{"id":17748,"date":"2017-05-29T13:40:46","date_gmt":"2017-05-29T11:40:46","guid":{"rendered":"http:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/?p=17748"},"modified":"2017-05-29T13:40:46","modified_gmt":"2017-05-29T11:40:46","slug":"dfg-bewilligt-sonderforschungsbereich-zu-materie-unter-extremen-bedingungen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/en\/forschung\/dfg-bewilligt-sonderforschungsbereich-zu-materie-unter-extremen-bedingungen\/","title":{"rendered":"DFG bewilligt Sonderforschungsbereich zu Materie unter extremen Bedingungen"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_17750\" aria-describedby=\"caption-attachment-17750\" style=\"width: 750px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-17750\" src=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/beitrag_pm_Gruppenfoto_SFB-TR-211.jpg\" alt=\"\" width=\"750\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/beitrag_pm_Gruppenfoto_SFB-TR-211.jpg 750w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/beitrag_pm_Gruppenfoto_SFB-TR-211-300x160.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-17750\" class=\"wp-caption-text\">Am neuen SFB-TR beteiligte Wissenschaftler aus Bielefeld, Darmstadt und Frankfurt. In der ersten Reihe: Sprecher Prof. Dirk Rischke, Goethe-Universit\u00e4t (Mitte) und die stellvertretenden Sprecher Prof. Jochen Wambach, TU Darmstadt (zweiter von rechts) und Prof. Frithjof. Karsch, Universit\u00e4t Bielefeld (zweiter von links). Foto: Hauke Sandmeyer (Universit\u00e4t Bielefeld)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat einen neuen Transregio-Sonderforschungsbereich (SFB-TR) bewilligt, in dem Physiker der Goethe-Universit\u00e4t Frankfurt, der Universit\u00e4t Bielefeld und der Technischen Universit\u00e4t Darmstadt gemeinsam \u201estark-wechselwirkende Materie unter extremen Bedingungen\u201c erforschen wollen. Daf\u00fcr hatten die Forscher f\u00fcr die n\u00e4chsten vier Jahre rund 8 Millionen Euro beantragt. Sprecher des neuen Forschungsverbunds, der in der Kooperation mit der TU Darmstadt auch die Ende 2015 ins Leben gerufene Strategische Allianz der Rhein-Main-Universit\u00e4ten (RMU) st\u00e4rkt, ist der Frankfurter Physiker Prof. Dirk Rischke.<\/p>\n<p>Mit \u201eextremen Bedingungen\u201c sind hohe Temperaturen und Dichten gemeint, wie sie z.B. in der ersten Millionstel Sekunde nach dem Urknall vorlagen: Einige Billionen Grad Celsius (das ist hunderttausendmal hei\u00dfer als das Innere unserer Sonne) sowie das Mehrfache der in Atomkernen erreichten Dichte (mehrere 100 Millionen Tonnen pro Kubikzentimeter). Unter diesen Bedingungen ist Materie von der so genannten starken Wechselwirkung dominiert. Das ist eine der vier Grundkr\u00e4fte der Physik. Sie ist u.a. f\u00fcr den Aufbau der Atomkerne aus Protonen und Neutronen und f\u00fcr deren innere Struktur aus Quarks und Gluonen verantwortlich.<\/p>\n<p>Unter extremen Bedingungen bildet stark-wechselwirkende Materie neuartige Zustandsformen aus, vergleichbar mit den verschiedenen Aggregatzust\u00e4nden des Wassers als Eis, Fl\u00fcssigkeit und Gas. W\u00e4hrend dies an gro\u00dfen Teilchenbeschleunigern wie dem LHC am CERN in Genf und in Zukunft an FAIR in Darmstadt experimentell untersucht wird, will der neue SFB-TR die Thematik von theoretischer Seite her beleuchten.<\/p>\n<p>In 14 Teilprojekten sollen hier die fundamentalen Eigenschaften stark-wechselwirkender Materie untersucht und auf die Physik im fr\u00fchen Universum und in Schwerionen-Experimenten angewendet werden. Erkl\u00e4rtes Ziel ist es dabei, m\u00f6glichst direkt von der fundamentalen Theorie der starken Wechselwirkung, der Quantenchromodynamik (QCD), auszugehen. Diese Theorie, f\u00fcr deren Erforschung es schon mehrere Nobel-Preise gab, ist seit \u00fcber 40 Jahren bekannt. Dennoch hat es sich vielfach als schwierig erwiesen, im Rahmen der QCD konkrete Vorhersagen zu machen. Insbesondere die Eigenschaften makroskopischer Ansammlungen stark-wechselwirkender Teilchen bei hohen Temperaturen und Dichten konnten noch nicht zufriedenstellend aus der QCD abgeleitet werden.