Nobelpreis Physik 2010
11:56:06 - 06.10.2010 - Nobelpreisträger für Physik 2010 sind Andre Geim und Konstantin Novoselov. Das Nobelpreiskomitee würdigt die Arbeiten der Forscher zum Graphén, einer Kohlenstoff-Modifikation mit außergewöhnlichen Eigenschaften.
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Ferredoxin:NAD-Oxidoreduktase
19:49:00 - 05.10.2010 -
Ferredoxin:NAD-Oxidoreduktase
Von der Ursuppe zum oxidativen Stress: Ursprüngliche Art der Zellatmung bei säurebildenden Bakterien entdeckt.Abbildung: Der Fno-Komplex des anaeroben Bakteriums Acetobacterium woodii.[Grafik: Volker Müller]
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Kontrollierte Quantenprozesse
19:13:02 - 05.10.2010 - Dank eines neuartigen Verfahrens lassen sich individuelle Quantenprozesse in einzelnen Molekülen mit hoher Präzision untersuchen und kontrollieren.
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Fotosynthese mit Antennen-Quantenpunkten
11:15:58 - 02.10.2010 -
Fotosynthese mit Antennen-Quantenpunkten
Bio trifft Nano: Quantenpunkte als Lichtantennen für künstliche
Fotosynthesesysteme.Bild:Quantenpunkte (QDs) können mit photosynthetischen Reaktionszentren (RCs) so markiert werden, dass der FRET vom QD zum RC eine annähernde Verdreifachung der Geschwindigkeit, in der Excitonen im RC erzeugt werden, zur Folge hat. Es werden sogar noch größere Verstärkungen vorhergesagt, was dafür spricht, dass solche Komplexe die Effizienz der Photosynthese erheblich steigern könnten.[Bildquelle: Angewandte Chemie, Wiley-VCH]
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Starre Organische Nanostrukturen
00:31:40 - 02.10.2010 -
Starre Organische Nanostrukturen
Standhafte Kügelchen: Nanokugeln aus aromatischen Aminosäuren - die bisher starrsten organischen Nanostrukturen.Abbildung:AFM-Experimente mit einer Diamantspitze ergaben für Nanokügelchen aus aromatischen Dipeptiden einen bemerkenswerten Young-Modul von 275 GPa, der an Werte für Metalle heranreicht. Diese Nanostrukturen zählen zu den starrsten organischen Materialien und sind somit interessante Bausteine für hochfeste Biokompositmaterialien.[Bildquelle: Angewandte Chemie, Wiley-VCH]
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Metallorganische Brennstoffzellen
21:27:43 - 01.10.2010 - Erneuerbar und sauber: Neuer Brennstoffzellentyp liefert Energie und Feinchemikalien abfallfrei aus erneuerbaren Rohstoffen.
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Inhomogenes Wasser
20:46:18 - 01.10.2010 -
Inhomogenes Wasser
„Möchten Sie gerne noch ein wenig Eis in Ihr Wasser?“ „Nicht nötig, das ist bereits drin!“ - Über 100 Jahre altes Geheimnis gelüftet.
Abbildung:Wasser kann sehr verschiedene, nebeneinander existierende Unterstrukturen ausbilden.[Quelle: Rao et al.; J- Phys. Chem. B DOI: 10.1021/jp1060792]
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Carnitin-Transporter
15:01:24 - 01.10.2010 -
Carnitin-Transporter
Wie Carnitin in die Zelle gelangt - Frankfurter Forscher entschlüsseln Transporterprotein in der Zellmembran.Abbildung: Struktur und Funktioin des Membranproteins zum Transport von Carnitin.[Grafik: MPI für Biophysik, Frankfurt]
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Rotlicht steuert Nektarfluss
01:06:42 - 30.09.2010 - Die Nektarproduktion von Limabohnen wird maßgeblich von der Lichtqualität beeinflusst.
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Nanoantennen: Wenn Licht auf winzige Metallstrukturen trifft.
16:12:38 - 28.09.2010 - Eine Antenne auf der Nanometerskala, die neue Möglichkeiten für Anwendungen in der Optik sowie für den Nachweis von Molekülen in Biologie und Chemie verspricht, haben Forscher des KIT und der Rice University in Houston/Texas entwickelt. Dabei ist es ihnen erstmals gelungen, die erhöhte Feldstärke an der optischen Antenne direkt zu messen.
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Protonen-getriebene Zuckertransporter
15:49:28 - 28.09.2010 - Dass Pflanzen, die viel Zucker speichern, süß schmecken, ist bekannt. Neu ist hingegen, dass diese Pflanzen auch mehr Ertrag bringen und sich als deutlich resistenter gegen Kälte erweisen. Warum das so ist, haben Wissenschaftler der Universitäten Würzburg und Kaiserslautern jetzt genauer untersucht.
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Mineralisierte Blattstrukturen
15:31:50 - 28.09.2010 -
Mineralisierte Blattstrukturen
Forscher wandeln das Skelett eines Blattes in Eisencarbid um. Die neue Technik ermöglicht es, Metallcarbide in nur einem Schritt in filigrane Mikrostrukturen zu bringen.Abbildung: Ein magnetisches Blatt - Mit einem einfachen chemischen Verfahren haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung das Skelett eines Blattes in Eisencarbid umgewandelt, das magnetisch ist und den Strom leitet. Dank der Methode lassen sich die vielfältigen Formen der Biologie als Vorlage für filigrane Strukturen aus Metallcarbiden nutzen.[Bildquelle: MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung]
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