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Es war wieder an der Zeit ein bißchen AUS 32, auch bekannt als AdBlue in meinen Tank zu füllen, und da es diesmal ein kalter Winter war, stand ich also da an meinem Auto und wünschte mir, dass es nur vorbei geht. Natürlich kam dabei unwiderruflich die Frage in meinen Gedanken auf: „Warum mache ich das überhaupt?!“ Diese Episode wird dieser Frage auf den Grund gehen.
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Quellen
Wikipedia Einträge über Diesel and Dieselmotoren
https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_fuel
https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_exhaust
https://en.wikipedia.org/wiki/Combustion
https://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_process
Wikipedia Einträge über Selbstzündung and den adiabatischen Prozess
https://en.wikipedia.org/wiki/Autoignition_temperature
https://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_process
https://www.quora.com/What-is-the-compression-temperature-of-Diesel-engine
Wikipedia Einträge über Benzinmotoren
https://en.wikipedia.org/wiki/Petrol_engine
Wikipedia Einträge über AdBlue
https://de.wikipedia.org/wiki/AUS_32
https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_exhaust_fluid
Wikipedia Einträge über Harnstoff
https://en.wikipedia.org/wiki/Urea
Wikipedia Einträge über Ammoniak
https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia
Wikipedia Einträge über eutektische Systeme
https://en.wikipedia.org/wiki/Eutectic_system
Wikipedia Einträge über Selective catalytic (SCR) und non-catalytic reduction (SNCR)
https://en.wikipedia.org/wiki/Selective_catalytic_reduction
https://en.wikipedia.org/wiki/Selective_non-catalytic_reduction
https://en.wikipedia.org/wiki/BlueTec
Wikipedia Einträge über Stickoxide
https://en.wikipedia.org/wiki/NOx
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_oxide
https://clean-carbonenergy.com/nox-emissions.html
Wikipedia Einträge über unsere Atmosphäre
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Earth
“Last Lecture” von Randy Pausch über das Lehren von Programmieren für Kinder
https://www.youtube.com/watch?v=j7zzQpvoYcQ
Diese Episode wurde von meiner Frau inspiriert, die leider zum Zahnarzt musste, um eine Zahnfüllung zu bekommen. Ihr Erzählungen erinnerten mich an meine erste (und bisher einzige) Zahnfüllung. Also habe ich flink losgeschrieben und das Ergebnis könnt ihr in dieser Episode bestaunen.
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Quellen
Nicht-Wikipedia-Quellen zu Zahnfüllungen
• https://www.deltadentalins.com/oral_health/amalgam.html
• https://www.caringtreechildrensdentistry.com/blog/the-history-of-dental-amalgams/
Amalgam
· https://en.wikipedia.org/wiki/Amalgam_(dentistry)
Dentalkomposite, Füllstoffe, Harze und Stahlbeton
• https://en.wikipedia.org/wiki/Dental_composite
• https://en.wikipedia.org/wiki/Bis-GMA
• https://en.wikipedia.org/wiki/Filler_(materials)
• https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_resin
• https://en.wikipedia.org/wiki/Composite_material
• https://en.wikipedia.org/wiki/Reinforced_concrete
• https://en.wikipedia.org/wiki/Materials_science
Über Allgemeine Polymerchemie
• https://en.wikipedia.org/wiki/Polymer_chemistry
• https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-link
• https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_polymerization
Photopolymer & Photoinitiator
• https://en.wikipedia.org/wiki/Photopolymer
• https://en.wikipedia.org/wiki/Photoinitiator
• https://en.wikipedia.org/wiki/Camphorquinone
Nachdem ich die letzten 3 Episoden über Technologie geredet, die Forschern einen Nobelpreis engebracht hat, wollte ich wieder über etwas alltäglicheres reden. Und was alltäglicheres gibt es als Brot zu essen?
