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Text File  |  1999-12-03  |  84.6 KB  |  2,440 lines

  1.                      Mastermind of Biology
  2.                      by the Grand Cucumber
  3.  
  4.  
  5. ZELLBIOLOGIE
  6.  
  7. PROKARYONTEN
  8.  besitzen keinen Zellkern, nur ein Kernäquivalent
  9.  
  10. EUKARYONTEN
  11.  haben echte Zellkerne mit Zellhülle
  12.  
  13. ISODIAMETRISCHE ZELLEN
  14.  kugelförmige, kaum spezialisierte Zellen
  15.  
  16. ZELLORGANELLEN
  17.  Organe der Zelle, die bestimmte Funktionen im Zellstoffwechsel
  18.  erfüllen; als Reaktionsräume gegeneinander abgegrenzt
  19.  
  20. KOMPARTIMENTE
  21.  einzelne Abteilungen innerhalb der Zelle, z.B. Zellkern, Mitochondrien,
  22.  Plastiden, Dictyosomen, Endoplasmatisches Reticulum, Vakuolen
  23.      
  24. MEMBRAN
  25.  Begrenzung der Kompartimente; bei allen Lebewesen einheitlich, daher
  26.  auch Elementarmembran; lassen nur bestimmte Stoffe durch (semipermeabel);
  27.  bestehen vorwiegend aus Lipiden und Proteinen; Lipid-Protein-Mosaik;
  28.  auf den Membranoberflächen können weitere Proteine oder Kohlen-
  29.  hydratketten sitzen
  30.  
  31. PROTOPLASMA
  32.  gesamter Inhalt einer Zelle (Zellbestandteile + schleimig-viskose
  33.  Flüssigkeit <wäßrige Lösung von Salzen und Makromolekülen, wie
  34.  Protein-, Ribonucleinsäuren-, und Lipidmolekülen>)
  35.  oder: lichtmikroskopisch sichtbare Zellbestandteile + Cytoplasma
  36.  
  37. CYTOPLASMA
  38.  schleimig-viskose Flüssigkeit + lichtmikroskopisch nicht erkennbare
  39. Zellbestandteile
  40.  wie Ribosomen, Mikrotubuli, Centriolen, Mikrofilamente             
  41.  
  42. PLASMALEMMA
  43.  Membran, die das Protoplasma einer Zelle nach außen hin begrenzt; selektiv
  44.  durchlässig; enthälz zahlreiche Enzyme; bei tierischen Zellen spezifische
  45.  Rezeptoren zur Hormonerkennung
  46.  
  47. MIKROVILLI
  48.  fingerförmige Ausstülpungen des Plasmalemmas; vergrößern die Oberfläche;
  49.  intensivieren Stoffaustausch
  50.  
  51. GLYKOCALYX
  52.  Schicht aus Glykolipiden bzw. Glykoproteinen; oft auf der aüßeren Plasma-
  53.  lemmaoberfläche bei tierischen Zellen; an die Lipidmoleküle und
  54.  an die Proteinmoleküle der Membran gebunden; trägt zum Zusammenhalt
  55.  der Zellen bei; kann z.B. bei roten Blutkörperchen die Bluttgruppen-
  56.  Antigene ausbilden
  57.  
  58. ZELLWAND 
  59.  besonders stark ausgebildete Glykocalyx bei Pflanzenzellen; besteht
  60.  vorwiegend aus Cellulose; verleiht der Zelle Stabilität und Gestalt;
  61.  für gelöste Stoffe voll durchlässig
  62.  
  63. MIKROFIBRILLEN
  64.  Bündel aus je 2000 Cellulosemolekülen; in noch wachstumsfähigen Zellwänden,
  65.  den Primärwänden, regellos gelagert (Streutextur)
  66.  
  67. SEKUNDÄRWÄNDE 
  68.  auf die Primärwände aufgelagertes Cellulosematerial beim Dickenwachstum;
  69.  meist parallel angeordnete Mikrofibrillen bilden die Paralleltextur
  70.  
  71. MITTELLAMMELLEN
  72.  verbinden Zellwände benachbarter Zellen; nach einer Zellteilung angelegte
  73.  erste gemeinsame Wand der Nachbarzellen
  74.   
  75. PLASMODESMEN
  76.  Plasmafäden; durchziehen als Plasmabrücken zwischen den Zellen
  77.  die verschiedenen Schichten der Zellwand 
  78.  
  79. TÜPFEL
  80.  rundliche Grübchen in der Sekundärwand, die bei ihrer Bildung unverdickt 
  81.  blieben  
  82.   
  83. ZELLKERN (Nucleus)
  84.  größtes Zellorganell; häufig kugelige Gestalt; elastisch; von einer
  85.  Hülle begrenzt, bestehend aus einer inneren und einer äußeren Membran
  86.  
  87. KERNPOREN
  88.  in der Kernhülle; ermöglichen Stoffaustausch zwischen dem Kerninneren
  89.  (Karyoplasma) und dem Cytoplasma  
  90.  
  91. KARYOPLASMA
  92.  enthält Proteine, RNA, DNA, Kernkörperchen (Nucleoli)
  93.   
  94. CHROMATIN
  95.  besteht vorwiegend aus DNA und Proteinen; bildet in der Kernteilungsphase
  96.  die Chromosomen
  97.  
  98. MITOCHONDRIEN
  99.  in M. laufen Vorgänge der Zellatmung ab; in allen lebenden
  100. Eukaryontenzellen;
  101.  bei der Atmung wird Glucose oxidiert; dabei freiwerdende Energie wird in
  102.  Form von ATP gespeichert; Kraftwerke der Zelle; Citronensäurezyklus,
  103.  Harnstoffzyklus, Atmungskette, oxidative Phosphorylierung; von Hülle
  104. begrenzt;
  105.  Falten der inneren Membran ragen in die Grundsubstanz (Matrix) hinein;
  106.  vermehren sich durch Teilung; Matrix enthält Proteine, Lipide, Ribosomen
  107.  und eigene DNA
  108.  
  109. CHRISTAE-TYP
  110.  M. mit scheibenförmigen Falten
  111.  
  112. TUBULI-TYP
  113.  M. mit röhrenförmigen Falten
  114.   
  115. PLASTIDEN
  116.  Chloroplasten: Kraftstoffproduzenten mit Chlorophyll; Orte der
  117. Photosynthese
  118.  Proplastiden: farblos, in wachstumsfähigen Zellen
  119.  Leukoplasten: farblos, in Zellen unterirdischer Pflanzenteile,
  120. Stärkespeicher
  121.  Chromoplasten: gelb-rot, in alternden Zellen
  122.  P. sind manchmal ineinander umwandelbar; von Doppelmembran begrenzt, die
  123. die
  124.  Matrix umhüllt; Matrix = Stroma; vermehren sich durch Teilung; enthalten
  125.  Ribosomen, Lipide, Proteine, DNA
  126.  
  127. CHLOROPLASTEN
  128.  stark entwickeltes Membransystem (Thylakoidsystem)
  129.  
  130. THYLAKOIDE 
  131.  flache, membranumgrenzte Säckchen, aus Einstülpungen der inneren
  132. Plastidenmembran
  133.  entstanden; durchziehen als Stromathylakoide einzeln das Stroma;
  134.  Thylakoidmembranen enthalten Chlorophyll, Carotinoide
  135.  
  136. GRANA
  137.  in begrenzten Bereichen zu mehreren wie die Münzen einer Geldrolle 
  138.  übereinandergeschichtete T.
  139.  
  140. ENDOPLASMATISCHES RETICULUM
  141.  innerplasmatisches Netzwerk von Membranen; Netz von Kanälchen zum
  142. Molekültransport;
  143.  Membranen des ER: flache, umschlossene Hohlräume oder Röhren, Oberfläche
  144.  kann mit Ribosomen besetzt sein (rauhes ER <> glattes ER); Stoffaustausch 
  145.  zwischen Zellkern und Plasma; Vesikelbildung möglich zum Stofftransport
  146. oder
  147.  zur Stoffspeicherung
  148.  
  149. VAKUOLEN
  150.  Bildung von Vakuolen beim Ineinanderfließen der Membranen verschiedener
  151.  Vesikel; Entstehung großer Kompartimente
  152.  
  153. ZENTRALVAKUOLEN
  154.  V., die fast den gesmten Zelleib ausfüllen; sorgen für den Spannungszustand
  155.  der Zelle (Turgor)
  156.  
  157. GOLGI-APPARAT
  158.  Stapel membranumgrenzter Hohlräume; Membranstapel = Dictyosom; Gesamtheit
  159. aller
  160.  Dictyosomen einer Zelle = G.-A.; am Rand des Dictyosoms sind die membran-
  161.  umgrenzten, flachen Hohlräume meist netzartig durchbrochen, es kommt zur
  162.  Bildung und Abschnürung von Bläschen (Golgi-Vesikel); Anreicherung und
  163.  Transport von verschiedenen Sekretstoffen; an der Bildung von
  164. Polysacchariden
  165.  für den Aufbau von Zellwänden beteiligt
  166.  
  167. RIBOSOMEN
  168.  große, kugelige Partikel; zu 40% aus Ribonucleinsäuren, 60% Proteinen;
  169.  Proteinsynthese, bei der sie perlschnurartig aufgereiht sind 
  170.  (Polyribosomen oder Polysomen); frei im Cytoplasma oder am ER;
  171.  in Prokaryontenzellen, Mitochondrien, Plastiden 70 S-Ribosomen;
  172.  in Eukaryontenzellen, im Cytoplasma 80 S-Ribosomen
  173.                                        
  174. MIKROTUBULI 
  175.  langgestreckte, röhrenförmige Gebilde aus Proteinpartikeln im Cytoplasma
  176. vieler Zellen
  177.  zur Versteifung von Plasmabereichen innerhalb der Zelle sowie auch von
  178.  Plasmafortsätzen oder Plasmaeinbuchtungen
  179.  
  180. PFLANZENZELLEN
  181.  -Zellwände aus Cellulose
  182.  -Mittellamellen
  183.  -Plastiden
  184.  -Zentralvakuolen
  185.  -Plasmodesmen
  186.  
  187. TIERZELLEN
  188.  -Glykocalyx
  189.  -Mikrovilli
  190.  -Centriolen
  191.  -Glycogen
  192.  
  193. MITOSE
  194.  -Informationsverdoppelung
  195.  -Chromosomen werden in zwei identische Tochterchromosomen gespalten
  196.  -aus einer diploiden Zelle (2n) entstehen zwei identische 
  197.   Tochterzellen mit diploidem Chromosomensatz (2n)
  198.   
  199. PROPHASE
  200.  -Chromosomen werden sichtbar
  201.  -sie spiralisieren sich zur Transportform
  202.  -zwei Chromatiden sind sichtbar
  203.  -Spindelfasern bilden sich
  204.  -Kernmembran löst sich auf
  205.  
  206. METAPHASE
  207.  -Chromosomen maximal verkürzt
  208.  -Chromatiden gut erkennbar (Zwei-Chromatid-Chromosomen)
  209.  -Anordnung in der Äquatorialebene
  210.  -Centromeren und Zellpole durch Spindelfasern verbunden
  211.  
  212. ANAPHASE
  213.  -Centromeren teilen sich
  214.  -Chromatiden weichen auseinander und wandern zu den Zellpolen
  215.  
  216. TELOPHASE
  217.  -Chromosomen (Ein-Chromatid-Chromosomen) entspiralisieren sich
  218.  -Zellmembran bildet sich
  219.  -Neue Kernmembran bildet sich
  220.  
  221. INTERPHASE
  222.  -G1-Phase, in der die Zelle zu wachsen beginnt, die Eiweißsynthese 
  223.   startet
  224.  -S-Phase, in der die DNA verdoppelt wird
  225.  -G2-Phase, in der die Zelle noch eine Wachstumsphase einlegt
  226.  -G0-Phase: Ruhezustände von Zellen, die ihre endgültige Größe
  227.   und Gestalt erreicht haben.
  228.    
  229. MEIOSE
  230.  -aus einer diploiden Zelle (2n) entstehen beim männlichen Geschlecht
  231.   vier haploide Spermien (n), beim weiblichen Geschlecht eine haploide
  232.   Eizelle (n) und drei haploide Polkörperchen (n)
  233.  
  234. 1.REIFETEILUNG
  235.  
  236.  PROPHASE
  237.   -Chromosomen spiralisieren sich zur Transportform
  238.   -Chromatiden werden sichtbar
  239.   -Spindelfasern bilden sich
  240.   -Kernhülle löst sich auf
  241.   -homologe Chromosomen ordnen sich zusammen (Tetrade)
  242.  
  243.  METAPHASE
  244.   -Chromosomen maximal verkürzt (Zwei-Chromatid-Chromosomen)
  245.   -Anordnung in Äquatorialplatte
  246.   -Spindelfasern gebildet
  247.   -Zufällige Anordnung der homologen Chromosomen
  248.   
  249.  ANAPHASE
  250.   -je ein homologes Chromosom (Ganzes Zwei-Chromatid-Chromosom) wandert
  251.    zu den Polen
  252.   -jede Tochterzelle erhält einen haploiden Chromosomensatz
  253.  
  254.  TELOPHASE
  255.   -Zwei-Chromatid-Chromosomen erreichen die Zellpole
  256.  
  257. 2.REIFETEILUNG
  258.  -in einer normalen Mitose werden die Chromatiden der homologen 
  259.   Chromosomen getrennt
  260.  -neue Kernmembranen und Zellmembranen werden gebildet
  261.   
  262. CHROMATIDENTEILAUSTAUSCH IN DER MEIOSE
  263.  durch zufällige Verteilung der väterlichen und mütterlichen Chromosomen
  264.  auf die Keimzellen Durchmischung des Erbgutes; in der späten Prophase
  265.  Austausch von Teilen der Nichtschwesterchromatiden (Chiasma) führt zum
  266.  Stückaustausch zwischen väterlichen und mütterlichen Chromatiden
  267.  (Crossing-over)
  268.  
  269. BILDUNGSGEWEBE (Meristem)
  270.  Gewebe aus teilungsfähigen Zellen zur Bildung von Zellen
  271.   
  272. DAUERGEWEBE
  273.  als Folge der Differenzierung dauerhaftes Gewebe
  274.  
  275. ABSCHLUSSGEWEBE (Epidermis)
  276.  nach außen hin abschließendes Dauergewebe mit verdickten Außenwänden
  277.  und Zentralvakuolen; Schutz gegen Verdunstung, Feuchtigkeit, zu starke
  278.  Sonneneinstrahlung, mechanische Verletzungen oder Schädlinge; Außenwände
  279.  meist von einer Cuticula (wasserabweisende Schicht aus Cutin) bedeckt,
  280.  oft auch Wachsüberzüge oder Haare
  281.  
  282. ABSORPTIONSGEWEBE
  283.  differenzierte Epidermiszellen zur Stoffaufnahme
  284.  
  285. GRUNDGEWEBE (Parenchym)
  286.  von der Epidermis eingeschlossenes Gewebe; Dauergewebe
  287.  -Speicherparenchym
  288.  -Assimilationsparenchym
  289.  -Schwammparenchym (Gasaustausch)
  290.  
  291. FESTIGUNGSGEWEBE
  292.  aus lebenden oder toten Zellen mit stark verdichteten Zellwänden
  293.  
  294. ORGANISMUS
  295.  setzt sich aus vielen Organsystemen zusammen
  296.  
  297. ORGANSYSTEM
  298.  Verband verschiedener Organe zur Erfüllung bestimmter Aufgaben
  299.   
  300. ORGAN 
  301.  Verband verschiedenartiger Gewebe, die sich zur Erfüllung einer Aufgabe
  302.  ergänzen
  303.  
  304. GEWEBE 
  305.  Verband gleichartiger Zellen zur Erfüllung bestimmter Aufgaben
  306.  
  307. ZELLE 
  308.  Einheit verschiedener Zellorganellen zur Erfüllung bestimmter Aufgaben
  309.  
  310. ZELLORGANELLE
  311.  Kompartiment verschiedener Moleküle zur Erfüllung bestimmter Aufgaben
  312.  
  313. MOLEKÜL
  314.  Verbindung aus mindestens zwei Atomen
  315.  
  316. DECKGEWEBE (Epithel)
  317.  Abschlußgewebe des Tierkörpers
  318.  
  319. CUTICULA
  320.  wird von den Epithelzellen häufig nach außen hin ausgeschieden
  321.  
  322. KEIMSCHICHT
  323.  Bildungsgewebe
  324.  
  325. BINDEGEWEBE
  326.  Zellen liegen durch eine von ihnen ausgeschiedene Zwischenzellsubstanz 
  327.  getrennt; diese Substanz ist von Bindegewebsfasern durchzogen und 
  328.  verleiht dem Gewebe seine Festigkeit
  329.  
  330. MUSKELGEWEBE
  331.  besteht aus Muskelfasern (langgestreckte Zellen); Fähigkeit des Zusammen-
  332.  ziehens
  333.  
