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	<title>Nature Communications &#8211; phaenomenal.net</title>
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	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
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	<title>Nature Communications &#8211; phaenomenal.net</title>
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		<title>Der nächste Fitnesstracker könnte ein Hemdenknopf sein</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 12:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotik]]></category>
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					<description><![CDATA[Forschende am King’s College London zeigen, dass Sensoren an locker sitzender Kleidung Bewegungen präziser erfassen als hautnahe Wearables. Laut Studie steigt die Genauigkeit um 40 Prozent bei 80 Prozent weniger Daten. Das könnte Smart Clothing ermöglichen, medizinische Diagnostik verbessern und Robotik sowie Film-Motion-Capture effizienter machen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Weg von Wearable Tech zu Smart Clothing führt über Sensoren, die direkt in locker sitzender Kleidung eingebaut sind – denn so lassen sich offenbar Bewegungsdaten deutlich einfacher erheben als etwa mit einem Fitness Tracker-Armband, haben Forschende herausgefunden. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/von-wearables-zu-smart-clothing/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Der unsichtbare Ozean im Erdinneren – warum der Erdkern voller Wasserstoff sein könnte</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 14:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
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		<category><![CDATA[Wasserstoffreservoir]]></category>
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					<description><![CDATA[Eine Studie der ETH Zürich zeigt, dass Wasserstoff bei der Erdentstehung in den Kern gelangte und dort als Eisenhydrid gebunden sein könnte. Der Kern könnte damit das größte Wasserstoffreservoir des Planeten sein – bis zu 50 Ozeanmassen. Das beeinflusst Modelle zu Magnetfeld, Manteldynamik und Wasserkreislauf.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als nur heißes Eisen: Der Erdkern könnte mehr Wasserstoff und Sauerstoff enthalten als alle Ozeane zusammen, mutmaßen ForscherInnen der ETH Zürich. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Der blaue Planet scheint nicht nur ein „Oberflächenphänomen“ zu sein: Eine neue Studie der ETH Zürich legt nahe, dass der Erdkern ein gigantisches Wasserstoffreservoir enthalten könnte – größer als…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/der-unsichtbare-ozean/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Staub, Eis und ein bisschen Phosphor: Warum Algen Grönlands Gletscher dunkler machen</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Arty Winner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meeresforschung]]></category>
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		<category><![CDATA[GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung]]></category>
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					<description><![CDATA[Zwei neue Studien zeigen, woher Gletscheralgen auf Grönland ihre Nahrung beziehen: aus phosphorhaltigem Staub und direkt aus dem schmelzenden Eis. Dadurch können sie jeden Sommer weiter blühen, die Eisoberfläche verdunkeln und die Schmelze verstärken – mit Folgen für den Meeresspiegel.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Entstehung von Gletscheralgen auf der Spur: Wissenschaftlerinnen bei der Entnahme von Staub- und Eisproben in Südwest-Grönland (Bild: Liane G. Benning, GFZ) Wer im Sommer über das grönländische Eis fliegt, sieht nicht nur blendendes Weiß. Manche Flächen wirken grau, violett oder bräunlich, als hätte jemand Ruß über den Eispanzer gestreut. Tatsächlich sind es winzige…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/staub-eis-und-phosphor/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Klimatricks der Tiefsee: Wie der Südliche Ozean das Weltklima kühlt</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 11:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimageschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresforschung]]></category>
		<category><![CDATA[CO₂-Kreislauf]]></category>
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					<description><![CDATA[Forschende des GEOMAR Kiel und des Laoshan Laboratory fanden heraus, wie der Südozean das Klima in früheren Warmzeiten steuerte: Eine stabile Schichtung hielt CO₂ in der Tiefe und kühlte die Erde – ein zentraler Mechanismus der Klimageschichte.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer neuen, laserbasierten Methode rekonstruierten die Forschenden erstmals im Detail, wie stark sich die Wasserschichten des antarktischen Ozeans in früheren Warmzeiten vermischten – oder eben nicht. Eine stabile Schichtung hielt offenbar CO2 effektiv in der Tiefsee fest. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Der Südozean als Klimaschalter…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/klimatricks-der-tiefsee/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Molekularer Sensor in Blättern reagiert auf Trockenstress und schließt Poren</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 07:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
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		<category><![CDATA[Universität Heidelberg]]></category>
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					<description><![CDATA[Forschende der Universität Heidelberg haben einen bisher unbekannten Mechanismus entdeckt, mit dem Pflanzen auf Trockenheit reagieren: Ein Eiweißkomplex in den Chloroplasten wirkt als Sensor und löst über das Hormon Abscisinsäure das Schließen der Blattporen aus. Damit könnten künftig trockenresistentere Nutzpflanzen gezüchtet werden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wirkung des molekularen Sensors wurde im Experiment bestätigt: Wildtyp (links) und gentechnisch verbesserte Arabidopsispflanze (rechts) nach Trockenstress. (Bild: Universität Heidelberg/COS) Wenn es lange nicht regnet, beginnt für Pflanzen ein Wettlauf gegen die Verdunstung. Ihre Wurzeln suchen verzweifelt nach Wasser, während Sonne und Hitze die Blätter austrocknen.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/molekularer-sensor-reagiert-auf-trockenheit/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Wie Genvielfalt das Korn der Zukunft widerstandsfähig macht</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 13:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversität]]></category>
