
Werben im Podcast: Lichttechnik-Podcast
Dieser Podcast hat
40 Episoden
Sprache
GermanHerausgeber
Lichttechnik-PodcastExplizit
Nein
Erstellt am
2020/04/13
Neueste Episode
2022/06/23
Durchschnittsdauer
20 min.
Veröffentlichungsintervall
14 Tage
Beschreibung
Der erste deutschsprachige Podcast über das Thema Licht
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Folge 60 - Der grüne Star oder Glaukom
2022/06/23
Sprecher:
Markus Bausewein
Andreas Miesauer
Gaststar und Augenexperte: Katja Bausewein
Intro/Outro: Inka
Inhalt der Folge:
Der grüne Star – Glaukom
Nachtrag zur letzten Folge
Geschichte des Katarakts:
Zunächst Augenheilkunde allgemein:
Ägypten um 2400 v.C. – Erste Belege der Augenheilkunde über Inschriften in Pyramiden
Um 1700 v.C. – Papyrus welches sich nun in der New Yorker Akademie der Medizin befindet.
Ebenso wie weitere Papyrus von ca. 1500 v.C.
Erste Katarakt – Behandlung:
Sanskrit Manuskripte von ca. 500 v.Chr. hier wurde die trübe Linse wie in Folge 59 beschrieben mit scharfen “Instrumenten” aus/eingestochen und im Glaskörper versenkt “Couching”.
Diese Technik änderte sich über 1000 Jahre nicht sonderlich, nur die Instrumente änderten sich.
In Italien entstand um 1750 die Idee einer künstlichen Linse.
1766 erfolgte dort der erste Versuch diese Glaslinse zu implantieren
1949 erfolgte die erste Implantation einer PMMA-Linse in Großbritannien
1958 wurde in Holland die Iris-Claw-Linse entwickelt
1967 in USA die Ultraschall Pharko-Emulsifikation
1984 in USA Einführung der Kapsulorhexis
1987 ersten Faltlinse mit Zulassung der FDA
1990 in USA der nahtlose Wundverschluss am Auge
1991 in USA Erste Clear Cornea Incision
1997 erste Multifokal-Faltlinse mit Zulassung der FDA
Glaukom – eine Sammlung mehrerer Erkrankungen:
Primäres Glaukom:
* Normaldruckglaukom (ohne erhöhten Augeninnendruck) / primäres Offenwinkelglaukom
* Primäres Engwinkelglaukom und akuter Glaukomanfall * Das kongenitale (angeborene) Glaukom
Sekundäres Glaukom:
Folge einer vorherigen Augenerkrankung, -verletzung oder –operation, Nebenwirkung von Medikamenten oder anderer Erkrankungen.
Häufigste Ursache eines Glaukoms ist die Störung des Abflusses des Kammerwassers im vorderen Augenabschnitt. Dadurch steigt der Druck im Auge an und reduziert die Durchblutung des Sehnervs.
Etwas 1…2% der Bevölkerung der westlichen Industrieländer erkrankt an einem Glaukom. Dies ist damit hier auch die häufigste Erblindungsursache. Im zunehmenden Alter steigt die Gefahr und ab 65 Jahre sind bereits 2…4% davon betroffen.
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Folge 59 - Der graue Star oder Katarakt
2022/06/09
Sprecher:
Markus Bausewein
Andreas Miesauer
Gaststar und Augenexperte: Katja Bausewein
Intro/Outro: Inka
Inhalt der Folge:
Der graue Star – Katarakt
In dieser Folge bekommst du eine Erklärung der Behandlung von Öffnung, über Entfernung der Linse, bis zum Einsetzen der neuen Linse.
