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#thescientist — Public Fediverse posts

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  1. 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

  2. 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

  3. 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

  4. 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

  5. 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

  6. 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

  7. 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

  8. 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

  9. 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

  10. 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

  11. 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

  12. 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

  13. 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

  14. 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

  15. 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

  16. 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

  17. 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

  18. 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

  19. 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

  20. 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

  21. #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

  22. #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

  23. #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

  24. #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

  25. #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

  26. 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

  27. 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

  28. 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

  29. 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

  30. 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

  31. 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

  32. 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

  33. 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

  34. 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

  35. 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

  36. 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

  37. 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

  38. 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

  39. 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

  40. 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

  41. 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

  42. 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

  43. 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

  44. 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

  45. 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

  46. Alarm im Bakterienkollektiv: Um sich gegen #Antibiotika zu schützen, versetzen sich #Pneumokokken in einen widerstandsfähigeren Zustand & geben das Signal an Nachbarzellen weiter. Warum dieser Mechanismus #Resistenzen fördern kann, erklärt #TheScientist. the-scientist.com/bacteria-sou

  47. Alarm im Bakterienkollektiv: Um sich gegen #Antibiotika zu schützen, versetzen sich #Pneumokokken in einen widerstandsfähigeren Zustand & geben das Signal an Nachbarzellen weiter. Warum dieser Mechanismus #Resistenzen fördern kann, erklärt #TheScientist. the-scientist.com/bacteria-sou

  48. Alarm im Bakterienkollektiv: Um sich gegen #Antibiotika zu schützen, versetzen sich #Pneumokokken in einen widerstandsfähigeren Zustand & geben das Signal an Nachbarzellen weiter. Warum dieser Mechanismus #Resistenzen fördern kann, erklärt #TheScientist. the-scientist.com/bacteria-sou

  49. Alarm im Bakterienkollektiv: Um sich gegen #Antibiotika zu schützen, versetzen sich #Pneumokokken in einen widerstandsfähigeren Zustand & geben das Signal an Nachbarzellen weiter. Warum dieser Mechanismus #Resistenzen fördern kann, erklärt #TheScientist. the-scientist.com/bacteria-sou