„2020“ – Versionsunterschied

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* 10. März − [[Hubble-Konstante#Messungen|Diskrepanz in Messungen der Hubble Konstante]] könnte durch große „Blase“ mit anderer Dichte erklärt werden.<ref name="PHYS-20200310">{{cite news |author=University of Geneva |title=Solved: The mystery of the expansion of the universe |url=https://phys.org/news/2020-03-mystery-expansion-universe.html |date=10 March 2020 |work=[[Phys.org]] |accessdate=10 March 2020 |author-link=University of Geneva }}</ref><ref name="PLB-20200410">{{cite journal |last=Lombriser |first=Lucas |title=Consistency of the local Hubble constant with the cosmic microwave background |date=10 April 2020 |journal=[[Physics Letters B]] |volume=803 |pages=135303 |doi=10.1016/j.physletb.2020.135303 |arxiv=1906.12347 |bibcode=2020PhLB..80335303L }}</ref>
* 10. März − [[Hubble-Konstante#Messungen|Diskrepanz in Messungen der Hubble Konstante]] könnte durch große „Blase“ mit anderer Dichte erklärt werden.<ref name="PHYS-20200310">{{cite news |author=University of Geneva |title=Solved: The mystery of the expansion of the universe |url=https://phys.org/news/2020-03-mystery-expansion-universe.html |date=10 March 2020 |work=[[Phys.org]] |accessdate=10 March 2020 |author-link=University of Geneva }}</ref><ref name="PLB-20200410">{{cite journal |last=Lombriser |first=Lucas |title=Consistency of the local Hubble constant with the cosmic microwave background |date=10 April 2020 |journal=[[Physics Letters B]] |volume=803 |pages=135303 |doi=10.1016/j.physletb.2020.135303 |arxiv=1906.12347 |bibcode=2020PhLB..80335303L }}</ref>
* 12. März − Der interstellare Komet [[2I/Borisov]] bricht auseinander.<ref>{{cite news |last1=O’Callaghan |first1=Jonathan |title=Interstellar comet Borisov may be breaking up as it exits solar system |url=https://www.newscientist.com/article/2238063-interstellar-comet-borisov-may-be-breaking-up-as-it-exits-solar-system/ |accessdate=5 April 2020 |date=20 March 2020 |work=New Scientist}}</ref><ref name="AT-20200312">{{cite news |author=Drahus, Michal |display-authors=et al. |title=ATel#1349: Multiple Outbursts of Interstellar Comet 2I/Borisov |url=http://www.astronomerstelegram.org/?read=13549 |date=12 March 2020 |work=[[The Astronomer's Telegram]] |accessdate=13 March 2020 }}</ref>
* 12. März − Der interstellare Komet [[2I/Borisov]] bricht auseinander.<ref>{{cite news |last1=O’Callaghan |first1=Jonathan |title=Interstellar comet Borisov may be breaking up as it exits solar system |url=https://www.newscientist.com/article/2238063-interstellar-comet-borisov-may-be-breaking-up-as-it-exits-solar-system/ |accessdate=5 April 2020 |date=20 March 2020 |work=New Scientist}}</ref><ref name="AT-20200312">{{cite news |author=Drahus, Michal |display-authors=et al. |title=ATel#1349: Multiple Outbursts of Interstellar Comet 2I/Borisov |url=http://www.astronomerstelegram.org/?read=13549 |date=12 March 2020 |work=[[The Astronomer's Telegram]] |accessdate=13 March 2020 }}</ref>
* 8. April − Wissenschaftler veröffentlichen eine Studie, nach der das Universum nicht mehr mit gleicher Geschwindigkeit in allen Richtungen [[Expansion des Universums|expandiert]]. Dazu wurden die Röntgenstrahlen von [[Superhaufen|Galaxienclustern]] untersucht. Die Daten der Studie stellen das [[Kosmologie|kosmologische]] Standardmodell der [[Isotropie#In der Kosmologie|isotropischen Gleichheit des Universum]] in Frage und deuten an, dass es im Universum möglicherweise Richtungen geben könnte. Die Studie bestärkt frühere Studien, [[Hubble-Konstante#Messungen|welche dies bereits andeuteten und häufig als „Krise der Kosmologie“ bezeichnet wird]].<ref>https://www.esa.int/Space_in_Member_States/Germany/Kosmologie_neu_betrachtet_Die_Ausdehnung_des_Universums_ist_vielleicht_nicht_gleichmaessig</ref><ref>{{cite web |title=Rethinking cosmology: Universe expansion may not be uniform (Update) |url=https://phys.org/news/2020-04-basic-assumption-universe.html |website=phys.org |accessdate=15 May 2020 |language=en}}</ref><ref>{{cite news |title=Nasa study challenges one of our most basic ideas about the universe |url=https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/universe-expanding-direction-nasa-esa-cosmology-isotropic-a9455641.html |accessdate=23 May 2020 |work=The Independent |date=8 April 2020 |language=en}}</ref><ref>{{cite news |title=Parts of the universe may be expanding faster than others |url=https://newatlas.com/physics/universe-expansion-not-uniform/ |accessdate=23 May 2020 |work=New Atlas |date=9 April 2020}}</ref><ref>{{cite news |title=Doubts about basic assumption for the universe |url=https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-04/uob-dab040820.php |accessdate=23 May 2020 |work=EurekAlert! |language=en}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Migkas |first1=K. |last2=Schellenberger |first2=G. |last3=Reiprich |first3=T. H. |last4=Pacaud |first4=F. |last5=Ramos-Ceja |first5=M. E. |last6=Lovisari |first6=L. |title=Probing cosmic isotropy with a new X-ray galaxy cluster sample through the LX–T scaling relation |journal=Astronomy & Astrophysics |date=8 April 2020 |volume=636 |pages=A15 |doi=10.1051/0004-6361/201936602 |arxiv=2004.03305 |bibcode=2020A&A...636A..15M |s2cid=215238834 |url=https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2020/04/aa36602-19/aa36602-19.html |accessdate=15 May 2020 |language=en |issn=0004-6361}}</ref>
* 13. April – Entdeckung der Supernova [[SN 2016aps]] veröffentlicht
* 13. April – Entdeckung der Supernova [[SN 2016aps]] veröffentlicht<ref>{{cite news |title=Scientists discover supernova that outshines all others |url=https://phys.org/news/2020-04-scientists-supernova-outshines.html |accessdate=16 May 2020 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref name="nature-supernova">{{cite journal |last1=Nicholl |first1=Matt |last2=Blanchard |first2=Peter K. |last3=Berger |first3=Edo |last4=Chornock |first4=Ryan |last5=Margutti |first5=Raffaella |last6=Gomez |first6=Sebastian |last7=Lunnan |first7=Ragnhild |last8=Miller |first8=Adam A. |last9=Fong |first9=Wen-fai |last10=Terreran |first10=Giacomo |last11=Vigna-Gómez |first11=Alejandro |last12=Bhirombhakdi |first12=Kornpob |last13=Bieryla |first13=Allyson |last14=Challis |first14=Pete |last15=Laher |first15=Russ R. |last16=Masci |first16=Frank J. |last17=Paterson |first17=Kerry |title=An extremely energetic supernova from a very massive star in a dense medium |journal=Nature Astronomy |date=13 April 2020 |pages=1–7 |doi=10.1038/s41550-020-1066-7 |arxiv=2004.05840 |bibcode=2020NatAs.tmp...78N |s2cid=215744925 }}</ref>
* 20. April − Wissenschaftler berichten, dass der interstellare Komet [[2I/Borisov]] viel CO enthält und vermutlich aus der kalten, äußeren Region einer [[protoplanetare Scheibe|protoplanetaren Scheibe]] stammt.<ref>{{cite news |last1=Crane |first1=Leah |title=Interstellar comet Borisov came from a cold and distant home star |url=https://www.newscientist.com/article/2240989-interstellar-comet-borisov-came-from-a-cold-and-distant-home-star/ |accessdate=16 May 2020 |work=New Scientist}}</ref><ref>{{cite news |title=ALMA reveals unusual composition of interstellar comet 2I/Borisov |url=https://phys.org/news/2020-04-alma-reveals-unusual-composition-interstellar.html |accessdate=16 May 2020 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Bodewits |first1=D. |last2=Noonan |first2=J. W. |last3=Feldman |first3=P. D. |last4=Bannister |first4=M. T. |last5=Farnocchia |first5=D. |last6=Harris |first6=W. M. |last7=Li |first7=J.-Y. |last8=Mandt |first8=K. E. |last9=Parker |first9=J. Wm |last10=Xing |first10=Z.-X. |title=The carbon monoxide-rich interstellar comet 2I/Borisov |journal=Nature Astronomy |date=20 April 2020 |pages=1–5 |doi=10.1038/s41550-020-1095-2 |arxiv=2004.08972 |bibcode=2020NatAs.tmp...85B |s2cid=215827703 }}</ref><ref>{{cite journal |last1=Cordiner |first1=M. A. |last2=Milam |first2=S. N. |last3=Biver |first3=N. |last4=Bockelée-Morvan |first4=D. |last5=Roth |first5=N. X. |last6=Bergin |first6=E. A. |last7=Jehin |first7=E. |last8=Remijan |first8=A. J. |last9=Charnley |first9=S. B. |last10=Mumma |first10=M. J. |last11=Boissier |first11=J. |last12=Crovisier |first12=J. |last13=Paganini |first13=L. |last14=Kuan |first14=Y.-J. |last15=Lis |first15=D. C. |title=Unusually high CO abundance of the first active interstellar comet |journal=Nature Astronomy |date=20 April 2020 |pages=1–6 |doi=10.1038/s41550-020-1087-2 |arxiv=2004.09586 |bibcode=2020NatAs.tmp...84C |s2cid=216036159 }}</ref>
* 24. April − Wissenschaftler berichten diskrepante Messungen der [[Feinstrukturkonstante]] bestätigt zu haben. Die „Konstante“, die die Stärke der [[elektromagnetische Kraft|elektromagnetischen Kraft]] zwischen geladenen Teilchen bestimmt, variierte in 4 Messungen des zweitentferntesten Quasars [[ULAS J1120+0641]]. Ihre Studie bestärkt die Theorie, nach der im Universum physikalische Gesetze in „Richtungen“ variieren können und es anisotropisch ist. Dies hätte Implikationen für Theorien [[Physikalische Konstante#Feinabstimmung der Naturkonstanten|zur Entstehung der Bewohnbarkeit des Alls]].<ref>{{cite news |title=The laws of physics may break down at the edge of the universe |url=https://futurism.com/the-byte/laws-physics-break-down-edge-universe |accessdate=17 May 2020 |work=Futurism |language=en}}</ref><ref>{{cite news |title=New findings suggest laws of nature 'downright weird,' not as constant as previously thought |url=https://phys.org/news/2020-04-laws-nature-downright-weird-constant.html |accessdate=17 May 2020 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref name="SA-20200428">{{cite news |last=Field |first=David |title=New Tests Suggest a Fundamental Constant of Physics Isn't The Same Across The Universe |url=https://www.sciencealert.com/new-tests-suggest-the-fundamental-forces-of-nature-aren-t-constant-across-the-universe |date=28 April 2020 |work=ScienceAlert.com |accessdate=29 April 2020 }}</ref><ref>{{cite journal |last1=Wilczynska |first1=Michael R. |last2=Webb |first2=John K. |last3=Bainbridge |first3=Matthew |last4=Barrow |first4=John D. |last5=Bosman |first5=Sarah E. I. |last6=Carswell |first6=Robert F. |last7=Dąbrowski |first7=Mariusz P. |last8=Dumont |first8=Vincent |last9=Lee |first9=Chung-Chi |last10=Leite |first10=Ana Catarina |last11=Leszczyńska |first11=Katarzyna |last12=Liske |first12=Jochen |last13=Marosek |first13=Konrad |last14=Martins |first14=Carlos J. A. P. |last15=Milaković |first15=Dinko |last16=Molaro |first16=Paolo |last17=Pasquini |first17=Luca |title=Four direct measurements of the fine-structure constant 13 billion years ago |journal=Science Advances |date=1 April 2020 |volume=6 |issue=17 |pages=eaay9672 |doi=10.1126/sciadv.aay9672 |pmid=32426462 |arxiv=2003.07627 |bibcode=2020SciA....6.9672W |doi-access=free }}</ref>
