Mainz关键词检索结果

细胞如何重塑其膜 - 没有任何能量供应

How cells remodel their membranes—without any energy supply

为生命发挥作用,细胞膜必须保持完整。当这些脆弱的障碍物被损坏(例如通过热量或病毒攻击)时,蛋白质将挽救。 ForschungszentrumJülich,Heinrich Heine Heine UniversityDüsseldorf和Mainz大学的研究人员现在首次揭示了一种这样的保护蛋白的作用机理,属于ESCRT-III超级家族的PSPA,PSPA的作用机理。

一种研究原子内部结构的新方法

A New Method for Investigating the Internal Structure of Atoms

约翰内斯·古滕伯格大学Mainz(JGU)和Helmholtz Institute Mainz(HIM)的Mainz大学研究人员开发了一种新方法来研究...

高结合能量材料可实现创QLED效率和寿命

High-binding-energy material achieves record QLED efficiency and lifetime

Johannes Gutenberg University Mainz(JGU)和Helmholtz Institute Mainz(HIMZ)的研究人员开发了一种新的方法来研究原子的内部结构,并发现了以前未知的原子过渡,在Samarium(一种罕见的地球元素)中。他们的发现发表在应用《物理评论》杂志上。

增强的双弯曲光谱揭示了以前未知的原子过渡

Enhanced dual-comb spectroscopy reveals previously unknown atomic transitions in a rare earth element

Johannes Gutenberg University Mainz(JGU)和Helmholtz Institute Mainz(HIMZ)的研究人员开发了一种新的方法来研究原子的内部结构,并发现了以前未知的原子过渡,在Samarium(一种罕见的地球元素)中。他们的发现发表在应用《物理评论》杂志上。 一个研究团队开发了一种新材料,可以显着提高量子点发光二极管(QLEDS)的寿命和效率,这是下一代展示技术。将高结合能量有机材料施加到电气和热应力下具有降解性的高度能力,预计有助于发展下一代QLEDS,这些QLEDS可以在延长时期内保持亮度和稳定性。 一支国际科学家团队发现,有前途的非洲猪

RE1蛋白作为植物中氨基酸转运的关键参与者

Simulations reveal pion's interaction with Higgs field with unprecedented precision

在各种超级计算机上的创新大规模模拟的帮助下,约翰内斯·古腾堡大学Mainz(JGU)的物理学家成功地获得了对以前难以捉摸的强烈互动物理学方面的新见解。

科学家揭开了2,000年历史的罗马渡槽神秘

Scientists Unravel 2,000-Year-Old Roman Aqueduct Mystery

来自Mainz,Oxford和Innsbruck的研究人员使用了碳酸盐片段来揭示Arles渡槽系统的复杂历史。由约翰内斯·古滕伯格大学(Juhannes Gutenberg University Mainz)(JGU),牛津大学和因斯布鲁克大学(University of Innsbruck)组成的一组研究人员,已重建位于普罗旺斯(Provence)的阿尔斯(Arles)古代渡槽系统的复杂历史。他们的[...]

科学家在地标超高实验中检测到难以捉摸的新同位素

Scientists Detect Elusive New Isotope in Landmark Superheavy Experiment

一种新的海堡同位素可以解锁通过K-异构体态发现甚至寿命短的超核核的途径。来自GSI/Fair的国际研究人员,Johannes Gutenberg University Mainz(JGU)和Helmholtz Institute Mainz(HIM)(HIM)成功地生产了元素Seaborgium的新同位素。在GSI/公平加速器设施的实验中,科学家检测到22 [...]

磁铁的基本新配置

A Fundamental New Configuration for Magnets

约翰内斯·古腾堡大学。 Mainz物理学家Bayreuth大学的Ingo Rehberg教授和Johannes Gutenberg University Mainz(JGU)的PeterBlümler博士已经开发并...

研究人员发现了意外的分子运动新形式

Researchers Discover Unexpected New Form of Molecular Motion

宾客分子在额叶中通过DNA聚合物的液滴切片,为更好地理解生物学过程提供了基础。 Johannes Gutenberg University Mainz(JGU),Max Planck聚合物研究所和奥斯汀分校的研究人员发现了一种以前未观察到的分子运动形式。当所谓的“来宾分子” - [...]

扩大了超核核的边界 - 发现的新海堡同位素

Expanding the border of superheavy nuclei—new seaborgium isotope discovered

由GSI/Fair,Johannes Gutenberg University Mainz(JGU)和Helmholtz Institute Mainz(HIM)领导的国际研究团队(HIM)成功地生产了新的Seaborgium同位素。在GSI/公平加速器设施进行的实验中,可以检测到22个Seaborgium-257核。结果发表在《物理评论杂志》杂志上,并被强调为“编辑的建议”。

随着军队的250号,第56炮兵司令部指向前进的道路

As Army Turns 250, 56th Artillery Command Points the Way Forward

德国Mainz-Kastel-美国陆军本月标志着其250岁生日,第56炮兵司令部正在帮助定义接下来的250年...

生命最大的飞跃:科学家解码复杂细胞的起源

Life’s Greatest Leap: Scientists Decode the Origins of Complex Cells

真核生态发生突然发生,这是由于基因的长度增长和产生更长蛋白质的局限性驱动。来自Mainz,Valencia,Madrid和Zurich的四名高级科学家组成的国际团队在PNAS杂志上发表了突破性的研究,该研究探讨了地球生命进化中最重要的飞跃之一:起源[...]

科学家创建超稀有的氢-6同位素,违反核物理

Scientists Create Ultra-Rare Hydrogen-6 Isotope, Defying Nuclear Physics

首次使用电子散射实验产生并测量了极中子的氢同位素⁶H,从而揭示了核内中子之间中子之间出乎意料的强相互作用。 Johannes Gutenberg University Mainz(JGU)与中国和日本科学家合作的Johannes Gutenberg University Mainz(JGU)的A1合作研究人员成功[...]

元素周期表在哪里结束?科学家的“牛奶”原子揭示了沉重的元素奥秘

Where Does the Periodic Table End? Scientists “Milk” Atoms To Unveil Heavy Element Mysteries

Einsteinium-255是通过ILL高频反应堆辐射产生的,提供了纤毛-255的连续供应,从而促进了Mainz的高分辨率激光光谱。元素的元素表在哪里结束,哪些过程产生了沉重的元素?一个国际研究小组在GSI/Fair Accelerator设施和Mainz的Johannes Gutenberg University(JGU)进行了实验[...]

新闻稿:Arcane Thunder 23 前所未有的演习将在波兰、罗马尼亚和德国开始

PRESS RELEASE: Arcane Thunder 23 unprecedented exercise to begin in Poland, Romania, and Germany

德国 MAINZ-KASTEL – 第二多域特遣部队的士兵将于 8 月 28 日起领导首次多国演习“奥术雷霆 23 (AT23)” -...