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Folge 58 - Seltene Augenkrankheiten
2022/05/26
Sprecher:
Markus Bausewein
Andreas Miesauer
Gaststar und Augenexperte: Katja Bausewein
Intro/Outro: Inka
Inhalt der Folge:
Seltene Augenkrankheiten
* kongenitale Katarakt – kindliche Katarakt (Katarakt bei Kindern) * Retinopatia Pigmentosa * Konjunktivitis – Bindehautentzündung * Keratitis – Hornhautentzündung * Blepharitis – Entzündung der Augenlider * Optikusneuritis – Entzündung des Sehnervs * Orbitabodenfraktur – Bruch der Augenhöhle * Dakryoadenitis – Entzündung der Tränendrüse(n) * Orbitaphlegmone – Entzündung des Gewebes der Augenhöhle * Exopthalmus – “Glubschaugen” / hervortretende Augen * Enopthalmus – Hornersyndrom / zurückfallende Augen * Achromasie – Komplette Farbenblindheit * Erkrankung der Lider /z.B. Schlupflid * Morbus Stargardt – Verlust der zentralen Sehschärfe * Zapfen-Stäbchen-Dystrophien * Usher-Syndrom * Kombination aus Netzhautdegeneration und Einsetztender Schwerhörigkeit * Beidseitige Optikusatrophien – Degenerative Sehnerverkrankung * angeborene Glaukomerkrankung* Erbliche Netzhauterkrankungen * Leberscher kongenitaler Amaurose (LCA) – Dystrophie der Retina * Morbus Best – Erbliche Netzhauterkrankung * exsudativer Vitreoretinopathie (FEVR) * Optikusneuropathie (LHON) – Erbliche Erkrankung des Sehnervs * Optikusatrophie – Degenerative Sehneverkrankung / Häufigste erblindungsursache * Hornhautdystrophie – Trübung der Hornhaut * Aniridie – Iris unvollständig ausgebildet oder fehlt * Koloboma – Spaltbildung des Augenbechers * Basaliom / Basalzellkarzinom – bösartiger Tumor der selten Metstasen bildet * Blindheit / Erblindung * Retinopathia praematurorum – Frühgeborenen-Retinopathie * Gefäßverschlüsse am Auge * Hemeralopie – Nachtblindheit * Juvenile Retinoschisis – Spaltung der Retina * Okulärer Albinismus * Marfan-Syndrom – Abreißen oder Verschieben der Linse * Bandkeratopathie – Hornhaut-Banddegeneration * Verkalkung der Hornhaut
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Folge 57 - Augenkranheiten Übersicht
2022/05/12
Sprecher:
Markus Bausewein
Andreas Miesauer
Gaststar und Augenexperte: Katja Bausewein
Intro/Outro: Inka
Inhalt der Folge:
Fehlsichtigkeiten
* Myopie – Kurzsichtigkeit * Hyperopie – Weitsichtigkeit * Astigmatismus – Hornhautverkrümmung * Presbyopie – Altersweitsichtigkeit * Keratokonus – spitz zulaufende Hornhautkrümmung * Rot-/ Grünschwäche
Häufige Augenkrankheiten
* Katarakt – Grauer Star * Glaukom – Grüner Star * AMD – Altersbedingte Makula Degeneration * Diabetische Retinopathie – Veränderung der Blutgefäße der Netzhaut * Netzhautablösung * Chalazion – Hagelkorn * Hordeolum – Gerstenkorn * Sicca Syndrom – Trockene Augen * Strabismus – Schielen * Mikrophthalmus – minimales, kaum wahrnehmbares Schielen * Morbus Wagner – Glaskörperveränderungen, Verflüssigen des Geleekörpers * Uveitis und Iritis – Entzündung im Auge * Glaskörpertrübungen – Mouches volantes / umherschwirrende Mücken * Glaskörperabhebung / Glaskörperschrumpfung – (kann durch Zug auf die Netzhaut zur Ablösung selbiger führen / kleine Lichtblitze) normaler Alterungsprozess
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Folge 56 - Facettenauge
2022/04/28
Sprecher:
Markus Bausewein
Andreas Miesauer
Gaststar und Augenexperte: Katja Bausewein
Intro/Outro: Inka
Inhalt der Folge:
Komplex oder auch Facettenauge (oculus compositus)
Am meisten kommt diese Art der Augen bei Gliederfüßern (Anthropoden) vor.
Vor ungefähr 500 Mio Jahren hatten viele der jetzt ausgestorbenen Trilobiten aus dem Meer (Dreilapper) und Anthropoden die ersten Facettenaugen ausgebildet. Die damaligen Facettenaugen hatten zu heute nur wenige Ommatidien (Äuglein).
Das Facettenauge besteht aus vielen kleinen Einzelaugen. Diese können sogar z.B. bei Spinnentieren jeweils kleine Linsenaugen sein.
Jedes der Einzelaugen hat 8(…9) Photorezeptoren und nimmt einen kleinen Bildausschnitt war. Je nach Tier besteht ein Auge aus wenigen Hundert Einzelaugen bis hin zu mehreren 10k Einzelaugen (bei Libellen).