<\/p>\n<p>Einzigartig am neuen SFB-TR ist die Kombination von analytisch basierten Methoden mit aufw\u00e4ndigen numerischen Simulationen auf H\u00f6chstleistungs-Supercomputern (\u201eGitter-QCD\u201c). \u201eDies geschieht in enger Zusammenarbeit, so dass wir die St\u00e4rken der jeweiligen Zug\u00e4nge und die unterschiedlichen Expertisen an den drei Standorten optimal ausnutzen\u201c, betont der Sprecher des SFB-TR, Prof. Dirk Rischke von der Goethe-Universit\u00e4t Frankfurt. Prof. Jochen Wambach von der TU Darmstadt, zusammen mit Prof. Frithjof Karsch von der Universit\u00e4t Bielefeld Rischkes Stellvertreter, erg\u00e4nzt: \u201eViele von uns kennen sich schon lange und haben auch fr\u00fcher erfolgreich zusammengearbeitet. Der Transregio stellt diese Kooperation aber auf eine v\u00f6llig neue Stufe.\u201c<\/p>\n<p>Die gleichberechtigte Zusammenarbeit der drei Partneruniversit\u00e4ten wird dadurch unterstrichen, dass bereits jetzt vereinbart wurde, die Sprecherschaft des SFB-TR nach jeder F\u00f6rderperiode bei erfolgreicher Verl\u00e4ngerung rotieren zu lassen. \u201eDie komplexen theoretischen Fragestellungen sowie die derzeit stattfindenden und bereits geplanten Experimente in diesem auch international \u00e4u\u00dferst aktiven Forschungsgebiet werden in dem kommenden Jahrzehnt Anregungen f\u00fcr vielf\u00e4ltige Forschungsprojekte geben\u201c, sagt Karsch. \u201eWir sind daher davon \u00fcberzeugt, die maximale Laufzeit eines SFBs von zw\u00f6lf Jahren mit interessanten Projekten ausf\u00fcllen zu k\u00f6nnen\u201c, sind sich Rischke, Karsch und Wambach einig.<\/p>\n<h3>SFB in der Medizin verl\u00e4ngert<\/h3>\n<p>Verl\u00e4ngert wurde ein Sonderforschungsbereich aus der Medizin. Im SFB 1039 \u201eKrankheitsrelevante Signaltransduktion durch Fetts\u00e4urederivate und Sphingolipide\u201c untersuchen die Forscher, welche Bedeutung Lipide (Fettmolek\u00fcle) als Signalmolek\u00fcle haben und wie sie an Krankheitsprozessen beteiligt sind. Somit kann die Kooperation der Goethe-Universit\u00e4t mit dem Max-Planck-Institut f\u00fcr Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim in den kommenden vier Jahren fortgesetzt werden.<\/p>\n<p>Zahlreiche Befunde der letzten Jahre weisen darauf hin, dass St\u00f6rungen des Fettstoffwechsels an der Entstehung und dem Fortschreiten von Erkrankungen wie Arteriosklerose, Diabetes, Krebs, Entz\u00fcndungen, Schmerz und neurodegenerativen Erkrankungen beteiligt sind. Sie bieten sich deshalb als pharmakologische Zielstrukturen an.<\/p>\n<p>In der ersten F\u00f6rderperiode konzentrierten sich die Forscher darauf, Synthese- und Abbauwege von Molek\u00fclen zu untersuchen, die in den gesunden sowie den gest\u00f6rten Fettstoffwechsel eingreifen. Diese sogenannten Lipidmediatoren sollen nun in der zweiten F\u00f6rderperiode in Bezug auf bestimmte Erkrankungen wie akute und chronische Entz\u00fcndungen, Schmerz oder der Tumorentwicklung untersucht werden. \u201eWir wollen die Forschung in Richtung der funktionellen Konsequenzen sowie der diagnostischen und therapeutischen Umsetzung, experimentell wie klinisch, vorantreiben\u201c, so Prof. Josef Pfeilschifter, Sprecher des SFBs.<\/p>\n<p><em><strong>Quelle: Pressemitteilung vom 26. Mai 2017<\/strong><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat einen neuen Transregio-Sonderforschungsbereich (SFB-TR) bewilligt, in dem Physiker der Goethe-Universit\u00e4t Frankfurt, der Universit\u00e4t Bielefeld und der Technischen Universit\u00e4t Darmstadt gemeinsam \u201estark-wechselwirkende Materie unter extremen Bedingungen\u201c 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