News Kartik Ayyer

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DESY News: FEL Science and Applications Award für Kartik ...www.desy.de › aktuelles › news_suche › index_ger

www.desy.de
DESY-Physiker Kartik Ayyer vom Center for Free-Electron Laser Science CFEL wurde heute mit dem "FEL Science and Applications Award" der internationalen ...

Algorithmen und Gold verbessern die Diffraktion …

www.innovations-report.de
Nun hat Forschungsgruppenleiter Dr. Kartik Ayyer am Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie in Hamburg einen neuen Ansatz für die hochaufgelöste Abbildung kleiner Biomoleküle entwickelt.

FEL Science and Applications Award for Kartik Ayyer - …

www.cfel.de
On 7th of September 2016, DESY physicist Kartik Ayyer from CFEL was awarded the “FEL Science and Applications award” of the international “Science@FELs

Nanopartikel ermöglichen genaueren Einblick in Biomoleküle ...analytik.news › Aktuelle Nachrichten › › Jan

analytik.news
· Das Team, zu dem auch DESY-Forschende gehören und das von Kartik Ayyer vom Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie ...

Neue Methode zeigt Biomoleküle kristallklar - Innovations Report

www.innovations-report.de
erläutert Erstautor Dr. Kartik Ayyer aus Chapmans CFEL-Gruppe.

Archive of 2016

photon-science.desy.de
FEL Science and Applications Award for Kartik Ayyer "The Scream" and the secret of the white spots; When magnetism meets topology; Scientists X-ray the most abundant mineral of Earth; New focused ion beam strengthens nano and high-pressure science; Study at PETRA III: Arsenic accumulates in the nuclei of plants’ cells

DESY News: X-ray analyses with significantly enhanced resolution -...

www.desy.de
Credit: Kartik Ayyer, DESY For more than 100 years, X-rays have been used in crystallography to determine the structure of molecules. At the heart of the method is the principle of diffraction and superposition, to which all waves are subject: Light waves consisting of photons are deflected by the atoms in the crystal and overlap – like water ...

Algorithms and gold particles boost molecular diffraction -...

www.cui-advanced.uni-hamburg.de
May 26, · Now Dr. Kartik Ayyer from the Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter (MPSD) has conceived a new method to image much smaller biomolecules to a finer resolution than has been possible until now, by combining certain materials to the particle being exposed to the laser – either gold nanoparticles or 2D crystals.

Algorithmen und Gold verbessern die Diffraktion mit holographischen...

www.cosmos-indirekt.de
Single Particle Imaging (SPI) ist eine Methode, die Biomoleküle und ähnliche Teilchen mithilfe von superhellen Röntgenblitzen abbildet - wie zum Beispiel den Lichtblitzen, die von X-ray Free Electron Lasern erzeugt werden. Nun hat Forschungsgruppenleiter Dr. Kartik Ayyer am Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie in Hamburg einen neuen Ansatz für die hochaufgelöste ...

DESY News: FEL Science and Applications Award for Kartik Ayyer -...

www.desy.de
Today, DESY physicist Kartik Ayyer from the Center for Free-Electron Laser Science CFEL was awarded the “FEL Science and Applications award” of the international “Science@FELs 2016” conference which is currently being held in Trieste, Italy. The Indian researcher works as a Postdoctoral Research Associate in the team of Henry Chapman.

Neue Methode könnte Proteinforschung vereinfachen -...

www.helmholtz.de
· Originalveröffentlichung: Macromolecular diffractive imaging using imperfect crystals; Kartik Ayyer et al. „Nature”, 2016; DOI: nature , Interview: Kristin Hüttmann Leserkommentare, diskutieren Sie mit (0) ...

Die besten Kristalle sind schlechte Kristalle

www.internetchemie.info
Eine grundlegende Entdeckung läutet einen Paradigmenwechsel in der Kristallographie makromolekularer Biomoleküle ein.

Diffraktion mit holographischer Referenz | pro …

www.pro-physik.de
Nun hat Forschungs­gruppen­leiter Kartik Ayyer am Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie in Hamburg einen neuen Ansatz für die hoch­aufgelöste Abbildung kleiner Biomoleküle entwickelt.

