Nover / Weiler | Allgemeine und molekulare Botanik | E-Book | www.sack.de
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E-Book, Deutsch, 919 Seiten, PDF, Format (B × H): 195 mm x 240 mm

Nover / Weiler Allgemeine und molekulare Botanik


1. Auflage 2008
ISBN: 978-3-13-152791-2
Verlag: Thieme
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, 919 Seiten, PDF, Format (B × H): 195 mm x 240 mm

ISBN: 978-3-13-152791-2
Verlag: Thieme
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Kopierschutz: 1 - PDF Watermark



Alles was Du über die Botanik wissen mußt! Das Buch spiegelt die modernen Pflanzenwissenschaften wider, wie sie in einer zeitgemäßen Hochschulausbildung vermittelt werden. Hervorragend didaktisch aufbereitet: - 900 Abbildungen und Formelschemata veranschaulichen den Text. - Orange gerahmte Boxen gliedern spezielle Sachverhalte aus dem Grundtext aus. - Grüne Plus-Boxen enthalten weiterführende Details und vertiefendes Wissen

Elmar Weiler, Lutz Nover
Nover / Weiler Allgemeine und molekulare Botanik jetzt bestellen!

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Wissenschaftler

Weitere Infos & Material


1;Elmar W. Weiler, Lutz Nover: Allgemeine und molekulare Botanik;1
1.1;Innentitel;4
1.2;Impressum;5
1.3;Vorwort;6
1.4;Danksagung;8
1.5;Inhalt;9
1.6;1 Molekularer Aufbau des pflanzlichen Organismus;18
1.6.1;1.1 Elementare Zusammensetzung des Pflanzenkörpers;20
1.6.2;1.2 Kohlenstoff: Grundelement organischer Verbindungen;23
1.6.3;1.3 Die wichtigsten organischen Verbindungen;29
1.6.3.1;1.3.1 Monomere Verbindungen;31
1.6.3.1.1;Verbindungen mit Hydroxylgruppen: Alkohole;31
1.6.3.1.2;Verbindungen mit Oxogruppen: Carbonylverbindungen;33
1.6.3.1.3;Verbindungen mit Oxohydroxygruppen: Carbonsäuren;39
1.6.3.1.4;Aminogruppen tragende Verbindungen;40
1.6.3.2;1.3.2 Polymere Verbindungen;43
1.6.3.2.1;Nucleinsäuren;44
1.6.3.2.2;Proteine;49
1.6.3.2.3;Polysaccharide;54
1.6.3.2.4;Lignin;58
1.6.4;1.4 Wasser;59
1.7;2 Zellstruktur;62
1.7.1;2.1 Übersicht über die Zellbestandteile;64
1.7.2;2.2 Struktur des Cytoplasmas;65
1.7.3;2.3 Cytoplasmatische Einschlüsse;68
1.7.3.1;2.3.1 Cytoskelett;68
1.7.3.1.1;Mikrotubuli;70
1.7.3.1.2;Mikrofilamente;72
1.7.3.2;2.3.2 Ribosomen;74
1.7.4;2.4 Biomembranen;76
1.7.4.1;2.4.1 Chemische Zusammensetzung;76
1.7.4.2;2.4.2 Membranmodelle;78
1.7.4.3;2.4.3 Funktionen von Biomembranen;82
1.7.5;2.5 Das System der Grundmembranen;83
1.7.5.1;2.5.1 Endoplasmatisches Reticulum;84
1.7.5.2;2.5.2 Golgi-Apparat;85
1.7.5.3;2.5.3 Plasmalemma und Tonoplast;86
1.7.5.4;2.5.4 Zellkern;87
1.7.5.5;2.5.5 Microbodies;90