Weibliche Glühwürmchen haben nur 300 Einzelaugen, während ihre zugehörigen Männchen 2500 dieser Einzelaugen. Auch bei Käfern sind Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen der gleichen Gattung zu sehen. Bei Junikäfern sind das ca. 2700 bei den Weibchen und ca. 1000 mehr bei ihren Männchen. Je schneller ein Insekt fliegt umso mehr Einzelaugen hat es, daher auch die Unterschiedlichen Anzahlen bei Männchen und Weibchen, ebenso wie die notwendige Suche nach den Weibchen…
Der größte Vorteil dieser Augen ist die schnelle Bildwiederholfrequenz von bis zu 300 Bildern/Sekunde (ca. 4…5-Fache Frequenz des menschlichen Auges). Bei den meisten Insekten beträgt die zeitliche Auflösung ca. 80 Bilder / Sekunde, diese haben die Apositionsaugen. Die Facettenaugen haben einen Sichtbereich der hauptsächlich im kurzwelligen, dem UV-Bereich liegt.
3 Typen von Facettenaugen:
Es gibt:
* Appositionsaugen bei Taginsekten vorkommend (am meisten verbreitet) * Superpositionsaugen (vorwiegend bei nachtaktiven Insekten) Bei Superpositionsaugen können die einzelnen Sehzellen so verkürzt werden, dass mehrere zusammengeschaltet werden können, was die Auflösung reduziert, aber die Lichtempfindlichkeit entsprechend verstärkt. * Neuronalen Superpositionsaugen kommen bei besonders schnell fliegenden Insektenarten vor wie z.B. die ganzen Zweiflügler (Fliegen und Mücken) aber auch viele weitere Arten. Bei den neuronalen Superpositionsaugen ist der Vorteil die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, da hier die Sinnesreize sehr schnell weitergeleitet werden können und das Insekt sehr schnell reagieren kann.
Welche weiteren Vorteile hat dieses Auge in der Evolution eigentlich?
Wenn wir ehrlich sind, ist die Bildauflösung von einem einzelnen Auge von dem Facettenauge nicht gerade sehr hoch im Vergleich zu unseren heutigen Linsenaugen. Aber der große Vorteil ist die hohe Anzahl und die Tatsache, dass die Insekten über das gesamte Sehfeld (Rundumblick) mit diesen sehr vielen kleinen Äuglein ein gleichmäßiges scharfes Bild sehen können. Das Linsenauge müsste erst den Blickwinkel ändern da es im Randbereich eher schlecht sieht und in dem Randbereich keine hohe Auflösung hat. Durch die seitlich halbkuglige Anordnung der vielen Ommatidien (Äuglein) ist das Blickfeld auch viel höher und auch rundum scharf dargestellt als bei einem Linsenauge.
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Folge 55 - Linsenaugen
2022/04/14
Sprecher:
Markus Bausewein
Andreas Miesauer
Gaststar und Augenexperte: Katja Bausewein
Intro/Outro: Inka
Inhalt der Folge:
* Alle Wirbeltiere haben Linsenaugen, das sind Amphibien, Fische, Reptilien, Säugetiere (inkl. Menschen), Vögel * Beim menschlichen Auge bestehen die Photorezeptoren aus ca. 6 Mio. Stäbchen (für Hell- und Dunkelsehen / Nachtsehen) und ca. 120 Mio. Zapfen (Farbsehen / Tagsehen).
Bestandteile von vorne nach hinten sind:
* Hornhaut* Iris (Blende)
Formen der Iris:
Rund – z.B. Hunde,… – Augen mit dieser Irisform haben Monofokallinsen
Schlitzförmig – z.B. Katzen, Schlangen (senkrecht), Ziegen(waagrecht),… – Augen mit dieser Irisform haben Multifokallinsen
* Linse * Glaskörper * Retina * Stäbchen
Diese dienen dem Dämmerungs- / Nachtsehen. Dabei agieren bei nachtaktiven Wirbeltieren die Kerne der Stäbchen als Sammellinsen und fokussieren damit das geringe Restlicht. Nachtaktive Linsenaugenbesitzer haben bis zu 99% der Retina mit Stäbchen ausgestattet.
