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#zellbiologie — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #zellbiologie, 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. 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

  3. 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

  4. 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

  5. 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

  6. 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/

  7. Lipide in Zellen sichtbar machen – Dresdner Forschenden gelingt Durchbruch

    Prozess direkt beobachten Seit Jahren versuchen Forschende weltweit, besser zu verstehen, wie Fette in Zellmembranen organisiert sind. Das…
    #Dresden #Deutschland #Deutsch #DE #Schlagzeilen #Headlines #Nachrichten #News #Europe #Europa #EU #Fette #Germany #Lipid-CLEM #Lipide #Membranforschung #Mikroskopie #MPI-CBG #Sachsen #Sphingomyelin #Zellbiologie #zellen #Zellmembran
    europesays.com/de/895330/

  8. 🔧 Flexibel montiert: Proteasome, die Mülltonnen der Zellen, werden unterschiedlich zusammengebaut
    Das zeigt eine neue Studie der @unipotsdam und der Universität zu Köln. Eine Erkenntnis, die etablierte Vorstellungen in der Forschung herausfordert und Konsequenzen für das Verständnis von Alterungsprozessen und Krankheiten wie Krebs oder neurodegenerativen Erkrankungen hat.

    Mehr dazu ▶️ uni-koeln.de/universitaet/aktu

    #uniköln #unicologne #Proteasom #Proteinforschung #Zellbiologie

  9. 🔧 Flexibel montiert: Proteasome, die Mülltonnen der Zellen, werden unterschiedlich zusammengebaut
    Das zeigt eine neue Studie der @unipotsdam und der Universität zu Köln. Eine Erkenntnis, die etablierte Vorstellungen in der Forschung herausfordert und Konsequenzen für das Verständnis von Alterungsprozessen und Krankheiten wie Krebs oder neurodegenerativen Erkrankungen hat.

    Mehr dazu ▶️ uni-koeln.de/universitaet/aktu

    #uniköln #unicologne #Proteasom #Proteinforschung #Zellbiologie

  10. 🔧 Flexibel montiert: Proteasome, die Mülltonnen der Zellen, werden unterschiedlich zusammengebaut
    Das zeigt eine neue Studie der @unipotsdam und der Universität zu Köln. Eine Erkenntnis, die etablierte Vorstellungen in der Forschung herausfordert und Konsequenzen für das Verständnis von Alterungsprozessen und Krankheiten wie Krebs oder neurodegenerativen Erkrankungen hat.

    Mehr dazu ▶️ uni-koeln.de/universitaet/aktu

    #uniköln #unicologne #Proteasom #Proteinforschung #Zellbiologie

  11. 🔧 Flexibel montiert: Proteasome, die Mülltonnen der Zellen, werden unterschiedlich zusammengebaut
    Das zeigt eine neue Studie der @unipotsdam und der Universität zu Köln. Eine Erkenntnis, die etablierte Vorstellungen in der Forschung herausfordert und Konsequenzen für das Verständnis von Alterungsprozessen und Krankheiten wie Krebs oder neurodegenerativen Erkrankungen hat.

    Mehr dazu ▶️ uni-koeln.de/universitaet/aktu

    #uniköln #unicologne #Proteasom #Proteinforschung #Zellbiologie

  12. 🔧 Flexibel montiert: Proteasome, die Mülltonnen der Zellen, werden unterschiedlich zusammengebaut
    Das zeigt eine neue Studie der @unipotsdam und der Universität zu Köln. Eine Erkenntnis, die etablierte Vorstellungen in der Forschung herausfordert und Konsequenzen für das Verständnis von Alterungsprozessen und Krankheiten wie Krebs oder neurodegenerativen Erkrankungen hat.

    Mehr dazu ▶️ uni-koeln.de/universitaet/aktu

    #uniköln #unicologne #Proteasom #Proteinforschung #Zellbiologie

  13. #Methode
    Fluoreszenz-Marathonläufer vs. Sprinter: Forschende der @unigoettingen
    nutzen #FluoreszenzlebensdauerMikroskopie & HaloTag-Nanobodies, um Zielproteine zu detektieren und trotz spektraler Überlappung exakt auseinander zu halten.

    Mehr im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/345

    #Laborjournal #LifeSci #FLIM #Nanobodies #HaloTag #Mikroskopie #Zellbiologie #MultiplexImaging #Immunofluorescence

  14. #Methode
    Fluoreszenz-Marathonläufer vs. Sprinter: Forschende der @unigoettingen
    nutzen #FluoreszenzlebensdauerMikroskopie & HaloTag-Nanobodies, um Zielproteine zu detektieren und trotz spektraler Überlappung exakt auseinander zu halten.

