Im Museum Burghalde auf den Spuren der Nanowelt

Aargauer Nachrichten

13.05.2026

 

Im Rahmen des Internationalen Museumstages am 17. Mai nimmt das Museum Burghalde in Lenzburg Exponate genauer unter die Lupe. So genau, dass sich sogar Fenster in eine neue Welt öffnen. More …


Burghalde erweitert Angebot in Zusammenarbeit mit dem Swiss
Nanoscience Institute der Uni Basel 

Lenzburger Bezirksanzeiger

15.05.2026

 
Das Museum Burghalde erweitert sein Angebot mit der neuen Spur «NanoCube», die Einblicke in die 
Nanotechnologie gibt. An fünf Stationen lassen sich Materialien wie Holz, Metall oder Glas stark vergrössert 
betrachten. More …

Researchers create a three-nanometer single-layer UiO-66 MOF nanosheet

Phys.org

26.03.2026

 
To synthesize two-dimensional metal-organic frameworks, zirconium oxo-clusters are dissolved in water. Amphiphilic linkers are then applied to the surface of this aqueous solution. Through self-assembly, two-dimensional monolayers of the metal-organic frameworks are formed. Credit: University of Basel  More…

Disorder Drives One of Nature’s Most Complex Machines

Quantamagazine

09.03.2026

 
Every second, hundreds to thousands of molecules move through thousands of nuclear pores in each of your cells. A new high-definition view reveals the machine in action.  More…

Scientists unlock magnetic secrets of bacteria with built-in compass

the microbiologist

24.02.2026

 
Some bacteria are miniature masters of navigation: A built-in “compass” made of magnetic nanoparticles helps them to reliably find the optimal habitat. Researchers at the University of Basel have now unlocked the magnetic properties of individual bacteria — an important step toward harnessing the potential for technology, environmental research and medical applications..  More…

Diese Bakterien navigieren mit eingebautem Kompass

lab-worldwide.com

23.02.2026

 
Magnetotaktische Bakterien sind etwas ganz Besonderes: Sie orientieren sich mithilfe winziger magnetischer Nanopartikel am Erdmagnetfeld. Eine neue Studie hat nun einzelne solcher Bakterien genau untersucht, und liefert neues Grundlagenwissen, um ihr Potenzial für Technik, Umweltforschung und medizinische Anwendungen zu erschließen.  More…

Bacteria Equipped with Natural Compass Navigate Their World

Scienmag

23.02.2026

 
In the realm of microbiology and nanoscience, a fascinating group of bacteria stands out for its extraordinary navigational capabilities.  More…

A bacterium's built-in compass, explained: Single-cell magnetometry confirms Earthfield alignment

moneycab

18.02.2026

 
Basel – Manche Bakterien sind winzige Meister der Navigation: Mit einem eingebauten «Kompass» aus magnetischen Nanopartikeln finden sie zielsicher den optimalen Lebensraum. Forschende der Universität Basel haben nun die magnetischen Eigenschaften einzelner Bakterien entschlüsselt – ein wichtiger Schritt, um ihr Potenzial für Technik, Umweltforschung und medizinische Anwendungen zu nutzen.  More…

Bacteria with a built-in compass

myScience.ch

17.02.2026

 
Some bacteria are miniature masters of navigation: A built-in "compass" made of magnetic nanoparticles helps them to reliably find the optimal habitat. Researchers at the University of Basel have now unlocked the magnetic properties of individual bacteria - an important step toward harnessing the potential for technology, environmental research and medical applications.  More…

A bacterium's built-in compass, explained: Single-cell magnetometry confirms Earthfield alignment

phys.org

17.02.2026

 
Some bacterial species possess an astonishing ability: They use Earth's magnetic field to orient themselves. To better understand this mechanism, the team led by Argovia-Professor Martino Poggio from the Swiss Nanoscience Institute and the Department of Physics at the University of Basel took a closer look at the "magnetotactic" bacterium Magnetospirillum gryphiswaldense.  More…

Neues Sensorsystem für schwer unterscheidbare, flüchtige Duftstoffe

medlab portal

05.02.2026

 
Forschende vom Departement Chemie der Universität Basel haben einen Ansatz vorgestellt, mit dem sich solche spiegelbildlichen Molekülformen gezielt neue erkennen lassen.  More…

Platinum nanostructure sensor can differentiate mirror-image volatile scent compounds

Phys.org

04.02.2026

 
Terpenes are volatile organic compounds that are responsible for, among other things, the typical scents of plants, resins or citrus fruits. These compounds occur naturally in the environment and influence chemical processes in the atmosphere.  More…

Energy flow in semiconductors: new insights thanks to ultrafast spectroscopy

Analytic News

22.01.2026

 
For the first time and with unprecedented accuracy, a team of researchers from the University of Basel has observed unique energy flow mechanisms in a semiconductor material following excitation by extremely short laser pulses.  More…

Dank ultraschneller Spektroskopie neue Einblicke in den Energiefluss im Halbleiter

analytic.de

21.01.2026

 
Ein Forschungsteam der Universität Basel unter der Leitung von Prof. Dr. Ilaria Zardo hat erstmals in bisher unerreichter Detailgenauigkeit beobachtet, wie Energie in einem Halbleitermaterial nach der Anregung mit extrem kurzen Laserpulsen weiterfließt. Da Halbleiter als Grundlage moderner Elektronik in Geräten wie Smartphones oder Laptops allgegenwärtig sind, bildet das Verständnis dieser Energieflüsse eine entscheidende Basis für die Entwicklung effizienterer elektronischer Bauteile und Computerchips.  More…

Energy flow in semiconductors: new insights thanks to ultrafast spectroscopy

myScience

20.01.2026

 
For the first time and with unprecedented accuracy, a team of researchers from the University of Basel has observed unique energy flow mechanisms in a semiconductor material following excitation by extremely short laser pulses. Gaining a better understanding of these energy flow is vital for improving the efficiency of electronic devices and computer chips.  More…

Ultrafast spectroscopy reveals step-by-step energy flow in germanium semiconductors

phys.org

19.01.2026

 
The semiconductor material germanium is excited using an ultrafast laser. With a pioneering combination of two methods, the researchers can then measure how the atomic lattice vibrations (phonons) "relax" in the picosecond range after excitation. Credit: G. Raciti/Department of Physics, University of Basel. More…
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