* 30. Mai – Erste bemannte Mission des US-amerikanischen [[Raumschiff]]s [[Dragon 2|Crew Dragon]] des Unternehmens [[SpaceX]] zur [[Internationale Raumstation|ISS]].
* 30. Mai – Erste bemannte Mission des US-amerikanischen [[Raumschiff]]s [[Dragon 2|Crew Dragon]] des Unternehmens [[SpaceX]] zur [[Internationale Raumstation|ISS]].
* 21. Juni – Ringförmige [[Sonnenfinsternis vom 21. Juni 2020|Sonnenfinsternis]] – Sichtbar im westlichen Kongo, Sudan, Äthiopien, Eritrea, Jemen, Saudi-Arabien, Oman, Pakistan, Indien, Volksrepublik und Republik China
* 21. Juni – Ringförmige [[Sonnenfinsternis vom 21. Juni 2020|Sonnenfinsternis]] – Sichtbar im westlichen Kongo, Sudan, Äthiopien, Eritrea, Jemen, Saudi-Arabien, Oman, Pakistan, Indien, Volksrepublik und Republik China
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* 4. März − Wissenschaftler berichten, dass der [[Klimawandel]] Auswirkungen auf die [[Buschbrände in Australien 2019/2020]] hatte und das Risiko für solche großflächigen Brände um >30% erhöhte.<ref name="NYT-australiafires">{{cite news |last1=Fountain |first1=Henry |title=Climate Change Affected Australia's Wildfires, Scientists Confirm |url=https://www.nytimes.com/2020/03/04/climate/australia-wildfires-climate-change.html |accessdate=6 April 2020 |work=The New York Times |date=4 March 2020}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Oldenborgh |first1=Geert Jan van |last2=Krikken |first2=Folmer |last3=Lewis |first3=Sophie |last4=Leach |first4=Nicholas J. |last5=Lehner |first5=Flavio |last6=Saunders |first6=Kate R. |last7=Weele |first7=Michiel van |last8=Haustein |first8=Karsten |last9=Li |first9=Sihan |last10=Wallom |first10=David |last11=Sparrow |first11=Sarah |last12=Arrighi |first12=Julie |last13=Singh |first13=Roop P. |last14=Aalst |first14=Maarten K. van |last15=Philip |first15=Sjoukje Y. |last16=Vautard |first16=Robert |last17=Otto |first17=Friederike E. L. |title=Attribution of the Australian bushfire risk to anthropogenic climate change |journal=Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions |date=11 March 2020 |pages=1–46 |doi=10.5194/nhess-2020-69 |url=https://www.nat-hazards-earth-syst-sci-discuss.net/nhess-2020-69/ |accessdate=6 April 2020 |language=English |issn=1561-8633|doi-access=free }}</ref>
* 4. März − Wissenschaftler berichten, dass der [[Klimawandel]] Auswirkungen auf die [[Buschbrände in Australien 2019/2020]] hatte und das Risiko für solche großflächigen Brände um >30% erhöhte.<ref name="NYT-australiafires">{{cite news |last1=Fountain |first1=Henry |title=Climate Change Affected Australia's Wildfires, Scientists Confirm |url=https://www.nytimes.com/2020/03/04/climate/australia-wildfires-climate-change.html |accessdate=6 April 2020 |work=The New York Times |date=4 March 2020}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Oldenborgh |first1=Geert Jan van |last2=Krikken |first2=Folmer |last3=Lewis |first3=Sophie |last4=Leach |first4=Nicholas J. |last5=Lehner |first5=Flavio |last6=Saunders |first6=Kate R. |last7=Weele |first7=Michiel van |last8=Haustein |first8=Karsten |last9=Li |first9=Sihan |last10=Wallom |first10=David |last11=Sparrow |first11=Sarah |last12=Arrighi |first12=Julie |last13=Singh |first13=Roop P. |last14=Aalst |first14=Maarten K. van |last15=Philip |first15=Sjoukje Y. |last16=Vautard |first16=Robert |last17=Otto |first17=Friederike E. L. |title=Attribution of the Australian bushfire risk to anthropogenic climate change |journal=Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions |date=11 March 2020 |pages=1–46 |doi=10.5194/nhess-2020-69 |url=https://www.nat-hazards-earth-syst-sci-discuss.net/nhess-2020-69/ |accessdate=6 April 2020 |language=English |issn=1561-8633|doi-access=free }}</ref>
* 10. März − Forscher zeigen, dass größere [[Ökosystem]]e schneller [[Kollaps|kollabieren]] — auch wenn sie langsamer zu einem Kollaps überwechseln. Große Ökosysteme könnten ihrer Studie nach schneller als zuvor vermutet komplett kollabieren. Der [[Amazonas-Regenwald]] etwa — zu einer Savanne — in ~50 und die [[Korallenriff]]e der Karibik in ~15 Jahren.<ref>{{cite news|url=https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/10/ecosystems-size-of-amazon-rainforest-can-collapse-within-decades|title=Ecosystems the size of Amazon 'can collapse within decades'|date=10 March 2020|access-date=10 March 2020|work=The Guardian}}</ref><ref>{{cite news|url=https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-03/bu-arc030920.php|title=Amazon rainforest could be gone within a lifetime|date=10 March 2020|access-date=10 March 2020|work=EurekAlert!}}</ref><ref>{{cite web |title=Ecosystems the size of Amazon 'can collapse within decades' |url=https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/10/ecosystems-size-of-amazon-rainforest-can-collapse-within-decades |website=The Guardian |accessdate=13 April 2020 |language=en |date=10 March 2020}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Cooper |first1=Gregory S. |last2=Willcock |first2=Simon |last3=Dearing |first3=John A. |title=Regime shifts occur disproportionately faster in larger ecosystems |journal=Nature Communications |date=10 March 2020 |volume=11 |issue=1 |pages=1175 |doi=10.1038/s41467-020-15029-x |pmid=32157098 |pmc=7064493 |bibcode=2020NatCo..11.1175C |language=en |issn=2041-1723}}</ref>
* 10. März − Forscher zeigen, dass größere [[Ökosystem]]e schneller [[Kollaps|kollabieren]] — auch wenn sie langsamer zu einem Kollaps überwechseln. Große Ökosysteme könnten ihrer Studie nach schneller als zuvor vermutet komplett kollabieren. Der [[Amazonas-Regenwald]] etwa — zu einer Savanne — in ~50 und die [[Korallenriff]]e der Karibik in ~15 Jahren.<ref>{{cite news|url=https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/10/ecosystems-size-of-amazon-rainforest-can-collapse-within-decades|title=Ecosystems the size of Amazon 'can collapse within decades'|date=10 March 2020|access-date=10 March 2020|work=The Guardian}}</ref><ref>{{cite news|url=https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-03/bu-arc030920.php|title=Amazon rainforest could be gone within a lifetime|date=10 March 2020|access-date=10 March 2020|work=EurekAlert!}}</ref><ref>{{cite web |title=Ecosystems the size of Amazon 'can collapse within decades' |url=https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/10/ecosystems-size-of-amazon-rainforest-can-collapse-within-decades |website=The Guardian |accessdate=13 April 2020 |language=en |date=10 March 2020}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Cooper |first1=Gregory S. |last2=Willcock |first2=Simon |last3=Dearing |first3=John A. |title=Regime shifts occur disproportionately faster in larger ecosystems |journal=Nature Communications |date=10 March 2020 |volume=11 |issue=1 |pages=1175 |doi=10.1038/s41467-020-15029-x |pmid=32157098 |pmc=7064493 |bibcode=2020NatCo..11.1175C |language=en |issn=2041-1723}}</ref>
* 1. April − Ein [[Systematische Übersichtsarbeit|wissenschaftliches Review]] von Daten und Studien zu früheren Interventionen schlussfolgert, dass die [[Ökosystem]]e der [[Meer]]e bis 2050 wiederhergestellt werden können. Man habe innerhalb eines engen [[Zeitfenster]]s die [[Entscheidungsfindung|Wahl]] zwischen dem Erbe eines irreversibel gestörten und eines pulsierenden, widerstandsfähigen Ozeans. [[Ziele für nachhaltige Entwicklung|UN-Nachhaltigkeitsziel]] #14 sei erreichbar, wenn man den [[Klimaschutz|Klimawandel ausreichend begrenze]].<ref>https://www.20min.ch/story/ozeane-koennten-sich-bis-2050-vollstaendig-erholen-781496190872</ref><ref>{{cite news |title=Wrecked sea life could be largely revived in 30 years under action plan, say scientists |url=https://www.independent.co.uk/environment/sea-ocean-marine-life-2050-ecosystem-nature-climate-change-study-a9442601.html |accessdate=23 May 2020 |work=The Independent |date=2 April 2020 |language=en}}</ref><ref>{{cite news |title=Landmark study concludes marine life can be rebuilt by 2050 |url=https://phys.org/news/2020-04-landmark-marine-life-rebuilt.html |accessdate=14 May 2020 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref>{{cite news |last1=Carrington |first1=Damian |title=Oceans can be restored to former glory within 30 years, say scientists |url=https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/01/oceans-can-be-restored-to-former-glory-within-30-years-say-scientists |accessdate=23 May 2020 |work=The Guardian |date=1 April 2020}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Duarte |first1=Carlos M. |last2=Agusti |first2=Susana |last3=Barbier |first3=Edward |last4=Britten |first4=Gregory L. |last5=Castilla |first5=Juan Carlos |last6=Gattuso |first6=Jean-Pierre |last7=Fulweiler |first7=Robinson W. |last8=Hughes |first8=Terry P. |last9=Knowlton |first9=Nancy |last10=Lovelock |first10=Catherine E. |last11=Lotze |first11=Heike K. |last12=Predragovic |first12=Milica |last13=Poloczanska |first13=Elvira |last14=Roberts |first14=Callum |last15=Worm |first15=Boris |title=Rebuilding marine life |journal=Nature |date=April 2020 |volume=580 |issue=7801 |pages=39–51 |doi=10.1038/s41586-020-2146-7 |pmid=32238939 |bibcode=2020Natur.580...39D |s2cid=214736503 |url=https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02502619/file/MergedFinalFile.pdf }}</ref>
