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1. |
Biologen in unserer Zeit |
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Biologie in unserer Zeit,
Volume 26,
Issue 6,
1996,
Page 81-95
Klaus Gärtner,
Klaus Richarz,
G. Schaefer,
H. Markl,
E. von Falkenhausen,
Regina Manitz,
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PDF (2631KB)
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ISSN:0045-205X
DOI:10.1002/biuz.19960260612
出版商:Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company
年代:1996
数据来源: WILEY
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2. |
Bionik – Natur als Vorbild |
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Biologie in unserer Zeit,
Volume 26,
Issue 6,
1996,
Page 334-340
Bärbel Häcker,
Werner Nachtigall,
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摘要:
AbstractDie Bionik ist ein Wissenschaftszweig, der die Biologie vor allem mit den Ingenieurwissenschaften verbindet. Ziel ist es, die Problemlösungen der Natur als Grundlage für Konstruktionen, Verfahren und Strategien in der Technik zu nutzen. So interessiert sich die Bionik der Ortsbewegung beispielsweise für das Fliegen und Schwimmen von Vögeln und Fischen. Vortriebs‐ und Auftriebsmechanismen, Körperform und Oberflächenbeschaffenheit stehen im Mittelpunkt des Interesses. Andere Teilbereiche sind die bionische Robotik, die Evolutionsbionik, das bionische Bauteildesign, die Sensorbionik oder die Energetobionik. Immer liefert die Natur Vorbilder für technische Entwicklungen. Bionik ist ein vielversprechendes Forschungsgebiet: Zukunftstechnik lernt von der Natur. Bionik kann einen großen Innovatiosschub für die Techni
ISSN:0045-205X
DOI:10.1002/biuz.19960260603
出版商:Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company
年代:1996
数据来源: WILEY
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3. |
Akustische Verständigung der Wasserzikaden |
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Biologie in unserer Zeit,
Volume 26,
Issue 6,
1996,
Page 341-350
Joachim Theiß,
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摘要:
AbstractAuch unter Wasser geht es recht geräuschvoll zu. Da Wasserschall aber an der Wasseroberfläche wie an einem Spiegel reflektiert wird, ist außerhalb des Wassers davon fast nichts zu hören. Erst mit dem Einsatz geeigneter Hydrophone ist ein Lauschangriff auf die „privaten Gespräche”︁ von Wassertieren möglich. Während sich unter den Landinsekten hauptsächlich Heuschrecken, Grillen und Zikaden mit weitreichenden Schallsignalen verständigen, haben unter Wasser die Wasserwanzen solche Fähigkeiten entwickelt. Besonders bekannt ist die Schallerzeugung in der Familie der Corixidae (Ruderwanzen), weshalb sie auch als Wasserzikaden bezeichnet werden. Arten dieser Familie findet man weltweit und auch bei uns fast in jedem T
ISSN:0045-205X
DOI:10.1002/biuz.19960260604
出版商:Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company
年代:1996
数据来源: WILEY
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4. |
Reges Leben in der Kälte von Schnee und Eis. Die Winterdecke von Hochgebirgsseen als Extremhabitat |
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Biologie in unserer Zeit,
Volume 26,
Issue 6,
1996,
Page 351-355
Birgit Sattler,
Anton Wille,
Roland Psenner,
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摘要:
AbstractEs gibt tatsächlich noch unbekannte Lebensräume. Teils, weil sie unzugänglich sind, teils, weil man sie für eine Besiedelung als absolut ungeeignet empfand und deshalb ignorierte. Die Entdeckung, daß die meterdicke Winterdecke von Hochgebirgsseen der Alpen durch die Anreicherung von Mikroorganismen manchmal einen aktiveren Lebensraum darstellt als die Wassersäule darunter, erregte demgemäß einiges A
ISSN:0045-205X
DOI:10.1002/biuz.19960260605
出版商:Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company
年代:1996
数据来源: WILEY
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5. |
Priapulida: Überlebenskünstler aus dem frühen Paläozoikum |
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Biologie in unserer Zeit,
Volume 26,
Issue 6,
1996,
Page 356-362
Volker Storch,
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摘要:
AbstractEs gibt Tiergruppen, die sich im Verlauf der Erdzeitalter rasch entwickelt haben, zum Beispiel die Säugetiere, welche zwar seit der Oberen Trias bekannt sind, sich aber erst im Tertiär, also in den letzten 65 Millionen Jahren, entfalteten. Andere Tiergruppen existieren schon viel länger, und unter den Bilateria geht die Geschichte der Priapuliden besonders weit zurück: bis ins Kambrium, also über mehr als 500 Millionen Jahre. In dieser langen Zeit kam wenigstens fünfmal ein Massenaussterben Über die Welt der Organismen, was zum Beispiel Ende des Perms (vor 230 Millionen Jahren) zum Verschwinden der Mehrzahl aller marinen Arten führte, aber all das haben die Priapuliden nicht nur überstanden, sie haben sich strukturell in dieser Zeit kaum verändert (Abb