  334. NERVENGEWEBE
  335.  besteht aus Nervenzellen; Nervenzellen haben verzweigte Fortsätze, mit
  336. denen
  337.  sie untereinander verbunden sind
  338.  
  339. PROTEINE
  340.  -als Reservestoffe in Vakuolen gespeichert
  341.  -am Aufbau aller Zellstrukturen und der Enzyme beteiligt
  342.  -einige Hormone sind P.
  343.  -kennzeichnende Elemente: C,H,O,N
  344.  -Makromoleküle 
  345.  -bestehen aus Aminosäuren
  346.  
  347. AMINOSÄUREN
  348.   
  349.        R   H
  350.         \ /
  351.          C
  352.         / \
  353.      H-N   C---OH
  354.        |   ||
  355.        H    O
  356.        
  357.  es gibt 20 in Proteinen vorkommende As.
  358.  
  359. FUNKTIONELLE GRUPPEN
  360.  Gruppen, die einem Molekül bestimmte Eigenschaften verleihen
  361.  
  362. HYDROLYSE
  363.  Bindungen werden unter Aufnahme von Wasser gespalten
  364.  
  365. DIPEPTID
  366.  zwei As. durch Peptidbindung verbunden
  367.  
  368. POLYPEPTIDKETTEN
  369.  mehrere As.; ab ca. 100 As. = Proteine
  370.  
  371. PRIMÄRSTRUKTUR
  372.  Aminosäuresequenz
  373.  
  374. SEKUNDÄRSTRUKTUR
  375.  -Faltblattstruktur
  376.  -Helixstruktur
  377.  
  378. TERTIÄRSTRUKTUR
  379.  räumliche Anordnung der Tertiärstruktur
  380.  
  381. QUARTÄRSTRUKTUR
  382.  mehrere Polypeptidketten sind am Aufbau eines Proteinmoleküls beteiligt
  383.  
  384. LIPIDE 
  385.  Fette und fettähnliche Stoffe; in Zellen als Reservestoff gespeichert;
  386.  bei Verwertung im Körper: 1g = 39kJ; erster Schritt des Fettabbaus:
  387.  hydrolytische Spaltung der Fettmoleküle in Glycerin und Fettsäuremoleküle
  388.  
  389. GLYCERIN
  390.  Alkohol mit drei Hydroxyl-Gruppen (-OH) 
  391.  
  392. FETTSÄUREN
  393.  langkettige Carbonsäuren, an einem Ende eine Carboxyl-Gruppe (-COOH);
  394.  Carbonsäuren mit Doppelbindungen im Molekül = ungesättigte Fettsäuren =
  395.  essentielle Nahrungsbestandteile des Menschen <> gesättigte Fettsäuren;
  396.  Fettsäuren + Glycerin unter Wasserbildung > Fettmoleküle (Veresterung);
  397.  Fettmolekül = Ester; Fette mit ungesättigten Fettsäuren niedrigere
  398.  Schmelztemperaturen als Fette mit gesättigten Fettsäuren;
  399.  flüssige Fette = Öle
  400.  
  401. FETTE
  402.  in Wasser kaum oder nicht löslich (hydrophob o. lipophil)
  403.  
  404. PHOSPHOLIPIDE
  405.  fettähnliche Stoffe; Glycerinmolekül mit zwei Fettsäuremolekülen
  406.  und einem Phosphorsäuremolekül verestert; Phosphorsäure nochmal
  407.  verestert; hydrophiler Pol und hydrophober Pol;
  408.  wesentlich am Aufbau von Zellmembranen beteiligt
  409.  
  410. KOHLENHYDRATE
  411.  mengenmäßig bedeutendste Stoffgruppe
  412.  -Monosaccharide (Einfachzucker)
  413.   -Glucose (Hexose) 
  414.   -Fructose
  415.   -Galactose (Hexose)
  416.   -Ribose und Desoxyribose (Pentosen als Bestandteile der Nucleinsäuren)
  417.  -Oligosaccharide (2-10 Monosaccharide)
  418.   -Saccharose (Disaccharid; Transportform für die bei der Photosynthese
  419.                gebildete Glucose)
  420.   -Maltose (Disaccharid; entsteht beim Stärkeabbau)
  421.   -Lactose (Disaccharid)
  422.   -Cellobiose (Disaccharid; Baustein von Cellulose)
  423.  -Polysaccharide (über 10 Monosaccharide)
  424.   -Stärke (Reservestoff)
  425.   -Glycogen ("tierische Stärke")
  426.   -Cellulose (Gerüstsubstanz für Pflanzenzellwände)
  427.   -Chitin (Baustoff im Außenskelett von Insekten und Krebsen, auch in der
  428.            Pilzzellwand)
  429.  
  430. NUCLEINSÄUREN
  431.  fädige Riesenmoleküle
  432.  -Ribonucleinsäure (RNA) :im Kern, Cytoplasma
  433.  -Desoxyribonucleinsäure (DNA) :im Kern, Plastiden, Mitochondrien
  434.  DNA: bildet im Zellkern Chromatin und in Kernteilungsphasen die
  435. Chromosomen;
  436.       Träger der Erbanlagen; langfädige unverzweigte Makromoleküle
  437.       
  438. NUCLEOTIDE
  439.  Baueinheiten der Nucleinsäuren; bestehen aus:
  440.  -1 Zuckermolekül
  441.  -1 Molekül Phosphorsäure
  442.  -1 Molekül einer stickstoffhaltigen organischen Base:
  443.   -DNA: Adenin, Guanin, Cytosin, Thymin
  444.   -RNA: Adenin, Guanin, Cytosin, Uracil
  445.  Nucleosid + Phosphorsäurerest
  446.   
  447. NUCLEOSID
  448.  Base + Pentose
  449.         
  450. DINUCLEOTID
  451.  die Phosphatgruppe eines Nucleotids wird mit dem Zuckermolekül eines
  452.  zweiten Nucleotids verbunden
  453.  
  454. POLYNUCLEOTID
  455.  Verbindung vieler Nucleotide
  456.  
  457. DOPPELHELIX
  458.  bei der Kern-DNA sind zwei Fadenmoleküle zu einem Doppelstrang vereinigt,
  459.  der um eine gemeinsame Achse schraubig gedreht ist
  460.  
  461. KOMPLEMENTÄRE BASEN
  462.  aufgrund der spezifischen Basenpaarung sind durch die Basen des einen
  463. Stranges
  464.  die des anderen Stranges festgelegt: A-T, C-G
  465.  
  466. IDENTISCHE REDUPLIKATION
  467.  in der Interphase; Stränge lösen sich voneinander; an freiwerdende Basen
  468. lagern
  469.  sich komplementäre Nucleotide an; unter Enzymmitwirkung Aufbau von kurzen 
  470.  Komplementärsträngen, die zu langen Polynucleotidsträngen verknüpft werden;
  471.  sie bilden mit den beiden Einzelsträngen der ursprünglichen DNA zwei neue
  472.  DNA-Doppelhelices; die beiden neu gebildeten Doppelhelices enthalten je
  473.  einen ursprünglichen und einen neu aufgebauten Einzelstrang  
  474.            
  475. AKTIVIERUNGSENERGIE
  476.  Energie, die zugeführt wird, damit die Reaktion in Gang kommt
  477.  
  478. KATALYSATOREN
  479.  Stoffe, die die Aktivierungsenergie herabsetzen; Enzyme = Biokatalysatoren;
  480.  erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit
  481.  
  482. FLIESSGLEICHGEWICHT
  483.  zugeführter Stoff wird sofort wieder verbraucht; erfordert ständige 
  484.  Energiezufuhr
  485.  
  486. AKTIVES ZENTRUM
  487.  meist taschenartige Vertiefung eines kompliziert gefalteten Enzyms;
  488.  Ort der chemischen Reaktion
  489.  
  490. ENZYM-SUBSTRAT-KOMPLEX
  491.  an aktives Zentrum angelagertes Substrat (nach Schlüssel-Schloß-Prinzip);
  492.  zerfällt in der weiteren Reaktion in die Produkte und das Enzymmolekül;
  493.  meist katalysieren Enzyme nur eine Reaktion eines Substratmoleküls:
  494.  reaktions- und substratspezifisch
  495.  
  496. SPEZIFITÄT DER ENZYME
  497.  die Proteinkette des Enzyms ist so gefaltet, daß die katalytisch wirksamen
  498.  Gruppen in das aktive Zentrum des Enzyms hineinragen
  499.  
  500. ENZYME
  501.  spalten und binden; empfindlich gegen Hitze und pH-Wert Änderungen
  502.  
  503. TEMPERATUROPTIMUM
  504.  optimale Temperatur für enzymkatalysierte Prozesse
  505.  
  506. pH-OPTIMUM
  507.  optimaler pH-Wert für Enzyme; liegt im Bereich des pH-Wertes des
  508. natürlichen
  509.  Milieus eines Enzyms
  510.  
  511. DENATURIERUNG
  512.  extreme Temperatur- oder Säureeinflüsse beeinträchtigen oder zerstören
  513.  die Enzyme bzw. ihre Struktur
  514.  
  515. INHIBITOREN
  516.  Enzymblockierer; können reversibel oder irreversibel wirken
  517.  
  518. KOMPETITIVE HEMMUNG
  519.  Substrat und Inhibitor konkurrieren um den Platz am aktiven Zentrum
  520.  
  521. ALLOSTERISCHE ENZYME
  522.  Enzyme mit zweiter Bindungsstelle: allosterische Aktivierung bzw. Hemmung
  523.  
  524. COENZYM
  525.  manche Enzyme setzen sich aus einem Protein- und einem Nichtproteinanteil
  526.  zusammen; Nichtproteinanteil = relativ kleines Molekül, am aktiven Zentrum
  527.  beteiligt = Coenzym; wird bei der Reaktion verändert; erst in einer
  528. weiteren
  529.  Reaktion wieder regeneriert; auch Cosubstrate genannt; z.B. Vitamine
  530.  
  531. REDUKTION
  532.  +H
  533.  
  534. OXIDATION
  535.  +O
  536.  
  537. NICOTINAMID-ADENIN-DINUCLEOTID (NADH+H+)
  538.  Wasserstoffübertragendes Enzym
  539.  
  540. FLAVIN-ADENIN-DINUCLEOTID (FAD)
  541.  es enthält im Molekül das Vitamin B2
  542.  
  543. ADENOSINTRIPHOSPHAT (ATP)
  544.  universeller Transport- und Speicherstoff für Energie 
  545.  
  546. GLYKOLYSE
  547.  Der Anfang des Abbauweges der Kohlenhydrate ist in allen Zellen zu finden.
  548.  Traubenzucker wird dabei ohne Verwendung von Sauerstoff zu
  549. Brenztraubensäure
  550.  abgebaut. Einige Prokaryonten und einzellige Eukaryonten
  551.  wandeln die Brenztraubensäure zu Alkohol, Milchsäure oder Buttersäure um,
  552. die
  553.  dann ausgeschieden werden. Diese Prozesse heißen Gärungen.
  554.  Bei den Eukaryonten und einigen Prokaryonten wird der Weg der Glykolyse
  555. jedoch
  556.  weitergeführt. Citronensäurezyklus und Atmungskette nehmen die Endprodukte
  557.  der Glykolyse auf und verarbeiten sie weiter zu Kohlenstoffdioxid
  558.  und Wasser. Es ist auffällig, 
  559.  daß dort, wo der Citronensäurezyklus zu finden ist, auch
  560.  Atmungsvorgänge ablaufen; Energieausbeute: 2 mol ATP
  561.  
  562. CITRONENSÄUREZYKLUS
  563.  Brenztraubensäure > Acetyl-Coenzym A >> Citronensäure > Isocitronensäure >
  564.  a-Ketoglutarsäure > Bernsteinsäure > Fumarsäure > Äpfelsäure >
  565. Oxalessigsäure
  566.  Energieausbeute 2 mol GTP ( <=> ATP)
  567.  
  568. ATMUNGSKETTE
  569.  NADH+H+ > NAD+
  570.  FADH2 > FAD
  571.  oxidative Phosphorylierung
  572.  Energieausbeute: 34 mol ATP
  573.  
  574. FETTABBAU
  575.  mehrstufiger Abbauvorgang (ß-Oxidation)
  576.  Abbau eines Stearinmoleküls > 146 ATP
  577.  
  578. STOFFTRANSPORT
  579.  -Plasmolyse
  580.   legt man Pflanzenzellen in eine hypertonische (wasserentziehende) Lösung,
  581.   löst sich das Plasma von der Zellwand ab, die Vakuole verkleinert sich;
  582.   das Plasma mit der schrumpfenden Vakuole zieht sich stark zusammen;
  583.   die Zellwand behält ihre Form, zwischen ihr und dem Plasma ist ein
  584.   Hohlraum entstanden
  585.  -Diffusion
  586.   1) Braunsche Molekularbewegung als Voraussetzung
  587.   2) Triebkraft: Konzentrationsausgleich (Größtmögliche Unordnung wird
  588.                                           angestrebt)
  589.  -Osmose
  590.   semipermeable Membran; Sogwirkung des osmotischen Drucks
  591.   1) osmotischer Druck >> hydrostatischer Druck
  592.   2) osmotischer Druck >  hydrostatischer Druck
  593.   3) osmotischer Druck =  hydrostatischer Druck
  594.   einseitig gerichteter Diffusionsvorgang durch eine Membran
  595.  -Aktiver Transport
  596.   ATP-verbrauchend; Membranproteine als Trägermoleküle (Carrier)
  597.  -Endocytose/Exocytose
  598.    
  599. BEWEGUNGEN
  600.  -Plasmabewegungen der Amöbe
  601.   mit Hilfe eines Plasmastroms; Zellfortsätze, in die das Plasma vorquillt
  602.   (Pseudopodien); Plasmafäden die sich bei ATP-Zusatz zusammenziehen
  603.  -Geißeln und Wimpern
  604.  -Muskelbewegung
  605.   quergestreifter Muskel > Sarkomer > Myosinfilamente zwischen
  606. Aktinfilamenten;
  607.   Ineinandergleiten durch Stellungsveränderung der Myosinfilamentköpfchen;
  608.   glatte Muskeln unabhängig von ständigen Nervensignalen über längere Zeit
  609.   kontrahierbar                                                                            
  610.   
  611.   
  612. STOFFWECHSEL DER AUTOTROPHEN ORGANISMEN
  613.  
  614.  
  615. WASSERGEHALT
  616.  Menge des in Geweben enthaltenen Wassers (in %);
  617.  Wasser: Lösungsmittel im Zellstoffwechsel und als Transportmedium
  618.  
  619. ELEMENTARANALYSE
  620.  Verbrennung des Pflanzenmaterials zu Asche; übrig: Makromoleküle,
  621.  Spurenelemente
  622.  
  623. MAKROMOLEKÜLE
  624.  C,O,H,N,S,P; K,Ca,Mg,Fe,Na
  625.  wesentliche Bestandteile der Gerüst- und Betriebssubstanzen
  626.  
  627. SPURENELEMENTE
  628.  Mn,Cu,Zn,Mo,B;geringe Elementspuren; Aufgabe vielfach unbekannt
  629.  
  630. NÄHRLÖSUNGEN
  631.  Salzlösungen, die aus chemisch reinsten Substanzen zusammengestellt werden 
  632.  
  633. MANGELERSCHEINUNGEN
  634.  treten auf, wenn ein lebensnotwendiges Element fehlt
  635.  
  636. MINERALDÜNGER
  637.  NPK-Volldünger (Pflanzen entziehen dem Boden vorwiegend N,P,K)
  638.  
  639. GESETZ DES MINIMUMS
  640.  Für das Gedeihen einer Pflanze ist die Ionenart, die im Minimum vorliegt,
  641. der
  642.  begrenzende Faktor
  643.  
  644. BLATTINNENGEWEBE
  645.  -Palisadengewebe (Photosynthese)
  646.  -Schwammgewebe (Gasaustausch, Wasserhaushalt)
  647.  
  648. BLATTADERN
  649.  Ausläufer der Leitungsbahnen zum Wassertransport in die Gewebe
  650.  
  651. TRANSPIRATION
  652.  aus Blattinnenraum Wasserdampf nach außen; Wasser wird aus dem Boden
  653.  nachgesaugt, Kühlwirkung
  654.      
  655. SPALTÖFFNUNGEN (Stomata)
  656.  Epidermisöffnungen; durch sie erfolgt die Transpiration; regulieren T.
  657. durch
  658.  Veränderung der Spaltöffnungenweite durch Veränderung des Zellinnendrucks:
  659.  aktive Kalium-Ionen-Aufnahme > erhöhter osmotischer Druck; Schließzellen
  660.  enthalten Chloroplasten (Energie für aktive Ionenaufnahme)
  661.  
  662. GUTTATION
  663.  aktive Wasserabgabe bei speziellen Pflanzen
  664.  
  665. HYDROPHYTEN
  666.  Wasserpflanzen; unter Wasser oder an Oberfläche
  667.  
  668. HYGROPHYTEN
  669.  Feuchtpflanzen; in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit und genügend 
  670.  Wasserzufuhr aus dem Boden
  671.  