* 7. April − Nach einer Untersuchung der Korallenriffe des [[Great Barrier Reef]]s, berichten Wissenschaftler, dass es innerhalb von 5 Jahren zu einer dritten Massen[[korallenbleiche]] gekommen ist und erstmals alle drei Regionen des Reefs an der Nordostküste Australiens betroffen sind.<ref>{{cite web |title=Climate change triggers Great Barrier Reef bleaching – ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies |url=https://www.coralcoe.org.au/media-releases/climate-change-triggers-great-barrier-reef-bleaching |website=www.coralcoe.org.au |accessdate=12 May 2020}}</ref><ref>{{cite news |title=Great Barrier Reef suffers third mass coral bleaching event in five years |url=https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/25/great-barrier-reef-suffers-third-mass-coral-bleaching-event-in-five-years |accessdate=12 May 2020 |work=the Guardian |date=25 March 2020 |language=en}}</ref>
* 20. April − Wissenschaftler erwarten eine [[Kohlenstoffdioxid#Wirkung auf Tiere und Menschen|starke Beeinträchtigung der Gehirnleistung in Räumen durch CO<sub>2</sub>-Konzentrationen von bis 1400 ppm]] bis Ende des Jahrhunderts.<ref>{{cite journal |title=Rising carbon dioxide levels will make us stupider |journal=Nature |date=20 April 2020 |volume=580 |issue=7805 |pages=567 |doi=10.1038/d41586-020-01134-w |pmid=32317783 |bibcode=2020Natur.580Q.567. |s2cid=216075495 }}</ref><ref>{{cite news |title=Rising CO2 causes more than a climate crisis—it may directly harm our ability to think |url=https://phys.org/news/2020-04-co2-climate-crisisit-ability.html |accessdate=17 May 2020 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Karnauskas |first1=Kristopher B. |last2=Miller |first2=Shelly L. |last3=Schapiro |first3=Anna C. |title=Fossil Fuel Combustion Is Driving Indoor CO2 Toward Levels Harmful to Human Cognition |journal=GeoHealth |date=2020 |volume=4 |issue=5 |pages=e2019GH000237 |doi=10.1029/2019GH000237 |pmid=32426622 |pmc=7229519 |doi-access=free }}</ref>
* 1. August − Die Anzahl der [[Amazonas-Regenwald#Aktuelle Lage|Feuer im Amazonas]] stiegen laut Satellitendaten im Juli um 28% an im Vergleich zum Juli 2019.<ref name="reuters-brazilwildfires">{{cite news |title=Fires in Brazil's Amazon rainforest surge in July, worst in recent days |url=https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment/fires-in-brazils-amazon-rainforest-surge-in-july-worst-in-recent-days-idUSKBN24X3SW |accessdate=2020-09-09 |work=Reuters |date=2020-08-07 |language=en}}</ref><ref>{{cite news |title=Brazilian Amazon protected areas 'in flames' as land-grabbers invade |url=https://news.mongabay.com/2020/08/brazilian-amazon-protected-areas-in-flames-as-land-grabbers-invade/ |accessdate=2020-09-09 |work=Mongabay Environmental News |date=2020-08-07}}</ref><ref>{{cite news |last1=Pedroso |first1=Rodrigo |last2=Reverdosa |first2=Marcia |title=Bolsonaro says reports of Amazon fires are a 'lie.' Evidence says otherwise |url=https://edition.cnn.com/2020/08/19/americas/brazil-amazon-fires-bolsonaro-intl/index.html |accessdate=2020-09-09 |work=CNN}}</ref>
* 1. August − Die Anzahl der [[Amazonas-Regenwald#Aktuelle Lage|Feuer im Amazonas]] stiegen laut Satellitendaten im Juli um 28% an im Vergleich zum Juli 2019.<ref name="reuters-brazilwildfires">{{cite news |title=Fires in Brazil's Amazon rainforest surge in July, worst in recent days |url=https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment/fires-in-brazils-amazon-rainforest-surge-in-july-worst-in-recent-days-idUSKBN24X3SW |accessdate=2020-09-09 |work=Reuters |date=2020-08-07 |language=en}}</ref><ref>{{cite news |title=Brazilian Amazon protected areas 'in flames' as land-grabbers invade |url=https://news.mongabay.com/2020/08/brazilian-amazon-protected-areas-in-flames-as-land-grabbers-invade/ |accessdate=2020-09-09 |work=Mongabay Environmental News |date=2020-08-07}}</ref><ref>{{cite news |last1=Pedroso |first1=Rodrigo |last2=Reverdosa |first2=Marcia |title=Bolsonaro says reports of Amazon fires are a 'lie.' Evidence says otherwise |url=https://edition.cnn.com/2020/08/19/americas/brazil-amazon-fires-bolsonaro-intl/index.html |accessdate=2020-09-09 |work=CNN}}</ref>
* 13. August − Wissenschaftler berichten, dass das Abschmelzen des [[Grönländischer Eisschild|Grönländischen Eisschilds]] den Umkehrgrenzpunkt überschritten hat. Diese Eisschmelze ist der größte Beitragsfaktor des Meeresspiegelanstiegs, welcher Küstenregionen und Inselstaaten bedroht, sowie Stürme und Überflutungen häufiger und heftiger werden lässt. Ein großflächiger Rückgang 2000–2005 führte zu dem Übergang zu einem Stadium anhaltender Masseverlustdynamik.<ref name="greenlandpoint">{{cite news |title= Warming Greenland ice sheet passes point of no return |url=https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-08/osu-wgi081320.php|date=2020-08-13|accessdate=2020-08-15 |work=EurekAlert!}}</ref><ref>{{cite news |title=Warming Greenland ice sheet passes point of no return|url=https://news.osu.edu/warming-greenland-ice-sheet-passes-point-of-no-return/|date=2020-08-13|accessdate=2020-08-15 |work=Ohio State University}}</ref><ref>{{cite journal |last1=King |first1=Michalea D. |last2=Howat |first2=Ian M. |last3=Candela |first3=Salvatore G. |last4=Noh |first4=Myoung J. |last5=Jeong |first5=Seongsu |last6=Noël |first6=Brice P. Y. |last7=van den Broeke |first7=Michiel R. |last8=Wouters |first8=Bert |last9=Negrete |first9=Adelaide |title=Dynamic ice loss from the Greenland Ice Sheet driven by sustained glacier retreat |journal=Communications Earth & Environment |date=2020-08-13 |volume=1 |issue=1 |pages=1–7 |doi=10.1038/s43247-020-0001-2 |accessdate=2020-09-11 |language=en |issn=2662-4435}} [[Datei:CC-BY icon.svg|50px]] Text und Bilder verfügar unter der Lizenz [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Creative Commons Attribution 4.0 International License].</ref>
* 13. August − Wissenschaftler berichten, dass das Abschmelzen des [[Grönländischer Eisschild|Grönländischen Eisschilds]] den Umkehrgrenzpunkt überschritten hat. Diese Eisschmelze ist der größte Beitragsfaktor des Meeresspiegelanstiegs, welcher Küstenregionen und Inselstaaten bedroht, sowie Stürme und Überflutungen häufiger und heftiger werden lässt. Ein großflächiger Rückgang 2000–2005 führte zu dem Übergang zu einem Stadium anhaltender Masseverlustdynamik.<ref name="greenlandpoint">{{cite news |title= Warming Greenland ice sheet passes point of no return |url=https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-08/osu-wgi081320.php|date=2020-08-13|accessdate=2020-08-15 |work=EurekAlert!}}</ref><ref>{{cite news |title=Warming Greenland ice sheet passes point of no return|url=https://news.osu.edu/warming-greenland-ice-sheet-passes-point-of-no-return/|date=2020-08-13|accessdate=2020-08-15 |work=Ohio State University}}</ref><ref>{{cite journal |last1=King |first1=Michalea D. |last2=Howat |first2=Ian M. |last3=Candela |first3=Salvatore G. |last4=Noh |first4=Myoung J. |last5=Jeong |first5=Seongsu |last6=Noël |first6=Brice P. Y. |last7=van den Broeke |first7=Michiel R. |last8=Wouters |first8=Bert |last9=Negrete |first9=Adelaide |title=Dynamic ice loss from the Greenland Ice Sheet driven by sustained glacier retreat |journal=Communications Earth & Environment |date=2020-08-13 |volume=1 |issue=1 |pages=1–7 |doi=10.1038/s43247-020-0001-2 |accessdate=2020-09-11 |language=en |issn=2662-4435}} [[Datei:CC-BY icon.svg|50px]] Text und Bilder verfügar unter der Lizenz [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Creative Commons Attribution 4.0 International License].</ref>
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* 31. August − Eisverluste in Grönland und Antarktis entsprechen Worst-Case Szenarien von Projektionen zum [[Meeresspiegelanstieg seit 1850|Meeresspiegelanstieg]] des [[Fünfter Sachstandsbericht des IPCC|Fünften Sachstandsberichts des IPCC]].<ref>{{cite news |title=Sea level rise from ice sheets track worst-case climate change scenario |url=https://phys.org/news/2020-08-sea-ice-sheets-track-worst-case.html |accessdate=2020-09-08 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref>{{cite news |title=Earth's ice sheets tracking worst-case climate scenarios |url=https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/01/world/science-health-world/ice-sheets-worst-case-climate-scenarios/ |accessdate=2020-09-08 |work=The Japan Times |date=2020-09-01}}</ref><ref>{{cite news |title=Ice sheet melt on track with 'worst-case climate scenario' |url=https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Space_for_our_climate/Ice_sheet_melt_on_track_with_worst-case_climate_scenario |accessdate=2020-09-08 |work=www.esa.int |language=en}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Slater |first1=Thomas |last2=Hogg |first2=Anna E. |last3=Mottram |first3=Ruth |title=Ice-sheet losses track high-end sea-level rise projections |journal=Nature Climate Change |date=2020-08-31 |pages=1–3 |doi=10.1038/s41558-020-0893-y |url=https://www.nature.com/articles/s41558-020-0893-y |accessdate=2020-09-08 |language=en |issn=1758-6798}}</ref>
* 31. August − Eisverluste in Grönland und Antarktis entsprechen Worst-Case Szenarien von Projektionen zum [[Meeresspiegelanstieg seit 1850|Meeresspiegelanstieg]] des [[Fünfter Sachstandsbericht des IPCC|Fünften Sachstandsberichts des IPCC]].<ref>{{cite news |title=Sea level rise from ice sheets track worst-case climate change scenario |url=https://phys.org/news/2020-08-sea-ice-sheets-track-worst-case.html |accessdate=2020-09-08 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref>{{cite news |title=Earth's ice sheets tracking worst-case climate scenarios |url=https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/01/world/science-health-world/ice-sheets-worst-case-climate-scenarios/ |accessdate=2020-09-08 |work=The Japan Times |date=2020-09-01}}</ref><ref>{{cite news |title=Ice sheet melt on track with 'worst-case climate scenario' |url=https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Space_for_our_climate/Ice_sheet_melt_on_track_with_worst-case_climate_scenario |accessdate=2020-09-08 |work=www.esa.int |language=en}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Slater |first1=Thomas |last2=Hogg |first2=Anna E. |last3=Mottram |first3=Ruth |title=Ice-sheet losses track high-end sea-level rise projections |journal=Nature Climate Change |date=2020-08-31 |pages=1–3 |doi=10.1038/s41558-020-0893-y |url=https://www.nature.com/articles/s41558-020-0893-y |accessdate=2020-09-08 |language=en |issn=1758-6798}}</ref>


