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magazine |
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1 |
ADP-Ribosylierung: eine Protein- und RNA-Modifikation
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Feijs-Žaja, Karla L. H. |
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29 |
6 |
p. 693 |
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2 |
Aktivierung natürlicher Killerzellen zur Behandlung von Tumorerkrankungen
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Harwardt, Julia |
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29 |
6 |
p. 603-605 |
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3 |
Aktuell
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Stegmann, Evi |
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29 |
6 |
p. 644-645 |
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4 |
Aktuelle Methoden in der antibakteriellen Naturstoffforschung
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Brötz-Oesterhelt, Heike |
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29 |
6 |
p. 599-601 |
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5 |
Autobahn der Zelle: Wie das SARS-CoV-2-Spike-Protein durch die Zelle reist
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Veeck, Christopher |
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29 |
6 |
p. 581-584 |
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6 |
Buchrezension zu: Der schmelzende Kontinent
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Abermann, Jakob |
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29 |
6 |
p. 706 |
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7 |
Buchrezension zu: Die Sprache der Wale
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Herrmann, Jan |
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29 |
6 |
p. 707 |
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8 |
Buchrezension zu: Superfoods
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Seifert, Roland |
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29 |
6 |
p. 706 |
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9 |
Catch me if you can – wie Adenoviren das humane Immunsystem austricksen
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Aichane, Khadija |
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29 |
6 |
p. 578-580 |
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10 |
Der Crumbs-Komplex – von Epithelpolarität zu retinaler Degeneration
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Knust, Elisabeth |
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29 |
6 |
p. 574-577 |
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11 |
Designte Spinnenseidenmaterialien für zellspezifische Interaktionen
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Trossmann, Vanessa T. |
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29 |
6 |
p. 689-691 |
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12 |
DNA-Protein-Crosslinks: Schaden und Schutz zugleich
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Dürauer, Sophie |
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29 |
6 |
p. 592-594 |
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13 |
Domäneninsertion: Untersuchung zur Konstruktion schaltbarer Hybridproteine
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Mathony, Jan |
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29 |
6 |
p. 595-598 |
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14 |
e-Biotech – Grundlagen für die Elektrifizierung der Biotechnologie
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Holtmann, Dirk |
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29 |
6 |
p. 701-702 |
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15 |
Häm-Interaktionen an der Schnittstelle zwischen SARS-CoV-2 und Wirtszelle
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Hopp, Marie-T. |
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29 |
6 |
p. 625-628 |
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16 |
IMS meets HKA: ein neues Tool zur Überwachung von Mikroalgenkulturen
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Mayer, Thomas |
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29 |
6 |
p. 680-682 |
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17 |
Journal Club
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Sander, Johannes |
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29 |
6 |
p. 640-643 |
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18 |
Kein Widerspruch: Neue Genomische Techniken und Nachhaltigkeit
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Elbing, Kerstin |
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29 |
6 |
p. 567 |
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19 |
Künstliche Intelligenz erkennt Monoklonalität von Zelllinien
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Geisen, Reinhild |
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29 |
6 |
p. 646-648 |
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20 |
Nanokörper – klein, aber vielfältig einsetzbar
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Buser, Dominik P. |
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29 |
6 |
p. 610-613 |
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21 |
Neue Einzeldomänen-Antikörper-basierte Reagenzien zum Nachweis von PSD-95
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Opazo, Felipe |
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29 |
6 |
p. 649-650 |
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22 |
Onkolytische Viren zur Behandlung von Krebserkrankungen
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Dittus, Katia |
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29 |
6 |
p. 585-588 |
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23 |
Pandemieforschung: von Autoantikörpern und Impfstoff-Innovationen
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de la Rosa, Kathrin |
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29 |
6 |
p. 614-616 |
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24 |
Projekt im Wandel: von iGEM zu neuen Ufern
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Commichau, Fabian M. |
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29 |
6 |
p. 698-699 |
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25 |
Proteinnetzwerk-Analysen schnell gemacht mit PRO-Simat
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Salihoglu, Rana |
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29 |
6 |
p. 633-636 |
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26 |
Pseudomonas taiwanensis VLB120 als Plattform für die Biotechnologie
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Wynands, Benedikt |
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29 |
6 |
p. 686-688 |
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27 |
Trispezifische Antikörper in der Immuntherapie: Drei sind keiner zu viel
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Stadlbauer, Katharina |
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29 |
6 |
p. 606-609 |
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28 |
Umweltrelevanz Stickstoff-umwandelnder Archaea für saubere Seen
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Pester, Michael |
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29 |
6 |
p. 703-704 |
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29 |
Untersuchung der Liganden-Bindung am MHC-Klasse I-Protein
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Borchert, Britta |
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29 |
6 |
p. 617-620 |
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30 |
Von iGEM zum Start-up
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Bauerfeind, Johann |
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29 |
6 |
p. 700 |
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31 |
Wie beobachtet man Viren bei ihrem Zusammenbau?
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Read, Clarissa |
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29 |
6 |
p. 589-591 |
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32 |
Wie de novo entstandene Proteine im Labor exprimiert werden können
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Aubel, Margaux |
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29 |
6 |
p. 629-632 |
article |
33 |
Wie der Toll-like-Rezeptor 5 die Immunantwort umgeht
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Clasen, Sara J. |
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29 |
6 |
p. 637-639 |
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34 |
Wie man ein Glashaus baut: die außergewöhnlichen Proteine der Kieselalgen
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Kröger, Nils |
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29 |
6 |
p. 621-624 |
article |
35 |
Wie Mikroben zur Etablierung der zirkulären Bioökonomie beitragen
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Tiso, Till |
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29 |
6 |
p. 692 |
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36 |
Zelluläre Lichtschalter für die Biotechnologie
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Hochrein, Lena |
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29 |
6 |
p. 683-685 |
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37 |
Ziel: innovative und personalisierte Infektionstherapien
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Fischer, Andreas |
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29 |
6 |
p. 705 |
article |