1.7.5.6;2.5.6 Vesikelfluß im System der Grundmembranen;91
1.7.5.7;2.5.7 Plasmodesmen;94
1.7.6;2.6 Semiautonome Zellorganellen;96
1.7.6.1;2.6.1 Mitochondrien;96
1.7.6.2;2.6.2 Plastiden;98
1.7.6.2.1;Chloroplasten;100
1.7.6.2.2;Chromoplasten;103
1.7.6.2.3;Leukoplasten;104
1.7.7;2.7 Zellwand;105
1.7.7.1;2.7.1 Chemie der Zellwand;105
1.7.7.2;2.7.2 Aufbau der Zellwand;111
1.8;3 Zellspezialisierungen;116
1.8.1;3.1 Gewebetypen;118
1.8.2;3.2 Wachstum und Differenzierung der Zelle;119
1.8.2.1;3.2.1 Die Zellsaftvakuole;120
1.8.2.2;3.2.2 Zellwandwachstum;123
1.8.2.2.1;Isodiametrische Zelle;124
1.8.2.2.2;Prosenchymatische Zelle;126
1.8.2.3;3.2.3 Zellfusionen;130
1.8.3;3.3 Sekundäre Veränderungen der Zellwand;133
1.8.3.1;3.3.1 Verholzung;134
1.8.3.2;3.3.2 Mineralstoffeinlagerung;135
1.8.3.3;3.3.3 Cutinisierung und Ablagerung von Wachsen;135
1.8.4;3.4 Drüsenzellen;140
1.9;4 Organisationsformen der Pflanzen;142
1.9.1;4.1 Stammbaum der Pflanzen;144
1.9.2;4.2 Prokaryoten;151
1.9.2.1;4.2.1 Bakterien;152
1.9.2.1.1;Eubakterien;153
1.9.2.1.2;Cyanobakterien;160
1.9.2.1.3;Prochlorobakterien;162
1.9.2.2;4.2.2 Archaea;162
1.9.2.3;4.2.3 Vielzellige Prokaryoten;163
1.9.3;4.3 Einzellige Eukaryoten;166
1.9.4;4.4 Organisationsformen der Thallophyten;171
1.9.4.1;4.4.1 Zellkolonie;171
1.9.4.2;4.4.2 Coenoblast;172
1.9.4.3;4.4.3 Fadenthallus;173
1.9.4.4;4.4.4 Flechtthallus;174
1.9.4.5;4.4.5 Gewebethallus;175
1.9.5;4.5 Organisationsformen der Bryophyten;177
1.9.6;4.6 Organisationsform der Kormophyten;179
1.10;5 Kormus;182
1.10.1;5.1 Sproßachse;184
1.10.1.1;5.1.1 Sproßscheitel;184
1.10.1.2;5.1.2 Bau des Leitsystems;185
1.10.1.3;5.1.3 Primärer Bau der Sproßachse;187
1.10.1.4;5.1.4 Sekundäres Dickenwachstum der Sproßachse;188
1.10.1.4.1;Holz;190
1.10.1.4.2;Bast;193
1.10.1.4.3;Periderm;194
1.10.1.4.4;Dickenwachstum der Monokotylen;195
1.10.1.5;5.1.5 Morphologie der Sproßachse;196
1.10.1.5.1;Verzweigung;196
1.10.1.5.2;Metamorphosen der Sproßachse;197
1.10.2;5.2 Blatt;199
1.10.2.1;5.2.1 Entwicklung des Blattes;200
1.10.2.2;5.2.2 Anordnung der Blätter an der Sproßachse;201
1.10.2.2.1;Blattstellung;201
1.10.2.2.2;Blattfolge;203
1.10.2.3;5.2.3 Anatomie des Laubblattes;205
1.10.2.3.1;Bau und Funktion von Spaltöffnungen;206
1.10.2.3.2;Leitbündelanordnung;208
1.10.2.3.3;Bau des Nadelblattes;209
1.10.2.4;5.2.4 Metamorphosen des Blattes;210
1.10.3;5.3 Wurzel;211
1.10.3.1;5.3.1 Wurzelscheitel;212
1.10.3.2;5.3.2 Primärer Bau der Wurzel;213
1.10.3.3;5.3.3 Seitenwurzeln;216
1.10.3.4;5.3.4 Sekundäres Dickenwachstum der Wurzel;219
1.10.3.5;5.3.5 Metamorphosen der Wurzel;220