==== Biowissenschaften ====
==== Biowissenschaften und Anthropologie ====
* 15. Januar − Laut einer Studie könnten [[Lokiarchaeota]] eine Verbindung zwischen [[Prokaryoten]] und komplexeren [[Eukaryoten]] sein − sie könnten ihre Partnermikroben mit ihren Tentakeln als Proto[[mitochondrien]] umschlossen und endogenisiert haben.<ref>https://www.nytimes.com/2020/01/15/science/cells-eukaryotes-archaea.html</ref><ref>https://www.nature.com/articles/s41586-019-1916-6</ref>
* 15. Januar − Laut einer Studie könnten [[Lokiarchaeota]] eine Verbindung zwischen [[Prokaryoten]] und komplexeren [[Eukaryoten]] sein − sie könnten ihre Partnermikroben mit ihren Tentakeln als Proto[[mitochondrien]] umschlossen und endogenisiert haben.<ref>https://www.nytimes.com/2020/01/15/science/cells-eukaryotes-archaea.html</ref><ref>https://www.nature.com/articles/s41586-019-1916-6</ref>
* 24. Januar − Forscher entdecken zellenlose Mitochondrien im menschlichen Blut. [[Mitochondrien]] sind die „Kraftwerke“ der meisten Zellen der meisten [[Eukaryoten]] − sie generieren deren Quelle chemischer Energie, [[Adenosintriphosphat|ATP]]. Laut den Forschern könnten diese losen Mitochondrien in vielen physiologischen - inklusive krankheitsrelevanten - Prozessen involviert sein.<!--Die große Anzahl dieser Mitochondrien wirft die Frage auf wieso sie nicht schon früher entdeckt wurden.--><ref>http://www.sci-news.com/biology/cell-free-mitochondria-human-blood-08051.html</ref><ref>https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1096/fj.201901917RR</ref>
* 24. Januar − Forscher entdecken zellenlose Mitochondrien im menschlichen Blut. [[Mitochondrien]] sind die „Kraftwerke“ der meisten Zellen der meisten [[Eukaryoten]] − sie generieren deren Quelle chemischer Energie, [[Adenosintriphosphat|ATP]]. Laut den Forschern könnten diese losen Mitochondrien in vielen physiologischen - inklusive krankheitsrelevanten - Prozessen involviert sein.<!--Die große Anzahl dieser Mitochondrien wirft die Frage auf wieso sie nicht schon früher entdeckt wurden.--><ref>http://www.sci-news.com/biology/cell-free-mitochondria-human-blood-08051.html</ref><ref>https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1096/fj.201901917RR</ref>
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* 5. März − Neurowissenschaftler zeigen, dass Ratten das Leid anderer Ratten als negativ empfinden und dabei die gleiche [[Gehirn]]region wie beim Menschen aktiviert wird. Die meisten hörten auf ihre Lieblingssüßigkeiten zu wählen, wenn dies dazu führt, dass eine Nachbarsratte einen Stromschlag bekommt. Eine Betäubung der Gehirnregion oder eine höhere Menge der Süßigkeit änderte dieses Verhalten. [[Moral]] könnte demnach alte evolutionäre Wurzeln haben.<ref>{{cite news |title=Rats avoid hurting other rats |url=https://phys.org/news/2020-03-rats.html |accessdate=5 April 2020 |work=phys.org |language=en-us}}</ref><ref>{{cite web |title=Rats avoid harming other rats. The finding may help us understand sociopaths. |url=https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/03/rats-empathy-brains-harm-aversion/ |website=Animals |accessdate=8 April 2020 |language=en |date=5 March 2020}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Hernandez-Lallement |first1=Julen |last2=Attah |first2=Augustine Triumph |last3=Soyman |first3=Efe |last4=Pinhal |first4=Cindy M. |last5=Gazzola |first5=Valeria |last6=Keysers |first6=Christian |title=Harm to Others Acts as a Negative Reinforcer in Rats |journal=Current Biology |date=23 March 2020 |volume=30 |issue=6 |pages=949–961.e7 |doi=10.1016/j.cub.2020.01.017 |pmid=32142701 |url=https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(20)30017-8 |accessdate=5 April 2020 |language=English |issn=0960-9822|doi-access=free }}</ref>
* 5. März − Neurowissenschaftler zeigen, dass Ratten das Leid anderer Ratten als negativ empfinden und dabei die gleiche [[Gehirn]]region wie beim Menschen aktiviert wird. Die meisten hörten auf ihre Lieblingssüßigkeiten zu wählen, wenn dies dazu führt, dass eine Nachbarsratte einen Stromschlag bekommt. Eine Betäubung der Gehirnregion oder eine höhere Menge der Süßigkeit änderte dieses Verhalten. [[Moral]] könnte demnach alte evolutionäre Wurzeln haben.<ref>{{cite news |title=Rats avoid hurting other rats |url=https://phys.org/news/2020-03-rats.html |accessdate=5 April 2020 |work=phys.org |language=en-us}}</ref><ref>{{cite web |title=Rats avoid harming other rats. The finding may help us understand sociopaths. |url=https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/03/rats-empathy-brains-harm-aversion/ |website=Animals |accessdate=8 April 2020 |language=en |date=5 March 2020}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Hernandez-Lallement |first1=Julen |last2=Attah |first2=Augustine Triumph |last3=Soyman |first3=Efe |last4=Pinhal |first4=Cindy M. |last5=Gazzola |first5=Valeria |last6=Keysers |first6=Christian |title=Harm to Others Acts as a Negative Reinforcer in Rats |journal=Current Biology |date=23 March 2020 |volume=30 |issue=6 |pages=949–961.e7 |doi=10.1016/j.cub.2020.01.017 |pmid=32142701 |url=https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(20)30017-8 |accessdate=5 April 2020 |language=English |issn=0960-9822|doi-access=free }}</ref>
* 14. März − Wissenschaftler entwickeln ein [[CRISPR]]-Cas13d-basiertes System („PAC-MAN“), das Viren wie [[SARS-CoV-2]] finden und zerstören kann und [[Pandemieprävention|schnell auf neuartige Viren angepasst werden kann]].<ref>{{cite web |last1=Levy |first1=Steven |title=Could Crispr Be Humanity's Next Virus Killer? |url=https://www.wired.com/story/could-crispr-be-the-next-virus-killer/ |work=Wired |accessdate=25 March 2020 |language=en}}</ref><ref>{{cite web |title=Can Crispr technology attack the coronavirus? {{!}} Bioengineering |url=https://bioengineering.stanford.edu/news/can-crispr-technology-attack-coronavirus |website=bioengineering.stanford.edu |accessdate=3 April 2020}}</ref><ref>{{cite news |title=Scientists aim gene-targeting breakthrough against COVID-19 |url=https://phys.org/news/2020-06-scientists-aim-gene-targeting-breakthrough-covid-.html |accessdate=13 June 2020 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Abbott |first1=Timothy R. |last2=Dhamdhere |first2=Girija |last3=Liu |first3=Yanxia |last4=Lin |first4=Xueqiu |last5=Goudy |first5=Laine |last6=Zeng |first6=Leiping |last7=Chemparathy |first7=Augustine |last8=Chmura |first8=Stephen |last9=Heaton |first9=Nicholas S. |last10=Debs |first10=Robert |last11=Pande |first11=Tara |last12=Endy |first12=Drew |last13=Russa |first13=Marie F. La |last14=Lewis |first14=David B. |last15=Qi |first15=Lei S. |title=Development of CRISPR as an Antiviral Strategy to Combat SARS-CoV-2 and Influenza |journal=Cell |date=14 May 2020 |volume=181 |issue=4 |pages=865–876.e12 |doi=10.1016/j.cell.2020.04.020 |url=https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30483-9 |accessdate=13 June 2020 |language=English |issn=0092-8674|doi-access=free }}</ref>
* 14. März − Wissenschaftler entwickeln ein [[CRISPR]]-Cas13d-basiertes System („PAC-MAN“), das Viren wie [[SARS-CoV-2]] finden und zerstören kann und [[Pandemieprävention|schnell auf neuartige Viren angepasst werden kann]].<ref>{{cite web |last1=Levy |first1=Steven |title=Could Crispr Be Humanity's Next Virus Killer? |url=https://www.wired.com/story/could-crispr-be-the-next-virus-killer/ |work=Wired |accessdate=25 March 2020 |language=en}}</ref><ref>{{cite web |title=Can Crispr technology attack the coronavirus? {{!}} Bioengineering |url=https://bioengineering.stanford.edu/news/can-crispr-technology-attack-coronavirus |website=bioengineering.stanford.edu |accessdate=3 April 2020}}</ref><ref>{{cite news |title=Scientists aim gene-targeting breakthrough against COVID-19 |url=https://phys.org/news/2020-06-scientists-aim-gene-targeting-breakthrough-covid-.html |accessdate=13 June 2020 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Abbott |first1=Timothy R. |last2=Dhamdhere |first2=Girija |last3=Liu |first3=Yanxia |last4=Lin |first4=Xueqiu |last5=Goudy |first5=Laine |last6=Zeng |first6=Leiping |last7=Chemparathy |first7=Augustine |last8=Chmura |first8=Stephen |last9=Heaton |first9=Nicholas S. |last10=Debs |first10=Robert |last11=Pande |first11=Tara |last12=Endy |first12=Drew |last13=Russa |first13=Marie F. La |last14=Lewis |first14=David B. |last15=Qi |first15=Lei S. |title=Development of CRISPR as an Antiviral Strategy to Combat SARS-CoV-2 and Influenza |journal=Cell |date=14 May 2020 |volume=181 |issue=4 |pages=865–876.e12 |doi=10.1016/j.cell.2020.04.020 |url=https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30483-9 |accessdate=13 June 2020 |language=English |issn=0092-8674|doi-access=free }}</ref>
* 16, März − Wissenschaftler entwickeln eine [[freie Software|open source]] CRISPR-Plattform für das Design von [[RNA]]-Zielsequenzen, um Viren oder menschliche RNA — für temporärere [[Genome Editing|Edits]] als bei DNA — editieren zu können.<ref>{{cite news |title=New kind of CRISPR technology to target RNA, including RNA viruses like coronavirus |url=https://phys.org/news/2020-03-kind-crispr-technology-rna-viruses.html |accessdate=3 April 2020 |work=phys.org |language=en-us}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Wessels |first1=Hans-Hermann |last2=Méndez-Mancilla |first2=Alejandro |last3=Guo |first3=Xinyi |last4=Legut |first4=Mateusz |last5=Daniloski |first5=Zharko |last6=Sanjana |first6=Neville E. |title=Massively parallel Cas13 screens reveal principles for guide RNA design |journal=Nature Biotechnology |date=16 March 2020 |pages=1–6 |doi=10.1038/s41587-020-0456-9 |pmc=7294996 }}</ref>
* 16. März − Wissenschaftler entwickeln eine [[freie Software|open source]] CRISPR-Plattform für das Design von [[RNA]]-Zielsequenzen, um Viren oder menschliche RNA — für temporärere [[Genome Editing|Edits]] als bei DNA — editieren zu können.<ref>{{cite news |title=New kind of CRISPR technology to target RNA, including RNA viruses like coronavirus |url=https://phys.org/news/2020-03-kind-crispr-technology-rna-viruses.html |accessdate=3 April 2020 |work=phys.org |language=en-us}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Wessels |first1=Hans-Hermann |last2=Méndez-Mancilla |first2=Alejandro |last3=Guo |first3=Xinyi |last4=Legut |first4=Mateusz |last5=Daniloski |first5=Zharko |last6=Sanjana |first6=Neville E. |title=Massively parallel Cas13 screens reveal principles for guide RNA design |journal=Nature Biotechnology |date=16 March 2020 |pages=1–6 |doi=10.1038/s41587-020-0456-9 |pmc=7294996 }}</ref>
* 16. März − Die erste [[klinische Studie|klinische Studie in Phase I]] eines [[SARS-CoV-2-Impfstoff]] beginnt.<ref name="nih-vaccine">{{cite news|url=https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-investigational-vaccine-covid-19-begins|title=NIH clinical trial of investigational vaccine for COVID-19 begins |date=16 March 2020|access-date=17 March 2020|work=NIH}}</ref><ref>{{cite news|url=https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-first-participant-dosed-nih-led-phase-1-study|title=Moderna Announces First Participant Dosed in NIH-led Phase 1 Study of mRNA Vaccine (mRNA-1273) Against Novel Coronavirus |date=16 March 2020|access-date=17 March 2020|work=Moderna}}</ref>
* 16. März − Die erste [[klinische Studie|klinische Studie in Phase I]] eines [[SARS-CoV-2-Impfstoff]] beginnt.<ref name="nih-vaccine">{{cite news|url=https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-investigational-vaccine-covid-19-begins|title=NIH clinical trial of investigational vaccine for COVID-19 begins |date=16 March 2020|access-date=17 March 2020|work=NIH}}</ref><ref>{{cite news|url=https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-first-participant-dosed-nih-led-phase-1-study|title=Moderna Announces First Participant Dosed in NIH-led Phase 1 Study of mRNA Vaccine (mRNA-1273) Against Novel Coronavirus |date=16 March 2020|access-date=17 March 2020|work=Moderna}}</ref>
* 20. März − [[WHO]] kündigt eine großangelegte Studie (den „Solidarity trial“) für Tests von vier potenziellen Medikamenten zur [[COVID-19]]-Behandlung an.<ref name="WHO launches global megatrial of th">{{cite journal |last1=Kupferschmidt |first1=Kai |title=WHO launches global megatrial of the four most promising coronavirus treatments |journal=Science |date=22 March 2020 |doi=10.1126/science.abb8497 }}</ref><ref>{{cite web |title="Solidarity" clinical trial for COVID-19 treatments |url=https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments |website=www.who.int |accessdate=13 April 2020 |language=en}}</ref>
