Biophysik - Die molekularen Grundlagen von Lebensprozessen erforschen
Fouad Sabry
Traducteur Daniel Hueber
Maison d'édition: Eine Milliarde Sachkundig [German]
Synopsis
Biophysik-Einführung in die grundlegenden Prinzipien der Biophysik und ihre Anwendung zum Verständnis biologischer Systeme auf molekularer Ebene. Mikhail Volkenstein-Erforscht Volkensteins Beiträge zur molekularen Biophysik und seinen theoretischen Rahmen für molekulare Interaktionen. Carlos Bustamante (Biophysiker)-Erörtert Bustamantes bahnbrechende Arbeiten zur Erforschung molekularer Motoren und der DNA-Dynamik. Chemische Biologie-Untersucht das interdisziplinäre Feld der chemischen Biologie und schlägt eine Brücke zwischen Chemie und Biologie. Der Schwerpunkt liegt auf molekularen Wechselwirkungen und ihren biologischen Implikationen. Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie-Hebt die Rolle des Instituts bei der Förderung der biophysikalischen Forschung und seine bedeutenden Beiträge zu diesem Bereich hervor. Molekulare Biophysik-Vertieft sich in die Kernkonzepte der molekularen Biophysik und betont die Rolle der Physik für das Verständnis molekularer Strukturen und Prozesse in lebenden Organismen. Max-Planck-Institut für medizinische Forschung-Konzentriert sich auf die Durchbrüche in der medizinischen Forschung am Max-Planck-Institut, insbesondere im Bereich biophysikalischer Anwendungen im Gesundheits- und Krankheitsbereich. Arieh Warshel-Erforscht Warshels Pionierarbeit in der computergestützten Biophysik und betont die Bedeutung molekularer Simulationen für das Verständnis biologischer Prozesse. Biophysikalische Chemie-Erörtert die Integration von Physik und Chemie zur Untersuchung molekularer Strukturen, Reaktionen und deren Auswirkungen auf biologische Systeme. Physikalische Chemie von Lebensmitteln-Wendet biophysikalische Prinzipien auf die Lebensmittelchemie an und konzentriert sich dabei auf molekulare Wechselwirkungen, die die Eigenschaften und Gesundheit von Lebensmitteln beeinflussen. Martin Gruebele-Untersucht Gruebeles Forschung zur Proteinfaltung und Molekulardynamik und beleuchtet die Biophysik komplexer Proteine. Stephen H. White-Untersucht Whites Beiträge zum Verständnis von Membranproteinen und konzentriert sich dabei auf deren biophysikalische Eigenschaften und Funktionen. G. Marius Clore-Erforscht Clores Arbeiten zur Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) und ihre Anwendungen zur Untersuchung von Proteinstrukturen und -dynamik. Klaus Schulten-Erörtert Schultens bahnbrechenden Einsatz computergestützter Simulationen zum Verständnis der Biophysik großer biomolekularer Systeme. Laura Eisenstein-Konzentriert sich auf Eisensteins Forschung in der Strukturbiologie, insbesondere ihre Beiträge zum Verständnis molekularer Wechselwirkungen auf atomarer Ebene. Nikolay Dokholyan-Beleuchtet Dokholyans Arbeiten in der Computerbiologie und Biophysik mit Schwerpunkt auf Proteindynamik und -faltung. Chemie-Bietet einen Überblick über die chemischen Prinzipien der molekularen Biophysik und stellt die Verbindung zwischen Chemie und biophysikalischen Phänomenen her. Anorganische Chemie-Untersucht die Rolle der anorganischen Chemie in der molekularen Biophysik, insbesondere die Rolle von Metallionen in biologischen Systemen. Molekül-Erforscht die strukturellen und funktionellen Aspekte von Molekülen mit Schwerpunkt auf ihrem Verhalten in biologischen Systemen und der Bedeutung molekularer Wechselwirkungen. Physikalische Chemie-Untersucht die Prinzipien der physikalischen Chemie und ihre Anwendung zum Verständnis molekularen Verhaltens und biologischer Systeme. Quantenchemie-Erörtert die Rolle der Quantenchemie bei der Aufklärung der grundlegenden Wechselwirkungen, die das molekulare Verhalten auf atomarer und subatomarer Ebene bestimmen.