  672. XEROPHYTEN
  673.  Trockenpflanzen; geringe Luftfeuchtigkeit, mangelnde Wasserversorgung
  674.  aus dem Boden
  675.  
  676. SUKKULENTEN
  677.  speichern Wasser in fleischig verdickten Geweben
  678.  
  679. TROPOPHYTEN
  680.  wandlungsfähige Pflanzen
  681.  
  682. BODENSALZE
  683.  98% sind in schwerlöslicher Form festgelegt und können nur langsam
  684. freigesetzt
  685.  werden; ca. 0,2% sind im kapillaren Bodenwassergelöst und sofort verfügbar;
  686.  Rest an der Oberfläche der Bodenteilchen adsorbiert
  687.  
  688. IONENAUSTAUSCHPROZESSE
  689.  an negativ geladene Partikel sind Kationen gebunden; die Pflanze gewinnt
  690. sie
  691.  über I.; scheidet Protonen aus und nimmt Kationen auf; Anionen werden gegen
  692.  HCO3- Ionen ausgetauscht
  693.  
  694. BODENLUFT
  695.  in den Hohlräumen des Bodens eingelagerte Luft, von den Wurzeln zur
  696.  Wurzelatmung genutzt
  697.  
  698. WURZELHAARE
  699.  zur Resorption von Wasser und Nährsalzen; nur an jungen Wurzelteilen
  700.  
  701. 1) SELEKTIVITÄT DER IONENAUFNAHME
  702.    die Pflanze nimmt aktiv bevorzugt vor allem Kalium- und Phosphationen
  703. auf;
  704.    Wasser strömt im osmotischen Gefälle bis zur Endodermis (innerste
  705.    Rindenschicht)
  706.  
  707. 2) WASSER- UND IONENAUFNAHME DURCH DIFFUSION
  708.    Wasser und Ionen diffundieren frei in die kapillaren Hohlräume der
  709.    Rindenzellwände bis zur Endodermis; wasserundurchlässige Einlagerung in
  710.    den Zellwänden (bei Zweikeimblättrigen: Casparyscher Streifen) verhindert
  711.    weiteres Vordringen auf diesem Weg; an der Endodermis deutlicher Abfall
  712.    der osmotischen Saugkraft (Endodermissprung)
  713.    
  714. WEG DES WASSERS IN DEN ZENTRALZYLINDER
  715.  durch Unterdruck, der durch die Verdungstung der Blätter bewirkt wird, wird
  716.  das Wasser der Endodermis entzogen; Endodermis scheidet auch aktiv Wasser
  717.  in den Zentralzylinder ab (nach oben gerichteter Wurzeldruck)
  718.  
  719. LEITBÜNDEL
  720.  -Xylem (Holzteil): Wasser und Salze von der Wurzel nach oben 
  721.  -Phloem (Siebteil): Assimilate von den Blättern weg (energieverbrauchend)
  722.  -Kambium (nur bei Zweikeimblättrigen): undifferenziertes,teilungsfähiges
  723. Gewebe
  724.  
  725. SEKUNDÄRES DICKENWACHSTUM
  726.  bei Nadelhölzern und Zweikeimblättrigen; führt zur Sproßachsenverstärkung; 
  727.  Kambiumstreifen vereinigen sich zu Kambiumring, der nach innen
  728. Xylemelemente,
  729.  nach außen Phloemzellen abscheidet; Xylem = Holz; Phloem = Bast 
  730.     
  731. WASSERDAMPFDRUCKGEFÄLLE
  732.  die Sonne hält es ständig zwischen Boden und Luft aufrecht
  733.  
  734. KOHÄSIONSTHEORIE
  735.  alle Wasserteilchen halten trotz der normalen, transpirationsbedingten
  736.  Zugspannung fest zusammen
  737.  
  738. CO2-VORRAT DER LUFT
  739.  aus ihm werden jährlich ca. 2 Milliarden Tonnen von den Pflanzen entnommen;
  740.  ebensoviel kehrt über Atmung und biologische Abbauprozesse in die
  741. Atmosphäre
  742.  zurück
  743.  
  744. SAUERSTOFFENTWICKLUNG
  745.  an ihr läßt sich die Photosyntheseaktivität messen
  746.  
  747. CHLOROPHYLL
  748.  grüner Blattfarbstoff; wesentlich bei der Absorption der Lichtenergie
  749.  
  750. BRUTTOGLEICHUNG DER PHOTOSYNTHESE
  751.             Licht
  752.  6CO2+6H2O -----------> C6H12O6+6O2 
  753.            Chlorophyll  
  754.  
  755. AUSSENFAKTOREN
  756.  -Licht
  757.  -Temperatur (enger Optimalbereich)
  758.  -Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft (0,003%; Minimumfaktor)
  759.          
  760. SONNENPFLANZEN
  761.  nützen hohe Lichtstärken gut aus
  762.  
  763. SCHATTENPFLANZEN
  764.  nutzen schwache Lichtintensitäten gut aus
  765.             
  766. TEMPERATUR
  767.  zu niedrig: Verlangsamung der chemischen Prozesse
  768.  zu hoch: Enzymschädigung (Denaturierung)
  769.    
  770. CHROMATOGRAMM DER BLATTFARBSTOFFE
  771.  -Chlorophyll a (in allen photosynthesetreibenden Pflanzen) |
  772.  -Chlorophyll b                                             |_>
  773. Porphyrin-Ring
  774.  -Carotinoide > ungesättigte Kettenmoleküle
  775.  
  776. HERBSTFÄRBUNG
  777.  braune Abbauprodukte der Chlorophylle; Hervortreten der Carotinoide
  778.  
  779. PANASCHIERTE BLÄTTER
  780.  teilweise keine Chlorophylleinlagerung
  781.  
  782. WIRKUNGSSPEKTRUM
  783.  Zusammenhang zwischen den Wellenlängen des eingestrahlten Lichts und den
  784.  Photosyntheseleistungen der bestrahlten Pflanze (weitgehende
  785. Übereinstimmung
  786.  mit dem Chlorophyllspektrum); Maxima im Blau- und Rotbereich; die für die
  787.  Photosynthese benötigte Lichtenergie wird hauptsächlich von den
  788. Chlorophyllen
  789.  a und b absorbiert; Energie wird zur Anregung von Molekülen in den
  790.  Farbstoffmolekülen herangezogen; Pflanzen setzen Anregungsenergie in
  791.  chemische Energie um
  792.  
  793. PHOTOSYSTEM 
  794.  Farbstoffkollektiv; viele Farbstoffmoleküle zur photochemischen
  795.  Reaktionseinheit zusammengeschlossen; Hauptmenge der Pigmentmoleküle
  796.  dient zum Einfangen bzw. Weiterleiten der Lichtenergie auf ein
  797.  photochemisch aktives Reaktionszentrum; im Modell: Trichter; einfallende
  798.  Lichtenergie wird von den obersten Farbstoffmolekülen absorbiert, die
  799.  dadurch in einen energiereichen Zustand übergehen; übertragen absorbierte
  800.  Energie auf Nachbarmoleküle > Rückkehr in energiearmen Grundzustand;
  801.  Energietransport von Pigment zu Pigment; das folgende Molekül weist eine
  802.  etwas geringere Anregungsenergie auf als das vorhergehende; geringfügige
  803.  Absorptionsunterschiede der Pigmente; gezielter Energietransport zum
  804.  Reaktionszentrum (Lichtsammelfalle); beteiligte Pigmente wegen des
  805.  Energieeinfangs = Antennenpigmente; zwischen 450 und 500nm absorbieren
  806.  die Carotionoide und leiten die Energie zum Photosystem weiter; am Grunde
  807.  des Trichters als Reaktionszentrum: photochemisch besonders aktives
  808.  Chlorophyll-a-Molekül; an ein Protein gebunden, dadurch veränderte 
  809.  Absorptionsmaxima
  810.  
  811. PHOTOSYSTEM I (P700)
  812.  Absorptionsmaximum: 700nm
  813.  
  814. PHOTOSYSTEM II (P682)
  815.  Absorptionsmaximum: 682nm
  816.  
  817. ABLAUF DER PHOTOSYNTHESE
  818.  Reaktionsgeschehen: zwei Abschnitte, in den Chloroplasten räumlich
  819. getrennt;
  820.  in Thylakoiden: lichtabhängige Reaktionen (Primärprozesse); im Stroma:
  821.  lichtunabhängige Prozesse (Sekundärprozesse); in lichtabhängigen
  822. Reaktionen:
  823.  durch Spaltung von Wassermolekülen Wasserstoffgewinnung, der an einen
  824.  Wasserstoffüberträger gebunden wird (Coenzym NADP+ > NADPH+H+); Energie
  825.  durch Lichtabsorption der Photosysteme; außerdem Lichtenergie > chemische
  826.  Energie, da an lichtabhängige Reaktionen ATP-Synthese gekoppelt; der bei
  827.  der Wasserspaltung entstehende Sauerstoff hat für die Photosynthese keine
  828.  Bedeutung und wird abgegeben; in lichtunabhängigen Reaktionen: Wasserstoff
  829. des
  830.  NADPH+H+ und ATP zur Reduktion von Kohlenstoffdioxid zu Kohlenhydraten;
  831.  Reduktion des Kohlenstoffdioxids erfordert: 1) Reduktionsmittel, das
  832.  Wasserstoff bzw. Elektronen liefert; 2) Reduktionsenergie; 3) Mechanismus,
  833.  der den einwandfreien Ablauf dieser Vorgänge sicherstellt; NADPH+H+ als
  834.  Reduktionsmittel; Reduktionsenergie in Form von ATP
  835.  
  836. LICHTABHÄNGIGE REAKTION AM PHOTOSYSTEM I
  837.  durch Lichtenergieaufnahme Anregung von Reaktionszentrum P700; angeregter
  838.  Zustand = P*700; Rückkehr in energiearmen Zustand durch Abgabe eines 
  839.  Elektrons; Empfänger: Ferredoxin; durch Elektronenaufnahme Reduktion
  840.  des Ferredoxins; oxidiert sich sofort wieder durch Weitergabe eines
  841.  Elektrons; wegen stetigem Wechsel dieses Systems zwischen oxidiertem
  842.  und reduziertem Zustand = Redoxsystem; Ferredoxin übertägt Elektron auf
  843.  endgültigen Empfänger NADP+ (Coenzym, das unter Aufnahme von zwei
  844. Elektronen
  845.  und zwei Protonen zu NADPH+H+ umgewandelt wird; NADPH+H+ = Reduktionsmittel
  846.  der Photosynthese; im Calvin-Zyklus wird NADPH+H+ zur Reduktion von
  847.  Kohlenstoffdioxid verbraucht
  848.  
  849. LICHTABHÄNGIGE REAKTION AM PHOTOSYSTEM II
  850.  durch Elektronenabgabe: Elektronenlücke im Reaktionszentrum P700; Mangel
  851. muß
  852.  ausgeglichen werden, sonst keine neue Anregung durch Lichtenergie; durch
  853.  Absorption von Lichtenergie Anregung des Reaktionszentrums P682; ein
  854. Elektron
  855.  wird abgetrennt und wandert über eine Kette von nebeneinanderliegenden
  856.  Redoxsystemen (Elektronentransportkette); innerhalb der Kette wird die
  857.  Neigung zur Elektronenaufnahme von System zu System stärker; Elektronen
  858.  wandern in Energiegefälle bergab; letztes System der Kette überträgt
  859.  Elektron auf P700
  860.  
  861. PHOTOLYSE DES WASSERS
  862.  Elektronenlücke im Photosystem I; Auffüllung der Lücke durch chemische
  863.  Spaltung von Wassermolekülen in Protonen, Elektronen und Sauerstoff;
  864.  Sauerstoff wird abgegeben; Elektronen werden über Redoxsysteme zum
  865.  Reaktionszentrum des Photosystems II weitergeleitet
  866.  
  867. ERWEITERTE GESAMTGLEICHUNG DER PHOTOSYNTHESE
  868.            Licht
  869.  6CO2+12H2O -----------> C6H12O6+6O2+6H2O 
  870.            Chlorophyll   
  871.  
  872. PHOTOPHOSPHORYLIERUNGEN
  873.  bei Elektronenübertragungen zwischen einzelnen Redoxsystemen der Kette:
  874.  Energiefreisetzung, wird zum Teil zur Synthese von ATP verwendet; zwei
  875. Formen
  876.  der Photophosphorylierung: 1) ATP-Synthese an Elektronentransportkette
  877.  zwischen Photosystem II und I gekoppelt; Weg der Elektronen vom
  878. photolytisch
  879.  gespaltenen Wasser bis zum NADP-System = nichtzyklischer
  880. Elektronentransport;
  881.  nichtzyklische Photophosphorylierung; 2) Lichtanregung am Photosystem I
  882.  wird ausgenutzt; Elektron wird vom P*700 abgegeben und auf das Ferredoxin
  883.  übertragen; fließt auf Redoxsystem der Elektronentransportkette zwischen
  884.  den beiden Photosystemen (zyklischer Elektronentransport); vermutlich wird
  885.  durch diese zyklische Photophosphorylierung zusätzlich ATP für die
  886.  Reduktion des Kohlenstoffdioxids in den lichtunabhängigen Reaktionen
  887.  bereitgestellt
  888.  
  889. LICHTUNABHÄNGIGE REAKTIONEN
  890.  Kohlenstoffdioxid wird an Ribulose-1,5-bisphosphat gebunden; Produkt wird
  891.  zu 3-Phosphoglycerat weiterverarbeitet; 3-Phosphoglycerat wird zu
  892.  Glycerinaldehyd-3-phosphat reduziert; NADPH+H+ und ATP werden hierbei
  893.  verbraucht; NADP+ und ADP stehen für die lichtabhängigen Reaktionen
  894.  wieder zur Verfügung; ein großer Teil des entstandenen 
  895.  Glycerinaldehyd-3-phosphats wird zu dem Akzeptor Ribulose-1,5-bisphosphat
  896.  umgewandelt; der Rest wird weiterverwertet; dieser Stoffwechselkreisprozeß
  897.  heißt Calvin-Zyklus; restliche Glycerinaldehyd-3-phosphat-Moleküle
  898.  werden zu Hexosen zusammengefügt (jeweils zwei zu einer); Zwischensubstanz:
  899.  Fructose-1,6-bisphosphat; Ausgangsstoff weiterer Kohlenhydrate (vor allem
  900.  Glucose bzw. Stärke)
  901.  
  902. C4-PFLANZEN
  903.  bei einigen tropischen und subtropischen Pflanzen wird CO2 nicht
  904. unmittelbar
  905.  zum C3-Körper 3-Phosphoglycerat verarbeitet; statt dessen wird es in Form
  906.  einer Dicarbonsäure, einem C4-Körper, gebunden und erst später in den
  907.  Calvin-Zyklus eingeschleust; diese C4-Pflanzen können auch bei fast
  908.  geschlossenen Spaltöffnungen gute Photosyntheseleistungen erbringen;
  909. Vorteil
  910.  auf trockenen Standorten
  911.  
  912. REDUKTION VON STICKSTOFF
  913.  höhere Pflanzen nehmen N als Nitrat-Ion auf (höchste oxidierte Form);
  914.  Umsetzung im Stoffwechsel über die Form des Ammonium-Ions (am stärksten
  915.  reduzierte Form); Reduktion des Nitrats mit Hilfe mehrerer Enzyme;
  916.  Elektronen aus Photosystem I; Elektronenüberträger =
  917. Elektronentransportkette;
  918.  erstes Redoxsystem: Ferredoxin; in welche Transportkette die Elektronen
  919.  fließen, ist von den Stoffkonzentrationen in den beteiligten 
  920.  Fließgleichgewichten abhängig
  921.  
  922. ASSIMILATIONSSTÄRKE (primäre Stärke)
  923.  kurzlebige Speicherform für Kohlenhydrate als direkte Folge einer 
  924.  Lichteinwirkung; bei Dunkelheit wird sie wieder abgebaut; Transportform:
  925.  Saccharose
  926.  
  927. SPEICHERSTÄRKE (sekundäre Stärke)
  928.  wird in den Amyloplasten (Speichergewebe) dauerhaft abgelagert; wird
  929. benötigt
  930.  beim Keimen und Austreiben
  931.  
  932. ENERGIEAUSBEUTE DER PHOTOSYNTHESE
  933.  mehr als 30% der von den Photosystemen aufgenommenen Lichtenergie
  934.  wird als chemische Energie gebunden
  935.  
  936. CHEMOSYNTHESE
  937.  bei Bakterien (chemoautotroph); Nutzung chemischer Energie aus
  938. Redoxprozessen;
  939.  Eisenbakterien, Nitrifikationsbakterien (Nitritbakterien: NH4+ > NO2- ;
  940.  Nitratbakterien: NO2- > NO3- )
  941.  
  942. BAKTERIOCHLOROPHYLL
  943.  photochemisch aktiver Farbstoff anaerober Bakteriengruppen zur 
  944.  Bakterienphotosynthese  
  945.   
  946.  