    Mehr im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/345

    #Laborjournal #LifeSci #FLIM #Nanobodies #HaloTag #Mikroskopie #Zellbiologie #MultiplexImaging #Immunofluorescence

  15. #Methode
    Fluoreszenz-Marathonläufer vs. Sprinter: Forschende der @unigoettingen
    nutzen #FluoreszenzlebensdauerMikroskopie & HaloTag-Nanobodies, um Zielproteine zu detektieren und trotz spektraler Überlappung exakt auseinander zu halten.

    Mehr im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/345

    #Laborjournal #LifeSci #FLIM #Nanobodies #HaloTag #Mikroskopie #Zellbiologie #MultiplexImaging #Immunofluorescence

  16. #Methode
    Fluoreszenz-Marathonläufer vs. Sprinter: Forschende der @unigoettingen
    nutzen #FluoreszenzlebensdauerMikroskopie & HaloTag-Nanobodies, um Zielproteine zu detektieren und trotz spektraler Überlappung exakt auseinander zu halten.

    Mehr im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/345

    #Laborjournal #LifeSci #FLIM #Nanobodies #HaloTag #Mikroskopie #Zellbiologie #MultiplexImaging #Immunofluorescence

  17. #Methode
    Fluoreszenz-Marathonläufer vs. Sprinter: Forschende der @unigoettingen
    nutzen #FluoreszenzlebensdauerMikroskopie & HaloTag-Nanobodies, um Zielproteine zu detektieren und trotz spektraler Überlappung exakt auseinander zu halten.

    Mehr im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/345

    #Laborjournal #LifeSci #FLIM #Nanobodies #HaloTag #Mikroskopie #Zellbiologie #MultiplexImaging #Immunofluorescence

  18. Bauchspeicheldrüsen-Krebs: Dresdner züchten Organoide aus Azinuszellen

    Aus Azinuszellen bestehendes Pankreas-Organoid. Abb.: Karolina Kuodyte,Rashmiparvathi Keshara u.a. für das MPI-CBG Vorläufer-Organe aus dem L…
    #Dresden #Deutschland #Deutsch #DE #Schlagzeilen #Headlines #Nachrichten #News #Europe #Europa #EU #Azinuszellen #Bauchspeicheldrüsenkrebs #CBG #Forschung #Germany #Krebs #Labor #Miniorgan #Organoide #Pankreaskrebs #Sachsen #Therapie #Zellbiologie
    europesays.com/de/745631/

  19. #Methode
    Do It Yourself: 3D-Zellkultur zum Selbergießen und das kostengünstig und biokompatibel!

    Ein Team der Tufts University formt aus 3D-gedruckten Gießformen und PEGDMA-Hydrogel günstige, standardisierte Hantel-Gerüste, in denen neuronale Sphäroide über Millimeter hinweg Neuriten ausbilden. Interessiert? Mehr dazu im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/339

    #Laborjournal #Lifesciences #Zellbiologie #Biotechnologie #3DZellkultur #Sphäroide #Organoide #Neurosphären #LabHacks

  20. #Methode
    Do It Yourself: 3D-Zellkultur zum Selbergießen und das kostengünstig und biokompatibel!

    Ein Team der Tufts University formt aus 3D-gedruckten Gießformen und PEGDMA-Hydrogel günstige, standardisierte Hantel-Gerüste, in denen neuronale Sphäroide über Millimeter hinweg Neuriten ausbilden. Interessiert? Mehr dazu im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/339

    #Laborjournal #Lifesciences #Zellbiologie #Biotechnologie #3DZellkultur #Sphäroide #Organoide #Neurosphären #LabHacks

  21. #Methode
    Do It Yourself: 3D-Zellkultur zum Selbergießen und das kostengünstig und biokompatibel!

    Ein Team der Tufts University formt aus 3D-gedruckten Gießformen und PEGDMA-Hydrogel günstige, standardisierte Hantel-Gerüste, in denen neuronale Sphäroide über Millimeter hinweg Neuriten ausbilden. Interessiert? Mehr dazu im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/339

    #Laborjournal #Lifesciences #Zellbiologie #Biotechnologie #3DZellkultur #Sphäroide #Organoide #Neurosphären #LabHacks

  22. #Methode
    Do It Yourself: 3D-Zellkultur zum Selbergießen und das kostengünstig und biokompatibel!