* 20. März − [[WHO]] kündigt eine großangelegte Studie (den „Solidarity trial“) für Tests von vier potenziellen Medikamenten zur [[COVID-19]]-Behandlung an.<ref name="WHO launches global megatrial of th">{{cite journal |last1=Kupferschmidt |first1=Kai |title=WHO launches global megatrial of the four most promising coronavirus treatments |journal=Science |date=22 March 2020 |doi=10.1126/science.abb8497 }}</ref><ref>{{cite web |title="Solidarity" clinical trial for COVID-19 treatments |url=https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments |website=www.who.int |accessdate=13 April 2020 |language=en}}</ref>
* 23. März − Forscher berichten, dass [[Kalmar]]e mittels [[RNA-Editing]] durch das [[DRADA|ADAR2]]-[[Enzym]] Proteinvorlagen auch außerhalb von [[Gehirnzelle]]n ändern. In anderen Organismen − wie dem Menschen − werden RNA-„Blaupausen“ der DNA-„Vorlagen“ in kleinerem Umfang und ausschließlich innerhalb des Zellkerns „nachbearbeitet“. Die Fähigkeit könnte ihnen eine bessere Anpassung an sich ändernde Umwelt ermöglichen und auch für flexiblere, risikoärmere RNA-Editing-Technologien relevant sein.<ref>{{cite news |title=New genetic editing powers discovered in squid |url=https://phys.org/news/2020-03-genetic-powers-squid.html |accessdate=5 April 2020 |work=phys.org |language=en-us}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Vallecillo-Viejo |first1=Isabel C. |last2=Liscovitch-Brauer |first2=Noa |last3=Diaz Quiroz |first3=Juan F. |last4=Montiel-Gonzalez |first4=Maria F. |last5=Nemes |first5=Sonya E. |last6=Rangan |first6=Kavita J. |last7=Levinson |first7=Simon R. |last8=Eisenberg |first8=Eli |last9=Rosenthal |first9=Joshua J. C. |title=Spatially regulated editing of genetic information within a neuron |journal=Nucleic Acids Research |year=2020 |volume=48 |issue=8 |pages=3999–4012 |doi=10.1093/nar/gkaa172 |pmid=32201888 |pmc=7192619 |language=en|doi-access=free }}</ref>
* 23. März − Forscher berichten, dass [[Kalmar]]e mittels [[RNA-Editing]] durch das [[DRADA|ADAR2]]-[[Enzym]] Proteinvorlagen auch außerhalb von [[Gehirnzelle]]n ändern. In anderen Organismen − wie dem Menschen − werden RNA-„Blaupausen“ der DNA-„Vorlagen“ in kleinerem Umfang und ausschließlich innerhalb des Zellkerns „nachbearbeitet“. Die Fähigkeit könnte ihnen eine bessere Anpassung an sich ändernde Umwelt ermöglichen und auch für flexiblere, risikoärmere RNA-Editing-Technologien relevant sein.<ref>{{cite news |title=New genetic editing powers discovered in squid |url=https://phys.org/news/2020-03-genetic-powers-squid.html |accessdate=5 April 2020 |work=phys.org |language=en-us}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Vallecillo-Viejo |first1=Isabel C. |last2=Liscovitch-Brauer |first2=Noa |last3=Diaz Quiroz |first3=Juan F. |last4=Montiel-Gonzalez |first4=Maria F. |last5=Nemes |first5=Sonya E. |last6=Rangan |first6=Kavita J. |last7=Levinson |first7=Simon R. |last8=Eisenberg |first8=Eli |last9=Rosenthal |first9=Joshua J. C. |title=Spatially regulated editing of genetic information within a neuron |journal=Nucleic Acids Research |year=2020 |volume=48 |issue=8 |pages=3999–4012 |doi=10.1093/nar/gkaa172 |pmid=32201888 |pmc=7192619 |language=en|doi-access=free }}</ref>
* 1. April − Wissenschaftler berichten den Fund und Datierung der ältesten Überreste eines ''[[Homo erectus]]''. Die Fossilien sind 2 Mio Jahre alt und zeigen, dass diese Spezies im selben Zeitraum wie andere, teils aufrecht gehende, Hominini-Gattungen ''[[Paranthropus]]'' und ''[[Australopithecus]]'' in Südafrika lebte.<ref name="NYT-20200402">{{cite news |last=St. Fleur |first=Niocholas |title=Skull Fossils in Cave Show Mix of Human Relatives Roamed South Africa - The excavation found the oldest known Homo erectus, a direct ancestor of our species, living around the same time as other extinct hominins. |url=https://www.nytimes.com/2020/04/02/science/skulls-africa-caves.html |date=2 April 2020 |work=[[The New York Times]] |accessdate=3 April 2020 }}</ref><ref name="SCI-20200403">{{cite journal |author=Herries, Andy I.R. |display-authors=et al. |title=Contemporaneity of Australopithecus, Paranthropus, and early Homo erectus in South Africa |date=3 April 2020 |journal=[[Science (journal)|Science]] |volume=368 |issue=6486, eaaw7293 |pages=eaaw7293 |doi=10.1126/science.aaw7293 |pmid=32241925 |doi-access=free }}</ref>
* 1. April − Wissenschaftler gewinnen genetische Informationen zu ''[[Homo antecessor]]'' vor ~0,8 Mio J. und ''[[Homo erectus]]'' vor 1,8 Mio J. durch [[Proteomik|Proteomanalyse]]. Die Daten zeigen, dass ''H. antecessor'' ein eng verwandter Schwesterzweig zu den darauffolgenden Hominini − inklusive dem modernen Menschen und Neandertalern − war.<ref>{{cite news |title=Oldest-ever human genetic evidence clarifies dispute over our ancestors |url=https://phys.org/news/2020-04-oldest-ever-human-genetic-evidence-dispute.html |accessdate=14 May 2020 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Welker |first1=Frido |last2=Ramos-Madrigal |first2=Jazmín |last3=Gutenbrunner |first3=Petra |last4=Mackie |first4=Meaghan |last5=Tiwary |first5=Shivani |last6=Rakownikow Jersie-Christensen |first6=Rosa |last7=Chiva |first7=Cristina |last8=Dickinson |first8=Marc R. |last9=Kuhlwilm |first9=Martin |last10=de Manuel |first10=Marc |last11=Gelabert |first11=Pere |last12=Martinón-Torres |first12=María |last13=Margvelashvili |first13=Ann |last14=Arsuaga |first14=Juan Luis |last15=Carbonell |first15=Eudald |last16=Marques-Bonet |first16=Tomas |last17=Penkman |first17=Kirsty |last18=Sabidó |first18=Eduard |last19=Cox |first19=Jürgen |last20=Olsen |first20=Jesper V. |last21=Lordkipanidze |first21=David |last22=Racimo |first22=Fernando |last23=Lalueza-Fox |first23=Carles |last24=Bermúdez de Castro |first24=José María |last25=Willerslev |first25=Eske |last26=Cappellini |first26=Enrico |title=The dental proteome of Homo antecessor |journal=Nature |date=April 2020 |volume=580 |issue=7802 |pages=235–238 |doi=10.1038/s41586-020-2153-8 |pmid=32269345 |bibcode=2020Natur.580..235W |s2cid=214736611 }}</ref>
* 6. April − Wissenschaftler berichten die Entdeckung von [[Stoffwechsel]][[gen]]e in, metabolismuslosen, Viren ([[Nucleocytoviricota]]), was darauf hindeutet, dass diese den Metabolismus ihrer Wirtszellen ändern.<ref>{{cite news |title=Viruses don't have a metabolism; but some have the building blocks for one |url=https://phys.org/news/2020-04-viruses-dont-metabolism-blocks.html |accessdate=15 May 2020 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Moniruzzaman |first1=Mohammad |last2=Martinez-Gutierrez |first2=Carolina A. |last3=Weinheimer |first3=Alaina R. |last4=Aylward |first4=Frank O. |title=Dynamic genome evolution and complex virocell metabolism of globally-distributed giant viruses |journal=Nature Communications |date=6 April 2020 |volume=11 |issue=1 |page=1710 |doi=10.1038/s41467-020-15507-2 |pmid=32249765 |pmc=7136201 |bibcode=2020NatCo..11.1710M |language=en |issn=2041-1723}}</ref>
* 27. April − Wissenschaftlern gelingt es Pflanzen mittels [[Genome Editing|Geneditierung]] eigenständig und permanent [[Biolumineszenz|heller leuchten]] zu lassen als jemals zuvor. Dazu fügten sie Gene eines [[Liste von biolumineszenten Pilzen|biolumineszenten Pilzes]] in das Pflanzengenom ein.<ref>{{cite news |title=Sustainable light achieved in living plants |url=https://phys.org/news/2020-04-sustainable.html |accessdate=18 May 2020 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref>{{cite news |title=Scientists use mushroom DNA to produce permanently-glowing plants |url=https://newatlas.com/biology/mushroom-dna-glowing-plants/ |accessdate=18 May 2020 |work=New Atlas |date=28 April 2020}}</ref><ref name="guardian-mushroom">{{cite news |title=Scientists create glowing plants using mushroom genes |url=https://www.theguardian.com/science/2020/apr/27/scientists-create-glowing-plants-using-mushroom-genes |accessdate=18 May 2020 |work=the Guardian |date=27 April 2020 |language=en}}</ref><ref>{{cite news |last1=Woodyatt |first1=Amy |title=Scientists create glow-in-the-dark plants |url=https://edition.cnn.com/2020/04/27/world/glowing-plants-intl-scli-scn/index.html |accessdate=23 May 2020 |work=CNN}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Mitiouchkina |first1=Tatiana |last2=Mishin |first2=Alexander S. |last3=Somermeyer |first3=Louisa Gonzalez |last4=Markina |first4=Nadezhda M. |last5=Chepurnyh |first5=Tatiana V. |last6=Guglya |first6=Elena B. |last7=Karataeva |first7=Tatiana A. |last8=Palkina |first8=Kseniia A. |last9=Shakhova |first9=Ekaterina S. |last10=Fakhranurova |first10=Liliia I. |last11=Chekova |first11=Sofia V. |last12=Tsarkova |first12=Aleksandra S. |last13=Golubev |first13=Yaroslav V. |last14=Negrebetsky |first14=Vadim V. |last15=Dolgushin |first15=Sergey A. |last16=Shalaev |first16=Pavel V. |last17=Shlykov |first17=Dmitry |last18=Melnik |first18=Olesya A. |last19=Shipunova |first19=Victoria O. |last20=Deyev |first20=Sergey M. |last21=Bubyrev |first21=Andrey I. |last22=Pushin |first22=Alexander S. |last23=Choob |first23=Vladimir V. |last24=Dolgov |first24=Sergey V. |last25=Kondrashov |first25=Fyodor A. |last26=Yampolsky |first26=Ilia V. |last27=Sarkisyan |first27=Karen S. |title=Plants with genetically encoded autoluminescence |journal=Nature Biotechnology |date=27 April 2020 |volume=38 |issue=8 |pages=944–946 |doi=10.1038/s41587-020-0500-9 |pmid=32341562 |s2cid=216559981 }}</ref>
* 8 Juli − Wissenschaftler [[Genome Editing|bearbeiten erstmals die Gene]] von [[Mitochondrien]] mittels eines neuartigen, CRISPR-freien, Geneditors.<ref>{{cite news|url=https://www.newscientist.com/article/2248168-the-powerhouses-inside-cells-have-been-gene-edited-for-the-first-time/|title=The powerhouses inside cells have been gene-edited for the first time |date=2020-07-08|accessdate=2020-07-12|work=New Scientist}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Mok |first1=Beverly Y. |last2=de Moraes |first2=Marcos H. |last3=Zeng |first3=Jun |last4=Bosch |first4=Dustin E. |last5=Kotrys |first5=Anna V. |last6=Raguram |first6=Aditya |last7=Hsu |first7=FoSheng |last8=Radey |first8=Matthew C. |last9=Peterson |first9=S. Brook |last10=Mootha |first10=Vamsi K. |last11=Mougous |first11=Joseph D. |last12=Liu |first12=David R. |title=A bacterial cytidine deaminase toxin enables CRISPR-free mitochondrial base editing |journal=Nature |date=2020-07 |volume=583 |issue=7817 |pages=631–637 |doi=10.1038/s41586-020-2477-4 |pmid=32641830 |pmc=7381381 |language=en |issn=1476-4687}}</ref>
* 8 Juli − Wissenschaftler [[Genome Editing|bearbeiten erstmals die Gene]] von [[Mitochondrien]] mittels eines neuartigen, CRISPR-freien, Geneditors.<ref>{{cite news|url=https://www.newscientist.com/article/2248168-the-powerhouses-inside-cells-have-been-gene-edited-for-the-first-time/|title=The powerhouses inside cells have been gene-edited for the first time |date=2020-07-08|accessdate=2020-07-12|work=New Scientist}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Mok |first1=Beverly Y. |last2=de Moraes |first2=Marcos H. |last3=Zeng |first3=Jun |last4=Bosch |first4=Dustin E. |last5=Kotrys |first5=Anna V. |last6=Raguram |first6=Aditya |last7=Hsu |first7=FoSheng |last8=Radey |first8=Matthew C. |last9=Peterson |first9=S. Brook |last10=Mootha |first10=Vamsi K. |last11=Mougous |first11=Joseph D. |last12=Liu |first12=David R. |title=A bacterial cytidine deaminase toxin enables CRISPR-free mitochondrial base editing |journal=Nature |date=2020-07 |volume=583 |issue=7817 |pages=631–637 |doi=10.1038/s41586-020-2477-4 |pmid=32641830 |pmc=7381381 |language=en |issn=1476-4687}}</ref>
* 28. Juli − Meeresbiologen berichten die Entdeckung von 101,5 Mio. Jahre alten Mikroorganismen in einer Art Winterschlaf ca. 70 m unter dem Meeresboden. Die Mikroben konnten vor ~2 Jahren im Labor wiedererweckt werden und könnten die [[Lebenserwartung#Beispiele für besondere Langlebigkeit|langlebigsten bis dato gefundenen Organismen]] sein.<ref name="NYT-2200728">{{cite news |last=Wu |first=Katherine J. |title=These Microbes May Have Survived 100 Million Years Beneath the Seafloor - Rescued from their cold, cramped and nutrient-poor homes, the bacteria awoke in the lab and grew. |url=https://www.nytimes.com/2020/07/28/science/microbes-100-million-years-old.html |date=2020-07-28 |accessdate=2020-07-31 }}</ref><ref name="NC-20200728">{{cite journal |author=Yuki Morono, et al. |title=Aerobic microbial life persists in oxic marine sediment as old as 101.5 million years |date=2020-07-28 |journal=[[Nature Communications]] |volume=11 <!--|number=3626--> |pages=3626 |doi=10.1038/s41467-020-17330-1 |pmid=32724059 |pmc=7387439 }} [[Datei:CC-BY icon.svg|50px]] Text and images are available under a [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Creative Commons Attribution 4.0 International License].</ref>