In dieser Episode besprechen wir, warum Brot nach einer Weile kauen anfängt süß zu schmecken. Ich hoffe euch gefällts :)
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Quellen
Evolutionärer Vorteil beim Identifizieren von süßer Nahrung
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweetness
Die Zunge und Geschmack
https://en.wikipedia.org/wiki/Tongue
https://en.wikipedia.org/wiki/Tongue_map
https://en.wikipedia.org/wiki/Taste
https://en.wikipedia.org/wiki/Taste_bud
https://en.wikipedia.org/wiki/Taste_receptor
Zucker und Saccharide
https://en.wikipedia.org/wiki/Sugar
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbohydrate
https://en.wikipedia.org/wiki/Monosaccharide
https://en.wikipedia.org/wiki/Disaccharide
https://en.wikipedia.org/wiki/Trisaccharide
https://en.wikipedia.org/wiki/Oligosaccharide
https://en.wikipedia.org/wiki/Polysaccharide
Beispiele von Disacchariden
https://en.wikipedia.org/wiki/Sucrose
https://en.wikipedia.org/wiki/Maltose
Beispiele von Monosacchariden
https://en.wikipedia.org/wiki/Glucose
https://en.wikipedia.org/wiki/Fructose
Beispiele von Polysacchariden
https://en.wikipedia.org/wiki/Starch
https://en.wikipedia.org/wiki/Chitin
https://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose
Glykolyse, die Metabolisierung von Glukose
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycolysis
Brot und seine Zutaten
https://en.wikipedia.org/wiki/Flour
https://en.wikipedia.org/wiki/Bread
Speichel,Alpha-amylase and seine Wirkungsweise
https://en.wikipedia.org/wiki/Saliva
https://en.wikipedia.org/wiki/Amylase
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrolysis
Willkommen zurück zur letzten Episode meiner Nobelpreis-Serie in der ich die Technologie bespreche, für den die Forschungsgruppen von Prof. Emmanuelle Charpentier und von Prof. Jennifer Doudna den Nobelpreis für Chemie erhalten haben. Diese Folge wird alles gelernte zusammenfügen und abschließen erklären, wie genau die sogenannte Gen-Schere CRISPR/CAS9 funktioniert.
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Quellen
· The original paper from 2012 discussing CIRSPR/CAS9
o https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22745249/
· Great articles outlining how CRISPR/CAS9 works
o https://www.sciencenewsforstudents.org/article/explainer-how-crispr-works
o https://sequencing.roche.com/en/blog/what-is-crispr-and-why-is-it-a-revolutionary-tool.html
· Video explaining how CRISPR/CAS9 works
o https://cen.acs.org/articles/98/web/2020/10/Video-CRISPR-Cas9-works.html
· Wikipedia articles giving background information
o https://en.wikipedia.org/wiki/Virus
o https://de.wikipedia.org/wiki/CRISPR/Cas-Methode
o https://en.wikipedia.org/wiki/CRISPR_gene_editing
o https://en.wikipedia.org/wiki/Cas9
o https://de.wikipedia.org/wiki/Cas9
o https://en.wikipedia.org/wiki/Palindromic_sequence
· Publications leading up to CRISPR/CAS9
o https://jb.asm.org/content/169/12/5429.short Paper mentioning CRISPR discovery
o https://science.sciencemag.org/content/315/5819/1709 Paper mentioning CRISPR defense mechanism of bacteria
· TED Talk by Prof. Doudna explaining her invention
o https://www.youtube.com/watch?v=TdBAHexVYzc
o Ethical discussion on how to use this technology
o Remove HIV from human cells
o Cure hereditary diseases
· https://www.wilx.com/2020/10/07/nobel-peace-prize-awarded-for-gene-scissors/
o Link mentioning gene scissors
· https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/erbgut-vergleich-maus-und-mensch-sind-fast-identisch-a-198689.html
Der 2020 Nobelpreis für Chemie ging an Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna für "die Entwicklung einer Methode der Genomeditierung“. Ihre Arbeit hat die Werkzeuge, die einem Forscher in den Biowissenschaften zur Verfügung stehen, signifikant erweitert. Deswegen will ich mir die Zeit nehmen, um ein bißchen darüber zu reden, was an dieser Arbeit so besonders ist. Damit das auch klappt, muss man erst mit ein paar Folgen einsteigen, die den Kontext bieten. In dieser zweiten Episode geht es darum, wie genetische Informationen in unserem Erbgut übersetzt werden in Funktionen und Merkmale.
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Quellen
https://en.wikipedia.org/wiki/Transcription_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gene_expression
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_dogma_of_molecular_biology
https://www.thoughtco.com/dna-versus-rna-608191
https://en.wikipedia.org/wiki/Gene
https://en.wikipedia.org/wiki/TATA_box
https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_codon_table
Der 2020 Nobelpreis für Chemie ging an Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna für "die Entwicklung einer Methode der Genomeditierung“. Ihre Arbeit hat die Werkzeuge, die einem Forscher in den Biowissenschaften zur Verfügung stehen, signifikant erweitert. Deswegen will ich mir die Zeit nehmen, um ein bißchen darüber zu reden, was an dieser Arbeit so besonders ist. Damit das auch klappt, muss man erst mit ein paar Folgen einsteigen, die den Kontext bieten. Diese erste Episode geht über die Struktur der DNS.