* Zapfen * Sehnerv * Lederhaut – Sklera (Hülle)
Sie sind fokussierbar, abblendbar und beweglich und können sich auf unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen. Tagaktive Linsenaugenbesitzer haben zwischen 10% und 95% der Photorezeptoren in Form der Zapfen. Die Farbwahrnehmung erfolgt durch unterschiedliche spektrale Empfindlichkeiten der Zapfen und ihrer nachfolgenden Opsine. Hierbei gibt es kurzwellig-empfindliche Zapfen und Opsine – S-Zapfen mit S-Opsinen (shortwave-sensitive), diese sind empfindlich für blaues Licht. Bei vielen Tieren, besonders solcher die wenig Sonnenlicht ausgesetzt sind, sind diese S-Photorezeptoren auch UV-empfindlich. Darunter fallen Tiere wie z.B. Degus, Fledermäuse, Maulwürfe, Mäuse, Meerschweinchen, viele Vögel und noch viele weitere Tiere.
Der nächste Typ sind langwellig-empfindliche, L-Zapfen mit L-Opsinen für grünes bis rotes Licht. Tiere wie Hunde, Katzen, Kühe, Mäuse oder Pferde haben nur diese eingeschränkte Farbsicht, sie sind also rot-grün farbenblind.
Bei Katzen- und Hunde-, Pferde-, Rinderaugen und vielen nachtaktiven Tieren befindet sich hinter der Retina eine reflektierende Schicht, das Tapetum Lucidum, welches durch die Reflexion die Lichtwahrnehmung der einfallenden Strahlen verstärkt.
Durch eine Mutation oder Weiterentwicklung der L-Zapfen und L-Opsinen sind die Rot-empfindlichen Photorezeptoren entstanden.
Wenige Linsenaugenträger wie z.B. Wale und Seehunde sind völlig Farbenblind. Deren Augen besitzen ausschließlich L-Zapfen mit L-Opsinen.
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Der Lichttechnik-Podcast – Folge 54 – Einfache Augen
2022/03/31
Sprecher:
Markus Bausewein
Andreas Miesauer
Gaststar und Augenexperte: Katja Bausewein
Intro/Outro: Inka
Inhalt der Folge:
Lichtsinneszellen / Fotorezeptoren
* Sogar Einzeller wie das Geißeltierchen Euglena (Augentierchen) kann die Richtung bestimmen von der das Licht einfällt und sich dort hin bewegen für die Photosythese. Bei Einzellern sind diese photoempfindlichen Stoffe z.B. Flavine oder Rhodopsine.
Diese Lichtsinneszellen befinden sich auf der Hautoberfläche. So ist z.B. Der Regenwurm in der Lage Hell und Dunkel zu unterscheiden und ob er dem Licht ausgesetzt ist und Gefahr läuft Fressfeinden zum Opfer zu fallen. Diesen Lichtsinn kann man am ehesten mit dem Wärmesinn eines Menschen vergleichen. Die Lichtempfindlichen Zellen (Opsine) können von 200nm bis 800nm photoempfindlich sein.
Flachauge
Flachaugen besitzen wenige Photorezeptoren und werden allgemein auch als Ocellus bezeichnet. Der Name kommt daher das dieser Augentyp überhaupt noch keine Grube besitzt.
Diese Flachaugen können nur hell und dunkel unterscheiden. Dies ermöglicht eine grobe Orientierung. Durch die Anordnung der Sinneszellen und Pigmentzellen kann bedingt eine Richtung des Lichtes / Schattens erkannt werden. Ein Bild ist dabei nicht erkennbar. Aber es ist möglich das bei plötzlicher Lichtänderung das Tier auf eine mögliche Gefahr reagieren kann um sich zu schützen.
Pigmentbecherauge
* Einen beachtlichen Fortschritt in der Evolution hat das Pigmentbecherauge gemacht durch die Ausbildung des Sehflecks in einer Senke und gilt als Basismodell der Linsenaugen.
* Besseres richtungssehen möglich durch die Becherform aber verkleinert auch das Sehfeld. * Bei Lanzettfischen, Strudelwürmern und Plattwürmern zu finden * Beim Pigmentbecherauge befinden sich die Photorezeptoren in einem mit Lichtundurchlässigen Pigmenten gefüllten Becher auf der Lichtabgewandten Seite. Das Licht kann nur durch eine kleine Öffnung fallen, somit kann die Richtung des Lichtes und dessen Helligkeit bestimmt werden. Diese Augen bestehen aus 20…30 dieser Sinneszellen welche in einer Bogenförmigen oder halbkreisförmigen Linie angeordnet sind.