1.11;6 Bioenergetik: thermodynamische Grundlagen der Lebensprozesse;222
1.11.1;6.1 Energie, Arbeit, Leistung;224
1.11.1.1;6.1.1 Hauptsätze der Thermodynamik;225
1.11.1.2;6.1.2 Chemisches Potential;227
1.11.1.3;6.1.3 Wasserpotential;228
1.11.1.4;6.1.4 Energiewandlung und energetische Kopplung;233
1.11.2;6.2 Transport durch Biomembranen;235
1.11.2.1;6.2.1 Permeabilität von Biomembranen;235
1.11.2.2;6.2.2 Transportproteine in Biomembranen;236
1.11.3;6.3 Enzymatische Katalyse;242
1.12;7 Mineralstoff- und Wasserhaushalt;248
1.12.1;7.1 Aufnahme und Verteilung der Mineralsalze;250
1.12.2;7.2 Wasseraufnahme;254
1.12.3;7.3 Wasserabgabe;257
1.12.3.1;7.3.1 Cuticuläre Transpiration;258
1.12.3.2;7.3.2 Stomatäre Transpiration;259
1.12.3.3;7.3.3 Molekularer Mechanismus der Spaltöffnungsbewegung;260
1.12.3.4;7.3.4 Guttation;263
1.12.4;7.4 Leitung des Wassers;263
1.12.5;7.5 Wasserbilanz;266
1.13;8 Autotrophie: Photosynthese und Chemosynthese;268
1.13.1;8.1 Photosynthese der Pflanzen;270
1.13.1.1;8.1.1 Die Lichtreaktionen;272
1.13.1.1.1;Strahlungsabsorption;274
1.13.1.1.2;Transport von Elektronen und Wasserstoff-Ionen;283
1.13.1.1.3;Photophosphorylierung;291
1.13.1.1.4;Räumliche Anordnung und Regulation der Lichtreaktion;292
1.13.1.2;8.1.2 Assimilation des Kohlenstoffs: Calvin-Zyklus;294
1.13.1.3;8.1.3 Photorespiration;299
1.13.1.4;8.1.4 Zusatzmechanismen der CO2-Fixierung in C4- und CAM-Pflanzen;300
1.13.1.4.1;C4-Photosynthese;301
1.13.1.4.2;CAM-Stoffwechsel;304
1.13.1.5;8.1.5 Photosynthese am natürlichen Standort;305
1.13.2;8.2 Bakterienphotosynthese;307
1.13.3;8.3 Chemosynthese;310
1.13.4;8.4 Evolution der Photosynthese;311
1.14;9 Haushalt von Stickstoff, Schwefel und Phosphor;314
1.14.1;9.1 Der Stickstoffhaushalt;316
1.14.1.1;9.1.1 Globaler Kreislauf des Stickstoffs;316
1.14.1.2;9.1.2 Biologische Fixierung des Luftstickstoffs;318
1.14.1.3;9.1.3 Stickstoffhaushalt der Pflanzen;320
1.14.1.3.1;Assimilation des Stickstoffs;321
1.14.1.3.2;Einbau des reduzierten Stickstoffs in organische Verbindungen;322
1.14.1.3.3;Synthese weiterer Stickstoffverbindungen;323
1.14.2;9.2 Haushalt des Schwefels;324
1.14.2.1;9.2.1 Globaler Kreislauf des Schwefels;325
1.14.2.2;9.2.2 Assimilation des Schwefels;325
1.14.2.3;9.2.3 Einbau des reduzierten Schwefels in organische Verbindungen;328
1.14.2.4;9.2.4 Synthese weiterer Schwefelverbindungen;328
1.14.3;9.3 Haushalt des Phosphors;330
1.15;10 Transport und Verwertung der Assimilate;332
1.15.1;10.1 Assimilattransport;334
1.15.2;10.2 Bildung und Abbau von Speicherstoffen;338
1.15.2.1;10.2.1 Speicherpolysaccharide;338
1.15.2.2;10.2.2 Speicherlipide;340