  947. STOFFWECHSEL DER HETEROTROPHEN ORGANISMEN
  948.  
  949.  
  950. STOFFWECHSEL
  951. Umwandlung, Verwertung, Ausscheidung von Stoffen; organische Stoffe werden
  952. mit Hilfe des Sauerstoffs zu CO2 und H2O abgebaut; bei diesem
  953. Oxidationsvorgang
  954. wird Energie frei; gewonnene Energie zur Aufrechterhaltung der
  955. Lebensprozesse
  956.  
  957. ENERGIEHAUSHALT
  958. Gesamtheit aller energetischen Vorgänge; Energie für: Aufbau neuer
  959. Körpersubstanz,
  960. in Muskeln für Bewegungsvorgänge, in Nerven für elektrische Vorgänge
  961.  
  962. ENERGIEUMSATZ
  963. kann berechnet werden durch die Sauerstoffaufnahme eines Lebewesens pro
  964. Zeiteinheit
  965.  
  966. GRUNDUMSATZ
  967. Teil des Energieumsatzes bei völliger körperlicher Ruhe zur Erhaltung der
  968. Lebensfunktionen
  969.  
  970. ARBEITSUMSATZ
  971. zusätzlicher Energiebedarf + Grundumsatz
  972.  
  973. RESPIRATORISCHER QUOTIENT
  974. Quotient aus abgegebener Kohlenstoffdioxidmenge und aufgenommener 
  975. Sauerstoffmenge ( CO2 / O2 )
  976.  
  977. MUNDVERDAUUNG
  978. feste Nahrung wird zerkleinert; mit Speichel durchmischt: gleitfähig machen,
  979. enthält a-Amylase (spaltet Stärke in Maltose); Speiseröhre befördert
  980. Bissen aktiv in den Magen; Komtraktionswellen mit Geschwindigkeit von
  981. 2 bis 4 cm pro Sekunde über Speiseröhre zum Magen; während Schlucken
  982. Verschließung des Nasen-Rachen-Raums und des Kehlkopfeingangs
  983.  
  984. MAGENVERDAUUNG
  985. Speisebrei im Magen erhält stark sauren pH-Wert von 2 bis 3 durch die 
  986. Salzsäure aus der Magenwand; Pepsin und Kathepsin spalten Eiweißstoffe
  987. in kürzere Ketten, die Polypeptide; Schleimbildung an der Magenwand 
  988. verhindert Selbstverdauung; ist der Speisebrei im unteren Teil des Magens,
  989. löst die chemische Reizung der Magenwände die Bildung eines
  990. Verdauungshormons
  991. (Gastrin) aus; wird in der Magenwand gebildet und verstärkt die Abgabe
  992. von Salzsäure ins Mageninnere; zur Durchmischung und Weitertransportierung
  993. laufen ca. 3 Kontraktionswellen pro Minute über den Magen; wenige Minuten
  994. nachdem die zerkaute Nahrung den Magen erreicht hat, wird Speisebrei in
  995. den Dünndarm abgegeben; Entleerung des Magens wird durch Druckverhältnisse
  996. zwischen Magen und Dünndarm gesteuert
  997.  
  998. DÜNNDARMVERDAUUNG
  999. innere Oberfläche des ca. 5m langen Darmteils sehr stark gefaltet und von
  1000. einer kompliziert gebauten Schleimhaut überzogen; wird ständig in den Darm 
  1001. abgestoßen und beim Menschen alle 2 bis 3 Tage völlig erneuert; täglich
  1002. werden etwa 250g des eigenen Dünndarms verdaut; auch in der Darmwand
  1003. gebildete
  1004. Verdauungsenzyme gelangen so in den Darm; Bauchspeicheldrüse (Pankreas) gibt
  1005. pro Tag ca. 2l Pankreassekret ab, enhält verschiedene Enzyme:
  1006. eiweißverdauende Enzyme (Trypsin, Chymotrypsin), kohlenhydratabbauende
  1007. Enzyme wie a-Amylase und fettspaltende Lipasen; basische Reaktion des 
  1008. Pankreassekrets von 8 bis 9 durch Hydrogencarbonat-Ionen hervorgerufen zur
  1009. Neutralisation des sauren Magensaftes; 1 bis 2 Minuten nach der 
  1010. Nahrungsaufnahme wird durch nervöse Impulse die Bauchspeicheldrüse zur
  1011. Sekretion angeregt; aus Gallenblase Gallensaft in Dünndarm; in der Leber
  1012. gebildete Galle dient zur Emulgierung des Nahrungsfettes in kleinste
  1013. Tröpfchen, wodurch es von den Lipasen leichter angegriffen werden kann;
  1014. im Dünndarm Spaltung der Nährstoffe in Moleküle, die durch die Darmwand
  1015. ins Blut oder in die Lymphe aufgenommen werden können; bei Kohlenhydraten
  1016. Glucose, bei Proteinen Aminosäuren, bei Fetten Glycerin und Fettsäuren;
  1017. Dickdarm offenbar keine unersetzbaren Funktionen
  1018.  
  1019. RESORPTION
  1020. Aufnahme von Nährstoffen durch die Darmwand in Blut und Lymphe; Aufnahme der
  1021. Einfachzucker durch die Darmwand geschieht über aktiven Transport (Carrier);
  1022. Fettabbauprodukte gelangen durch Diffusion in die Darmwandzelle, wo sie
  1023. sofort wieder zu Fett aufgebaut und an die Lymphe abgegeben werden;
  1024. Resorption von Wasser und Salzen lebensnotwendig
  1025.  
  1026. KOHLENHYDRATSTOFFWECHSEL
  1027. bei ihm ist die Konstanterhaltung des Blutzuckerspiegels von besonderer 
  1028. Bedeutung
  1029.  
  1030. AMINOSÄURESTOFFWECHSEL
  1031. Leber hält den Aminosäurepegel im Blut konstant, indem sie die Aminosäuren
  1032. ineinander umwandelt und sie nach Bedarf neu bildet
  1033.  
  1034. FETTSÄURESTOFFWECHSEL
  1035. Leber sorgt für Abbau von Fettsäuren durch Kettenverkürzung, Synthese
  1036. von Fettsäuren aus Kohlenhydraten
  1037.  
  1038. GALLE
  1039. wird zur besseren Fettverdauung im Darm von der Leber gebildet und in den
  1040. Dünndarm abgegeben
  1041.  
  1042. ENTGIFTUNG
  1043. wichtigstes Organ: Leber
  1044.  
  1045. BLUTSERUM
  1046. wäßrige Lösung von Proteinen, Kohlenhydraten, Lipiden und Mineralstoffen
  1047.  
  1048. BLUTPLASMA
  1049. Grundflüssigkeit des Blutes in den menschlichen Adern; enthält Fibrinogen,
  1050. lösliche Vorstufe des Fibrins (Eiweiß)
  1051.  
  1052. BLUTGERINNUNG
  1053. Gefäßwand verletzt; Blut kommt mit Wandschicht unter den Epithelzellen in 
  1054. Kontakt; lösr wahrscheinlich Blutgerinnung aus; an Wundstelle lagern sich
  1055. Thrombocyten an, verkleben miteinander, scheiden Substanz aus, die 
  1056. Reaktionsfolge auslöst; Plättchenfaktor baut mit Gerinnungsfaktoren
  1057. aus der verwundeten Gefäßwand aus Prothrombin das Enzym Thrombin auf;
  1058. an diesem Prozeß sind auch Calcium-Ionen beteiligt; Thrombin aktiviert
  1059. Fibrinogen, indem es aus diesem Molekül zwei Peptide abspaltet und
  1060. somit Fibrinmoleküle bildet; diese vernetzen sich zu einem
  1061. Fibrinfasersystem,
  1062. das die Wunde verschließt; Verfestigung des Pfropfes durch 
  1063. Blutzelleneinlagerung
  1064.  
  1065. BLUTZELLEN
  1066. Blut: 44% Zellen, 56% Blutplasma; 99,2% der Zellen Erythrocyten 
  1067. (rote Blutkörperchen); 0,3% Leukocyten (weiße Blutkörperchen), bauen
  1068. Bakterien,
  1069. Fremdproteine und Zelltrümmer ab
  1070.  
  1071. HÄMOGLOBIN
  1072. eisenhaltiges Protein in Erythrocyten; für die rote Farbe verantwortlich,
  1073. für den
  1074. Sauerstofftransport
  1075.  
  1076. TRANSPORTAUFGABEN DES BLUTES
  1077. sehr wichtig: Gastransport durch Hämoglobin; Transport von Nahrungsstoffen, 
  1078. Abfallprodukten, Hormonen usw.; hält pH-Wert und osmotischen Wert konstant; 
  1079. bei gleichwarmen Tieren Regulation der Körpertemperatur
  1080.  
  1081. OFFENER BLUTKREISLAUF
  1082. bei den meisten Weichtiere; Blut strömt frei in die Zwischenzellräume
  1083. der Körpergewebe; Blut versorgt direkt die Körperzellen
  1084.  
  1085. GESCHLOSSENER BLUTKREISLAUF
  1086. Blut fließt in Adern, die den ganzen Körper durchziehen
  1087.  
  1088. HERZ
  1089. Blut pumpender Hohlmuskel
  1090.  
  1091. ARTERIEN 
  1092. dicke, vom Herz wegführende Blutgefäße
  1093.  
  1094. VENEN
  1095. zum Herz hinführende Blutgefäße
  1096.  
  1097. KAPILLARGEFÄSSE
  1098. dünne Arterienverzweigungen zum Stoffaustausch zwischen Blut und
  1099. Körpergewebe;
  1100. vereinigen sich wieder in Venen
  1101.  
  1102. SYSTOLE
  1103. Herzkontraktion
  1104.  
  1105. DIASTOLE
  1106. Herzausdehnung
  1107.  
  1108. AORTA
  1109. große Körperschlagader
  1110.  
  1111. ADRIA
  1112. italienische Küstenlandschaft
  1113.  
  1114. SINUSKNOTEN
  1115. Zellgruppe an der Einmündungsstelle der Körpervene in die Vorkammer; 
  1116. Erregungsbildungszentrum
  1117.  
  1118. VORHOFKNOTEN
  1119. Erregungsbildungszentrum in der Vorkammerwand
  1120.  
  1121. LYMPHE
  1122. Gewebsflüssigkeit, die bei einem geschlossenen Blutkreislauf die
  1123. unmittelbare
  1124. Versorgung der Körperzellen mit Sauerstoff und Nährstoffen durchführt
  1125.  
  1126. UNSPEZIFISCHES ABWEHRSYSTEM
  1127. besteht aus Granulocyten (weiße Blutkörperchen); Erregervernichtung durch
  1128. Endocytose
  1129.  
  1130. SPEZIFISCHE ABWEHRSYSTEME
  1131. arbeiten mit Abwehrstoffen, die erst dann gebildet werden, wenn der Körper
  1132. mit
  1133. dem Fremdstoff in Berührung gekommen ist
  1134.  
  1135. ANTIGENE
  1136. Körperfremde Stoffe, die Abwehrreaktionen des Körpers auslösen;
  1137. Makromoleküle;
  1138. meistens mehrere Determinanten
  1139.  
  1140. ANTIGENE DETERMINANTEN
  1141. Molekülbereiche, gegen die sich die Abwehrreaktionen des Körpers richten
  1142.  
  1143. ANTIKÖRPER
  1144. Eiweißstoffe, die aus zwei längeren und zwei kürzeren Ketten aufgebaut sind;
  1145. Zusammenhalt vor allem über Disulfidbrücken; Y-Form; Enden so gebaut,
  1146. daß hier passende Determinanten angelagert werden können
  1147.  
  1148. LYMPHOCYTEN
  1149. Antigen wird an Oberfläche von L. gebunden; L. vermehrt sich stark;
  1150. entstehende
  1151. Zellen produzieren Antikörper, die frei gelöst im Blut zirkulieren;
  1152. Ausfällung
  1153. unlöslicher Antigen-Antikörper-Komplexe durch weiße Blutkörperchen;
  1154. andere Abwehr: Lymphocyten, die auf ihrer Oberfläche festsitzende 
  1155. Antikörperstrukturen tragen, als Antwort auf eingedrungene Antigene gebildet
  1156.  
  1157.  
  1158. IMMUNGEDÄCHTNIS
  1159. besteht aus Gedächtniszellen, die bei einer Neuinfektion die
  1160. Antikörperbildung
  1161. beschleunigen können
  1162.  
  1163. IMMUNISIERUNGEN
  1164. aktive Immunisierung durch künstliche Infektion mit abgeschwächten Erregern;
  1165. passive Immunisierung: Behandlung von Kranken mit antikörperhaltigem
  1166. Impfstoff
  1167.  
  1168. TRANSFUSION
  1169. Blutübertragung 
  1170.  
  1171. AGGLUTINATION
  1172. Verklumpungsreaktion: Spenderblut + Empfängerblut
  1173.  
  1174. BLUTGRUPPEN
  1175. genetisch festgelegt durch Antigene auf der Erythrocytenmembran (A,B,AB,0);
  1176. Antikörper verursachen Agglutination
  1177.  
  1178. RHESUSFAKTOR
  1179. Antigen auf der Erythrocytenmembran
  1180.  
  1181. HAUTATMUNG
  1182. Diffusion von CO2 und O durch die Haut 
  1183.  
  1184.  
  1185.  
  1186. ÖKOLOGIE
  1187.  
  1188.  
  1189. BIOZÖNOSE (Lebensgemeinschaft)
  1190. Gesamtheit der artverschiedenen Individuen, die in einem geographisch
  1191. abrenzbarem Raum leben
  1192.  
  1193. BIOTOP
  1194. räumlich abgrenzbarer Lebensbereich der Biozönose; unbelebte Umwelt
  1195.  
  1196. POPULATION
  1197. allen Angehörogen einer Art in einem bestimmten Gebiet; bildet 
  1198. Fortpflanzungsgemeinschaft
  1199.  
  1200. ABIOTISCHE FAKTOREN
  1201. unbelebte Faktoren; z.B. Klima, Bodenbeschaffenheit, Oberflächengestalt
  1202.  
  1203. BIOTISCHE FAKTOREN
  1204. belebte Faktoren; z.B. Pflanzenwelt, Beute- und Feindorganismen
  1205.  
  1206. ÖKOSYSTEM
  1207. ökologische Einheit aus Lebensgemeinschaft und Lebensraum; abiotischer Raum
  1208. +
  1209. Produzenten, Konsumenten, Destruenten
  1210.  
  1211. BIOSPHÄRE
  1212. Gesamtheit aller Ökosysteme; belebter Raum der Erde
  1213.  
  1214. OPTIMUM
  1215. für eine Organismenart günstigster Wert eines Umweltfaktors
  1216.  
  1217. MINIMUM/MAXIMUM
  1218. Grenzwerte, innerhalb derer ein Organismus noch leben kann
  1219.  
  1220. TOLERANZBEREICH
  1221. Bereich zwischen Minimum und Maximum
  1222.  
  1223. REAKTIONSNORM
  1224. gibt die Grenzen an, innerhalb derer ein Organismus auf einen Umweltfaktor
  1225. reagieren kann
  1226.  
  1227. WIRKUNGSGESETZ DER UMWELTFAKTOREN
  1228. Häufigkeit einer Art wird wesentlich von dem Faktor bestimmt, der am
  1229. weitesten
  1230. vom Optimum entfernt ist
  1231.  
  1232. DURCHSCHNITTLICHER TOLERANZBEREICH FÜR AKTIVES LEBEN
  1233. 0° (Gefrierpunkt des Wassers) bis 50° (Strukturveränderung und Inaktivierung
  1234. der meisten Eiweißmoleküle)
  1235.  
  1236. HÖHENSTUFEN
  1237. Einfluß der nach oben abnehmenden Temperaturen; UV-Strahlung, Luftdruck,
  1238. Wasserangebot, Windbedingungen
  1239.  
  1240. RGT-REGEL
  1241. Temperaturerhöhung um 10° > zwei- bis dreifache Beschleunigung von 
  1242. Stoffwechselvorgängen
  1243.  
  1244. HOMOIOTHERM
  1245. Gleichwarm
  1246.  
  1247. POIKILOTHERM
  1248. Wechselwarm
  1249.  
  1250. EURYTHERM
  1251. breiter Temperaturtoleranzbereich
  1252.  
  1253. STENOTHERM
  1254. enger Temperaturtoleranzbereich
  1255.  
  1256. BERGMANNSCHE REGEL
  1257. die Vertreter einer Tiergruppe in den kalten Gebieten sind größer als in den
  1258. warmen Regionen
  1259.  
  1260. ALLENSCHE REGEL
  1261. Körperanhänge wie Gliedmaßen oder Ohren sind bei vergleichbaren Tierarten
  1262. in den kälteren Gebieten kleiner als im wärmeren Bereich
  1263.  
  1264. HUMIDE GEBIETE
  1265. Jahresniederschläge höher als Verdunstung
  1266.  
  1267. ARIDE GEBIETE
  1268. Jährliche Verdunstung höher als Niederschläge
  1269.  