* 28. Juli − Meeresbiologen berichten die Entdeckung von 101,5 Mio. Jahre alten Mikroorganismen in einer Art Winterschlaf ca. 70 m unter dem Meeresboden. Die Mikroben konnten vor ~2 Jahren im Labor wiedererweckt werden und könnten die [[Lebenserwartung#Beispiele für besondere Langlebigkeit|langlebigsten bis dato gefundenen Organismen]] sein.<ref name="NYT-2200728">{{cite news |last=Wu |first=Katherine J. |title=These Microbes May Have Survived 100 Million Years Beneath the Seafloor - Rescued from their cold, cramped and nutrient-poor homes, the bacteria awoke in the lab and grew. |url=https://www.nytimes.com/2020/07/28/science/microbes-100-million-years-old.html |date=2020-07-28 |accessdate=2020-07-31 }}</ref><ref name="NC-20200728">{{cite journal |author=Yuki Morono, et al. |title=Aerobic microbial life persists in oxic marine sediment as old as 101.5 million years |date=2020-07-28 |journal=[[Nature Communications]] |volume=11 <!--|number=3626--> |pages=3626 |doi=10.1038/s41467-020-17330-1 |pmid=32724059 |pmc=7387439 }} [[Datei:CC-BY icon.svg|50px]] Text and images are available under a [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Creative Commons Attribution 4.0 International License].</ref>
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* 26. März − Nachdem eines der ersten und größten öffentlichen [[Volunteer-Computing|Volunteer]]-[[Verteiltes System]] Projekte [[SETI@home]] sein Ende am 31. März 2020 bekannt gab und aufgrund einer erhöhten Interesse durch die [[COVID-19-Pandemie]], wird das Verteiltes System [[Folding@home]] das erste [[Supercomputer|Computing-System das ein exaFLOPS erreicht]].<ref>{{cite news |title=Folding@Home Crushes Exascale Barrier, Now Faster Than Dozens of Supercomputers - ExtremeTech |url=https://www.extremetech.com/computing/308332-foldinghome-crushes-exascale-barrier-now-faster-than-dozens-of-supercomputers |accessdate=13 May 2020 |work=www.extremetech.com}}</ref><ref>{{cite news |title=Folding@home crowdsourced computing project passes 1 million downloads amid coronavirus research |url=https://venturebeat.com/2020/03/30/foldinghome-crowdsourced-computing-project-passes-1-million-downloads-amid-coronavirus-research/ |accessdate=13 May 2020 |work=VentureBeat |date=31 March 2020}}</ref><ref>{{cite news |title=The coronavirus pandemic turned Folding@Home into an exaFLOP supercomputer |url=https://arstechnica.com/science/2020/04/how-the-pandemic-revived-a-distributed-computing-project-and-made-history/ |accessdate=13 May 2020 |work=Ars Technica |date=14 April 2020 |language=en-us}}</ref> Das System simulierte [[Proteinfaltung]] für Forschungen zu COVID-19 und erreichte am 13. April eine Geschwindigkeit von ca. 2.43 x86 exaFLOPS − einige Male schneller als der vorherige Rekordhalter, Supercomputer [[Summit (Supercomputer)|Summit]].<ref>{{cite news |last1=Tung |first1=Liam |title=CERN throws 10,000 CPU cores at Folding@home coronavirus simulation project |url=https://www.zdnet.com/article/cern-throws-10000-cpu-cores-at-foldinghome-coronavirus-simulation-project/ |accessdate=13 May 2020 |work=ZDNet |language=en}}</ref>
* 26. März − Nachdem eines der ersten und größten öffentlichen [[Volunteer-Computing|Volunteer]]-[[Verteiltes System]] Projekte [[SETI@home]] sein Ende am 31. März 2020 bekannt gab und aufgrund einer erhöhten Interesse durch die [[COVID-19-Pandemie]], wird das Verteiltes System [[Folding@home]] das erste [[Supercomputer|Computing-System das ein exaFLOPS erreicht]].<ref>{{cite news |title=Folding@Home Crushes Exascale Barrier, Now Faster Than Dozens of Supercomputers - ExtremeTech |url=https://www.extremetech.com/computing/308332-foldinghome-crushes-exascale-barrier-now-faster-than-dozens-of-supercomputers |accessdate=13 May 2020 |work=www.extremetech.com}}</ref><ref>{{cite news |title=Folding@home crowdsourced computing project passes 1 million downloads amid coronavirus research |url=https://venturebeat.com/2020/03/30/foldinghome-crowdsourced-computing-project-passes-1-million-downloads-amid-coronavirus-research/ |accessdate=13 May 2020 |work=VentureBeat |date=31 March 2020}}</ref><ref>{{cite news |title=The coronavirus pandemic turned Folding@Home into an exaFLOP supercomputer |url=https://arstechnica.com/science/2020/04/how-the-pandemic-revived-a-distributed-computing-project-and-made-history/ |accessdate=13 May 2020 |work=Ars Technica |date=14 April 2020 |language=en-us}}</ref> Das System simulierte [[Proteinfaltung]] für Forschungen zu COVID-19 und erreichte am 13. April eine Geschwindigkeit von ca. 2.43 x86 exaFLOPS − einige Male schneller als der vorherige Rekordhalter, Supercomputer [[Summit (Supercomputer)|Summit]].<ref>{{cite news |last1=Tung |first1=Liam |title=CERN throws 10,000 CPU cores at Folding@home coronavirus simulation project |url=https://www.zdnet.com/article/cern-throws-10000-cpu-cores-at-foldinghome-coronavirus-simulation-project/ |accessdate=13 May 2020 |work=ZDNet |language=en}}</ref>
* 20. April − Forscher entwickeln einen [[Memristor]], der bei biologischen Stromspannungen von unter 100 mV funktioniert. Der „Memory Transistor“ aus leitfähigen Protein-Nanofilamenten des ''[[Geobacter sulfurreducens]]'' Bakteriums erlaubt den Betrieb durch [[Aktionspotenzial]]e von natürlichen [[Neuron]]en und kann [[Biosensor]]-Signale lokal verarbeiten. Die Technologie könnte für [[Neuromorphic Engineering|Gehirn-inspiriertes Computing]] und [[Brain-Computer-Interface|direkte Kommunikation mit biologischen Gehirnzellen]] eingesetzt werden.<ref>{{cite news |title=Scientists create tiny devices that work like the human brain |url=https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/brain-computing-memory-artificial-synapse-memristor-a9473671.html |accessdate=17 May 2020 |work=The Independent |date=20 April 2020 |language=en}}</ref><ref>{{cite news |title=Researchers unveil electronics that mimic the human brain in efficient learning |url=https://phys.org/news/2020-04-unveil-electronics-mimic-human-brain.html |accessdate=17 May 2020 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Fu |first1=Tianda |last2=Liu |first2=Xiaomeng |last3=Gao |first3=Hongyan |last4=Ward |first4=Joy E. |last5=Liu |first5=Xiaorong |last6=Yin |first6=Bing |last7=Wang |first7=Zhongrui |last8=Zhuo |first8=Ye |last9=Walker |first9=David J. F. |last10=Joshua Yang |first10=J. |last11=Chen |first11=Jianhan |last12=Lovley |first12=Derek R. |last13=Yao |first13=Jun |title=Bioinspired bio-voltage memristors |journal=Nature Communications |date=20 April 2020 |volume=11 |issue=1 |page=1861 |doi=10.1038/s41467-020-15759-y |pmid=32313096 |pmc=7171104 |bibcode=2020NatCo..11.1861F |doi-access=free }}</ref>
* 14. August − Wissenschaftler berichten die Entdeckung eines [[Bett|Grasbetts]] von vor über 200.000 Jahren – deutlich älter als das zuvor bekannte älteste Bett. Die darunter gefundenen Überreste von insektenrepellenten Pflanzen und Asche – oft Überreste von zuvor verbrannten Betten – könnten laut Autoren der Studie für ein schmutzfreies, isolierendes und insektenabweisendes Fundament benutzt worden sein.<ref>{{cite news |title=200,000 years ago, humans preferred to sleep in beds |url=https://phys.org/news/2020-08-years-humans-beds.html |accessdate=2020-09-06 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref>{{cite news |title=The oldest known grass beds from 200,000 years ago included insect repellents |url=https://www.sciencenews.org/article/oldest-grass-beds-insect-repellent |accessdate=2020-09-06 |work=Science News |date=2020-08-13}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Wadley |first1=Lyn |last2=Esteban |first2=Irene |last3=Peña |first3=Paloma de la |last4=Wojcieszak |first4=Marine |last5=Stratford |first5=Dominic |last6=Lennox |first6=Sandra |last7=d’Errico |first7=Francesco |last8=Rosso |first8=Daniela Eugenia |last9=Orange |first9=François |last10=Backwell |first10=Lucinda |last11=Sievers |first11=Christine |title=Fire and grass-bedding construction 200 thousand years ago at Border Cave, South Africa |journal=Science |date=2020-08-14 |volume=369 |issue=6505 |pages=863–866 |doi=10.1126/science.abc7239 |pmid=32792402 |url=https://science.sciencemag.org/content/369/6505/863 |accessdate=2020-09-06 |language=en |issn=0036-8075}}</ref>
* 14. August − Wissenschaftler berichten die Entdeckung eines [[Bett|Grasbetts]] von vor über 200.000 Jahren – deutlich älter als das zuvor bekannte älteste Bett. Die darunter gefundenen Überreste von insektenrepellenten Pflanzen und Asche – oft Überreste von zuvor verbrannten Betten – könnten laut Autoren der Studie für ein schmutzfreies, isolierendes und insektenabweisendes Fundament benutzt worden sein.<ref>{{cite news |title=200,000 years ago, humans preferred to sleep in beds |url=https://phys.org/news/2020-08-years-humans-beds.html |accessdate=2020-09-06 |work=phys.org |language=en}}</ref><ref>{{cite news |title=The oldest known grass beds from 200,000 years ago included insect repellents |url=https://www.sciencenews.org/article/oldest-grass-beds-insect-repellent |accessdate=2020-09-06 |work=Science News |date=2020-08-13}}</ref><ref>{{cite journal |last1=Wadley |first1=Lyn |last2=Esteban |first2=Irene |last3=Peña |first3=Paloma de la |last4=Wojcieszak |first4=Marine |last5=Stratford |first5=Dominic |last6=Lennox |first6=Sandra |last7=d’Errico |first7=Francesco |last8=Rosso |first8=Daniela Eugenia |last9=Orange |first9=François |last10=Backwell |first10=Lucinda |last11=Sievers |first11=Christine |title=Fire and grass-bedding construction 200 thousand years ago at Border Cave, South Africa |journal=Science |date=2020-08-14 |volume=369 |issue=6505 |pages=863–866 |doi=10.1126/science.abc7239 |pmid=32792402 |url=https://science.sciencemag.org/content/369/6505/863 |accessdate=2020-09-06 |language=en |issn=0036-8075}}</ref>
* 17 August − Forscher zeigen in einem neuen experimentellen Modell, welches [[Schrödingers Katze]] und [[Wigners Freund]] weiterentwickelt, dass, falls die [[Quantentheorie]] auch auf der Ebene von „Beobachtern“ gültig ist, eine von drei Schlussfolgerungen zu machen sind die mit dem modernen Verständnis der [[Realität]] nur sehr schwer zu vereinbaren sind und vertiefen damit das Fazit der [[Bellsche Ungleichung|Bellschen Ungleichung]].<ref name="SA-20200817">{{cite news |last=Merali |first=Zeeya |title=This Twist on Schrödinger's Cat Paradox Has Major Implications for Quantum Theory - A laboratory demonstration of the classic „Wigner's friend“ thought experiment could overturn cherished assumptions about reality |url=https://www.scientificamerican.com/article/this-twist-on-schroedingers-cat-paradox-has-major-implications-for-quantum-theory/ |date=2020-08-17 |work=[[Scientific American]] |accessdate=2020-08-17 }}</ref><ref name="SM-20200817">{{cite news |last=Musser |first=George |title=Quantum paradox points to shaky foundations of reality |url=https://www.sciencemag.org/news/2020/08/quantum-paradox-points-shaky-foundations-reality |date=17 August 2020 |work=[[Science Magazine]] |accessdate=2020-08-17 }}</ref><ref name="NAT-20200817">{{cite journal |author=Kok-Wei Bong, et al. |title=A strong no-go theorem on the Wigner's friend paradox |url=https://www.nature.com/articles/s41567-020-0990-x |date=2020-08-17 |journal=[[Nature Physics]] |volume=27 |doi=10.1038/s41567-020-0990-x |accessdate=2020-08-17 }}</ref>
* 17 August − Forscher zeigen in einem neuen experimentellen Modell, welches [[Schrödingers Katze]] und [[Wigners Freund]] weiterentwickelt, dass, falls die [[Quantentheorie]] auch auf der Ebene von „Beobachtern“ gültig ist, eine von drei Schlussfolgerungen zu machen sind die mit dem modernen Verständnis der [[Realität]] nur sehr schwer zu vereinbaren sind und vertiefen damit das Fazit der [[Bellsche Ungleichung|Bellschen Ungleichung]].<ref name="SA-20200817">{{cite news |last=Merali |first=Zeeya |title=This Twist on Schrödinger's Cat Paradox Has Major Implications for Quantum Theory - A laboratory demonstration of the classic „Wigner's friend“ thought experiment could overturn cherished assumptions about reality |url=https://www.scientificamerican.com/article/this-twist-on-schroedingers-cat-paradox-has-major-implications-for-quantum-theory/ |date=2020-08-17 |work=[[Scientific American]] |accessdate=2020-08-17 }}</ref><ref name="SM-20200817">{{cite news |last=Musser |first=George |title=Quantum paradox points to shaky foundations of reality |url=https://www.sciencemag.org/news/2020/08/quantum-paradox-points-shaky-foundations-reality |date=17 August 2020 |work=[[Science Magazine]] |accessdate=2020-08-17 }}</ref><ref name="NAT-20200817">{{cite journal |author=Kok-Wei Bong, et al. |title=A strong no-go theorem on the Wigner's friend paradox |url=https://www.nature.com/articles/s41567-020-0990-x |date=2020-08-17 |journal=[[Nature Physics]] |volume=27 |doi=10.1038/s41567-020-0990-x |accessdate=2020-08-17 }}</ref>