1.15.2.3;10.2.3 Speicherproteine;346
1.16;11 Dissimilation;348
1.16.1;11.1 Übersicht;350
1.16.2;11.2 Glykolyse;351
1.16.3;11.3 Gärungen;352
1.16.4;11.4 Zellatmung;353
1.16.5;11.5 Kreislauf des Kohlenstoffs;359
1.17;12 Sekundärstoffwechsel;360
1.17.1;12.1 Ökochemische Funktionen pflanzlicher Sekundärstoffe;362
1.17.2;12.2 Phenole;366
1.17.2.1;12.2.1 Der Shikimat-Weg;367
1.17.2.2;12.2.2 Der Polyketid-Weg;371
1.17.2.3;12.2.3 Mischaromaten;371
1.17.3;12.3 Terpenoide;374
1.17.4;12.4 Alkaloide;383
1.18;13 Genetik und Vererbung;390
1.18.1;13.1 DNA als Träger genetischer Informationen;392
1.18.2;13.2 Der genetische Code;393
1.18.3;13.3 Verpackung von DNA in Chromatin und Chromosomen;395
1.18.3.1;13.3.1 Histone als Verpackungsmaterial;396
1.18.3.2;13.3.2 Histon-Modifikationen;398
1.18.4;13.4 Die drei Genome der Pflanzenzellen;398
1.18.5;13.5 DNA-Replikation;405
1.18.6;13.6 Klassische Genetik;407
1.18.6.1;13.6.1 Grundbegriffe der klassischen Genetik;407
1.18.6.2;13.6.2 Drei Grundregeln der Vererbung;408
1.18.7;13.7 Zellzyklus;412
1.18.7.1;13.7.1 Chromosomentheorie der Vererbung;412
1.18.7.2;13.7.2 Der Zellzyklus;413
1.18.7.3;13.7.3 Mitose;414
1.18.7.4;13.7.4 Rolle der Cytoskelett-Systeme;416
1.18.7.5;13.7.5 Zellteilung (Cytokinese);417
1.18.7.6;13.7.6 Meiose;419
1.18.8;13.8 Mutationen und DNA-Reparatur;423
1.18.8.1;13.8.1 Genommutationen;423
1.18.8.2;13.8.2 Chromosomenmutationen;426
1.18.8.3;13.8.3 Genmutationen;426
1.18.8.4;13.8.4 Mutagene Agenzien;428
1.18.8.5;13.8.5 DNA-Reparatur;430
1.18.9;13.9 Vererbungsvorgänge außerhalb der Mendel-Regeln;432
1.18.9.1;13.9.1 Extrachromosomale Vererbung;432
1.18.9.2;13.9.2 Transposons und Insertionsmutagene;434
1.18.10;13.10 Genetische Grundlagen der Evolution;437
1.18.10.1;13.10.1 Grundlagen der Evolution;438
1.18.10.2;13.10.2 Faktoren zur Beschleunigung der Evolution;439
1.18.10.3;13.10.3 Natürliche Auslese;441
1.18.11;13.11 Gentechnik und DNA-Sequenzierung;442
1.18.11.1;13.11.1 DNA-Klonierung;442
1.18.11.2;13.11.2 Die Polymerasekettenreaktion (PCR);444
1.18.11.3;13.11.3 Kopplung von reverser Transkription mit PCR (RT-PCR);445
1.18.11.4;13.11.4 DNA-Sequenzierung;446
1.18.12;13.12 Pflanzentransformation und transgene Pflanzen;447
1.18.12.1;13.12.1 Transiente Transformation und Reporterassays;448
1.18.12.2;13.12.2 Herstellung transgener Pflanzen;449
1.18.12.3;13.12.3 Anbau transgener Pflanzen;451
1.19;14 Fortpflanzung und Vermehrung bei Niederen und Höheren Pflanzen;454
1.19.1;14.1 Definitionen und Grundbegriffe;456
1.19.1.1;14.1.1 Sexualität – Bildung von Gameten und Befruchtung;456
1.19.1.2;14.1.2 Generationswechsel;458