New methods could speed up protein research considerably - Helmholtz...

www.helmholtz.de
· Macromolecular diffractive imaging using imperfect crystals; Kartik Ayyer et al. „Nature”, 2016; DOI: nature , Interview: Kristin Hüttmann Readers Comments, discuss with us (0) No comments found! *

Neue Methode zur Bestimmung der räumlichen Struktur von Proteinen und...

analytik.news
Ein Durchbruch in der Kristallographie ermöglicht Forschern den Zugang zu den Bauplänen von tausenden medizinisch und biologisch bedeutenden Biomolekülen. D

Neue Methode zeigt Biomoleküle kristallklar

www.analytica-world.com
Ein Durchbruch in der Kristallographie ermöglicht Forschern den Zugang zu den Bauplänen von tausenden medizinisch und biologisch bedeutenden Biomolekülen. Die...

Precise test of quantum physical tunnel effect at DESY’s X-ray laser...

photon-science.desy.de
FEL Science and Applications Award for Kartik Ayyer "The Scream" and the secret of the white spots When magnetism meets topology Scientists X-ray the most abundant mineral of Earth New focused ion beam strengthens ...

Welt der Physik: Röntgenpulse machen 3D-Strukturen von Biomolekülen...

www.weltderphysik.de
Verbesserte Methode erweitert Kristallographie-Verfahren deutlich, um bisher unbekannte Molekülstrukturen entschlüsseln zu können.

X-ray laser turns crystal imperfections into better images of...

www.analytica-world.com
Often the most difficult step in taking atomic-resolution images of biological molecules is getting them to form high-quality crystals needed for X-ray studies...

New method opens crystal clear views of biomolecules - Bio-based News...

renewable-carbon.eu
Dr. Kartik Ayyer from Chapman's CFEL group at DESY.

Programme

www.helmholtz-berlin.de
Programme

A clear path to better insights into biomolecules | Analytik NEWS

analytik.news
An international team of scientists, led by Kartik Ayyer from the Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, Germany, has obtained some

Makromolekül-Forschung: Goldnanopartikel als hochaufgelöste 3D-Bilder

www.chemie-zeitschrift.at
Ein internationales Forschungsteam am MPSD hat 3D-Bilder von Makromolekülen in ultrapräzisem Detail generiert.

SLAC X-ray laser turns crystal | EurekAlert! Science News Releaseswww.eurekalert.org › pub_releases › dnal-sxl

www.eurekalert.org
· ... use the continuous diffraction of imperfect crystals to obtain better molecular images than with Bragg peaks alone," said Kartik Ayyer, ...

A clear path to better insights into biomolecules - Chemycalchemycal.com › news › A_clear_path_to_better_insi...

chemycal.com
· An international team of scientists led by Kartik Ayyer from the MPSD has obtained some of the sharpest possible 3-D images of gold ...

New method opens crystal clear views of biomolecules - EurekAlert!www.eurekalert.org › news-releases

www.eurekalert.org
· Macromolecular diffractive imaging using imperfect crystals; Kartik Ayyer et al. „Nature", 2016; DOI: nature

A clear path to better insights into biomolecules - Universität Hamburgwww.cui-advanced.uni-hamburg.de › research ›

www.cui-advanced.uni-hamburg.de
· An international team of scientists, led by Kartik Ayyer from the Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter has obtained ...

Gold-Nanopartikel für hochaufgelöste Biomoleküle - bionity.comwww.bionity.com › gold-nanopartikel-fuer-hochaufgeloeste-biomolekuele

www.bionity.com
· Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Kartik Ayyer am MPSD hat 3D-Bilder von Gold-Nanopartikeln in ultrapräzisem Detail ...

A clear path to better insights into biomolecules - bionity.comwww.bionity.com › news › a-clear-path-to-better-ins...

www.bionity.com
· An international team of scientists, led by Kartik Ayyer from the MPSD, has obtained some of the sharpest possible 3D images of gold ...

Hochaufgelöste 3D-Bilder von Goldnanopartikeln | pro-physik.dewww.pro-physik.de › nachrichten

www.pro-physik.de
· Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Kartik Ayyer am MPI für Struktur und Dynamik der Materie hat 3D-Bilder von ...
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