Gruben-(Napfauge) und Blasenauge
Im Gegensatz zum Pigmentbecherauge sind hier die in der Grube angeordneten Photorezeptoren auf der Lichtzugewandten Seite und die Grube ist mit einem Sekret gefüllt. Bei dieser Anordnung der Sinneszellen ist zusätzlich zum Hell/Dunkel Sehen auch ein Richtungssehen möglich. Aber ein Bildeindruck ist bei der einfachen Form noch nicht möglich.
Lochauge
Das Lochauge ist die Weiterentwicklung des Grubenauges. Hier ist die Grube mit einer Blende verschlossen und die Grube auch vollständig mit einem Sektret gefüllt. Die Anzahl der Photorezeptoren ist hier höher und damit ist ein Bildsehen wie bei einer Lochkamera möglich. Bei offener Blende ist das Bild hell und unscharf, bei weit geschossener Blende ist das Bild dunkel aber scharf. Ebenfalls kann hier die Entfernung grob erkannt werden. Solche Lochaugen findet man z.B. beim Nautilus.
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Folge 53 - Augen im Tierreich
2022/03/17
Sprecher:
Markus Bausewein
Andreas Miesauer
Gaststar und Augenexperte: Katja Bausewein
Intro/Outro: Inka
Inhalt der Folge:
TEIL I Arten von Augen
Heute die Premiere mit einem Gast in der Folge.
95% der Tiere besitzen Augen
Lichtsinneszellen
* hell/dunkel * Regenwurm und bei manchen Muscheln
Flachauge
* Haben sehr wenige Sehzellen und keine Einsenkung * z.B. bei Quallen, Seeigeln und Seesternen zu finden
Pigmentbecherauge
* Besseres richtungssehen möglich durch die Becherform aber verkleinert auch das Sehfeld. * Bei Lanzettfischen, Strudelwürmern und Plattwürmern zu finden
Gruben- und Blasenauge
Im Grubenauge sind die Lichtsinneszellen in einer Grube angeordnet.
* Weiterentwicklung des Pigmentbecherauges * Das Blasenauge ist im Prinzip wie das Grubenauge, nur hier ist die Grube tiefer und die vordere Öffnung für den Lichteinfall viel enger. * Kommt bei Würmern, Muscheln, Schnecken und primitiven Tintenfischarten vor.
Lochauge
* Bei einer tiefen Grube mit kleiner Öffnung spricht man von einem Lochauge.
Linsenauge
* Kommt z.B. bei Säugetieren vor
Komplex oder auch Facettenauge (oculus compositus)
* Das Insektenauge
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Der Lichttechnik-Podcast - Folge 52 - Licht in der Lebensmittelbranche
2022/03/03
Sprecher:
Markus BauseweinAndreas MiesauerIntro/Outro: Inka
Inhalt der Folge:
Licht zur Präsentation im Verkauf
Zum Verkauf von Lebensmitteln wird je nach Produkt eine passende Beleuchtung gewählt um das Produkt in einer optimalen Optik zu präsentieren.
Lichtfarbe
Backwaren wie Brot und Brötchen werden mit einem warmen, jedoch nicht zu rotem Licht in ein knuspriges frisches Aussehen versetzt. Weiße Torten eher mit neutral- bis kalt-weißem Licht.
Obst und Gemüse benötigen ein Licht mit möglichst guter Farbwiedergabe um frisch auszusehen.
Milchprodukte wirken mit kaltweißem Licht weißer und frischer.
Fleisch muss zwischen rotem und hellem Fleisch unterschieden werden. Rotes Fleisch wie Rindfleisch, Lamm, Schwein, Innereien, Strauß, roter Fisch usw. wirken unter warmem, leicht rötlichem Licht am saftigsten und frischesten. Helles Fleisch wie Hähnchen, Pute, heller Fisch usw. werden unter kaltweißem Licht optimal präsentiert.
Lichtverteilung
Die Lichtverteilung in einem typischen Supermarkt ist über den Markt verteilt unterschiedlich. Im Eingangsbereich und an den Kassen ist eine hohe gleichmäßige Ausleuchtung. Im Regalbereich sind die Regale heller angeleuchtet als die Gänge. Angebotswaren werden teilweiße mit Spots hervorgehoben und andere mit Schatten in den Hintergrund gerückt.
