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- W2105205174 abstract "Biology and physics share common ancestors. The progress of methods of statistical physics and the developments of new physical tools and various ingenious experimental techniques have triggered dramatic progress for the field of biophysics. Likewise, the two fields fertilized each other repeatedly over the last decades. Most import antly, the complexity of biophysics inspired new developments in physics and chemical physics. In this contribution, we focus on some recent problems that attracted the interest of many statistical physicists. Biological cells contain nanoscale machineries that exhibit a unique combination of high efficiency, high reliability and recognition features and self-assembly properties. Most importantly, these biological machines transport material and perform work in a noisy environment. Here, we will elaborate on the constructive role of noise for the amplification and enhanced detection of weak information-carrying signals (Stochastic Resonance in Biology) and directed transport of vesicles and the like (Brownian Motors in Biology). Quantum statistical physics enters the biological complexity at the interface of electronic transport processes and the interaction with light. In this context, physicists and chemists have become increasingly interested in the electronic properties of the »molecule of life«, the DNA. We will comment on the present hot debate whether quantum electronic transport in DNA behaves more like a good molecular wire or whether DNA behaves more like an insulator. Zusammenfassung Die beiden Naturwissenschaften Biologie und Physik teilen gemeinsame Interessen: In den letzten Jahrzehnten konnten sich beide Disziplinen immer wieder gegenseitig stimulieren. Der Fortschritt der Biophysik profitiert in hohem Mase von den Methoden der statistischen Physik und von neuen physikalischen Entwicklungen und Technologien. Umgekehrt inspirierte die Vielseitigkeit der Biophysik neue Richtungen in der Physik und der physikalischen Chemie. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf aktuelle Probleme, die insbesondere unter statistischen Physikern auf ein reges Interesse gestosen sind: Wenige Nanometer grose Proteine fungieren in biologische Zellen als Maschinen und vereinigen dabei eine einzigartige Kombination von hoher Effizienz, hoher Zuverlassigkeit, und der Fahigkeit zur Selbstorganisation und Steuerung. Sie transportieren biologisches Material und verrichten physikalische Arbeit in einer thermisch verrauschten Umgebung. Die konstruktive Rolle des Rauschens fur die Verstarkung und Detektierung schwacher Signale (Stochastische Resonanz in der Biologie) und fur den gerichteten Transport (biologische Brownsche Motoren) werden diskutiert. Die Beschreibung des elektronischen Transports oder der Wechselwirkung mit Licht erfordert sogar quantenphysikalische Ansatze in der Biologie. So interessieren sich Physiker und Chemiker fur die elektronischen Eigenschaften des »Molekuls des Lebens«, der DNA. In diesem Zusammenhang soll auf die heis gefuhrte Debatte eingegangen werden, ob der quantenmechanische elektronische Transport in DNA sich wie in einem guten molekularen Draht oder eher wie in einem Isolator verhalt." @default.
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