1.19.1.3;14.1.3 Vegetative Vermehrung;460
1.19.2;14.2 Drei Formen von Entwicklungszyklen bei Grünalgen;462
1.19.2.1;Chlamydomonas reinhardtii;462
1.19.2.2;Cladophora;465
1.19.2.3;Halicystis ovalis/Derbesia marina;466
1.19.3;14.3 Drei Formen von Generationswechsel bei Braunalgen;467
1.19.3.1;Cutleria;468
1.19.3.2;Dictyota;468
1.19.3.3;Fucus-Arten;469
1.19.4;14.4 Generationswechsel bei Rotalgen;471
1.19.4.1;Polysiphonia;473
1.19.4.2;Porphyra;473
1.19.5;14.5 Zelluläre Schleimpilze;475
1.19.6;14.6 Fortpflanzung und Vermehrung der echten Pilze;479
1.19.6.1;14.6.1 Ascomyceten (Schlauchpilze);479
1.19.6.1.1;Einfache Ascomyceten: Saccharomyces;479
1.19.6.1.2;Höhere Ascomyceten: Neurospora;483
1.19.6.2;14.6.2 Basidiomyceten (Ständerpilze);487
1.19.7;14.7 Generationswechsel der Archegoniaten;491
1.19.7.1;14.7.1 Moose;491
1.19.7.2;14.7.2 Farne;493
1.19.8;14.8 Generationswechsel der Samenpflanzen;496
1.20;15 Genexpression und ihre Kontrolle;502
1.20.1;15.1 Informationsverarbeitung;504
1.20.1.1;15.1.1 Genexpression und Informationsamplifikation;504
1.20.1.2;15.1.2 Genstruktur und Grundprozesse der Genexpression;505
1.20.2;15.2 Transkription bei E. coli;511
1.20.2.1;15.2.1 Biochemie der Transkription;512
1.20.2.2;15.2.2 RNA-Polymerase von E. coli;513
1.20.2.3;15.2.3 Drei Phasen der Transkription;513
1.20.3;15.3 Regulation der Transkription bei E. coli;515
1.20.3.1;15.3.1 Das Lac-Operon;515
1.20.3.2;15.3.2 Promotorstärke und alternative Sigmafaktoren;520
1.20.4;15.4 Transkription und RNA-Verarbeitung in Pflanzenzellen;522
1.20.4.1;15.4.1 Sechs RNA-Polymerasen in Pflanzenzellen;522
1.20.4.2;15.4.2 RNA-Verarbeitung: Kappenbildung und Spleißen;523
1.20.4.3;15.4.3 Alternatives Spleißen;528
1.20.4.4;15.4.4 RNAP II als biologische Maschine;530
1.20.4.5;15.4.5 Organisation der Transkription am Chromatin;536
1.20.5;15.5 Transkriptionskontrolle bei Eukaryoten;537
1.20.5.1;15.5.1 Klassifizierung von Transkriptionsfaktoren;538
1.20.5.2;15.5.2 Funktionelle Anatomie von Transkriptionsfaktoren;541
1.20.5.3;15.5.3 Kernimport und -export;542
1.20.5.4;15.5.4 Das Galactose-Regulon in Bäckerhefe;544
1.20.5.5;15.5.5 Transkriptionskontrolle bei der Hitzestreßantwort;546
1.20.6;15.6 Ribosomensynthese;547
1.20.7;15.7 Proteinbiosynthese;552
1.20.7.1;15.7.1 Aminosäureaktivierung;552
1.20.7.2;15.7.2 Der Translationszyklus an Ribosomen;554
1.20.7.3;15.7.3 Eukaryotische mRNP-Komplexe;557
1.20.7.4;15.7.4 Postsynthetische Modifikation von Proteinen;558
1.20.8;15.8 Kontrolle der Translation;563
1.20.9;15.9 Proteinfaltung und die Rolle molekularer Chaperone;565
