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Woraus besteht Nashornhorn? Ausführliche Antwort

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Wissen Sie?

Woraus besteht Nashornhorn?

Im Gegensatz zu dem, was einige von Ihnen vielleicht denken, ist Nashorn überhaupt kein Haar.

Es besteht aus hauchdünnen, dicht gewebten Fasern einer Hornsubstanz namens Keratin. Keratin ist ein Protein, das in menschlichen Haaren und Nägeln sowie in Tierklauen und -hufen, Vogelfedern, Stachelschweinstacheln und den Panzern von Gürteltieren und Schildkröten vorkommt.

Das Nashorn ist das einzige Tier, dessen Horn vollständig aus Keratin besteht; Im Gegensatz zu den Hörnern von Nutztieren, Widdern, Antilopen und Giraffen befindet sich im Horn des Nashorns kein Hornkern. Aus dem Schädel eines toten Nashorns lässt sich nicht einmal erahnen, dass hier einst ein Horn vorhanden war; Während des Lebens des Tieres war das Horn sicher an einem rauen Auswuchs auf der Haut über dem Nasenbein befestigt.

Wenn Sie das Horn eines Nashorns abschneiden oder beschädigen, wickelt es sich buchstäblich ab, aber bei jungen Menschen kann es wieder nachwachsen. Niemand weiß, was seine wahre Funktion ist, obwohl Weibchen, deren Horn entfernt wurde, aus irgendeinem Grund vollständig aufhören, sich um ihren Nachwuchs zu kümmern.

Nashörner sind vom Aussterben bedroht, was vor allem auf die große Nachfrage nach ihren Hörnern zurückzuführen ist. Das Horn des afrikanischen Nashorns wird im Nahen Osten, insbesondere im Jemen, sowohl aus medizinischen Gründen als auch für traditionelle Dolchgriffe sehr geschätzt. Seit 1970 wurden 67 kg Nashornhörner in den Jemen importiert. Bei einem durchschnittlichen Gewicht von 050 kg pro Horn bedeutet dies, dass 3 Nashörner getötet wurden.

Die Menschheit wird den Irrglauben nicht los, dass Nashorn ein starkes Aphrodisiakum ist. Chinesische Kräuterkundige sagen uns, dass dies nicht der Fall ist, dass die Wirkung des Horns eher kühlend als wärmend ist und dass es im Allgemeinen zur Behandlung von Bluthochdruck und Fieber eingesetzt wird.

Der Name Nashorn (Nashorn) kommt von zwei griechischen Wörtern: Rhino ("Nase") und Keras ("Horn"). Heute gibt es weltweit fünf Arten von Nashörnern: Schwarzes, Weißes, Indisches, Javanesisches und Sumatra-Nashorn. Von den Javanern überlebten nur sechzig Individuen. Dies ist die am vierthäufigsten gefährdete Art – nach dem Chinesischen Seedelfin aus dem Jangtsekiang, dem Murmeltier von Vancouver Island und der Beutelschwanzfledermaus, die auf den Seychellen lebt.

Das weiße Nashorn ist überhaupt nicht weiß. Das Wort weiß ist eigentlich eine Verballhornung von weit, was auf Afrikaans „weit“ bedeutet. Diese Definition bezieht sich eher auf das Maul des Tieres als auf das Volumen seiner Brust, da Weißen im Gegensatz zu schwarzen Individuen die beweglichen Lippen fehlen, die normalerweise zum Essen von Ästen verwendet werden.

Jedes Nashorn hat einen ausgezeichneten Geruchs- und Gehörsinn, aber das Sehen ist nur ein Albtraum. Nashörner leben normalerweise alleine und kommen nur zur Paarung zusammen.

Wenn ein Nashorn unvorbereitet erwischt wird, uriniert und entleert es reichlich. Beim Angriff beißt das asiatische Nashorn; die afrikanischen Angriffe, indem sie vorwärts eilen. Das Spitzmaulnashorn kann trotz seiner kurzen Beine mit einer Geschwindigkeit von 55 km/h laufen.

Autor: John Lloyd, John Mitchinson

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Was sind Nitrobakterien?

Können Sie sich etwas absolut Lebensnotwendiges vorstellen, das uns überall umgibt, das aber „eingefangen“ werden muss, um genutzt zu werden? Das ist Stickstoff. Ungefähr vier Fünftel der Luft, die wir atmen, besteht aus Stickstoffgas. Und wir atmen es genauso wieder aus, wie wir es eingeatmet haben, verwenden Stickstoff nur, um den Sauerstoff zu verdünnen, um nicht zu viel auf einmal einzuatmen. Das Protoplasma, also die Substanz, aus der alle lebenden Zellen bestehen, benötigt zu seiner Bildung Sauerstoff. Und Eiweiß, der Hauptnährstoff, wird auf der Basis von Stickstoffkomponenten gebildet.

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Stickstoff aus der Luft isolieren zu können. Dieser Vorgang wird als Stickstofffixierung bezeichnet. Bakterien erledigen den größten Teil dieses Prozesses für uns. Es gibt zwei Arten von stickstofffixierenden Bakterien. Einer von ihnen lebt an den Wurzeln von Pflanzen und der andere - in freier Form im Boden. Wie "reparieren" sie Stickstoff? Diese Bakterien nehmen Stickstoff direkt aus der Luft auf, verbinden ihn mit Sauerstoff und bauen dann auf der Grundlage dieser Kombination Proteine ​​auf. Wurzelbakterien leben nur auf den Wurzeln von Pflanzen wie Bohnen, Klee, Luzerne und Erbsen. Aber sie binden mehr Stickstoff, als diese Pflanzen benötigen, und infolgedessen sammelt sich überschüssiger Stickstoff in den Wurzeln an.

Wenn die Pflanze bei der Ernte abstirbt oder ihre Spitze abgeschnitten wird, gelangt überschüssiger Stickstoff in den Boden. Wenn ein Feld viele Jahre lang bewirtschaftet wurde und regelmäßig geerntet wird, gelangt der Stickstoff nicht zurück in den Boden. Der Boden verliert dadurch seine Fähigkeit, Pflanzen zu ernähren. Deshalb müssen Landwirte Düngemittel verwenden.

Düngemittel, die den Stickstoff im Boden ersetzen, sind Natriumnitrat, Ammoniumsulfat und Tier- und Vogelkot wie Gülle. Heutzutage gibt es auch künstliche Methoden der Stickstofffixierung, um die erforderliche Stickstoffmenge im Boden wiederherzustellen.

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