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Welche Säugetiere können im ultravioletten Licht sehen? Ausführliche Antwort

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Welche Säugetiere können im ultravioletten Licht sehen?

Rentiere können im Winter das nahe Ultraviolett (Wellenlänge von 300 bis 400 nm) einfangen. Schnee reflektiert solche Strahlung und viele wichtige Objekte für Hirsche, wie Wolfsfell, Urinspur oder Rentiermoos, absorbieren. Für das menschliche Auge ist ein heller Wolf vor dem Hintergrund des Schnees schwach zu unterscheiden, aber das Auge des Hirsches wird ihn als einen kontrastreichen Fleck wahrnehmen.

Autoren: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Warum fließt Wasser aus einer Quelle?

Das Wasser, das aus den Quellen fließt, fiel einst in Form von Regen. Regenwasser versickert im Boden und dringt durch Risse in den felsigen Boden ein. Natürlich bleibt ein Teil des Wassers an der Oberfläche und verdunstet in die Luft und wird auch von den Pflanzen über ihre Wurzelsysteme aufgenommen.

Der Rest des Wassers sinkt unter dem Einfluss der Schwerkraft so weit ab, wie es der felsige Untergrund zulässt. Tief unter der Erde, in verschiedenen Tiefen, gibt es Bereiche, in denen alle Hohlräume im felsigen Boden mit Wasser gefüllt sind. Solche Bereiche werden als "Grundwasserzone" bezeichnet. Die obere Ebene solcher Gewässer wird als "Wasserspiegel" (Grenze des Grundwasserleiters) bezeichnet.

Eine Quelle entsteht, wenn im Boden ein natürliches Loch für Wasser vorhanden ist, das sich unterhalb des Niveaus dieser Wasserschicht befindet. Deshalb befinden sich viele Quellen in Tälern oder anderen niedrigen Orten. Grundwasser fließt durch Quellen entlang felsiger Hohlräume entlang des Bodens oder entlang der Hänge ähnlicher Tiefländer. Auch die Quelle unterliegt der Schwerkraft: Wasser fließt von oben nach unten.

Einige Quellen werden mit Wasser aus dem Grundwasserleiter gespeist. Sie sind das ganze Jahr über in Betrieb und werden "permanent" genannt. Bei anderen Quellen befindet sich ihr Kanal, der die Oberfläche mit dem Aquifer verbindet, in unmittelbarer Nähe des oberen Wasserspiegels dieser Schicht. Solche Quellen funktionieren nur bei Regen, wenn der Wasserstand steigt. Sie werden "pulsierend" genannt.

Quellwasser fließt unterirdisch durch den felsigen Boden und enthält daher einige Mineralien wie Schwefel und Kalk. Quellen, deren Wasser erhebliche Mengen an Mineralsalzen enthält, werden Mineralquellen genannt.

In einigen Gebieten, insbesondere dort, wo vulkanische Aktivitäten stattgefunden haben, kommt Wasser mit erhitztem Untergrundgestein in Kontakt. Solche Quellen werden "thermisch" genannt.

Ein artesischer Brunnen unterscheidet sich von einer Quelle. In einem solchen Brunnen sickert Regenwasser nach unten, bis es eine Schicht aus porösem Gestein erreicht, die sich zwischen zwei Schichten aus monolithischem Gestein befindet. Dieses Wasser steht von allen Seiten unter Druck, und wenn an dieser Stelle ein Brunnen gebohrt wird, platzt das Wasser mit Wucht heraus. Der Brunnen sollte an einer Stelle gebohrt werden, die unterhalb der Stelle liegt, an der Wasser in den Boden eintritt.

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DNA wird im Weltraum gefunden 20.07.2013

Wenn Leben auf dem Mars existiert, können wir davon ausgehen, dass es gemeinsame Wurzeln mit der Erde hat. Vor mehr als 3,5 Milliarden Jahren fegten Meteoriten durch das gesamte Sonnensystem und prallten möglicherweise zwischen unseren beiden jungen Planeten ab. Dies beweisen Meteoriten vom Mars, die in den vergangenen Jahrzehnten in der Antarktis und in den afrikanischen Wüstengebieten gefunden wurden. Und es ist möglich, dass Meteoriten, die infolge von Meteoritenangriffen oder während der Eruptionen zahlreicher Vulkane von der Erde ausgestoßen wurden, auch auf den Mars fielen. Dieses kosmische Ping-Pong könnte sehr wohl eine gemeinsame Abstammung zwischen den Organismen dieser Planeten schaffen – unabhängig davon, wo das Leben zuerst entstand – auf dem Mars oder auf der Erde.

Die Theorie der gemeinsamen kosmischen Wurzeln ist so attraktiv, dass Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) zusammen mit Kollegen aus Harvard und MGH beschlossen, einen DNA-Sequenzer zu entwickeln – ein Gerät, mit dem Sie Sequenzen in einem DNA-Molekül bestimmen und vergleichen können mit Proben. Es wird zum Mars geschickt, um unter Boden- und Eisproben nach gemeinsamem genetischem Material zu suchen.

Christopher Carr, ein Forscher am MIT, und seine Kollegen führten ein entscheidendes Experiment durch. Sie setzten das Herz ihres Instruments, einen Mikrochip zur DNA-Sequenzierung, den Strahlendosen aus, die bei einer echten Mission zum Mars zu erwarten wären. Nach dieser Exposition – einschließlich Beschuss mit Protonen und schweren Ionen von Sauerstoff und Eisen – konnte der Mikrochip den E. coli-Stamm erfolgreich analysieren und seine genetische Sequenz lesen. Laut Carr wird der Mikrochip etwa zwei Jahre unter rauen Weltraumbedingungen überleben können – genug, um den Roten Planeten zu erreichen und dort anderthalb Jahre lang Daten zu sammeln. Mit der Zeit kann die Leistung des Chips zwar reduziert werden - es treten Fehler auf.

Welches Leben auf dem Mars auch immer, vergangen oder gegenwärtig, extrem widerstandsfähig gegen Härten sein muss. Die Atmosphäre des Mars besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid und ist 100-mal weniger dicht als die der Erde. Außerdem ist es auf dem Mars sehr kalt – die Temperatur kann bis auf minus 90 Grad Celsius sinken. Andererseits unterscheidet sich das tiefe Innere des Mars nicht sehr von der Erde, die, wie Sie wissen, nur so von Mikroben wimmelt.

Die Suche nach solchen unterirdischen Lebensräumen auf dem Mars würde einen DNA-Sequenzierungs-Microarray erfordern, der extremen Temperaturschwankungen standhält und gegen kosmische Strahlung resistent ist.

Jenseits des Mars, sagt Christopher Carr, könnte ein DNA-Sequenzer an Orten wie dem Jupitermond Europa benötigt werden, wo Leben in flüssigen Ozeanen lauern könnte. Noch vielversprechender ist der mysteriöse Enceladus, ein Mond des Saturn.

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