ISSN:0045-205X
DOI:10.1002/biuz.19960260606
出版商:Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company
年代:1996
数据来源: WILEY
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6. |
Historische Seite |
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Biologie in unserer Zeit,
Volume 26,
Issue 6,
1996,
Page 363-363
R. Hausmann,
Jürgen Lange,
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ISSN:0045-205X
DOI:10.1002/biuz.19960260607
出版商:Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company
年代:1996
数据来源: WILEY
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7. |
Wissenschaft |
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Biologie in unserer Zeit,
Volume 26,
Issue 6,
1996,
Page 364-367
Wolfgang Hachtel,
Axel Brennicke,
Josef Gulden,
Doris Fischer‐Henningsen,
Ulrich Petzoldt,
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ISSN:0045-205X
DOI:10.1002/biuz.19960260608
出版商:Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company
年代:1996
数据来源: WILEY
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8. |
Rätsel |
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Biologie in unserer Zeit,
Volume 26,
Issue 6,
1996,
Page 368-368
Manfred Keil,
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PDF (264KB)
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ISSN:0045-205X
DOI:10.1002/biuz.19960260609
出版商:Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company
年代:1996
数据来源: WILEY
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9. |
Die Flexibilität des genetischen Kodes |
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Biologie in unserer Zeit,
Volume 26,
Issue 6,
1996,
Page 369-379
Reinhard Wilting,
August Böck,
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PDF (1664KB)
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摘要:
Abstract1966 wurde die Entschlüsselung des genetischen Kodes abgeschlossen. Jedem Basentriplett konnte eine Kodicrungsfunktion zugewiesen werden. Zwanzig Jahre später wurde klar, daß dieser Kode, trotz seiner universellen Gültigkeit, flexibel ist: Zur Vereinfachung der Dekodierung nutzen Mycoplasmen und Mitochondrien nicht alle Kodonen, und einige haben abweichende Bedeutung.Leserahmenverschiebungen um eine Base in 5′‐ oder 3′‐Richtung erlauben einem Gen zwei, statt einen einzigen Leserahmen zu nutzen. Solch ein Mechanismus wird zur Autoregulation cines Proteins, des Releasefaktors 2, verwendet. Retroviren, die verschiedene Mengen bestimmter Fusionsproteine benötigen, balancieren deren Synthese durch unterschiedlich effiziente Leserahmenwechsel. Zur Translation eines Bakteriophagengens überspringen die Ribosomen durch eine extreme Leserahmenverschiebung sogar 50 Basen auf der mRNA. In Bakterien wurde beobachtet, daß translatierende Ribosomen eine beschädigte mRNA gegen eine spezialisierte, stabile RNA (10 Sa RNA) austauschen, während die Proteinsynthese fortgesetzt wird.Die sensationelle Entdeckung der 21. DNA‐kodierten Aminosäure Selenocystein bewies, daß der genetische Kode bisher keineswegs vollständig entziffert war. Überraschenderweise ist das Kodon für Selenocystein das UGA‐Stopp‐Kodon. Im Unterschied zu den zwanzig Standardaminosäuren enthält dieses Kodon nur die Information zur Positionierung der Aminosäure, während die Selenocystein‐Spezifität auf einer besonderen mRNA‐Sekundärstruktur beruht. Zur Dekodierung des Selenocystein‐Kodons ist ein spezieller Translationsfaktor erforderlich, durch den sichergestellt wird, daß nur UGA‐Kodonen mit der entsprechenden mRNA‐Str
ISSN:0045-205X
DOI:10.1002/biuz.19960260610
出版商:Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company
年代:1996
数据来源: WILEY
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10. |
Für Ihre Dokumentation von Nr. 6/96 Biologie in unserer Zeit |
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Biologie in unserer Zeit,
Volume 26,
Issue 6,
1996,
Page 380-380
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PDF (259KB)
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ISSN:0045-205X
DOI:10.1002/biuz.19960260611
出版商:Wiley Subscription Services, Inc., A Wiley Company
年代:1996
数据来源: WILEY
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