1.20.9.1;15.9.1 Entstehung der Raumstruktur von Proteinen;565
1.20.9.2;15.9.2 Hitzestreßproteine als molekulare Chaperone;567
1.20.9.3;15.9.3 Zwei biologische Nanomaschinen;569
1.20.9.4;15.9.4 Faltung von Proteinen in einem Netzwerk von Chaperonen;571
1.20.10;15.10 Proteintopogenese;573
1.20.10.1;15.10.1 Zwei Klassen von Proteinen werden bei der Translation getrennt;574
1.20.10.2;15.10.2 Proteinimport in Plastiden;576
1.20.10.3;15.10.3 Vesikeltransport von Proteinen;579
1.20.10.4;15.10.4 Entstehung und Reifung von Glykoproteinen;583
1.20.11;15.11 Proteinabbau und seine Kontrolle;587
1.20.11.1;15.11.1 Das Ubiquitin-Proteasom-System;587
1.20.11.2;15.11.2 E3-Ubiquitin-Ligase-Komplexe;588
1.20.11.3;15.11.3 Pflanzliche Proteasen;591
1.20.12;15.12 Genexpression in Plastiden;591
1.20.12.1;15.12.1 Plastidengenom und Transkription;592
1.20.12.2;15.12.2 Prozessierung polycistronischer mRNAs;594
1.20.12.3;15.12.3 RNA-Editing;596
1.20.12.4;15.12.4 Translation und Proteinfaltung;597
1.20.12.5;15.12.5 Lichtkontrollierte Translation am Beispiel des D1-Proteins;598
1.20.12.6;15.12.6 Abstimmung der Genexpressionsprozesse zwischen Kern und Plastiden;600
1.20.13;15.13 Mikrobielle Sekundärmetabolite als Antibiotika und Biopharmaka;602
1.21;16 Phytohormone und Signalstoffe;606
1.21.1;16.1 Begriffe und Analysen;608
1.21.2;16.2 Phytohormone – auf einen Blick;610
1.21.3;16.3 Cytokinine;611
1.21.3.1;16.3.1 Struktur, Biosynthese, Abbau;612
1.21.3.2;16.3.2 Biologische Wirkungen der Cytokinine;614
1.21.3.3;16.3.3 Molekularer Wirkungsmechanismus;615
1.21.4;16.4 Auxine;617
1.21.4.1;16.4.1 Struktur, Biosynthese und Abbau der Auxine;618
1.21.4.2;16.4.2 Auxintransport;622
1.21.4.3;16.4.3 Wirkung von Auxinen;623
1.21.4.4;16.4.4 Auxinrezeptoren und Signaltransduktion;626
1.21.5;16.5 Gibberelline;629
1.21.5.1;16.5.1 Struktur, Biosynthese und Abbau von Gibberellinen;629
1.21.5.2;16.5.2 Biologische Wirkung;632
1.21.5.3;16.5.3 Signaltransduktion;635
1.21.6;16.6 Brassinosteroide;637
1.21.6.1;16.6.1 Biosynthese und Inaktivierung der Brassinosteroide;638
1.21.6.2;16.6.2 Biologische Wirkungen der Brassinosteroide;641
1.21.6.3;16.6.3 Molekularer Wirkungsmechanismus;641
1.21.7;16.7 Ethylen;644
1.21.7.1;16.7.1 Biosynthese von Ethylen;644
1.21.7.2;16.7.2 Biologische Wirkungen;645
1.21.7.3;16.7.3 Ethylen und Fruchttechnologie;647
1.21.7.4;16.7.4 Ethylenrezeption und Signaltransduktion;650
1.21.8;16.8 Abscisinsäure;652
1.21.8.1;16.8.1 ABA-Biosynthese und -Abbau;653
1.21.8.2;16.8.2 Biologische Wirkungen;655
1.21.8.3;16.8.3 ABA-Rezeption und Signaltransduktion;657
1.21.9;16.9 Jasmonsäure;658