  1270. POIKILOHYDRE PFLANZEN
  1271. wechselfeuchte Pflanzen; Wassergehalt wird maßgeblich vom
  1272. Feuchtigkeitszustand
  1273. der Umwelt bestimmt; extrem trockenresistent
  1274.  
  1275. HOMOIOHYDRE PFLANZEN
  1276. eigenfeuchte Pflanzen; von der Umgebungsfeuchte weitgehend unabhängig
  1277.  
  1278. TROCKENLUFTTIERE
  1279. besitzen verdunstungshemmende Körperbedeckungen
  1280.  
  1281. FEUCHTLUFTTIERE
  1282. ohne besonderen Verdunstungsschutz; nehmen Wasser oft auch durch die
  1283. Körperoberfläche auf
  1284.  
  1285. KURZTAGPFLANZEN
  1286. blühen nur, wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg Dunkelphasen
  1287. von jeweils 12 bis 18 Stunden ausgesetzt waren
  1288.  
  1289. LANGTAGPFLANZEN
  1290. benötigen zum Auslösen des Blühens kurze Nächte
  1291.  
  1292. PHOTOPERIODIK
  1293. tägliches Abwechseln von Hell- und Dunkelphase
  1294.  
  1295. ZEIGERPFLANZEN
  1296. aus der Vegetation kann man auf die Bodenqualität eines Gebietes schließen
  1297. (Mineralsalzgehalt, pH-Wert etc.)
  1298.  
  1299. INNERARTLICHE BEZIEHUNGEN
  1300. Wechselwirkungen zwischen artgleichen Organismen
  1301.  
  1302. SIGNALSTOFFE
  1303. zur innerartlichen Verständigung 
  1304. (Sexuallockstoffe, Alarmstoffe, Markierungsstoffe etc.)
  1305.  
  1306. INDIVIDUALISIERTE TIERVERBÄNDE
  1307. Tierverbände: Beziehungen zwischen Eltern und Nachkommen bleiben über
  1308. einen längeren Zeitraum erhalten; einzelne Mitglieder kennen sich
  1309. untereinander
  1310.  
  1311. ANONYME TIERVERBÄNDE
  1312. Mitglieder kennen sich nicht untereinander
  1313.  
  1314. GEDRÄNGEFAKTOR
  1315. Raumverknappung für das Einzelindividuum führt zu häufigeren Kontakten
  1316. der Artgenossen und zu einer allgemeinen Beunruhigung der Population;
  1317. Folge: schlechtere Ausnutzung der Nahrung > verringerte Fortpflanzung
  1318.  
  1319. INTRASPEZIFISCHE KONKURRENZ
  1320. Wettbewerb zwischen den Artgenossen um die abiotischen und biotischen
  1321. Faktoren
  1322.  
  1323. KONKURRENZAUSSCHLUSS
  1324. stärkere Art verdrängt schwächere; Arten mit gleichen ökologischen
  1325. Bedürfnissen können nicht nebeneinander existieren
  1326.  
  1327. KONKURRENZVERMEIDUNG
  1328. Basis des Zusammenlebens artverschiedener Organismen in einem gemeinsamen
  1329. Lebensraum
  1330.  
  1331. INTERSPEZIFISCHE KONKURRENZ
  1332. Wettbewerb zwischen den Arten; um so größer, je ähnlicher die Ansprüche
  1333. an die Umwelt sind
  1334.  
  1335. RÄUBER-BEUTE-BEZIEHUNG
  1336. Räuber = heterotrophe Organismen, die sich von den organischen Verbindungen
  1337. ihrer getöteten Beute ernähren (als Beute auch Pflanzen)
  1338.  
  1339. SCHUTZTRACHTEN
  1340. -Tarntracht
  1341. -Nachahmungstrachten
  1342. -Schrecktracht
  1343. -Warntracht
  1344. -Mimikry (Scheinwarntracht)
  1345. -aggressive Mimikry
  1346.  
  1347. PARASITISMUS
  1348. eine Art (Parasit) lebt auf oder in der anderen (Wirt) Art von ihr; für den
  1349. Wirt meist
  1350. unbedeutende Schädigung, keine Vorteile
  1351.  
  1352. PARASITOIDE
  1353. Parasiten, die im Lauf ihrer Entwicklung den Wirt abtöten
  1354.  
  1355. KOMMENSALISMUS
  1356. Ernährungsweise der Individuen einer Art (Kommensalen) von den 
  1357. Nahrungsüberresten einer anderen Art (Wirt); keine Wirtsschädigung, keine
  1358. Vorteile
  1359.  
  1360. SYMBIOSE
  1361. regelmäßige Nahrungsbeziehung zwischen artverschiedenen Organismen, die für 
  1362. beide Partner von Nutzen ist; Nahrungsversorgung einseitig oder gegenseitig
  1363.  
  1364. ALLIANZ
  1365. gelegentliche, lockere Beziehungen zwischen artverschiedenen Organismen, die
  1366. mit einem beiderseitigen Vorteil verbunden sind
  1367.  
  1368. MUTUALISMUS
  1369. engere symbiontische Beziehungen, die zwar nicht lebensnotwendig, aber für
  1370. mindestens einen der Partner von hoher Bedeutung sind
  1371.  
  1372. OBLIGATE SYMBIOSEN
  1373. die interspezifischen Beziehungen sind für mindestens einen der Partner
  1374. lebensnotwendig
  1375.  
  1376. EPÖKIE
  1377. dauerndes nichtparasitäres Aufsiedeln einer Art auf einer anderen lebenden
  1378. Art
  1379.  
  1380. PHORESIE
  1381. ein Organismus nutzt einen artverschiedenen Partner zum vorübergehenden 
  1382. Transport
  1383.  
  1384. SYMPHORISMUS
  1385. permanente Phoresie
  1386.  
  1387. WACHSTUMSKURVE
  1388. -Anlaufphase: noch keine Zellteilung; Stoffwechselaktivierung
  1389. -exponentielle Phase: Zellteilungen setzen ein; Vermehrungsrate der
  1390. Individuen
  1391.  macht hier immer einen konstanten Prozentsatz der Population aus
  1392. -stationäre Phase: Verknappung des Nährstoffangebotes; Verlangsamung des
  1393.  Wachstums; Populationsgröße bleibt konstant
  1394. -Absterbephase
  1395.  
  1396. EXPONENTIELLES WACHSTUM
  1397. durch einen geradlinigen Kurvenverlauf gekennzeichnet
  1398.  
  1399. POPULATIONSDICHTE
  1400. bestimmtes Verhältnis von Individuenzahl und Raumeinheit
  1401.  
  1402. GEBURTENRATE
  1403. Zahl der innerhalb eines bestimmten Zeitraumes neuerzeugten Individuen
  1404. bezogen auf die Populationsgröße
  1405.  
  1406. STERBERATE
  1407. Zahl der innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gestorbenen Individuen
  1408. bezogen auf die Populationsgröße 
  1409.  
  1410. LOGISTISCHES WACHSTUM
  1411. sich einem Grenzwert annähernde Zunahme einer Population
  1412.  
  1413. 1.VOLTERRASCHES GESETZ
  1414. Die Individuenzahlen von Beute und Räuber schwanken auch bei sonst
  1415. konstanten Bedingungen periodisch. Dabei sind die jeweiligen Maxima
  1416. für Räuber und Beute verschoben.
  1417. Vermehrung der Beute > Vermehrung des Räubers > Abnahme der Beute > 
  1418. Abnahme des Räubers > Vermehrung der Beute...
  1419.  
  1420. 2.VOLTERRASCHES GESETZ
  1421. Konstanz der Durchschnittszahlen einer Population
  1422.  
  1423. 3.VOLTERRASCHES GESETZ
  1424. Bei einer gleich starken Reduktion von Räuber und Beute nimmt nach dem
  1425. Wegfall des Störfaktors die Beutepopulation zunächst schneller zu
  1426.  
  1427. UMWELTKAPAZITÄT
  1428. gibt die Populationsdichte einer Art an, die maximal möglich ist,
  1429. ohne daß das Ökosystem beeinträchtigt wird
  1430.  
  1431. BIOLOGISCHES GLEICHGEWICHT
  1432. Populationsdichte bleibt trotz periodischer Schwankungen im Durchschnitt
  1433. konstant
  1434.  
  1435. FAKTOREN ZUR REGELUNG DER POPULATIONSDICHTE
  1436. -Dichteabhängige Faktoren (bei geringer Populationsdichte > beschleunigte
  1437.                            Zunahme der Nachkommenschaft; bei hoher 
  1438.                            Populationsdichte > verlangsamtes Wachstum der
  1439.                            Organismenbestände)
  1440.  Intraspezifische Konkurrenz: Nahrungsmenge, Gedrängefaktor, Revierbildung,
  1441.                                                              Tierwanderungen, Kannibalismus
  1442.  Artspezifische Feinde: Räuber, Parasiten
  1443.  Ansteckende Krankheiten
  1444. -Dichteunabhängige Faktoren
  1445.  Klima: Licht, Temperatur, Feuchte, Wind, Boden, Nahrungsqualität
  1446.  Nichtspezifische Feinde: Räuber, die in der Regel andere Beute bevorzugen
  1447.  Nichtansteckende Krankheiten
  1448.  
  1449. EINNISCHUNG
  1450. eine Art nutzt ein besonderes Umweltangebot aus, entzieht sich dadurch
  1451. der zwischenartlichen Konkurrenz
  1452.  
  1453. ÖKOLOGISCHE NISCHE
  1454. System von Wechselbeziehungen zwischen Individuum und Umwelt
  1455.  
  1456. NAHRUNGSKETTE
  1457. z.B.: Grüne Pflanze > Pflanzenfresser > Tierfresser
  1458.  
  1459. NAHRUNGSNETZE
  1460. verzweigte Nahrungsbeziehungen im Ökosystem
  1461.  
  1462. PRODUZENTEN
  1463. autotrophe Organismen als Basisebene; erzeugen aus anorganischem 
  1464. Ausgangsmaterial körpereigene, organische Substanz; primäre 
  1465. Biomasseerzeuger; auf sie sind alle heterotrophen Organismen angewiesen;
  1466. entscheidender bochemischer Prozess: Photosynthese
  1467.  
  1468. KONSUMENTEN
  1469. alle diejenigen heterorophen Organismen, die sich direkt oder indirekt von
  1470. der
  1471. Substanz ernähren, die von den Produzenten erzeugt wurde
  1472.  
  1473. DESTRUENTEN
  1474. alle Organismen liefern durch Ausscheidung und Absterben totes organisches 
  1475. Material, von dem sich die Destruenten ernähren; zersetzen Biomasse
  1476. über zahlreiche Zwischenstufen wieder zu anorganischen Verbindungen, die
  1477. dann den Produzenten wieder als Ausgangsmaterial dienen; durch D. Stoffstrom
  1478. im Ökosystem geschlossen
  1479.  
  1480. KOHLENSTOFFKREISLAUF
  1481. Kohlenstoffreservoir für die Organismen: Kohlendioxid der Atmosphäre 
  1482. (0,03 Vol.-%); CO2 im Wasser; in Ozeanen 50x soviel wie in der Luft;
  1483. zwischen Wasser und Luft durch Diffusion ständiger Gasaustausch; biologische
  1484. Bindung des CO2 durch autotrophe Assimilation (Photosynthese); biologische 
  1485. Freisetzung bei dissimilatorischen Prozessen (Atmung); im marinen Lebnsraum
  1486. Prozesse einander äquivalent; Gasgleichgewicht der Atmosphäre durch 
  1487. terrestrische Ökosysteme bestimmt; jährlich 5% des gesamten CO2-Luftvorrates
  1488. in Photosyntheseprozeß einbezogen; innerhalb von 20 Jahren sämtliches
  1489. CO2 der Atmosphäre erneuert; an dissimilatorischer Freisetzung vor allem
  1490. Bodenorganismen beteiligt; beträchtlicher Anteil des Ausstoßes: industrielle
  1491. Verbrennung (Kohle, Erdöl, Erdgas)
  1492.  
  1493. SAUERSTOFFKREISLAUF
  1494. entscheidende Prozesse: Photosynthese und Atmung; grüne Pflanzen erzeugen
  1495. mehr
  1496. O2 als bei aeroben Dissimilationsprozessen benötigt wird;
  1497. Sauerstoffverbrauch
  1498. bei geochemischen Oxidationen und im größeren Umfang bei industrieller
  1499. Verbrennung; O2-Gehalt der Atmosphäre sinkt heute in dem Maße, wie der
  1500. CO2-Gehalt steigt; Sauerstoffreservoir der Luft: 21 Vol.-%
  1501.  
  1502. STICKSTOFFKREISLAUF
  1503. in Atmosphäre: 78 Vol.-% molekularer Stickstoff; nur einige Prokaryonten
  1504. -freilebende und symbiontische Arten- können Luftstickstoff binden;
  1505. Stickstoff-autotrophe Pflanzen nehmen gebundenen N in Form anorganischer
  1506. Ionen auf und zwar überwiegend als Nitrat NO3-; alle N-heterotrophen
  1507. Organismen sind auf organische Stickstoffverbindungen angewiesen, die
  1508. sie mit der Nahrung aufnehmen; bei Zersetzung der organischen Abfallprodukte
  1509. wird als Mineralisierungsprodukt Ammonium (NH4+) aus den N-haltigen
  1510. Molekülen
  1511. freigesetzt; dieses wird von nitrifizierenden Bakterien in Nitrat überführt,
  1512. das den Pflanzen wieder als anorganische Stickstoffquelle dient;
  1513. gravierender Nachteil im biologischen N-Kreislauf: denitrifizierende
  1514. Bakterien, setzen in der Nitratatmung molekularen N frei, der damit
  1515. für die meisten Organismen unverwertbar wird; nur stickstoffbindende
  1516. Prokaryonten können Kreislauf schließen; molekularer N durch Ozonierung +
  1517. elektrische Entladungen > anorganische N-Verbindungen, die bei
  1518. Niederschlägen
  1519. Gewässer und Boden anreichern; industrielle Verfahren binden Luftstickstoff;
  1520.  
  1521. gewonnene Stickstoffverbindungen werden dem Stickstoffkreislauf als Dünger
  1522. zugeführt
  1523.  
  1524. PHOSPHORKREISLAUF
  1525. Ablagerungskreislauf; P muß den meist schwer zugänglichen Sedimenten der
  1526. Erdkruste entnommen werden; gelangt über Verwitterung, Vulkanismus, 
  1527. Staubablagerung in den biologischen Kreislauf
  1528.  
  1529. ÖKOLOGISCHE PYRAMIDEN
  1530. z.B. 4000m2 Anbaufläche > 4,5 Rinder/Jahr > 1 Mensch
  1531. ordnet man Einheiten für die Individuenzahlen der Nahrungskette übereinander
  1532. an, ergibt sich eine typische Pyramidenform
  1533.  
  1534. BRUTTOPRIMÄRPRODUKTION
  1535. Gesamtbedarf an Energie: Sonnenlicht; durch Photosynthese nur 1% der auf
  1536. der Erdoberfläche auftreffenden Sonnenenergie genutzt; diese wird von
  1537. Produzenten in energiereichen organischen Verbindungen festgelegt
  1538.  
  1539. ENERGIEFLUSS
  1540. beim Übergang von einer Nahrungsstufe auf die andere tritt ein
  1541. Energieverlust
  1542. von ca. 90% ein; wird veratmet und in Wärmeenergie überführt; Abfall aus
  1543. organischer Substanz, die unter Wärmefreisetzung von Destruenten zersetzt
  1544. wird;
  1545. E. einseitig
  1546.  
  1547. STOCKWERKE
  1548. Schichtung überhalb des Bodens: Krautschicht/Streuschicht, Strauchschicht,
  1549. Baumschicht
  1550.  
  1551. BODENHORIZONTE
  1552. Schichtung unterhalb des Bodens: A-Horizont (Humusschicht), B-Horizont
  1553. (Anreicherungs-und Verwitterungsschicht), C-Horizont (zersetztes Gestein),
  1554. R-Horizont (festes Gestein)
  1555.  
  1556. UFERZONE (Litoral)
  1557. -Erlen-Weiden-Zone
  1558. -Schilfzone
  1559. -Schwimmblattzone
  1560. -Unterwasserpflanzenzone
  1561.  
  1562. FREIWASSERZONE (Pelagial)
  1563. -Epilimnion (lichtdurchflutete Zone des Sees; Nährschicht -vom Phytoplankton
  1564.              besiedelte Zone)
  1565. -Hypolimnion (weitgehend lichtlose Tiefe; Zehrschicht -hier laufen 
  1566.               sauerstoffverbrauchende Abbauvorgänge ab)
  1567.  
  1568. BODENZONE (Benthal)
  1569. lichtlos; in nährstoffreichen Seen mit Schlamm bedeckt
  1570.  
