientist.com/aging-reprog

  25. Auch unser #Immunsystem verändert sich mit dem Alter: Ältere Menschen sind anfälliger für #Infektionen und #Impfungen wirken oft weniger gut. Eine Studie zeigt, dass Veränderungen in Gedächtnis-T-Zellen dabei eine zentrale Rolle spielen. via #TheScientist the-scientist.com/aging-reprog

  26. #Moskitos & Sandfliegen können viele Infektionskrankheiten übertragen. #TheScientist stellt die sri-lankische Forscherin Asha Wijegunawardana vor, die #Dengue & #Leishmaniose eindämmen will, indem sie die Insekten gezielt mit Bakterien infiziert. the-scientist.com/bacteria-tre

  27. #Moskitos & Sandfliegen können viele Infektionskrankheiten übertragen. #TheScientist stellt die sri-lankische Forscherin Asha Wijegunawardana vor, die #Dengue & #Leishmaniose eindämmen will, indem sie die Insekten gezielt mit Bakterien infiziert. the-scientist.com/bacteria-tre

  28. #Moskitos & Sandfliegen können viele Infektionskrankheiten übertragen. #TheScientist stellt die sri-lankische Forscherin Asha Wijegunawardana vor, die #Dengue & #Leishmaniose eindämmen will, indem sie die Insekten gezielt mit Bakterien infiziert. the-scientist.com/bacteria-tre

  29. #Moskitos & Sandfliegen können viele Infektionskrankheiten übertragen. #TheScientist stellt die sri-lankische Forscherin Asha Wijegunawardana vor, die #Dengue & #Leishmaniose eindämmen will, indem sie die Insekten gezielt mit Bakterien infiziert. the-scientist.com/bacteria-tre

  30. #Moskitos & Sandfliegen können viele Infektionskrankheiten übertragen. #TheScientist stellt die sri-lankische Forscherin Asha Wijegunawardana vor, die #Dengue & #Leishmaniose eindämmen will, indem sie die Insekten gezielt mit Bakterien infiziert. the-scientist.com/bacteria-tre

  31. Wie eine Studie zeigt, könnten #Biofilme Herzinfarkte begünstigen. Demnach können #Bakterien jahrelang in arteriellen Plaques ruhen, bis ein Auslöser sie aktiviert & möglicherweise zu einem Myokardinfarkt führt. #thescientist berichtet über die Ergebnisse. the-scientist.com/biofilm-bact

  32. Wie eine Studie zeigt, könnten #Biofilme Herzinfarkte begünstigen. Demnach können #Bakterien jahrelang in arteriellen Plaques ruhen, bis ein Auslöser sie aktiviert & möglicherweise zu einem Myokardinfarkt führt. #thescientist berichtet über die Ergebnisse. the-scientist.com/biofilm-bact

  33. Wie eine Studie zeigt, könnten #Biofilme Herzinfarkte begünstigen. Demnach können #Bakterien jahrelang in arteriellen Plaques ruhen, bis ein Auslöser sie aktiviert & möglicherweise zu einem Myokardinfarkt führt. #thescientist berichtet über die Ergebnisse. the-scientist.com/biofilm-bact

  34. Wie eine Studie zeigt, könnten #Biofilme Herzinfarkte begünstigen. Demnach können #Bakterien jahrelang in arteriellen Plaques ruhen, bis ein Auslöser sie aktiviert & möglicherweise zu einem Myokardinfarkt führt. #thescientist berichtet über die Ergebnisse. the-scientist.com/biofilm-bact

  35. Wie eine Studie zeigt, könnten #Biofilme Herzinfarkte begünstigen. Demnach können #Bakterien jahrelang in arteriellen Plaques ruhen, bis ein Auslöser sie aktiviert & möglicherweise zu einem Myokardinfarkt führt. #thescientist berichtet über die Ergebnisse. the-scientist.com/biofilm-bact

  36. Neue Strategie gegen #Malaria: Mithilfe von #CRISPRCas9 haben Forscher:innen eine einzelne Aminosäure in Mücken genetisch so verändert, dass sie keine Malaria-Erreger mehr auf Menschen übertragen können. Wie genau das funktioniert, erklärt #TheScientist. the-scientist.com/a-single-gen

  37. Neue Strategie gegen #Malaria: Mithilfe von #CRISPRCas9 haben Forscher:innen eine einzelne Aminosäure in Mücken genetisch so verändert, dass sie keine Malaria-Erreger mehr auf Menschen übertragen können. Wie genau das funktioniert, erklärt #TheScientist. the-scientist.com/a-single-gen