    Ein Team der Tufts University formt aus 3D-gedruckten Gießformen und PEGDMA-Hydrogel günstige, standardisierte Hantel-Gerüste, in denen neuronale Sphäroide über Millimeter hinweg Neuriten ausbilden. Interessiert? Mehr dazu im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/339

    #Laborjournal #Lifesciences #Zellbiologie #Biotechnologie #3DZellkultur #Sphäroide #Organoide #Neurosphären #LabHacks

  23. #Methode
    Do It Yourself: 3D-Zellkultur zum Selbergießen und das kostengünstig und biokompatibel!

    Ein Team der Tufts University formt aus 3D-gedruckten Gießformen und PEGDMA-Hydrogel günstige, standardisierte Hantel-Gerüste, in denen neuronale Sphäroide über Millimeter hinweg Neuriten ausbilden. Interessiert? Mehr dazu im Artikel von Andrea Pitzschke: laborjournal.de/editorials/339

    #Laborjournal #Lifesciences #Zellbiologie #Biotechnologie #3DZellkultur #Sphäroide #Organoide #Neurosphären #LabHacks

  24. Betrachtet man eine Zelle als Schule - ja, ein interessantes Bild - wären die Mitglieder der neu entdeckten RNA-Klasse "smOOPs" die molekularen „cool kids“ des Schulhofs, die immer zusammen abhängen. Denn: smOOPs sind „klebrige“ RNAs, die mit Proteinen Tröpfchen bilden und so Kondensate formen. Störungen dieser könnten z.B. Krankheiten begünstigen.

    Mehr im Artikel von Petra Neis-Beeckmann: laborjournal.de/editorials/339

    #Laborjournal #lifesciences #smOOPs #RNA #Zellbiologie #Kondensate

  25. Wie schützt der Zellkern sein Genom? Forschende filmen erstmals live den „Pfropfen“ im Kernporenkomplex – eine dynamische Mischung aus Proteinen, die wie ein adaptiver Türsteher selektiven Zugang regelt. #Nanowissenschaft #Zellbiologie
    nachrichten.idw-online.de/2025

  26. Der Mediziner und Biochemiker Prof. Dr. Nikolaus Pfanner von der Universität Freiburg hat fundamentale Beiträge zum Verständnis der Entstehung und des Aufbaus der zellulären Kraftwerke (Mitochondrien) geleistet.

    Dafür wurde er im November 2025 in Rom in die Accademia Nazionale dei Lincei aufgenommen. Die Accademia dei Lincei ist die nationale Akademie der Wissenschaften Italiens und mit dem Gründungsjahr 1603 die weltweite älteste Akademie der Wissenschaften.

    Im Rahmen eines Symposiums an der @Ludwig-Maximilians-Universität München wurde Pfanner zudem mit der Walter Neupert-Medaille ausgezeichnet.

    Die nach dem Münchner Zellbiologen und Biochemiker Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Walter Neupert benannte Medaille wird an herausragende Wissenschaftler*innen aus den Bereichen #Zellbiologie, #Biochemie und #Medizin verliehen.

    Pfanner ist seit 1992 Professor für Biochemie und Direktor am Institut für Biochemie und Molekularbiologie der Universität Freiburg. Er ist zudem Gründungsmitglied des Exzellenzclusters #CIBSS.

    ➡️ Mehr dazu: ufr.link/auszeichnung-pfanner

  27. Der Mediziner und Biochemiker Prof. Dr. Nikolaus Pfanner von der Universität Freiburg hat fundamentale Beiträge zum Verständnis der Entstehung und des Aufbaus der zellulären Kraftwerke (Mitochondrien) geleistet.

    Dafür wurde er im November 2025 in Rom in die Accademia Nazionale dei Lincei aufgenommen. Die Accademia dei Lincei ist die nationale Akademie der Wissenschaften Italiens und mit dem Gründungsjahr 1603 die weltweite älteste Akademie der Wissenschaften.

    Im Rahmen eines Symposiums an der @Ludwig-Maximilians-Universität München wurde Pfanner zudem mit der Walter Neupert-Medaille ausgezeichnet.

    Die nach dem Münchner Zellbiologen und Biochemiker Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Walter Neupert benannte Medaille wird an herausragende Wissenschaftler*innen aus den Bereichen #Zellbiologie, #Biochemie und #Medizin verliehen.

    Pfanner ist seit 1992 Professor für Biochemie und Direktor am Institut für Biochemie und Molekularbiologie der Universität Freiburg. Er ist zudem Gründungsmitglied des Exzellenzclusters #CIBSS.

