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Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:

Eine neue Möglichkeit, optische Signale zu steuern und zu manipulieren 05.05.2024

Die moderne Welt der Wissenschaft und Technik entwickelt sich rasant und jeden Tag tauchen neue Methoden und Technologien auf, die uns in verschiedenen Bereichen neue Perspektiven eröffnen. Eine dieser Innovationen ist die Entwicklung einer neuen Methode zur Steuerung optischer Signale durch deutsche Wissenschaftler, die zu erheblichen Fortschritten auf dem Gebiet der Photonik führen könnte. Neuere Forschungen haben es deutschen Wissenschaftlern ermöglicht, eine abstimmbare Wellenplatte in einem Wellenleiter aus Quarzglas zu schaffen. Dieses auf der Verwendung einer Flüssigkristallschicht basierende Verfahren ermöglicht es, die Polarisation des durch einen Wellenleiter fließenden Lichts effektiv zu ändern. Dieser technologische Durchbruch eröffnet neue Perspektiven für die Entwicklung kompakter und effizienter photonischer Geräte, die große Datenmengen verarbeiten können. Die durch die neue Methode bereitgestellte elektrooptische Steuerung der Polarisation könnte die Grundlage für eine neue Klasse integrierter photonischer Geräte bilden. Dies eröffnet große Chancen für ... >>

Primium Seneca-Tastatur 05.05.2024

Tastaturen sind ein fester Bestandteil unserer täglichen Arbeit am Computer. Eines der Hauptprobleme für Nutzer ist jedoch der Lärm, insbesondere bei Premium-Modellen. Doch mit der neuen Seneca-Tastatur von Norbauer & Co könnte sich das ändern. Seneca ist nicht nur eine Tastatur, es ist das Ergebnis von fünf Jahren Entwicklungsarbeit, um das perfekte Gerät zu schaffen. Jeder Aspekt dieser Tastatur, von den akustischen Eigenschaften bis hin zu den mechanischen Eigenschaften, wurde sorgfältig durchdacht und ausbalanciert. Eines der Hauptmerkmale von Seneca sind seine leisen Stabilisatoren, die das bei vielen Tastaturen auftretende Geräuschproblem lösen. Darüber hinaus unterstützt die Tastatur verschiedene Tastenbreiten, sodass sie für jeden Benutzer bequem ist. Obwohl Seneca noch nicht käuflich zu erwerben ist, ist die Veröffentlichung für Spätsommer geplant. Seneca von Norbauer & Co setzt neue Maßstäbe im Tastaturdesign. Ihr ... >>

Das höchste astronomische Observatorium der Welt wurde eröffnet 04.05.2024

Die Erforschung des Weltraums und seiner Geheimnisse ist eine Aufgabe, die die Aufmerksamkeit von Astronomen aus aller Welt auf sich zieht. In der frischen Luft der hohen Berge, fernab der Lichtverschmutzung der Städte, enthüllen die Sterne und Planeten ihre Geheimnisse mit größerer Klarheit. Mit der Eröffnung des höchsten astronomischen Observatoriums der Welt – dem Atacama-Observatorium der Universität Tokio – wird eine neue Seite in der Geschichte der Astronomie aufgeschlagen. Das Atacama-Observatorium auf einer Höhe von 5640 Metern über dem Meeresspiegel eröffnet Astronomen neue Möglichkeiten bei der Erforschung des Weltraums. Dieser Standort ist zum höchstgelegenen Standort für ein bodengestütztes Teleskop geworden und bietet Forschern ein einzigartiges Werkzeug zur Untersuchung von Infrarotwellen im Universum. Obwohl der Standort in großer Höhe für einen klareren Himmel und weniger Störungen durch die Atmosphäre sorgt, stellt der Bau eines Observatoriums auf einem hohen Berg enorme Schwierigkeiten und Herausforderungen dar. Doch trotz der Schwierigkeiten eröffnet das neue Observatorium den Astronomen vielfältige Forschungsperspektiven. ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Schimmel hat gelernt, die Schwerkraft zu spüren 04.05.2018

Bei wenig Nährstoffen macht der Schimmelpilz Phycomyces blakesleeanus das Gleiche wie viele andere Pilze – er bildet Fruchtkörper mit Sporen. Sporen können widrige Bedingungen überleben, außerdem können sie an einen neuen Ort geschickt werden, wo es einfacher zu leben ist. Die Fruchtkörper des Pilzes strecken sich aus dem Myzel nach oben, um die Sporen besser zu verteilen. Aber wie versteht der Pilz, wo oben und wo unten ist?

Es ist bekannt, dass P. blakesleeanus die Schwerkraft spürt: Seine Zellen enthalten große membranöse Vesikel, Vakuolen, in denen ein Proteinkristall schwimmt. Dieser Kristall ist groß genug und versucht daher, auf den Boden der Vakuole zu fallen, und der Pilz, der die Bewegung des Kristalls wahrnimmt, schließt daraus, in welche Richtung der Fruchtkörper wachsen sollte.

Forscher der National University of Singapore beschlossen, genauer herauszufinden, aus welchem ​​Protein der „Gravitationskristall“ besteht und welche Art von Gen ihn kodiert. Das OCTIN genannte Protein ist in einem Gen kodiert, das der Pilz einst von einem Bakterium erhielt: Ein Vergleich genetischer Sequenzen zeigte, dass das Octin-Gen eindeutige bakterielle Verwandte hat.

An sich ist das nicht so überraschend: Wir haben immer wieder über den sogenannten horizontalen Gentransfer geschrieben, bei dem DNA-Sequenzen nicht vertikal übertragen werden, nicht von Eltern auf Kinder (also nicht von Elternzelle auf Tochter), sondern horizontal, zwischen adulten Zellen.

Der horizontale Gentransfer ist unter Bakterien und Archaeen extrem weit verbreitet, und in letzter Zeit mehren sich Berichte, dass er bei eukaryotischen Organismen (zu denen Pilze gehören) vorkommt und dass Gene auf diese Weise sogar zwischen verschiedenen Reichen wandern können - zum Beispiel zwischen Bakterien und Pilzen. Die Fähigkeit, mit Pflanzen zu kooperieren, trat beispielsweise bei Pilzen gerade dank bakterieller Gene auf. Und der Vorfahre von P. blakesleeanus könnte sein Octin durchaus von irgendeinem Bakterium geliehen haben.

Aber die Bakterien selbst haben in ihren Zellen keinen Platz für große Proteinkristalle. Auch jene bakteriellen Proteine, die sich als mit dem pilzlichen OCTIN verwandt herausstellten, falten sich zu kristallinen Strukturen, aber nur in sehr kleinen. Daher musste die Fähigkeit eines Proteins, unter natürlichen Bedingungen zu kristallisieren, irgendwie entwickelt werden. Tatsächlich hat der Pilz OCTIN mehr Aminosäuren entwickelt, die dabei helfen, verschiedene Proteinmoleküle fest aneinander zu binden (d. h. bei der natürlichen Selektion erhielten diejenigen Exemplare des Pilzes, die geeignete Mutationen im Protein aufwiesen, einen Vorteil).

Es stellte sich auch heraus, dass OCTIN unmittelbar nach der Synthese nicht gut kristallisiert, und damit es gut zu kristallisieren beginnt, muss es in zwei Teile geschnitten werden - erst nach einer solchen Operation wird ein ausreichend großer Kristall erhalten. Aber das Enzym, das OCTIN schneidet, befindet sich nur in genau dieser Vakuole. Die Montage des „Gravitationskristalls“ erfolgt also nur dort, wo es notwendig ist.

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