  38. Neue Strategie gegen #Malaria: Mithilfe von #CRISPRCas9 haben Forscher:innen eine einzelne Aminosäure in Mücken genetisch so verändert, dass sie keine Malaria-Erreger mehr auf Menschen übertragen können. Wie genau das funktioniert, erklärt #TheScientist. the-scientist.com/a-single-gen

  39. Neue Strategie gegen #Malaria: Mithilfe von #CRISPRCas9 haben Forscher:innen eine einzelne Aminosäure in Mücken genetisch so verändert, dass sie keine Malaria-Erreger mehr auf Menschen übertragen können. Wie genau das funktioniert, erklärt #TheScientist. the-scientist.com/a-single-gen

  40. Neue Strategie gegen #Malaria: Mithilfe von #CRISPRCas9 haben Forscher:innen eine einzelne Aminosäure in Mücken genetisch so verändert, dass sie keine Malaria-Erreger mehr auf Menschen übertragen können. Wie genau das funktioniert, erklärt #TheScientist. the-scientist.com/a-single-gen

  41. Nicht alle #Viren sind schädlich. Einige kommen den Zellen, die sie infizieren, sogar zugute: So statten #Phagen bspw. das Bakterium Klebsiella pneumoniae mit toxischen Genen gegen Konkurrenten aus. Das Virus liefert auch direkt das Gegengift und sichert so einen Vorteil für seinen Wirt. via #TheScientist. the-scientist.com/a-virus-arms

  42. Nicht alle #Viren sind schädlich. Einige kommen den Zellen, die sie infizieren, sogar zugute: So statten #Phagen bspw. das Bakterium Klebsiella pneumoniae mit toxischen Genen gegen Konkurrenten aus. Das Virus liefert auch direkt das Gegengift und sichert so einen Vorteil für seinen Wirt. via #TheScientist. the-scientist.com/a-virus-arms

  43. Nicht alle #Viren sind schädlich. Einige kommen den Zellen, die sie infizieren, sogar zugute: So statten #Phagen bspw. das Bakterium Klebsiella pneumoniae mit toxischen Genen gegen Konkurrenten aus. Das Virus liefert auch direkt das Gegengift und sichert so einen Vorteil für seinen Wirt. via #TheScientist. the-scientist.com/a-virus-arms

  44. Nicht alle #Viren sind schädlich. Einige kommen den Zellen, die sie infizieren, sogar zugute: So statten #Phagen bspw. das Bakterium Klebsiella pneumoniae mit toxischen Genen gegen Konkurrenten aus. Das Virus liefert auch direkt das Gegengift und sichert so einen Vorteil für seinen Wirt. via #TheScientist. the-scientist.com/a-virus-arms

  45. Nicht alle #Viren sind schädlich. Einige kommen den Zellen, die sie infizieren, sogar zugute: So statten #Phagen bspw. das Bakterium Klebsiella pneumoniae mit toxischen Genen gegen Konkurrenten aus. Das Virus liefert auch direkt das Gegengift und sichert so einen Vorteil für seinen Wirt. via #TheScientist. the-scientist.com/a-virus-arms

  46. Vorbereitung auf Pathogen X: #Covid19 zeigte, wie ein unbekannter #Erreger plötzlich alles verändert. Deshalb ist es entscheidend, #Bakterien, #Viren & Co zu überwachen. Wie Forscher:innen sich rüsten, um potenzielle Erreger präventiv zu bekämpfen, zeigt #TheScientist the-scientist.com/preparing-fo

  47. Vorbereitung auf Pathogen X: #Covid19 zeigte, wie ein unbekannter #Erreger plötzlich alles verändert. Deshalb ist es entscheidend, #Bakterien, #Viren & Co zu überwachen. Wie Forscher:innen sich rüsten, um potenzielle Erreger präventiv zu bekämpfen, zeigt #TheScientist the-scientist.com/preparing-fo

  48. Vorbereitung auf Pathogen X: #Covid19 zeigte, wie ein unbekannter #Erreger plötzlich alles verändert. Deshalb ist es entscheidend, #Bakterien, #Viren & Co zu überwachen. Wie Forscher:innen sich rüsten, um potenzielle Erreger präventiv zu bekämpfen, zeigt #TheScientist the-scientist.com/preparing-fo

  49. Vorbereitung auf Pathogen X: #Covid19 zeigte, wie ein unbekannter #Erreger plötzlich alles verändert. Deshalb ist es entscheidend, #Bakterien, #Viren & Co zu überwachen. Wie Forscher:innen sich rüsten, um potenzielle Erreger präventiv zu bekämpfen, zeigt #TheScientist the-scientist.com/preparing-fo