  1571. ZIRKULATIONSBEWEGUNGEN IM SEE
  1572. Wasser bei 4°C größte Dichte; sowohl kälteres als auch wärmeres Wasser
  1573. aufgrund der geringeren Dichte leichter; Wasser hohe spezifische
  1574. Wärmekapazität, geringe Leitfähigkeit; Wärmetransport vor allem
  1575. durch Wasserbewegungen; erwärmt sich durch Sonneneinstrahlung das
  1576. Oberflächenwasser im See, entsteht eine wärmere, leichtere
  1577. Oberflächenschicht
  1578. über einer kühleren, schwereren Tiefenschicht; an Grenze zwischen
  1579. Oberflächen-
  1580. und Tiefenwasser Sprungschicht (Metalimnion), in der die Temperatur
  1581. innerhalb weniger Meter stark absinkt; aufgrund bestehender stabiler
  1582. Schichtung kein Austausch von Oberflächen- gegen Tiefenwasser
  1583. (Sommerstagnation); nur Zirkulation im Epilimnion; im Herbst kühlt
  1584. Oberflächenwasser ab und sinkt in Wasserschichten gleicher Temperatur und
  1585. Dichte ab; Wind unterstützt einsetzende Zirkulationsbewegungen, die zu
  1586. Durchmischung der verschiedenen Wasserschichten führen (Vollzirkulationen);
  1587. Austausch zwischen sauerstoffreichem, kohlenstoffdioxid- und nährstoffarmem
  1588. Oberflächenwasser und sauerstoffarmem, kohlenstoffdioxid- und
  1589. nährstoffreichem Tiefenwasser; sinkt Temperatur weiter: neue Schichtung;
  1590. Oberflächenwasser bzw. Eis, das kälter als 4°C ist, liegt dann über dem
  1591. wärmeren Tiefenwasser; Hypolimnion über das ganze Jahr hinweg 4°C;
  1592. im Frühjahr sinkt erwärmtes Oberflächenwasser wieder ab, wieder Zirkulation;
  1593. Zirkulationsbewegungen besonders wichtig für Stoffkreislauf im See
  1594.  
  1595. AUTOLYSE
  1596. in den Zellen der abgestorbenen Organismen entstehen Enzyme, die die am
  1597. Aufbau der Zellen beteiligten Stoffe aus ihrem molekularen Verband
  1598. freisetzen;
  1599. diese diffundieren ins Wasser
  1600.  
  1601. SUKZESSION
  1602. mehr Biomasse wird produziert als abstirbt; jedes Stadium stellt ein
  1603. Ökosystem
  1604. mit charakteristischen Lebensgemeinschaften dar, das sich im Laufe der Zeit
  1605. in ein anderes Ökosystem umwandelt
  1606.  
  1607. ÖKOLOGISCHES GLEICHGEWICHT
  1608. Auf-, Um-, Abbauvorgänge halten sich die Waage
  1609.  
  1610. KLIMAXSTADIUM
  1611. letzte Sukzession; kann seinen Grundcharakter über viele Jahre bewahren
  1612.  
  1613. EUTROPHIERUNG
  1614. im Uferbereich und im Epilimnion werden mehr organische Substanzen erzeugt,
  1615. als im Hypolimnion und im Benthalbereich wieder abgebaut werden können; 
  1616. zu viele organische und mineralische Stoffe sind die Ursache; 
  1617. Sauerstoffkonzentration kann am Grunde des Gewässers so stark zurückgehen,
  1618. daß überwiegend nur noch anaerobe Zersetzungsprozesse ablaufen können;
  1619. es entstehen ausgedehnte Faulschichten > Verlandungsstadium
  1620.  
  1621. FLACHMOOR
  1622. entwickelt sich, wenn der See völlig zugewachsen ist; Verlandungsvegetation 
  1623. wird durch Sauer- und Süßgräser abgelöst
  1624.  
  1625. BRUCHWALD
  1626. Klimaxstadium des Sees
  1627.  
  1628. SELBSTREINIGUNGSKRAFT
  1629. bei einer begrenzten Zufuhr von Abwasser mit bakteriell abbaubaren 
  1630. Verschmutzungsstoffen kann ein Gewässer alle organischen Inhaltsstoffe
  1631. mineralisieren
  1632.  
  1633.  
  1634.  
  1635. GENETIK
  1636.  
  1637.  
  1638. GENE
  1639. Erbanlagen; aus ihnen setzt sich die genetische Gesamtinformation eines
  1640. Lebewesens zusammen; DNA-Abschnitt, der die Information für die
  1641. Synthese eines Polypeptids trägt
  1642.  
  1643. GENOM
  1644. Gesamtheit aller Gene in den Zellkernen eines Individuums
  1645.  
  1646. GENOTYP
  1647. Erbbild
  1648.  
  1649. REAKTIONSNORM
  1650. wird durch den Genotyp festgelegt
  1651.  
  1652. PHÄNOTYP
  1653. Erscheinungsbild im Zusammenspiel von Genom und Umwelteinflüssen,
  1654. im Rahmen der Reaktionsnorm; alle Merkmale eines Individuums
  1655.  
  1656. ALLELE
  1657. beim diploiden Organismus enthalten die Kerne der Körperzellen
  1658. jeweils zwei Gene für dasselbe Merkmal; diese Gene heißen A.;
  1659. liegen auf gleichen Genorten homologer Chromosomen, von denen
  1660. jeweils eines von der Mutter, das andere vom Vater stammt
  1661.  
  1662. HOMOZYGOT
  1663. sind Allele, die ein Merkmal bestimmen, gleich, so ist das Individuum
  1664. in bezug auf das betreffende Merkmal reinerbig oder h.
  1665.  
  1666. HETEROZYGOT
  1667. mischerbig
  1668.  
  1669. BASTARD
  1670. in bezug auf ein Merkmal heterozygotes Individuum
  1671.  
  1672. MULTIPLER ALLELIE
  1673. mehrere Allele für ein Merkmal
  1674.  
  1675. DOMINANT
  1676. merkmalsbestimmendes Allel
  1677.  
  1678. REZESSIV
  1679. unterlegenes Allel
  1680.  
  1681. INTERMEDIÄR
  1682. ergibt sich aus der Wirkung beider Allele eine Erscheinungsform zwischen
  1683. den Eltern, so ist die Merkmalsausbildung i.
  1684.  
  1685. DOMINANT-REZESSIVER-ERBGANG
  1686. Ausgangspflanzen: Parentalgeneration (P); Nachkommen: 1.Filialgeneration;
  1687. Ergebnis: Uniformität
  1688.  
  1689. 1.MENDELSCHES GESETZ (GESETZ DER UNIFORMITÄT)
  1690. Kreuzt man zwei Individuuen einer Art, die sich in einem Merkmal
  1691. unterscheiden, für das sie reinrassig sind, so sind die Nachkommen
  1692. in der 1.Filialgeneration untereinander gleich (uniform). Dabei
  1693. ist es gleichgültig, welche der beiden Rassen Vater oder Mutter stellt.
  1694.  
  1695. 2.MENDELSCHES GESETZ (SPALTUNGSGESETZ)
  1696. Kreuzt man die Individuen der ersten Filialgeneration untereinander,
  1697. so ist die F2-Generation nicht uniform, sondern spaltet in bestimmten
  1698. Zahlenverhältnissen auf, und zwar beim dominant-rezessiven Erbgang
  1699. im Verhältnis 3:1.
  1700.  
  1701. INTERMEDIÄRER ERBGANG
  1702. P-Generation: beide dominant oder rezessiv; F1: uniform, Mischform
  1703. der Eltern; F2: Spaltungsverhältnis 1:2:1
  1704.  
  1705. MONOHYBRIDER ERBGANG
  1706. die Individuen sind in bezug auf das eine Merkmal, in dem sie sich
  1707. unterscheiden, reinrassig
  1708.  
  1709. DIHYBRIDER ERBGANG
  1710. Unterscheiden sich die Individuen der P-Generation in zwei 
  1711. Merkmalspaaren, ist der Erbgang d.
  1712.  
  1713. 3.MENDELSCHES GESETZ (GESETZ DER NEUKOMBINATION)
  1714. Kreuzt man Individuen einer Art, die sich in mehreren Merkmalspaaren
  1715. reinerbig unterscheiden, so gelten für jedes Merkmalspaar Uniformitäts-
  1716. und Spaltungsgesetz. Neben den Merkmalskombinationen der P-Generation
  1717. treten in der F2-Generation neue Merkmalskombinationen auf.
  1718.  
  1719. RÜCKKREUZUNGSMETHODE
  1720. man kreuzt das zu untersuchende Tier mit dem rezessiven Großelter;
  1721. bei Homozygotie sind alle Nachkommen uniform; dient auch der effektiveren
  1722. Züchtung; will man bestimmte Zuchtziele in kürzerer Zeit erreichen,
  1723. kreuzt man einen Bastard der F1-Generation mit einem der Eltern;
  1724. man erreicht dadurch eine entscheidende Verminderung der Genotypenzahl
  1725. bei der folgenden Spaltungsgeneration gegenüber einer Kreuzung der
  1726. F1-Individuen untereinander; erleichtert das Auffinden der gewünschten
  1727. Kombinationen
  1728.  
  1729. CHROMOSOMEN
  1730. Träger der Erbanlagen (Gene)
  1731.  
  1732. WILDTYP
  1733. Erscheinungsbild einer Art, das unter natürlichen Verhältnissen überwiegt
  1734.  
  1735. KOPPLUNGSGRUPPE
  1736. Alle auf einem Chromosom liegenden Gene bilden zusammen eine K.
  1737.  
  1738. FAKTORENAUSTAUSCH
  1739. durch Crossing Over
  1740.  
  1741. CROSSING OVER
  1742. die Trennung von Genen einer Kopplungsgruppe kommt dadurch zustande,
  1743. daß homologe Chromosomen überkreuzungen (Chiasmata) bilden können, die zu 
  1744. einem Bruch mit anschließendem Wiederanwachsen der vertauschten Stücke
  1745. führen
  1746.  
  1747. GONOSOMEN
  1748. Geschlechtschromosomen; bestimmen das Geschlecht
  1749.  
  1750. CHROMOSOMENSATZ DER FRAU
  1751. 22 Autosomenpaare; 2 gleichgestaltete Gonosomen (X-Chromosomen)
  1752.  
  1753. CHROMOSOMENSATZ DES MANNES
  1754. 22 Autosomenpaare; 2 ungleich gestaltete Gonosomen (X-, Y-Chromosom)
  1755.  
  1756. X-CHROMOSOMEN-GEBUNDENE VERERBUNG
  1757. Gen für das unteruchte Merkmal liegt auf dem X-Chromosom
  1758.  
  1759. HEMIZYGOTIE
  1760. rezessives Gen schlägt voll durch, weil ihm kein Allel entgegenwirkt
  1761.  
  1762. ATTACHED-X-CHROMOSOMEN
  1763. zusammengeklebte X-Chromosomen
  1764.  
  1765. MODIFIKABILITÄT
  1766. Fähigkeit, auf Umwelteinflüsse mit Veränderungen der Entwicklung zu
  1767. reagieren; die verschiedenen Phänotypen nennt man Modifikanten;
  1768. Vorgang: Modifikation
  1769.  
  1770. KLON
  1771. Gruppe erbgleicher Individuen
  1772.  
  1773. MODIFIKATORISCHE GESCHLECHTSBESTIMMUNG
  1774. Geschlecht wird durch äußere Faktoren, nicht durch Vererbung bestimmt
  1775.  
  1776. MUTATION
  1777. Erbgutveränderung; Träger: Mutanten; möglich durch: Vermehrung,
  1778. Verminderung,
  1779. chemische Veränderung der Erbsubstanz
  1780.  
  1781. PLOIDIEMUTATION
  1782. Anzahl der Chromosomen im Zellkern ist verändert
  1783.  
  1784. CHROMOSOMENMUTATION
  1785. strukturelle Veränderung am einzelnen Chromosom
  1786. -Endstückverlust (Deletion)
  1787. -Zwischenstückverlust (Deletion)
  1788. -Drehung eines Abschnittes um 180° (Inversion)
  1789. -Verdoppelung (Duplikation)
  1790.  
  1791. POSITIONSEFFEKT
  1792. Bei der Inversion können Gene durch neue Nachbargene beeinflußt werden,
  1793. was zu einer Veränderung des Phänotyps führen kann
  1794.  
  1795. GENMUTATION
  1796. die Veränderung betrifft nur ein einzelnes Gen; beruht auf chemischer
  1797. Veränderung der Erbsubstanz, ohne sichtbarer Strukturveränderung
  1798. des Chromosoms; beruht grundsätzlich auf Veränderung der DNA-Basensequenz
  1799.  
  1800. MUTATIONSRATE 
  1801. Häufigkeit der Mutationen; für ein einzelnes Gen zwischen 10 hoch -4
  1802. und 10 hoch -6
  1803.  
  1804. TRANSFORMATION
  1805. Übertragung genetischer Information mittels isolierter DNA
  1806.  
  1807. AMINOSÄURESEQUENZ
  1808. Struktur und biologische Funktion eines Proteins hängen von der 
  1809. Aufeinanderfolge der Aminosäuren ab (A.s.)
  1810.  
  1811. GENETISCHER CODE
  1812. in natürlichen Proteinen: 20 verschiedene Aminosäure-Bausteine; auf einem
  1813. DNA-Faden zahlreiche Proteine codiert; DNA-Bausteine Adenin, Guanin,
  1814. Cytosin,
  1815. Thymin = vier Buchstaben, mit denen die genetische Information
  1816. codiert ist; eine Aminosäure wird durch eine Gruppe von drei Basen
  1817. (Basentriplett) codiert; Anweisung für Zahl und Abfolge der Aminosäuren
  1818. eines Enzyms in der DNA codiert, verläßt den Zellkern nicht; Überträger
  1819. der genetischen Information vom Zellkern zu den Ribosomen: m-RNA;
  1820. am codogenen Strang der DNA lagern sich komplementär zur Basensequenz
  1821. RNA-Nucleotide an und werden verknüpft; Basenpaarung ähnlich wie bei
  1822. DNA-Verdoppelung; synthetisierte RNA löst sich vom codogenen DNA-Strang;
  1823. Entwindung der Doppel-Helix wird wieder rückgängig gemacht
  1824.  
  1825. CODON
  1826. m-RNA-Triplett
  1827.  
  1828. TRANSKRIPTION
  1829. die in der DNA gespeicherte genetische Information wird abschnittweise auf
  1830. RNA überschrieben; jeweils nur kleiner Teilbereich der DNA; RNA-Moleküle
  1831. wesentlich kürzer als DNA-Doppelhelix; T. wird von Enzym RNA-Polymerase
  1832. katalysiert, erkennt anhand von bestimmten Basensequenzen Start- und
  1833. Stoppzeichen auf dem codogenen Strang der DNA; jedes m-RNA-Molekül enthält
  1834. die genetische Information für die Aminosäuresequenz eines Proteins
  1835.  
  1836. t-RNA
  1837. transportiert Aminosäuren zu den Ribosomen; ein t-RNA-Molekül bindet
  1838. immer nur eine bestimmte Aminosäure; in der Zelle mindestens 20 verschiedene
  1839. t-RNA-Typen
  1840.  
  1841. ANTICODON
  1842. Basentriplett der t-RNA; erkennt Codon der m-RNA
  1843.  
  1844. STOPCODON
  1845. verursacht Zerfall des Ribosoms in seine beiden Untereinheiten; 
  1846. Proteinbiosynthese abgeschlossen
  1847.  
  1848. TRANSLATION
  1849. bei der Proteinbiosynthese erfolgt die Übersetzung der genetischen Sprache,
  1850. die Basensequenz der Nucleinsäuren, in die Aminosäuresequenz eines
  1851. Proteins
  1852.  
  1853. DOGMA DER MOLEKULARBIOLOGIE
  1854. DNA (Transkription) > m-RNA (Translation) > Protein
  1855.  
  1856. EIN-GEN-EIN-ENZYM-HYPOTHESE
  1857. Ein Gen bestimmt jeweils ein Enzym; mutiert ein Gen, ist davon eine
  1858. Enzymwirkung betroffen
  1859.  
  1860. EIN-GEN-EIN-POLYPEPTID-HYPOTHESE
  1861. viele Enzyme sind aus mehreren Polypeptidarten zusammengesetzt; 
  1862. Synthese eines solchen Enzymmoleküls bedarf daher der Mitwirkung
  1863. mehrerer Gene
  1864.  
  1865. RASTERMUTATION
  1866. vom Ort der Basenänderung an werden völlig neukombinierte Tripletts
  1867. abgelesen;
  1868. Grund: Baseneinschub oder Verlust
  1869.  
  1870. MUTAGEN
  1871. die Mutationsrate erhöhender Faktor (z.B. UV-Strahlung)
  1872.  
  1873. UV-LICHT
  1874. wird von der DNA-absorbiert; aufgenommene Energie bewirkt, daß zwei
  1875. benachbarte
  1876. Thyminbasen eines DNA-Stranges miteinander reagieren; es entsteht eine
  1877. Schadstelle, die das Ablesen der DNA-Basensequenz abschnittweise behindert;
  1878. wenn viele Schadstellen, Absterben der Zelle
  1879.  