1.21.9.1;16.9.1 JA-Biosynthese und Metabolisierung;659
1.21.9.2;16.9.2 Wirkungen der Jasmonsäure;661
1.21.9.2.1;Entwicklungsspezifische Wirkungen der JA;662
1.21.9.2.2;JA als Streßhormon;663
1.21.9.2.3;JA als Regulator des Sekundärstoffwechsels;663
1.21.9.3;16.9.3 Wirkungsmechanismus;664
1.21.10;16.10 Weitere pflanzliche Signalstoffe;665
1.21.10.1;16.10.1 Peptidsignale;665
1.21.10.2;16.10.2 Stickstoffmonoxid (NO);667
1.21.10.3;16.10.3 Ca2+ und Signaltransduktionsketten;672
1.21.10.4;16.10.4 Salicylsäure;674
1.21.11;16.11 Hormonnetzwerke;676
1.21.11.1;16.11.1 Zellzykluskontrolle durch Hormone;677
1.21.11.2;16.11.2 Apikaldominanz;679
1.21.11.3;16.11.3 Pflanzenregeneration;682
1.22;17 Licht und Schwerkraft;686
1.22.1;17.1 Pflanzen und Licht;688
1.22.1.1;17.1.1 Lichtrezeptoren;690
1.22.1.2;17.1.2 Phytochrome;691
1.22.1.3;17.1.3 Cryptochrome;695
1.22.1.4;17.1.4 Phototropine;696
1.22.2;17.2 Lichtgesteuerte Wachstumsprozesse;697
1.22.2.1;17.2.1 Etiolierung und Deetiolierung von Keimpflanzen;698
1.22.2.2;17.2.2 Schattenvermeidungssyndrom;702
1.22.2.3;17.2.3 Circadiane Rhythmen;705
1.22.2.4;17.2.4 Photoperiodismus;710
1.22.2.5;17.2.5 Kontrolle der Nitrat-Reductase;716
1.22.3;17.3 Gravitropismus;718
1.22.3.1;17.3.1 Begriffe und Definitionen;718
1.22.3.2;17.3.2 Wahrnehmung und Verarbeitung von Schwerkraftreizen;720
1.23;18 Pflanzliche Entwicklung;726
1.23.1;18.1 Grundlagen pflanzlicher Entwicklung;728
1.23.2;18.2 Meristeme;730
1.23.2.1;18.2.1 Vegetative Meristeme in Pflanzen;730
1.23.2.2;18.2.2 Das Sproßapikalmeristem (SAM);731
1.23.2.3;18.2.3 SAM als morphogenetisches Feld für die Entstehung von Blattanlagen;733
1.23.2.4;18.2.4 Entwicklung von Blättern und Leitbündeln;737
1.23.2.5;18.2.5 Das Apikalmeristem der Wurzel (RAM);741
1.23.3;18.3 Muster der Zellspezialisierungen in der Epidermis;744
1.23.3.1;18.3.1 Entwicklung von Trichomen bei Arabidopsis;745
1.23.3.2;18.3.2 Bildung von Wurzelhaaren;746
1.23.4;18.4 Blütenentwicklung;748
1.23.4.1;18.4.1 Blühinduktion;748
1.23.4.2;18.4.2 Kontrolle der Blütenorganidentität;750
1.23.4.3;18.4.3 Realisierung der Blütenmorphologie;754
1.23.5;18.5 Bestäubung und Befruchtung;759
1.23.5.1;18.5.1 Pollenentwicklung auf der Narbe;759
1.23.5.2;18.5.2 Blütenbiologie und Bestäubungsbiologie;764
1.23.5.3;18.5.3 Molekulare Mechanismen der Selbstinkompatibilität;767
1.23.6;18.6 Embryonal- und Fruchtentwicklung;770
1.23.6.1;18.6.1 Embryogenese;771
1.23.6.2;18.6.2 Samen- und Fruchtentwicklung;775
1.23.6.3;18.6.3 Samen und Früchte als Verbreitungseinheiten;781
1.23.6.4;18.6.4 Samenruhe und Samenkeimung;783
1.24;19 Pflanzen und Streß;788