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Quellen
· https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2020/summary/
· https://en.wikipedia.org/wiki/Human_genome
· https://en.wikipedia.org/wiki/Genome
· https://en.wikipedia.org/wiki/DNA
· https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates
· https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome
· https://en.wikipedia.org/wiki/Organelle
· https://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion
· https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_nucleus
· https://en.wikipedia.org/wiki/Nucleoid
In dieser Episode widme ich mich einem besonderem Material namens Hydrogel, das dafür dass es so selten erwähnt wird, unglaublich häufig im täglichen Leben Anwendung findet...
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Quellen
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogel
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrophile
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Polyacrylamide
4. https://waterbeads.net/msd-sheet/
5. https://www.youtube.com/watch?v=LncMVXrA-iw (every day uses of these beads
6. https://www.youtube.com/watch?v=NBkXDxcO-Pg (Good reference)
7. https://www.youtube.com/watch?v=BE1xk1rlrGg (nice reference)
8. https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrogel
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Colloid
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Gel
11. https://en.wikipedia.org/wiki/Superabsorbent_polymer
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Self-healing_hydrogels
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogel_agriculture
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Gelatin
15. https://en.wikipedia.org/wiki/Collagen
16. https://en.wikipedia.org/wiki/Vitreous_body
Wir alle wissen, dass die meisten Statuen eine leicht grünliche Farbe haben. Was aber eventuell nicht alle wissen, ist, warum diese grüne Farbe vorherrscht. Ist ja nicht so, als wäre es besonders schön. Diese Folge beschäftigt sich mit genau dieser Frage. Warum sind Statuen grün?
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Quellen
https://copperalliance.org.uk/knowledge-base/education/education-resources/copper-reactivity-patination/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bronze
https://en.wikipedia.org/wiki/Brass
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Earth
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Oxidation_Event
https://www.thoughtco.com/why-statue-of-liberty-is-green-4114936
https://www.thoughtco.com/oxidation-reduction-reactions-604037
https://sciencestruck.com/why-does-copper-oxidize-turn-green
https://sciencing.com/effects-oxidation-copper-8613905.html
General Chemistry by D. D. Ebbing 5th Ed. 1996 ISBN 0-395-74415-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Copper(I)_oxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Basic_copper_carbonate
Warum tränen unsere Augen, wenn wir Zwiebeln schneiden? Diese Hörerfrage will ich heute beantworten.
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Quellen
https://en.wikipedia.org/wiki/Tear_gas
https://de.wikipedia.org/wiki/Reizstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwiebel
https://en.wikipedia.org/wiki/Onion
https://en.wikipedia.org/wiki/Syn-Propanethial-S-oxide
https://de.wikipedia.org/wiki/Propanthialoxid
https://www.britannica.com/story/why-do-onions-make-you-cry
https://www.thoughtco.com/why-do-onions-make-you-cry-604309
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170620122950.htm
http://www.chm.bris.ac.uk/motm/pso/psoc.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Alliinase
https://en.wikipedia.org/wiki/Alliin
https://en.wikipedia.org/wiki/Cysteine#Biological_functions
Wasser gibt es überall um uns herum und das ist für viele von uns selbstverständlich. Es ist bekannt, dass Wasser eine der Grundlagen für Leben auf diesem Planeten ist und es macht unseren Planeten bewohnbar… Aber habt ihr euch jemals gefragt warum?
Nun, Wasser ist auch eine sehr besondere Flüssigkeit. Diese Episode dreht sich um eine ganz spezifische Eigenschaft von Wasser, den Wasserstoffbrückenbindungen. Wie sie funktionieren und warum sie das Verhalten von Wasser im Vergleich zu anderen Stoffen verändern.
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Quellen
· General Chemistry by D. D. Ebbing 5th Ed. 1996 ISBN 0-395-74415-6
· https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/water/art-20044256
· https://en.wikipedia.org/wiki/Water
· https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_bonding_of_water
· https://en.wikipedia.org/wiki/Density
· https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_sulfide
· https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_selenide
· https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_telluride
· https://en.wikipedia.org/wiki/Celsius
· https://www.thoughtco.com/why-does-ice-float-604304
· https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoffbr%C3%BCckenbindung
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