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Peptid-basierte Methode zum Monitoring der Genexpression in einer Zelle

27.10.2009
Die in biologischen Systemen selbstverständliche Genregulation als Basis für die unterschiedlichsten Zeitfenster oder die Fähigkeit eines Organismus, auf innere und äußere Einflüsse zu reagieren (Embryonalentwicklung, Gehirnentwicklung, Immunsystem, Wundheilung, zell- und organ-spezifische Physiologie etc.), die bei Störung der Regulation zur Entwicklung vielfältigen Krankheits-bildern führen kann (Tumore, Viruserkrankungen, gestörte Wundheilung, Restenosebildung etc.), wird von der Wissenschaft seit langem schon für spezifische Fragestellungen genutzt. Dazu zählen sowohl Regulationsmechanismen aus Prokaryonten wie aus Eukaryonten, wobei die ersteren intensiver erforscht wurden und daher häufiger in experimentellen Systemen verwendet werden. Die Expression von Genen gezielt und steuerbar zu beeinflussen ist zu einer unverzichtbaren Methode in der akademischen und industriellen Forschung und Entwicklung sowohl in vitro wie in vivo (Tiermodelle) geworden. Besonders die initial von H. Bujard et al. erforschte Tetrazyklin-abhängige Genregulation und deren experimentelle Nutzung wurde zu einem exzellenten Modell, um die Auswirkungen der Expression von Proteinen in einer Zelle oder in einem Organismus zu untersuchen.

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Im Focus: Hyperspektrale Bildgebung zur 100%-Inspektion von Oberflächen und Schichten

„Mehr sehen, als das Auge erlaubt“, das ist ein Anspruch, dem die Hyperspektrale Bildgebung (HSI) gerecht wird. Die neue Kameratechnologie ermöglicht, Licht nicht nur ortsaufgelöst, sondern simultan auch spektral aufgelöst aufzuzeichnen. Das bedeutet, dass zur Informationsgewinnung nicht nur herkömmlich drei spektrale Bänder (RGB), sondern bis zu eintausend genutzt werden.

Das Fraunhofer IWS Dresden entwickelt eine integrierte HSI-Lösung, die das Potenzial der HSI-Technologie in zuverlässige Hard- und Software überführt und für...

Im Focus: Can we see monkeys from space? Emerging technologies to map biodiversity

An international team of scientists has proposed a new multi-disciplinary approach in which an array of new technologies will allow us to map biodiversity and the risks that wildlife is facing at the scale of whole landscapes. The findings are published in Nature Ecology and Evolution. This international research is led by the Kunming Institute of Zoology from China, University of East Anglia, University of Leicester and the Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research.

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Im Focus: Klima-Satellit: Mit robuster Lasertechnik Methan auf der Spur

Hitzewellen in der Arktis, längere Vegetationsperioden in Europa, schwere Überschwemmungen in Westafrika – mit Hilfe des deutsch-französischen Satelliten MERLIN wollen Wissenschaftler ab 2021 die Emissionen des Treibhausgases Methan auf der Erde erforschen. Möglich macht das ein neues robustes Lasersystem des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnologie ILT in Aachen, das eine bisher unerreichte Messgenauigkeit erzielt.

Methan entsteht unter anderem bei Fäulnisprozessen. Es ist 25-mal wirksamer als das klimaschädliche Kohlendioxid, kommt in der Erdatmosphäre aber lange nicht...

Im Focus: Climate satellite: Tracking methane with robust laser technology

Heatwaves in the Arctic, longer periods of vegetation in Europe, severe floods in West Africa – starting in 2021, scientists want to explore the emissions of the greenhouse gas methane with the German-French satellite MERLIN. This is made possible by a new robust laser system of the Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT in Aachen, which achieves unprecedented measurement accuracy.

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Im Focus: How protons move through a fuel cell

Hydrogen is regarded as the energy source of the future: It is produced with solar power and can be used to generate heat and electricity in fuel cells. Empa researchers have now succeeded in decoding the movement of hydrogen ions in crystals – a key step towards more efficient energy conversion in the hydrogen industry of tomorrow.

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