Version vom 24. September 2020, 17:00 Uhr

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Staatsoberhäupter · Wahlen · Nekrolog · Literaturjahr · Musikjahr · Filmjahr · Rundfunkjahr · Sportjahr

2020

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht eine Pandemie mit weltweit weitreichenden Folgen für Gesellschaft, Wirtschaft und Sport.

Thomas Kemmerich wurde durch Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Seine Wahl und sein Rücktritt lösten eine Regierungskrise aus.

Durch den Tod von George Floyd in den Vereinigten Staaten bilden sich weltweit Proteste gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt. In den Vereinigten Staaten führte dieser Fall zu tagelangen, teils schweren Unruhen und nächtlichen Ausgangssperren in über 40 Städten.

Infolge der Präsidentschaftswahl in Weißrussland 2020 kam es landesweit zu den größten Protesten in der Geschichte des Landes.

2020 in anderen Kalendern
Ab urbe condita 2773
Armenischer Kalender 1468–1469
Äthiopischer Kalender 2012–2013
Badi-Kalender 176–177
Bengalischer Kalender 1426–1427
Berber-Kalender 2970
Buddhistischer Kalender 2564
Burmesischer Kalender 1382
Byzantinischer Kalender 7528–7529
Chinesischer Kalender
 – Ära 4716–4717 oder
4656–4657
 – 60-Jahre-Zyklus

Erde-Schwein (己亥, 36)–
Metall-Ratte (庚子, 37)

Französischer
Revolutionskalender
CCXXVIIICCXXIX
228–229
Hindu-Kalender
 – Vikram Sambat 2076–2077
 – Shaka Samvat 1942–1943
Iranischer Kalender 1398–1399
Islamischer Kalender 1441–1442
Japanischer Kalender
 – Nengō (Ära): Reiwa 2
 – Kōki 2680
Jüdischer Kalender 5780–5781
Koptischer Kalender 1736–1737
Koreanischer Kalender
 – Dangun-Ära 4353
 – Juche-Ära 109
Minguo-Kalender 109
Olympiade der Neuzeit XXXII
Seleukidischer Kalender 2331–2332
Thai-Solar-Kalender 2563

Das Jahr 2020 ist das momentan laufende Schaltjahr mit 366 Tagen. Es begann am Mittwoch, dem 1. Januar, und endet am Donnerstag, dem 31. Dezember. Bislang wurde das Jahr vor allem durch die weltweite COVID-19-Pandemie geprägt, die zahlreiche Einschränkungen im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich zur Folge hat.

Ereignisse

Politik und Weltgeschehen

Genauer Termin unklar

Terroranschläge (Auswahl)

Katastrophen

Naturkatastrophen

Schwere Unglücksfälle

Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft

Nach 35 Jahren lief im März 2020 die letzte Folge der Lindenstraße.

Sport

Die für 2020 in Tokio geplanten olympischen Sommerspiele wurden aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf 2021 verschoben.

Gedenktage

Am 17. Dezember 2020 ist der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven.

Wissenschaft und Technik

Astronomie

Wissenschaftler berichten die Entdeckung von Phosphine in der Venus Atmosphäre, was auf Leben auf der Venus hindeutet.

Umweltwissenschaften und Paläontologie

  • 13. Januar − Wissenschaftler berichten, dass das älteste, bekannte Material auf der Erde Partikel des Murchison Meteoriten sind: sie sind ca. 7 Mrd. Jahre alt (die Erde ca. 4,5 Mrd. Jahre).[72][73]
  • 16. Januar − Wissenschaftler belegen, dass das Aussterben der Dinosaurier durch den Meteoriteneinschlag, und nicht durch Vulkanismus, verursacht wurde.[74][75]
  • 21. Januar − Forscher zeigen, dass ozonabbauende Substanzen (ODS) den Großteil der arktischen Erwärmung zwischen 1955 und 2005 verursacht haben. Dazu nutzten sie ein Klimamodell, mit welchem sie zwei Szenarien untersuchten: in eines wurden ODS, sowie alle natürlichen und menschenverursachten Emissionen eingespeist, in das andere nur letztere. ODS verursachten demnach etwa die Hälfte des arktischen Eisverlusts. ODS werden seit 1989 verboten, wodurch sich das Ozonloch zurückbildet.[76][77]
  • 28. Januar − Forscher untersuchen über 100 tropische Wälder und Korallenriffe, welche durch Extremwetter-Ereignisse und lokale menschliche Aktivitäten gestört werden.[78][79]
  • 21. Januar − Wissenschaftler zeigen mittels Datierung und Simulationen dass der Yarrabubba-Einschlag der älteste bekannte Asteroideneinschlag ist, vor ca. 2,2 Mrd. Jahren stattfand und die damalige Eiszeit beendet haben könnte.[80][81]
  • 21. Januar − Laut einer Studie wurde der höchste Ausstoß von Treibhausgas Fluoroform gemessen.[82][83]
  • 23. Januar − Wissenschaftler belegen, dass Epaulettenhaie („laufende Haie“) die neueste Haigattung sind.[84][85]
  • 24. Februar − Nach einer Studie sind in den 2019-20 Buschbränden in Australien über 20% der australischen Wälder abgebrannt. Das Ausmaß sei neuartig und in den letzten 20 Jahren nicht vorgekommen. Ein Zusammenhang mit dem Klimawandel war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht ausreichend belegt. Ein Autor der Studie weist darauf hin, dass dieser zumindest die extremen Hitzewellen des Sommers verstärkt habe.[86][87] Die Brände unterscheiden sich in einigen Punkten von vorherigen Bränden dieses Ausmaßes.[88][89]
  • 24. Februar − Studie zur Entdeckung der ältesten Pflanze: ca. 1 Mrd. Jahre alte Alge Proterocladus antiquus mit einer Größe von ca. 2 mm und der Fähigkeit zur Photosynthese[90][91]
  • 25. Februar − Forscher berichten ersten Fund eines Tieres, das seine Energie ohne Mitochondrien bzw. Sauerstoff produziert. Der <10-zellige Lachsparasit Henneguya zschokkei hat im Laufe der Evolution die Fähigkeit zur Sauerstoffumwandlung (aerobe Zellatmung) verloren, was beweist, dass auch mehrzellige Organismen ohne Sauerstoff bzw. Sauerstoffzellatmung überleben können und Evolution zu scheinbar weniger komplexen Organismen führen kann.[92][93][94][95][96]
  • 4. März − Eine Studie von ca. 100 Institutionen über einen Zeitraum von 30 Jahren zeigt, dass die Fähigkeit tropischer Wälder CO2 zu absorbieren schwindet. Wissenschaftler projizieren in der Studie mittels Daten und Modellen einen langfristigen Rückgang der afrikanischen CO2-Senke — 14% bis 2030 — und einen Wandel des Amazonas-Regenwalds zu einer CO2-Quelle — statt -Senke — bis Mitte der 2030er Jahre.[97][98][99]
  • 4. März − Wissenschaftler berichten, dass der Klimawandel Auswirkungen auf die Buschbrände in Australien 2019/2020 hatte und das Risiko für solche großflächigen Brände um >30% erhöhte.[100][101]
  • 10. März − Forscher zeigen, dass größere Ökosysteme schneller kollabieren — auch wenn sie langsamer zu einem Kollaps überwechseln. Große Ökosysteme könnten ihrer Studie nach schneller als zuvor vermutet komplett kollabieren. Der Amazonas-Regenwald etwa — zu einer Savanne — in ~50 und die Korallenriffe der Karibik in ~15 Jahren.[102][103][104][105]
  • 1. April − Ein wissenschaftliches Review von Daten und Studien zu früheren Interventionen schlussfolgert, dass die Ökosysteme der Meere bis 2050 wiederhergestellt werden können. Man habe innerhalb eines engen Zeitfensters die Wahl zwischen dem Erbe eines irreversibel gestörten und eines pulsierenden, widerstandsfähigen Ozeans. UN-Nachhaltigkeitsziel #14 sei erreichbar, wenn man den Klimawandel ausreichend begrenze.[106][107][108][109][110]
  • 7. April − Nach einer Untersuchung der Korallenriffe des Great Barrier Reefs, berichten Wissenschaftler, dass es innerhalb von 5 Jahren zu einer dritten Massenkorallenbleiche gekommen ist und erstmals alle drei Regionen des Reefs an der Nordostküste Australiens betroffen sind.[111][112]
  • 20. April − Wissenschaftler erwarten eine starke Beeinträchtigung der Gehirnleistung in Räumen durch CO2-Konzentrationen von bis 1400 ppm bis Ende des Jahrhunderts.[113][114][115]
  • 1. August − Die Anzahl der Feuer im Amazonas stiegen laut Satellitendaten im Juli um 28% an im Vergleich zum Juli 2019.[116][117][118]
  • 13. August − Wissenschaftler berichten, dass das Abschmelzen des Grönländischen Eisschilds den Umkehrgrenzpunkt überschritten hat. Diese Eisschmelze ist der größte Beitragsfaktor des Meeresspiegelanstiegs, welcher Küstenregionen und Inselstaaten bedroht, sowie Stürme und Überflutungen häufiger und heftiger werden lässt. Ein großflächiger Rückgang 2000–2005 führte zu dem Übergang zu einem Stadium anhaltender Masseverlustdynamik.[119][120][121]
  • 20. August − Wissenschaftler berichten, dass das Grönlandische Eisschild 2019 eine Rekordmasse and Eis verlor. Sie liefern Erklärungen für den anomalen, niedrigeren Eisverlust in 2017 und 2018.[122][123]
  • 24. August − Wissenschaftler zeigen, dass ca. 300 Mio. Menschen auf „topical forest restoration opportunity land“ leben.[124][125][126]
  • 26. August − Wissenschaftler berichten, dass die Letzte Eiszeit ~6.1 °C kälter war als heutige Durchschnittstemperaturen.[127][128]
  • 31. August − Eisverluste in Grönland und Antarktis entsprechen Worst-Case Szenarien von Projektionen zum Meeresspiegelanstieg des Fünften Sachstandsberichts des IPCC.[129][130][131][132]