  1880. AUSSCHNITTREPARATUR
  1881. Enzym erkennt Schadstelle; betroffener DNA-Abschnitt wird herausgeschnitten;
  1882. mit Hilfe eines weiteren Enzyms wird das fehlende Stück durch Anlagerung
  1883. komplementärer Nucleotide ergänzt; Verknüpfung von neusynthetisiertem
  1884. und altem DNA-Strang; gelegentlich Einbau von falschen, nicht komplementären
  1885. Nucleotiden; auf deratigen Fehlern beruht die mutagene Wirkung von UV-Licht
  1886.  
  1887. DIFFERENTIELLE GENAKTIVITÄT
  1888. da die Synthese der Enzyme der genetischen Kontrolle unterliegt, müssen
  1889. in einer Zelle ganz bestimmte Gene aktiv, andere dagegen blockiert sein;
  1890. dadurch ist gesichert, daß nur die benötigten Genprodukte synthetisiert
  1891. werden; das Ablesen aller genetischen Information schlösse die Produktion
  1892. auch störender Enzyme mit ein und würde zudem einen uneffektiven
  1893. Aufwand an Biosynthesekapazität bedeuten
  1894.  
  1895. PUFFS
  1896. Chromosomenbereiche, an denen sich DNA-Stränge aufgelockert haben; damit
  1897. werden diese Genabschnitte zum Ablesen freigegeben
  1898.  
  1899. ENZYMINDUKTION
  1900. ein Substrat veranlaßt die Synthese der zum Substratabbau erforderlichen
  1901. Enzyme
  1902.  
  1903. OPERON-MODELL
  1904. Operon = Funktionseinheit benachbarter DNA-Abschnitte; beginnt mit der
  1905. Promotor-Region = Erkennungsstelle für das Enzym, das die Synthese der
  1906. m-RNA katalysiert; RNA-Polymerase, die an den Promotor gebunden wird;
  1907. ob die RNA-Polymerase in Funktion treten kann, hängt vom Zustand der
  1908. DNA-Region neben dem Promotor ab (Operator); Bindestelle für ein
  1909. spezifisches Protein (Schlüssel-Schloß-Prinzip); ist das Protein angelagert,
  1910. verhindert es das Weiterwandern der RNA-Polymerase und damit die
  1911. Transkription der nachfolgenden DNA-Abschnitte; Protein = Repressor;
  1912. neben Operator DNA-Basensequenzen (Strukturgene); codieren Enzyme;
  1913. können nur abgelesen werden, wenn die Operator-Region freigegeben ist;
  1914. Operator + Strukturgene = Operon; Repressorprotein auf DNA-Region
  1915. außerhalb des Operons codiert (Regulatorgen); Repressor kann
  1916. aktiv oder inaktiv sein; nur in aktiver Form wird er an den Operator
  1917. gebunden
  1918.  
  1919. ENZYMREPRESSION
  1920. ein Substrat verhindert die Synthese der zum Substrataufbau erforderlichen
  1921. Enzyme
  1922.  
  1923. EXTRACHROMOSOMALE VERERBUNG
  1924. Hier liegen Gene außerhalb des Kerns und werden unabhängig von 
  1925. Kernteilungsvorgängen verteilt
  1926.  
  1927. PROCYTE
  1928. Zelltyp der Bakterien; ein Bakterienchromosom = ein ringförmiges
  1929. DNA-Molekül;
  1930. Kernäquivalent = Bakterienchromosom; 70 S-Ribosomen
  1931.  
  1932. EUCYTE
  1933. Zelltyp der höheren Organismen; mehrere Chromosomen aus DNA und Histon;
  1934. Zellkern mit Kernhülle; ER, Mitochondrien, Dictyosomen, Lysosomen,
  1935. Spindelapparat (Mitose, Meiose); 80 S-Ribosomen
  1936.  
  1937. BAKTERIENCHROMOSOM
  1938. besteht nur aus einem ringförmigen DNA-Molekül
  1939.  
  1940. PLASMIDE
  1941. extrachromosomale DNA-Ringe
  1942.  
  1943. MUREIN
  1944. Zellwand der Bakterienzelle enthält M.; diese aus Zuckern und Aminosäuren
  1945. zusammengesetzte Verbindung bildet ein riesenhaftes, sackförmiges
  1946. Netzmolekül aus, in das der Zelleib eingeschlossen ist; M. nur bei Bakterien
  1947.  
  1948. ANTIBIOTIKA
  1949. Stoffe, die schon in geringer Konzentration Bakterien in ihrem Wachstum
  1950. hemmen oder abtöten
  1951.  
  1952. RESISTENZ
  1953. durch Mutation erworbene Unempfindlichkeit gegen bestimmte Faktoren;
  1954. vererbbar
  1955.  
  1956. MUTATIONSRATE
  1957. Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Mutationsereignisses
  1958.  
  1959. AMINOSÄURE-MANGELMUTANTEN
  1960. haben die Fähigkeit zur Synthese bestimmter Aminosäuren verloren;
  1961. auf Zufuhr der entsprechenden Aminosäuren angewiesen
  1962.  
  1963. KONJUGATION
  1964. Form der Übertragung genetischen Materials bei Bakterien; (Parasexualität)
  1965. einseitig gerichtete Genübertragung von Spender nach Empfänger;
  1966. Spenderzellen haben besonderes Plasmid: Fertilitätsfaktor (F-Faktor);
  1967. in der Regel wird eine Kopie des F-Plasmids übertragen; Empfängerzelle
  1968. wird zur F+ -Zelle; bei einigen Stämmen F-Faktor in Bakterienchromosom
  1969. eingebaut; Fähigkeit, gesamtes Bakterienchromosom zu übertragen (Hfr-Zellen
  1970. =
  1971. High frequency of recombination); bei Kontakt mit einer F- -Zelle wird
  1972. in der Hfr-Zelle ein Strang des ringförmigen DNA-Moleküls geöffnet; über
  1973. eine Plasmabrücke geht dieser DNA-Strang in die Empfängerzelle über;
  1974. dieser und das zurückgebliebene Bakterienchromosom werden zum
  1975. DNA-Doppelstrang
  1976. ergänzt; durch Bewegungen wird der Kontakt zwischen Hfr- und F- -Zellen
  1977. jedoch meist früher unterbrochen, so daß nur Genomteile in die Spenderzelle
  1978. gelangen; dort kann Spender-DNA gegen Abschnitte der Empfänger-DNA
  1979. ausgetauscht und in das Chromosom eingebaut werden; überschüssige DNA
  1980. außerhalb des Chromosoms wird in der Zelle abgebaut; in der Empfängerzelle
  1981. hat dann eine genetische Rekombination stattgefunden
  1982.  
  1983. VIREN
  1984. keine selbständig lebensfähigen Organismen; können sich aber in lebenden
  1985. Zellen vermehren; ein Virusteilchen enthält entweder DNA oder RNA, nicht
  1986. beides; Nucleinsäure von einer Proteinhülle umgeben; V. streng
  1987. wirtsspezifisch
  1988.  
  1989. BAKTERIOPHAGEN (PHAGEN)
  1990. Viren, die sich nur in Bakterien vermehren
  1991.  
  1992. VERMEHRUNG DER PHAGEN
  1993. Lytischer Zyklus:
  1994. Adsorption: 
  1995.  Bakterienzellwand spezifische Phagenanheftungsstellen; gelangt Phage
  1996.  an Bakterienoberfläche, kann er dort gebunden werden, nur, wenn
  1997.  sich Phagenendplatte und Anheftungsstelle entsprechen (Wirtsspezifität)
  1998.  
  1999. Injektion:
  2000.  kontraktile Schwanzscheide zieht sich zusammen; hohler Schwanzstift dringt
  2001.  in Bakterium ein; Phagen-DNA wird eingeschossen
  2002.  
  2003. Latenzphase:
  2004.  keine Phagen nachweisbar; völlige Umstellung des Stoffwechsels der
  2005.  Wirtszelle; Abbau des Bakterienchromosoms; Information für diese Umstellung
  2006.  auf Phagen-DNA codiert; Produktion bestimmter Phagenenzyme; Vermehrung der
  2007.  Phagen-DNA; Synthese der Hüllproteine; Synthese des zellwandauflösenden
  2008.  Enzyms Lysozym
  2009.  
  2010. Reifung:
  2011.  Phagen-DNA und Bestandteile der Phagenhülle wie Kopf, Schwanzstift und
  2012.  Endplatte werden einzeln synthetisiert; bei Reifung Zusammenlagern der
  2013.  Bestandteile: DNA in Phagenköpfe, Schwanzteileanlagerung
  2014.  
  2015. Freisetzung:
  2016.  Lysozym erweicht Zellwand; Bakterienzelle platzt; reife Phagen entweichen;
  2017.  Auflösung der Wirtszelle (Lyse)
  2018.  
  2019. PROPHAGE
  2020. eingebaute Viren-DNA; wird bei jeder Zellteilung weitergegeben 
  2021. (lysogener Zyklus); gelegentlich Freisetzung des Prophagen aus dem
  2022. Bakterienchromosom, dann lytische Phagenvermehrung
  2023.  
  2024. REKOMBINATION
  2025. bei Doppelinfektion einer Bakterienzelle mit zwei Phagen-Stämmen;
  2026. Stückaustausch zwischen den DNA-Molekülen der beiden Ausgangsmutanten
  2027.  
  2028. TRANSDUKTION
  2029. Phagen übertragen Teile der Bakterien-DNA von einem Bakterienstamm auf
  2030. einen anderen; bei diesem Vorgang können auch mehrere Bakteriengene
  2031. übertragen werden, jedoch in der Regel nur, wenn sie eng benachbart sind
  2032.  
  2033.  
  2034.  
  2035. EVOLUTION
  2036.  
  2037.  
  2038. KONSTANZ DER ARTEN
  2039. Annahme, daß jeglicher ARTWANDEL ausgeschlossen ist.
  2040.  
  2041. LAMARCK
  2042. Lamarcks Theorie: 1)Organe werden durch Gebrauch oder Nichtgebrauch
  2043.                     gefördert oder gehemmt.
  2044.                   2)Eigenschaftsänderungen werden vererbt.
  2045. CUVIER
  2046. Cuvier vertritt die Lehre von der KONSTANZ DER ARTEN.
  2047. Versteinerungsfunde werden als Überbleibsel von Naturkatastrophen erklärt,
  2048. nach denen jeweils wieder eine Neuschöpfung stattgefunden haben soll
  2049. (KATASTROPHENTHEORIE).
  2050.  
  2051. DARWIN
  2052. Darwin spricht vom "Kampf ums Dasein"
  2053. Gerüst seiner Evolutionstheorie:
  2054. A)Überproduktion
  2055. B)Variabilität
  2056. C)Natürliche Auslese (SELEKTION)
  2057. D)Vererbung
  2058. ( E)Aktualitätsprinzip )
  2059.  
  2060. HAECKEL
  2061. Haeckel trug wesentlich zur Durchsetzung der Darwinschen Theorie in
  2062. Deutschland bei.
  2063. Sie ist heute durch vielfältige Argumente aus allen Teilgebieten der 
  2064. Biologie und Biochemie abgesichert.
  2065.  
  2066. HOMOLOGIE
  2067. Beruht die Übereinstimmung von Organen darauf, daß die verschiedenen
  2068. Organismenarten über gleichartige Erbinformationen verfügen, so nennt man
  2069. die Organe homolog.
  2070. Homologiekriterien:
  2071. 1)Das Kriterium der Lage
  2072. 2)Das Kriterium der Kontinuität
  2073. 3)Das Kriterium der spezifischen Qualität
  2074.  
  2075. ANALOGIE
  2076. Nichthomologe Organe mit gleicher Funktion heißen analog.
  2077.  
  2078. KONVERGENZ
  2079. Analoge Organe mit ähnlicher Form und Gestalt nennt man konvergent.
  2080.  
  2081. RUDIMENTÄRE ORGANE
  2082. Organe, die während der Stammesgeschichte ihre Funktion verloren haben und
  2083. nur noch als Reste vorhanden sind, sind rudimentär.
  2084.  
  2085. ATAVISMEN
  2086. Wenn Merkmale, die seit Generationen geschwunden waren, plötzlich wieder
  2087. auftreten, spricht man von Atavismen (Rückschläge).
  2088.  
  2089. PROGRESSIONSREIHEN
  2090. Reihen einer stufenweisen Höherentwicklung bei homologen Organen.
  2091. Progressionsreihen dürfen nicht so verstanden werden, als seien die
  2092. Vertreter einer solchen Reihe einer aus dem anderen hervorgegangen.
  2093. Sie lassen sich auf gemeinsame Vorfahren zurückführen und haben sich in
  2094. verschiedene Richtungen hinein entwickelt.Dabei hat das betreffende Organ 
  2095. einen für die jeweilige Gruppe charakteristischen Differenzierungsgrad
  2096. erreicht.  BIOGENETISCHE GRUNDREGEL
  2097. nach HAECKEL:
  2098. Die Keimesentwicklung ist eine verkürzte und schnelle Wiederholung der
  2099. Stammesentwicklung.
  2100. "Die Ontogenie ist eine Rekapitulation der Phylogenie."
  2101.  
  2102. FOSSILIEN
  2103. Die Wissenschaft von den Fossilien ist die Paläontologie. Sie weist eine
  2104. schrittweise Differenzierung und Spezialisierung der Lebewesen nach.
  2105. Tote Lebewesen werden normalerweise in Fäulnisprozessen zersetzt. Die
  2106. Bildung von Fossilien ist sehr selten. Man findet sie meist in Gesteinen.
  2107. Häufig sind nur widerstandsfähige Teile erhalten geblieben. Manchmal sind
  2108. ganze Tiere im Schlamm eingeschlossen worden. Mit der Verfestigung des
  2109. Schlamms konnten Abdrücke der Organismenform zurückbleiben. Füllte sich das
  2110. Körperinnere dieser eingeschl
  2111. ssen Organismen mit anorganischem Material, konnten Steinkerne entstehen.
  2112. Kleinere Tiere sind oft als Einschluss in fossilen Harzen erhalten
  2113. geblieben.
  2114.  
  2115. ALTERSBESTIMMUNG VON FOSIILIEN      
  2116. 1)Man schließt von Gesteinsbildungsprozessen auf das Alter von Schichten
  2117.   Die Beschaffenheit solcher Schichten läßt Schlüsse auf ihre       
  2118.   Entstehungsbedingungen und manchmal auf die erforderlichen Zeitraüme zu.
  2119. 2)Radiocarbonmethode
  2120.   Bei ihr wird die Tatsache genutzt, daß radioaktive Elemente in 
  2121.   regelmäßigen Raten zerfallen und somit eine "radioaktive Uhr" abgeben.
  2122.   Sie beruht auf dem Zerfall des radioaktive 14C-Isotops.
  2123.   Kosmische Strahlung verwandelt regelmäßig einen Teil der Stickstoffatome
  2124.   unserer Atmosphäre in radioaktiven Kohlenstoff. Dieser wird über
  2125.   Photosynthese und Nahrungsaufnahme in gleichmäßiger Konzentration in 
  2126.   alle Organismen eingebaut. Beim Zerfall werden Elektronen, 
  2127.   also ß-Strahlen, abgegeben. In je einem Gramm kohlenstoffhaltiger
  2128.   Substanz eines Lebewesens zerfallen in der Minute 15,3 Atome des
  2129.   14C-Isotops. Stirbt der Organismus, wird kein 14C mehr aufgenommen,
  2130.   der vorhandene radioaktive Kohlenstoff zerfällt aber -bei einer
  2131.   Halbwertzeit von 5740 Jahren- fortlaufend.
  2132.   Die Radiocarbonmethode läßt sich für die Altersbestimmung relativ junger,
  2133.   bis zu ca. 50000 Jahre alter FOSIILIEN anwenden.
  2134.  
  2135.   LEITFOSSILIEN
  2136. Organismen, die auf Grund besonders günstiger Lebensbedingungen in einem 
  2137. Erdzeitalter eine Massenverbreitung fanden. Mit Änderung der Verhältnisse
  2138. verschwanden diese Organismen. Ihr Vorkommen ist so typisch, daß sie als
  2139. Leitfossilien zur Einordnung und Unterscheidung beim Vergleich verschiedener
  2140. Gesteine genutzt werden.
  2141.  
  2142. BRÜCKENTIERE
  2143. FOSIILIEN, die als Übergangsformen zwischen verschiedenen Tiergruppen
  2144. gedeutet werden. Sie zeigen die Merkmale beider Gruppen.
  2145.  
  2146. ISOLATION
  2147. Die Beschränkung der Organismen auf bestimmte geographische Gebiete beruht
  2148. darauf, daß Ausbreitungsschranken wie Meere, Gebirge oder Wüsten sie
  2149. gehindert haben, andere Gebiete zu besiedeln. Der stete Gestaltwandel der
  2150. Erde, wie das Entstehen oder Schwinden von Gebirgen, die Abtrennung von
  2151. Halbinseln und das Auseinanderweich
  2152. n von Kontinenten führen zur Isolation
  2153. von POPULATIONEN. Auf bestimmte Gebiete beschränkte Tiere heißen Endemiten.