    ➡️ Mehr dazu: ufr.link/auszeichnung-pfanner

  28. Der Mediziner und Biochemiker Prof. Dr. Nikolaus Pfanner von der Universität Freiburg hat fundamentale Beiträge zum Verständnis der Entstehung und des Aufbaus der zellulären Kraftwerke (Mitochondrien) geleistet.

    Dafür wurde er im November 2025 in Rom in die Accademia Nazionale dei Lincei aufgenommen. Die Accademia dei Lincei ist die nationale Akademie der Wissenschaften Italiens und mit dem Gründungsjahr 1603 die weltweite älteste Akademie der Wissenschaften.

    Im Rahmen eines Symposiums an der @Ludwig-Maximilians-Universität München wurde Pfanner zudem mit der Walter Neupert-Medaille ausgezeichnet.

    Die nach dem Münchner Zellbiologen und Biochemiker Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Walter Neupert benannte Medaille wird an herausragende Wissenschaftler*innen aus den Bereichen #Zellbiologie, #Biochemie und #Medizin verliehen.

    Pfanner ist seit 1992 Professor für Biochemie und Direktor am Institut für Biochemie und Molekularbiologie der Universität Freiburg. Er ist zudem Gründungsmitglied des Exzellenzclusters #CIBSS.

    ➡️ Mehr dazu: ufr.link/auszeichnung-pfanner

  29. Der Mediziner und Biochemiker Prof. Dr. Nikolaus Pfanner von der Universität Freiburg hat fundamentale Beiträge zum Verständnis der Entstehung und des Aufbaus der zellulären Kraftwerke (Mitochondrien) geleistet.

    Dafür wurde er im November 2025 in Rom in die Accademia Nazionale dei Lincei aufgenommen. Die Accademia dei Lincei ist die nationale Akademie der Wissenschaften Italiens und mit dem Gründungsjahr 1603 die weltweite älteste Akademie der Wissenschaften.

    Im Rahmen eines Symposiums an der @Ludwig-Maximilians-Universität München wurde Pfanner zudem mit der Walter Neupert-Medaille ausgezeichnet.

    Die nach dem Münchner Zellbiologen und Biochemiker Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Walter Neupert benannte Medaille wird an herausragende Wissenschaftler*innen aus den Bereichen #Zellbiologie, #Biochemie und #Medizin verliehen.

    Pfanner ist seit 1992 Professor für Biochemie und Direktor am Institut für Biochemie und Molekularbiologie der Universität Freiburg. Er ist zudem Gründungsmitglied des Exzellenzclusters #CIBSS.

    ➡️ Mehr dazu: ufr.link/auszeichnung-pfanner

  30. Der Mediziner und Biochemiker Prof. Dr. Nikolaus Pfanner von der Universität Freiburg hat fundamentale Beiträge zum Verständnis der Entstehung und des Aufbaus der zellulären Kraftwerke (Mitochondrien) geleistet.

    Dafür wurde er im November 2025 in Rom in die Accademia Nazionale dei Lincei aufgenommen. Die Accademia dei Lincei ist die nationale Akademie der Wissenschaften Italiens und mit dem Gründungsjahr 1603 die weltweite älteste Akademie der Wissenschaften.

    Im Rahmen eines Symposiums an der @Ludwig-Maximilians-Universität München wurde Pfanner zudem mit der Walter Neupert-Medaille ausgezeichnet.

    Die nach dem Münchner Zellbiologen und Biochemiker Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Walter Neupert benannte Medaille wird an herausragende Wissenschaftler*innen aus den Bereichen #Zellbiologie, #Biochemie und #Medizin verliehen.

    Pfanner ist seit 1992 Professor für Biochemie und Direktor am Institut für Biochemie und Molekularbiologie der Universität Freiburg. Er ist zudem Gründungsmitglied des Exzellenzclusters #CIBSS.

    ➡️ Mehr dazu: ufr.link/auszeichnung-pfanner

  31. Universität Heidelberg @uniheidelberg@bawü.social ·

    Kurzvorträge und Diskussion: Evolutionäre Zellbiologie trifft Neurowissenschaft – In der Reihe „Bio(R)evolution – Neue Köpfe, neue Ideen, neue Horizonte“ sprechen Yasin Dagdas und Simon Wiegert uni-heidelberg.de/de/newsroom/
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    Short Talks and Discussion: Evolutionary Cell Biology meets Neuroscience – Yasin Dagdas and Simon Wiegert to speak as part of the “Bio(R)evolution – New Faces, New Ideas, New Horizons” series uni-heidelberg.de/en/newsroom/

    #universität #heidelberg #uniheidelberg #forschung #zellbiologie #neurowissenschaft #vortrag #diskussion

  32. 🤒 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

  33. 🤒 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