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		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
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					<description><![CDATA[Eine internationale Studie des Earlham Institute und des Helmholtz Zentrums München hat bislang unerkannte genetische Vielfalt im Weizen entdeckt. Diese neue Karte des „Pan-Transkriptoms“ könnte Züchtungen beschleunigen, Erträge steigern und den Klimastress abfedern – ein Hoffnungsschub für die globale Ernährungssicherheit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Um den Bedarf einer wachsenden Weltbevölkerung zu decken, muss die Weizen-Produktion in den kommenden 40 Jahren um rund 60 Prozent steigern – die verborgene genetische Vielfalt der Pflanze könnte entsprechende Züchtungserfolge möglich machen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Im Inneren eines Weizenkorns steckt mehr genetische Vielfalt, als jahrzehntelang vermutet wurde.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/genvielfalt-fuer-korn-der-zukunft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Forschende warnen vor einer neuen Ära extremer Dürre</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
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					<description><![CDATA[Eine Studie des IBS Center for Climate Physics warnt: Mehrjährige Day-Zero-Dürren nehmen stark zu. Bereits innerhalb von 15 Jahren könnten 35 Prozent der gefährdeten Regionen erstmals betroffen sein. Bis 2100 drohen 750 Millionen Menschen Wasserknappheit – trotz 1,5-Grad-Pfad, besonders in Städten. Der Mittelmeerraum gilt als besonderer Hotspot.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Leere Stauseen sind ein sichtbares Symptom: in naher Zukunft drohen Dürre-Hotspots rund um den Mittelmeerraum, im südlichen Afrika und in Teilen Nordamerikas. Neben städtischen Räumen sind von den Folgen besonders ländliche Regionen im globalen Süden betroffen. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Die Rechnung ist einfach, die Folgen sind es nicht: Wenn die Nachfrage nach Wasser die…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/neue-aera-extremer-duerre/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Wie Wasserstoff-Plasma die Stahlproduktion neu erfinden könnte</title>
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		<dc:creator><![CDATA[H.O. Wireless]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 14:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
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					<description><![CDATA[Forschende der University of Minnesota entwickelten ein Plasma-Verfahren, das Eisen ohne CO2-Emissionen gewinnen könnte. Wasserstoffatome trennen Sauerstoff aus dem Erz, zurück bleibt reines Eisen und Wasserdampf. Die Methode verspricht Energieeffizienz, weniger Kosten und eröffnet neue Chancen für eine klimafreundliche Stahlindustrie.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eisen- und Stahlproduktion gilt als besonders energiehungrig und klimawirksam – sie ist für rund sieben Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Neue Herstellungsmethoden sind deswegen dringend notwendig. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Die Flammen lodern nicht mehr, der Kohlenstaub weicht einem unsichtbaren Licht: In einem Labor der University of…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/stahl-aus-plasma/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Automatisch benachteiligt? Warum sozial Bedürftige oft KI misstrauen</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 12:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
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					<description><![CDATA[Eine internationale Studie zeigt: Sozialleistungsbeziehende sind besonders skeptisch gegenüber KI-gestützten Entscheidungen in der Verwaltung. Während viele Bürger Geschwindigkeit schätzen, fürchten Betroffene Fehlurteile und Machtlosigkeit. Forschende fordern partizipative Entwicklungsprozesse, um Vertrauen aufzubauen und das Risiko automatischer Benachteiligung zu verringern.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Misstrauen ist offenbar angebracht: Denn immer wieder gab es Fälle, bei denen KI-Systeme bestehende Vorurteile verstärkten und zu falschen Entscheidungen führten, weil die Algorithmen ohne Einbeziehung der Betroffenen konzipiert werden. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Wenn es um die Bewilligung von Sozialleistungen geht, zählt jedes Formular, jeder Stempel, jede Frist.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/automatisch-benachteiligt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Stammzellen geben Hoffnung: Mäusehirne erholen sich nach Schlaganfall</title>
		<link>https://phaenomenal.net/stammzellen-nach-schlaganfall/</link>
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		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 11:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hirnforschung]]></category>
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					<description><![CDATA[Forschende der Universität Zürich zeigen: Neuronale Stammzellen können bei Mäusen Schlaganfall-Schäden reparieren. Neue Nervenzellen entstehen, Entzündungen gehen zurück, Bewegungen kehren zurück. Noch sind klinische Studien nötig, doch die Ergebnisse nähren die Hoffnung auf Therapien für Millionen Betroffene weltweit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Menschliche neuronale Stammzellen in Zellkultur – sie wurden aus normalen menschlichen Zellen gewonnen und anschließend in das Hirn von Mäusen mit Schlaganfall-Symptomen implantiert. (Bild: Universität Zürich) Ein Schlaganfall trifft das Gehirn wie ein plötzlicher Stromausfall. Von einem Moment auf den anderen fallen Funktionen aus, die zuvor selbstverständlich waren…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/stammzellen-nach-schlaganfall/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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