Wissenschaft im Detail

Peers

Für Fachkolleg:innen, Kooperationspartner:innen, Gutachter:innen und Forschungspartner:innen.

Von Bewegung zu Bedeutung

Hör zuerst auf die Mechanik – noch vor den Neuronen.

Unsere Arbeit beginnt dort, wo Schall zu Kraft wird: Antennen, Membranen und Sinnesstrukturen bewegen sich auf mikroskopischer Skala. Von dort verfolgen wir das Signal weiter in Zellen, Netzwerke und Verhalten.

Illustration einer Forscherin im Labor
Austausch auf Tagungen

Fachlicher Dialog endet nicht an der Laborbank.

Hinter diesem Scroll-Fenster liegt nun eine graustufige Konferenzszene: Neurowissenschaftler:innen diskutieren ein Poster, während andere Besucher:innen im Hintergrund vorbeigehen. Beim Scrollen bleibt das Vordergrundfenster bestehen, während sich das größere Bild langsamer dahinter bewegt und verschiedene Bereiche derselben Szene sichtbar macht.

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Beispielhafte Forschungsabbildung aus einer Publikation
Eine Frage, mehrere Ebenen

Warum verhält sich ein winziges Ohr wie eine aktive Maschine?

Wir verbinden quantitative Mechanik, Elektrophysiologie, Imaging, Genetik und Verhalten. Während Du scrollst, bleibt das wissenschaftliche Objekt länger im Bild, während die Erklärung darüber einblendet.

Zur Evidenz

Forschungsperspektiven

Stimmen aus dem Labor

Drei wechselnde Perspektiven verbinden Methoden, Interpretation und Zusammenarbeit. Die editierbare Quelle liegt in data/quotes.csv.

Weiter unten folgt der kompakte wissenschaftliche Überblick.

Die visuelle Story dient als Einstieg; die folgenden Abschnitte bleiben schnelle Referenzpunkte.

Projektvorschau

Aktueller Projektatlas

Bewegte Vorschauen auf mehrere Forschungsrichtungen. Noch sind sie Platzhalter für spätere Hochgeschwindigkeitsaufnahmen, Mikroskopie und grafische Abstracts.

Alle Projekte ansehen
Mückenhören
Bewegter Platzhalter

Mückenhören

Aktive Mechanik, Rezeptormodulation und geschlechtsspezifische Abstimmung.

Mückenhören
Mechanik des Mückenhörens
Auditorische Mechanik

Mechanik des Mückenhörens

Wie Antennen und Johnston-Organ biologisch relevante Schallsignale verstärken, abstimmen und codieren.

Mechanik des Mückenhörens
Calcium-Imaging des Johnston-Organs
Funktionelles Imaging

Calcium-Imaging des Johnston-Organs

Räumlich aufgelöste neuronale Aktivität im Hörorgan während akustischer Stimulation sichtbar machen.

Calcium-Imaging des Johnston-Organs

Forschungssäulen

Diese knappen Platzhalter können später durch finale Labortexte, Projektabstracts oder grant-spezifische Formulierungen ersetzt werden.

Auditorische Transduktion

Von Vibration zu Nervensignal

Wir untersuchen, wie mechanosensorische Strukturen kleinste mechanische Auslenkungen in zelluläre und neuronale Antworten umwandeln.

Insektenohren

Hören bei Drosophila und Mücken

Genetisch zugängliche Antennen und Johnston-Organ-Systeme erlauben den Zugriff auf Mechanik, Moleküle und Verhalten.

Vergleichende Sinnesbiologie

Modellsysteme über Skalen hinweg

Wir nutzen verschiedene Organismen und Methoden, um zu verstehen, wie physikalische Signale detektiert, gefiltert und transformiert werden.

Aktuelle Schwerpunkte

Dichte fachliche Zusammenfassungen können später direkt auf Preprints, Methoden, Datensätze oder Kontaktpersonen verlinken.

Modellorganismus

Hören bei Drosophila

Aktive Antennenmechanik, neuronale Transduktion und genetische Perturbation.

Verhalten

Hören bei Mücken

Flügelschlagtöne, Attraktionsverhalten und sensorische Ökologie.

Translation

Auditorisches Altern

Mechanismen und Phänotypen mit Bezug zu altersabhängigem sensorischem Abbau.

Calcium imaging setup as a 3D Gaussian-splat preview

Für Fachpublikum und Kollaborationen

Untersuche die experimentelle Umgebung

Erkunde die räumliche Anordnung der Calcium-Imaging-Instrumente, bevor Protokolle, Anpassungen oder Kooperationen besprochen werden.

Gaussian SplatCalcium imagingLocally hosted
3D-Laborrundgang starten