  2154.  
  2155. ÖKOLOGISCHE NISCHE
  2156. "Beruf" eines Organismus.
  2157.  
  2158. TIER- UND PFLANZENGEOGRAPHIE
  2159. Sie zeigen, daß die Organismen ihren unterschiedlichen Lebensräumen angepaßt
  2160. sind, daß bestimmte Tiere und Pflanzen Endemiten sind, und daß ökologische
  2161. Nischen besetzt werden. Damit liefern sie wichtige Indizien für die
  2162. Evolution.
  2163.  
  2164. VERHALTENSLEHRE
  2165. Angeborene Verhaltensweisen lassen sich wie Gestaltsmerkmale vergleichen,
  2166. wobei HOMOLOGIEN nachweisbar sind.
  2167. Auch beim Verhalten gibt es Funktionswechsel. Werden Gebrauchshandlungen,
  2168. wie die der Fortbewegung, der Nahrungsaufnahme usw. zu Signalen für
  2169. Artgenossen umgewandelt, spricht man von Ritualisierung.
  2170.  
  2171. PARASITOLOGIE
  2172. Die Evolutionsgeschwindigkeit der Parasiten ist im allgemeinen wesentlich
  2173. geringer als die ihrer Wirte. So kommt es, daß verwandte Tiergruppen häufig
  2174. die gleichen Parasiten haben.
  2175. Diese Erkenntnis ist u.a. sehr hilfreich bei der Einordnung von Organismen
  2176. in das zoologische System.
  2177.  
  2178. CYTOLOGIE
  2179. Gemeinsamkeiten im Zellaufbau:
  2180. -Plasma
  2181. -nach außen durch semipermeable Membran abgeschlossen
  2182. -Einfaltungen und Einstülpungen teilen einzelne Plasmabereiche ab für
  2183.  Spezialaufgaben
  2184. -Nucleinsäuren, in deren Struktur die Bauanweisung für Proteinmoleküle
  2185.  verschlüsselt ist.
  2186. -Genetischer Code (höchstwahrscheinlich bei allen Lebewesen gleich)
  2187. -Ribosomen
  2188. -DNA im Zellkern (bei Eukaryonten)
  2189. -Teilungsvorgänge der Zellkerne (bei Eukaryonten)
  2190. Unterschiede im Zellaufbau:
  2191. A)Eukaryonten
  2192.   -Endoplasmatisches Reticulum
  2193.   -Mitochondrien
  2194.   -Dictyosomen
  2195.   -Zellkerne
  2196. B)Prokaryonten
  2197.   -Murein (in der Bakterienmembran)
  2198.   -einige Nucleotide Unterschiede zwischen Pflanzen, Tieren und Pilzen:
  2199. 1)Pflanzen: Chloroplasten, Cellulosezellwand, nie Chitin
  2200. 2)Pilze: Zellwand aus Chitin
  2201. 3)Tiere: bei einigen Tieren tritt Chitin auf
  2202.  
  2203. FOLGERUNGEN DER CYTOLOGIE
  2204. Die Ausstattung der Zellen zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die den
  2205. Schluß auf einen Entwicklungsablauf nahelegen. Die Gemeinsamkeiten im
  2206. Zellaufbau lassen einen gemeinsamen Ursprung aller Lebewesen möglich
  2207. erscheinen. Aus der gemeinsamen Wurz
  2208. l entstanden verschiedene Formen, die ihre speziellen Eigenschaften
  2209. entwickelten. Die Eukaryonten spalten sich in Pflanzen, Pilze und Tiere auf.
  2210.  
  2211. ZYKLISCHE REAKTION
  2212. Grundprinzip, das in allen Zellen wieder auftaucht.
  2213.  
  2214. GENETISCHER CODE
  2215. Der Genetische Code für die Synthese der Enzymproteine ist überall der
  2216. gleiche, und auch die Art und Weise, wie in den Zellen Reduplikation und
  2217. Eiweißsynthese ablaufen, findet sich überall wieder.
  2218.  
  2219. GLYKOLYSE
  2220. Der Anfang des Abbauweges der Kohlenhydrate ist in allen Zellen zu finden.
  2221. Traubenzucker wird dabei ohne Verwendung von Sauerstoff zu Brenztraubensäure
  2222. abgebaut. Einige Prokaryonten und einzellige Eukaryonten
  2223. wandeln die Brenztraubensäure zu Alkohol, Milchsäure oder Buttersäure um,
  2224. die dann ausgeschieden werden. Diese Prozesse heißen Gärungen.
  2225. Bei den Eukaryonten und einigen Prokaryonten wird der Weg der Glykolyse
  2226. jedoch weitergeführt. Citronensäurezyklus und Atmungskette nehmen die
  2227. Endprodukte der Glykolyse auf und verarbeiten sie weiter zu
  2228. Kohlenstoffdioxid und Wasser. Es ist auffällig, 
  2229. aß dort, wo der Citronensäurezyklus zu finden ist, auch Atmungsvorgänge
  2230. ablaufen
  2231.  
  2232. PHOTOSYNTHESE
  2233. Sie findet sich nur bei den grünen Pflanzen und einigen Bakterien.
  2234.  
  2235. CHEMOSYNTHESE
  2236. Einige Prokaryonten speichern ebenfalls Kohlenhydrate. Sie spalten den
  2237. Reduktionswasserstoff aus Schwefelwasserstoff oder organischen Verbindungen
  2238. ab und gewinnen die nötige Energie durch Oxidation anorganischer Salze.
  2239.  
  2240. FOLGERUNGEN DER BIOCHEMIE
  2241. Es gibt Reaktionen, die überall vorkommen, und solche, die man nur auf höher
  2242. entwickelten Stufen findet. Dabei bauen die höher entwickelten Reaktionen
  2243. auf den universell vorkommenden Stoffwechselwegen auf.
  2244. Aus dem Vorkommen der Stoffwechselwege läßt sich ein Stammbaum ableiten, der
  2245. mit den Ergebnissen anderer biologischer Forschungszweige gut übereinstimmt.
  2246. Die Stammform der Prokaryonten lebte wahrscheinlich auf der Basis eines
  2247. einfachen genetischen Co
  2248. es und bestritt den Energiehaushalt durch Gärung. Die heutigen anaeroben
  2249. Bakterien leiten sich von ihnen ab.
  2250. Chemosynthetisch aktive Bakterien entwickelten eigene Syntheseprogramme, die
  2251. zur Photosynthese der Blaualgen und Algen führten. Gleichzeitig entstand die
  2252. Atmung als weitere Möglichkeit des Energiegewinns.
  2253. Grüne Pflanzen leben heute auf der Basis aller dieser Prozesse, während die
  2254. Tiere und Pilze ohne die Photosynthese den Stoffwechsel betreiben.
  2255.  
  2256. AMINOSÄURESEQUENZANALYSE
  2257. Die Moleküle werden mit Hilfe bestimmter Verdauungsenzyme gespalten.
  2258. Die verschiedenen Spaltstücke des Moleküls lassen sich einzeln analysieren.
  2259. Wenn man die Einzelteile dann zusammensetzt, erhält man die Formel des
  2260. Proteins.
  2261.  
  2262. Kommen bei zwei verschiedene Lebewesen zwei gleiche Proteine vor, so kann
  2263. man schließen, daß sie das gleiche Gen besitzen. Unterscheiden sich aber die
  2264. Moleküle in einer Aminosäure, so kann man annehmen, daß hier eine MUTATION
  2265. stattgefunden hat.
  2266.  
  2267. PRÄZIPITINTEST
  2268. Spritzt man einem Kaninchen Menschenserum ins Blut, so entwickelt es gegen
  2269. alle darin enthaltenen Eiweißsorten Antikörper. Das Serum wird isoliert.
  2270. Mischt man es im Reagenzglas mit Menschenserum, werden alle Proteine
  2271. ausgefällt. Mischt man es mit den Seren anderer Tiere, werden nur die
  2272. Proteine ausgefällt, die mit denen des Menschen identisch sind.
  2273. Je größer die verwandtschaftliche Entfernung, desto größer die Unterschiede
  2274. in der Eiweißstruktur und desto größer ist auch die Zahl der MUTATIONEN, die
  2275. die Lebewesen voneinander trennt.
  2276.  
  2277. MUTATIONSRATE
  2278. Häufigkeit, mit der ein einzelnes Gen mutiert.
  2279.  
  2280. GENPOOL 
  2281. Gesamtheit aller Gene einer Population in einem Gebiet.
  2282. Veränderung des Genpools:
  2283. -MUTATION
  2284. -GENDRIFT
  2285. -Gentransfer
  2286. -REKOMBINATION: a)intrachromosomale Rekombination
  2287.                 b)interchromosomale Rekombination
  2288. Die Veränderung ist nicht zielgerichtet und nur wichtig, wenn sie im
  2289. Phänotyp sichtbar wird.
  2290.  
  2291. VIELZELLIGE ORGANISMEN
  2292. Bei vielzelligen Organismen können MUTATIONEN in den Körperzellen oder in
  2293. Keimzellen auftreten. Nur wenn sie in Ei- oder Spermazellen bzw. dern
  2294. Vorstadien auftreten, können bei geschlechtlicher Fortpflanzung MUTATIONEN
  2295. entstehen.
  2296.  
  2297. REKOMBINATION
  2298. Neukombination von Erbanlagen bei der sexuellen Fortpflanzung.
  2299. Bei der Keimzellbildung ist es vom Zufall abhängig, ob das mütterliche oder
  2300. väterliche Chromosom eines Paares in die Keimzelle gelangt.
  2301. Durch Chromosomenstückaustausch während der Meiose wird die große Zahl 
  2302. genetisch unterschiedlicher Gameten noch erhöht. Die Rekombinationen sind
  2303. für die Entstehung neuer Genotypen wichtiger als die MUTATIONEN.
  2304. MUTATION und Rekombination sind ungerichtet und stellen für die Evolution
  2305. das Material zur Verfügung.
  2306.  
  2307. MUTATION
  2308. Nicht zielgerichtete Veränderung von Genen (z.B. Durch UV-Strahlen).
  2309.  
  2310. SELEKTION
  2311. 1)Stabilisierende Selektion (sehr gut an die Umwelt angepaßte Organismen)
  2312.   -Förderung des durchschnittlichen Individuums
  2313.   -Eliminieren extremer Varianten
  2314.   -Population bleibt genetisch konstant
  2315. 2)Transformierende Selektion (schlecht angepaßte Organismen)
  2316.   -Verschiebung des Mittelwerts in Richtung der Anlagen mit positivem Wert
  2317. 3)Disruptive Selektion
  2318.   -Durchschnittsindividuum ist benachteiligt
  2319.   -Aufspaltung der Population
  2320.  
  2321.  
  2322.   INTRASPEZIFISCHE ARTBILDUNG (INFRASPEZIFISCHE ARTBILDUNG)
  2323. A)Nichtspaltende (allochrone)
  2324.   X-A
  2325. B)Spaltende (synchrone)
  2326.   X-A,B
  2327.   -allopatrische Artbildung (Isolation-Separation)
  2328.   -sympatrische Artbildung (Separation-Isolation)
  2329.  
  2330. SELEKTIONSWERT
  2331. Er kann positiv oder negativ sein.
  2332.  
  2333. SELEKTIONSFAKTOREN
  2334. Sie wirken selektierend auf die Fortpflanzungsrate (Population).
  2335.  
  2336. SELEKTIONSDRUCK
  2337. Druck, der von SELEKTIONSFAKTOREN ausgeübt wird.
  2338.  
  2339. MUTATIONSDRUCK
  2340. Druck, der durch in der Population entstehenden Mutationen hervorgerufen
  2341. wird.
  2342.  
  2343. DOMESTIKATION
  2344. Künstlicher Eingriff des Menschen in die Evolution.
  2345. Man bezeichnet die aus Wildformen gewonnenen und weitergezüchteten Pflanzen
  2346. und Tiere als domestiziert.
  2347. Die Domestikation der Tiere hat vor ca. 10000 Jahren begonnen.
  2348.  
  2349. DOMESTIKATIONSMERKMALE
  2350. Charakteristische Merkmale bei domestizierten Tieren.
  2351.  
  2352. ARTEN
  2353. Können sich nicht untereinander fortpflanzen.
  2354.  
  2355. RASSEN/UNTERARTEN
  2356. Können sich untereinander fortpflanzen.
  2357.  
  2358. PANMIXIE
  2359. Gleichmäßige Durchmischung des Erbgutes.
  2360.  
  2361. ISOLATIONSFAKTOREN
  2362. Sie beeinträchtigen die PANMIXIE.
  2363.  
  2364. ISOLATION
  2365. 1)geographische Isolation
  2366.   (z.B. Beuteltiere in Australien: Kontinentaldrift)
  2367. 2)ethologische Isolation
  2368.   (z.B. Balzverhalten bei Regenpfeifern)
  2369. 3)jahreszeitliche Isolation
  2370.   (z.B. Lang- und Kurztagpflanzen)
  2371. 4)ökologische Isolation
  2372.   -ADAPTIVE RADIATION (z.B. Darwinfinken)
  2373. 5)mechanische Isolation
  2374.   -anatomische Veränderung durch Mutationen
  2375. 6)Genetische Isolation
  2376.   -Samen- und Eizellen mutiert. Keine Verschmelzung (Zygote).
  2377.  
  2378. ADAPTIVE RADIATION
  2379. In größeren Populationen treten immer wieder Aufspaltungen in verschiedene
  2380. Entwicklungslinien auf, die sich an besondere Lebensverhältnisse anpassen.
  2381.  
  2382. HARDY-WEINBERG-GLEICHGEWICHT
  2383. Die Allelhäufigkeiten in Populationen stehen in einem stabilen Gleichgewicht
  2384. zueinander.
  2385. pp+2qp+qq=1
  2386.  
  2387. ALLELFREQUENZ
  2388. Häufigkeit, mit der ein bestimmtes Allel eines Gens in einer Population
  2389. vorkommt.
  2390.  
  2391. IDEALE POPULATION
  2392. 1)Die sich bisexuell fortpflanzende Population muß so groß sein, daß
  2393. Zufallsschwankungen keine Rolle spielen.
  2394. 2)Die Paarungschance muß für jedes Individuum gleich sein. Es muß also      
  2395. PANMIXIE herrschen. Jeder muß die gleiche Chance haben, die eigene  
  2396. genetische Information an die Folgegeneration weiterzugeben.
  2397. 3)Es treten keine Mutationen auf.
  2398. 4)Jedes Gen oder jede Genkombination muß ihren Träger gleich geeignet    
  2399. machen. Es findet keine SELEKTION statt.
  2400.  
  2401. INZUCHT UND GENDRIFT
  2402. In Inzuchtgebieten ist die Bedingung der Panmixie in bezug auf die
  2403. Gesamtpopulation nicht erfüllt.
  2404. In sehr kleinen Populationen (z.B. Inseln) ist das Phänomen der Gendrift
  2405. besonders auffällig.
  2406. Es ist vom Zufall abhängig, ob einzelne Tiere überleben oder früh sterben,
  2407. ob ein mutiertes Allel also in der Folgegeneration wieder auftritt, oder ob
  2408. es bereits wieder ganz geschwunden ist. Diese Erscheinung der
  2409. zufallsbedingten Änderung der Genhäuf
  2410. gkeit in einer Population durch Verschiebung heißt Gendrift oder
  2411. Sewall-Wright-Effekt.
  2412.  
  2413. RELATIVE FITNESS
  2414. = Nachkommenschaft des betrachteten Genotyps
  2415.   ------------------------------------------
  2416.   Nachkommenschaft des besten Genotyps
  2417.  
  2418. UNTERSCHIEDE ZWISCHEN PROKARYONTEN UND EUKARYONTEN
  2419. Prokaryonten:
  2420. -Bakterien und Cyanobakterien
  2421. -klein (1-10 Mikrometer)
  2422. -anaerob oder aerob
  2423. -unbeweglich oder beweglich durch Flagellen aus Flagellin
  2424. -Zellwände aus speziellen Zuckern und Peptiden
  2425. -keine membranbegrenzten Organellen
  2426. -ringförmige DNA im Cytoplasma
  2427. -Fortpflanzung durch Aufspaltung in zwei Hälften
  2428. -hauptsächlich einzellig
  2429. Eukaryonten:
  2430. -Einzeller,Pilze,Pflanzen,Tiere
  2431. -groß (10-100 Mikrometer)
  2432. -aerob
  2433. -normalerweise beweglich, Cilien oder Flagellen aus Mikrotubuli
  2434. -Zellwände aus Cellulose oder Chitin, fehlen bei tierischen Zellen
  2435. -Mitochondrien und Chloroplasten
  2436. -DNA in Chromosomenform organisiert und von einer Kernmembran umgeben
  2437. -Fortpflanzung durch Mitose oder Meiose
  2438. -vorwiegend vielzellig, mit Zelldifferenzierung
  2439.                                       
  2440.