Biowissenschaften und Anthropologie

  • 15. Januar − Laut einer Studie könnten Lokiarchaeota eine Verbindung zwischen Prokaryoten und komplexeren Eukaryoten sein − sie könnten ihre Partnermikroben mit ihren Tentakeln als Protomitochondrien umschlossen und endogenisiert haben.[133][134]
  • 24. Januar − Forscher entdecken zellenlose Mitochondrien im menschlichen Blut. Mitochondrien sind die „Kraftwerke“ der meisten Zellen der meisten Eukaryoten − sie generieren deren Quelle chemischer Energie, ATP. Laut den Forschern könnten diese losen Mitochondrien in vielen physiologischen - inklusive krankheitsrelevanten - Prozessen involviert sein.[135][136]
  • 27. Januar − Wissenschaftler entwickeln ein Nanopartikel, das innerhalb des Körpers Zellen des Immunsystems − Monozyten und Makrophagen − dazu bringt, Plaques in den Wandschichten arterieller Blutgefäße aufzufressen. Das Partikel enthält Kohlenstoffnanoröhren, welche eine Droge enthalten, welches das Gen SHP1 der Blutzellen deaktiviert. Solche Plaques − größtenteils eingelagerten Fette − verursachen Atherosklerose, die derzeit häufigste Todesursache weltweit.[137][138][139]
  • 30./31. Januar − Zusammenfassungen von Forschungen zu dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen Ausbruch werden veröffentlicht. Sie enthalten Informationen zu der Übertragbarkeit, der Tödlichkeit, der Inkubationszeit vor dem Auftreten erster Symptome (ca. 2 bis 14 Tage), der weltweiten Kapazität zur und der bisherige Verlauf der Eindämmung, der Dauer zur Verfügbarkeit eines Impfstoffs (wahrscheinlich über 1 Jahr) und ähnlichen Ausbrüchen (SARS).[140][141][142]
  • 12. Februar − Wissenschaftler entdecken DNA eines „Geistervolks“ in der DNA heutiger Westafrikaner. Nach deren Schätzungen spaltete sich diese Population von den Vorfahren der Neandertaler und modernen Menschen vor 360.000 bis 1 Mio. Jahren ab und kreuzte sich mit ihnen innerhalb der letzten 124.000 Jahren. Bis zu fast 20% der untersuchten Westafrikaner-DNA wird von dieser DNA ausgemacht.[143][144][145]
  • 22. Februar − Wissenschaftler finden ein Protein namens Hemolithin im Inneren des in 1990 gefundenen Meteoriten „Acfer 086“. Proteine sind essentielle Bauteile für die Entstehung von Leben. Falls ihre Studie im Peer-Review bestätigt wird, würde dies die Panspermie-Hypothese stützen. Das Protein könnte in protoplanetarem oder interstellarem Gas entstanden sein.[146][147][148]
  • 4. März − Wissenschaftler setzen erstmals CRISPR-Cas9 in einem menschlichen Körper ein. Sie versuchen mittels Genome Editing das Sehvermögen eines Patienten mit Lebersche Kongenitale Amaurose wiederherzustellen, nachdem Tests in menschlichen Zellen, Mäusen und Affen erfolgreich verliefen und sie eine offizielle Genehmigung erhielten. Sie injizieren dazu drei Tropfen unter die Retina des Patienten. Die Änderung der DNA ist permanent und − anders als beim Human Germline Engineering − nicht vererbbar.[149][150][151]
  • 5. März − Neurowissenschaftler zeigen, dass Ratten das Leid anderer Ratten als negativ empfinden und dabei die gleiche Gehirnregion wie beim Menschen aktiviert wird. Die meisten hörten auf ihre Lieblingssüßigkeiten zu wählen, wenn dies dazu führt, dass eine Nachbarsratte einen Stromschlag bekommt. Eine Betäubung der Gehirnregion oder eine höhere Menge der Süßigkeit änderte dieses Verhalten. Moral könnte demnach alte evolutionäre Wurzeln haben.[152][153][154]
  • 14. März − Wissenschaftler entwickeln ein CRISPR-Cas13d-basiertes System („PAC-MAN“), das Viren wie SARS-CoV-2 finden und zerstören kann und schnell auf neuartige Viren angepasst werden kann.[155][156][157][158]
  • 16. März − Wissenschaftler entwickeln eine open source CRISPR-Plattform für das Design von RNA-Zielsequenzen, um Viren oder menschliche RNA — für temporärere Edits als bei DNA — editieren zu können.[159][160]
  • 16. März − Die erste klinische Studie in Phase I eines SARS-CoV-2-Impfstoff beginnt.[161][162]
  • 20. März − WHO kündigt eine großangelegte Studie (den „Solidarity trial“) für Tests von vier potenziellen Medikamenten zur COVID-19-Behandlung an.[163][164]
  • 23. März − Forscher berichten, dass Kalmare mittels RNA-Editing durch das ADAR2-Enzym Proteinvorlagen auch außerhalb von Gehirnzellen ändern. In anderen Organismen − wie dem Menschen − werden RNA-„Blaupausen“ der DNA-„Vorlagen“ in kleinerem Umfang und ausschließlich innerhalb des Zellkerns „nachbearbeitet“. Die Fähigkeit könnte ihnen eine bessere Anpassung an sich ändernde Umwelt ermöglichen und auch für flexiblere, risikoärmere RNA-Editing-Technologien relevant sein.[165][166]
  • 1. April − Wissenschaftler berichten den Fund und Datierung der ältesten Überreste eines Homo erectus. Die Fossilien sind 2 Mio Jahre alt und zeigen, dass diese Spezies im selben Zeitraum wie andere, teils aufrecht gehende, Hominini-Gattungen Paranthropus und Australopithecus in Südafrika lebte.[167][168]
  • 1. April − Wissenschaftler gewinnen genetische Informationen zu Homo antecessor vor ~0,8 Mio J. und Homo erectus vor 1,8 Mio J. durch Proteomanalyse. Die Daten zeigen, dass H. antecessor ein eng verwandter Schwesterzweig zu den darauffolgenden Hominini − inklusive dem modernen Menschen und Neandertalern − war.[169][170]
  • 6. April − Wissenschaftler berichten die Entdeckung von Stoffwechselgene in, metabolismuslosen, Viren (Nucleocytoviricota), was darauf hindeutet, dass diese den Metabolismus ihrer Wirtszellen ändern.[171][172]
  • 27. April − Wissenschaftlern gelingt es Pflanzen mittels Geneditierung eigenständig und permanent heller leuchten zu lassen als jemals zuvor. Dazu fügten sie Gene eines biolumineszenten Pilzes in das Pflanzengenom ein.[173][174][175][176][177]
  • 8 Juli − Wissenschaftler bearbeiten erstmals die Gene von Mitochondrien mittels eines neuartigen, CRISPR-freien, Geneditors.[178][179]
  • 28. Juli − Meeresbiologen berichten die Entdeckung von 101,5 Mio. Jahre alten Mikroorganismen in einer Art Winterschlaf ca. 70 m unter dem Meeresboden. Die Mikroben konnten vor ~2 Jahren im Labor wiedererweckt werden und könnten die langlebigsten bis dato gefundenen Organismen sein.[180][181]
  • 26. August − Wissenschaftler berichten, dass Bakterien der Erde (Deinococcus radiodurans) in einem Experiment auf der ISS drei Jahre im All überleben konnten, was beispielsweise die Panspermie-Hypothese bestärkt.[182][183]

Andere

Coronavirus

Im Jahr 2020 kam es zur vom chinesischen Wuhan ausgehenden weltweiten COVID-19-Pandemie mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2. Am 30. Januar 2020 stufte die WHO COVID-19 als Gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite ein, am 11. März wurde die Krankheit offiziell zur Pandemie erklärt. Zur selben Zeit reagierten zahlreiche Staaten weltweit mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie Ausgangssperren und der Absage von Großveranstaltungen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Bis Mitte September 2020 stieg die Zahl der Infizierten auf über 27,7 Millionen weltweit; mehr als 900.000 Erkrankte waren zu diesem Zeitpunkt gestorben. Auf die USA entfallen mit über 6,3 Millionen Infizierten knapp ein Viertel der weltweit registrierten Fälle.

Jahreswidmungen

Das Organ der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die World Health Assembly (WHA), erklärte 2020 zum Internationalen Jahr der Krankenschwester und Hebamme,[197] da in diesem Jahr der 200. Geburtstag von Florence Nightingale begangen wird.[198]

Kulturelle Referenzen

Gestorben

Für die ausführliche Liste der Verstorbenen siehe Nekrolog 2020.

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Galerie der Verstorbenen

(Die Jahreszahlen beziehen sich auf das Aufnahmejahr)

Siehe auch

Weblinks

Commons: 2020 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

  1. Pressekonferenz der Bundesregierung – abgerufen am 4. August 2019
  2. www.weforum.org
  3. https://www.europaeischer-polizeikongress.de/programm/
  4. a b c d Süddeutsche Zeitung Photo, DIZ München GmbH, Munich Germany: Die wichtigsten Jahrestage 2020 Persönlichkeiten 1. Januar 2010 Freya von Moltke – 10. T… 30. Januar 2019, abgerufen am 22. Januar 2020 (deutsch).
  5. Deutscher Kitapreis 2020 – abgerufen am 18. August 2019
  6. Verleihung 2019 – abgerufen am 18. August 2019
  7. Rat der Europäischen Union (EU-Ministerrat), Übersichtsseite der Bundesregierung – abgerufen am 19. Mai 2019
  8. Feierlichkeiten Ceneri 2020, Medieninformation der AlpTransit Gotthard AG vom 29. August 2019, abgerufen am 15. Januar 2020
  9. FDP Bundesparteitag – abgerufen am 23. Juli 2020
  10. Flughafen BER soll am 31. Oktober 2020 öffnen. In: zeit.de. 29. November 2019, abgerufen am 29. November 2019.
  11. Termine G20, Übersicht der Bundesregierung – abgerufen am 13. Juli 2019
  12. Tschechien: „Dürre schlimmer als Coronavirus“. In: Mitteldeutscher Rundfunk, 12. Juni 2020. Abgerufen am 17. Juni 2020
  13. Absturz von Passagiermaschine – Iran weist Spekulationen über Abschuss zurück. 9. Januar 2020, abgerufen am 9. Januar 2020.
  14. First Flight: Boeing’s 777x Finally Takes To The Skies On Its Maiden Flight, forbes.com, 25. Januar 2020, abgerufen am 4. Februar 2020
  15. Homepage Internationale Süßwarenmesse – abgerufen am 18. August 2019
  16. Terminhinweis – abgerufen am 17. Mai 2019
  17. Berlinale – abgerufen am 17. Mai 2019
  18. Die Verleihung des Deutschen Filmpreis 2020 – abgerufen am 1. April 2020
  19. Spielplan der EHF EURO 2020 steht – abgerufen am 19. Januar 2020
  20. Terminhinweis Tempodrom – abgerufen am 19. Mai 2019
  21. Homepage – abgerufen am 22. Juni 2019
  22. ISTAF – abgerufen am 23. Juli 2020
  23. https://www.nytimes.com/2020/01/09/science/venus-volcanoes-active.html
  24. https://advances.sciencemag.org/content/6/1/eaax7445
  25. https://www.theguardian.com/science/2020/jan/07/astronomers-discover-huge-gaseous-wave-holding-milky-ways-newest-stars
  26. https://www.wissenschaft.de/astronomie-physik/riesenwelle-in-der-milchstrasse/
  27. https://www.nature.com/articles/s41586-019-1874-z
  28. https://phys.org/news/2020-01-astronomers-reveal-interstellar-thread-life.html
  29. https://www.fr.de/wissen/phosphor-wichtiger-baustein-lebens-erde-gelangte-universum-weltall-zr-13442641.html
  30. https://arxiv.org/abs/1911.11647
  31. Becky Ferreira: Something in Deep Space Is Sending Signals to Earth in Steady 16-Day Cycles - Scientists have discovered the first fast radio burst that beats at a steady rhythm, and the mysterious repeating signal is coming from the outskirts of another galaxy. In: Vice, 7 February 2020. Abgerufen im 8 February 2020 
  32. https://arxiv.org/abs/2002.01920v1
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