1.24.1;19.1 Das Streßsyndrom im Alltag der Pflanzen;790
1.24.2;19.2 Hitzestreßantwort;793
1.24.3;19.3 Kälte-, Salz- und Wassermangelstreß;795
1.24.3.1;19.3.1 Molekulare Mechanismen;797
1.24.3.2;19.3.2 Kältestreß;799
1.24.3.3;19.3.3 Salzstreß;800
1.24.4;19.4 Oxidativer Streß;800
1.24.5;19.5 Hypoxie durch Überflutung;803
1.24.6;19.6 Wirkung chemischer Stressoren;805
1.24.6.1;19.6.1 Schwermetallstreß;806
1.24.6.2;19.6.2 Chemischer Streß durch Herbizide;808
1.24.7;19.7 Mechanischer Streß und Verwundung;813
1.25;20 Biotische Stressoren – Wechselwirkung von Pflanzen mit anderen Organismen;820
1.25.1;20.1 Direkte und indirekte Wechselwirkung zwischen Organismen;822
1.25.2;20.2 Pflanzenparasiten;826
1.25.3;20.3 Flechten;828
1.25.4;20.4 Mykorrhiza;830
1.25.5;20.5 Symbiotische Stickstoff-Fixierung;833
1.25.6;20.6 Pflanzenpathogene Mikroorganismen;839
1.25.6.1;20.6.1 Erkennung von Pflanzen und Mikroorganismen;839
1.25.6.2;20.6.2 Entstehung von Pflanzentumoren nach Infektion mit Agrobacterium tumefaciens;845
1.25.7;20.7 Viren und Viroide;850
1.25.7.1;20.7.1 Symptome von Viruserkrankungen;851
1.25.7.2;20.7.2 Virusgenome: Replikation und Expression;852
1.25.7.3;20.7.3 Wege der Infektion und Verbreitung;858
1.25.7.4;20.7.4 Pflanzliche Abwehr gegen Viruserkrankungen;860
1.26;21 Anhang;862
1.26.1;Weiterführende Literatur;864
1.26.1.1;Bücher;864
1.26.1.1.1;Biologie allgemein, Botanik, Morphologie;864
1.26.1.1.2;Chemie, Biochemie;864
1.26.1.1.3;Mikroorganismen, Niedere Pflanzen;864
1.26.1.1.4;Pflanzenphysiologie;864
1.26.1.1.5;Zell- und Entwicklungsbiologie;865
1.26.1.1.6;Genetik, Gentechnik, Evolutionsbiologie;865
1.26.1.1.7;Streß und Pflanzenpathologie;865
1.26.1.1.8;Klassiker der Pflanzenforschung bei Stueber, online;865
1.26.1.2;Original- und Übersichtsartikel;866
1.26.1.2.1;Kap. 1;866
1.26.1.2.2;Kap. 2;866
1.26.1.2.3;Kap. 3;866
1.26.1.2.4;Kap. 4;866
1.26.1.2.5;Kap. 5;866
1.26.1.2.6;Kap. 6;866
1.26.1.2.7;Kap. 7;866
1.26.1.2.8;Kap. 8;866
1.26.1.2.9;Kap. 9;867
1.26.1.2.10;Kap. 10;867
1.26.1.2.11;Kap. 11;867
1.26.1.2.12;Kap. 12;867
1.26.1.2.13;Kap. 13;867
1.26.1.2.14;Kap. 14;867
1.26.1.2.15;Kap. 15;868
1.26.1.2.16;Kap. 16;869
1.26.1.2.17;Kap.17;871
1.26.1.2.18;Kap. 18;871
1.26.1.2.19;Kap. 19;873
1.26.1.2.20;Kap. 20;873
1.26.2;Sachverzeichnis;875
1.26.3;A Physikalische Größen und deren Einheiten;918
1.26.4;B Naturkonstanten und wichtige Zahlenwerte;918
1.26.5;C Wichtige Umrechnungen;919
1.26.6;D Dezimale Größenangaben;919
1.26.7;E Genetischer Code (s. auch Tab. 13.1 S. 378);919


Elmar Weiler, Lutz Nover



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