Beeinflusst Licht die Lebensmittel?
Ja.
Sonnenlicht oder kurzwelliges Licht lässt nicht nur Milch in kurzer Zeit ihren Geschmack verlieren, es zerstört das Riboflavin (Vitamin B2), außerdem zerstört es Carotine. Durch Karotten, Paprika, o.ä. verfärbte Schneidebrettchen können ebenso wie Wäsche in der Sonne fleckenreduziert werden. Ebenso zerstört das kurzwellige Licht Öle, indem es die ungesättigten Fettsäuren mit Sauerstoff reagieren lässt. Recht einfach ist dies mit Leinöl zu beobachten, dieses kann mit dem UV-Licht ausgehärtet, bzw. verfestigt werden. Wird Brause frisch angesetzt kann bei dieser mit UV-Licht kurzzeitig Fluoreszenz beobachtet werden, die jedoch schnell nachlässt.
Diese Lichtempfindlichen Lebensmittel werden auch in der Regel in Lichtgeschützten Verpackungen verkauft.
Des Weiteren zerstört Licht neben dem oben genannten Vitamin A (Retinol) B2 die Vitamine B6 (Pyridoxin), B12 (Cobalamin), C (Ascorbinsäure), D (Calciferol), E (Tocopherol) und K (Phyllochinon).
Positiver Einfluss auf Lebensmittel:
Mit UV-Licht werden Oberflächen von Arbeitsplatten, Verpackungen oder auch Fleisch und Wasser entkeimt.
Licht in der Lebensmittelproduktion
* Gewächshäuser
* Schnelleres Wachstum und Reifung der Pflanzen mit passenden Wellenlängen siehe auch Folge 49
* UV-Strahlungsdesinfektion für Lebensmittel und Getränkeanwendungen während der Verarbeitung, Lagerung, Verpackung und Transport. Keine Chemie oder nur noch wenig nötig. Meist mit Hochdruckentladungslampen (HID) als auch Niederdruckröhren (ND) realisiert
* Nahrungsmitteloberflächenkontamination Unmittelbar vor der Verpackung der Lebensmittel wird in einem sogenannten Dekontaminationstunnel eine UV-Oberflächendekontamination des Nahrungsmittels durchgeführt um Mikroben und Pilzsporen zu zerstören.
Der Lichttechnik-Podcast Folge 51 - Lichtverschmutzung Teil 2
2022/02/17
Sprecher:
Markus BauseweinAndreas MiesauerIntro/Outro: Inka
Inhalt der Folge:
Auswirkung auf Tiere
* Großes Vogelsterben -> Grund: Reduktion der Nahrungsquelle * Insekten werden von blauem Licht angezogen da sie sich nach dem Mond orientieren. Sie Umkreisen diese Lichtquellen bis sie vor Erschöpfung verenden. In Deutschland gibt es ca. 3000 Arten von Schmetterlingen, davon sind 2700 Arten nachtaktive Tiere… * Eine einzelne Straßenlaterne kann die nachtaktiven Falter eines 200m Umkreises töten. * Schildkröten wandern statt Richtung Meer nach dem Schlüpfen Richtung Städte und werden damit auf den Straßen überfahren. Auch die frisch geschlüpften Schildkröten orientieren sich nach dem Licht. In natürlicher Umgebung ist das Wasser von dem das Licht des Mondes reflektiert wird die hellste Lichtquelle – heute sind vielerorts die nahegelegenen Städte heller.
Auswirkung auf Pflanzen
* Pflanzen verlieren ihren natürlichen Tag- Nachtrhythmus. Somit auch die Jahreszeiten. Angestrahlte Pflanzen bekommen früher ihre Blätter, diese werden größer und auch länger im Herbst gehalten. Die Folgen, die Pflanze braucht im Sommer mehr Wasser und zieht im Herbst zu spät das Wasser aus Laub und Zweigen, wodurch Frostschäden entstehen. * Angeleuchtete Pflanzen bilden weniger Blüten und werden weniger befruchtet. Sie tragen also auch weniger Früchte. Auch hier mit ein Grund weil die Insekten abgelenkt werden.
Lichtverschmutzung auf dem Meer:
Das Faszinierende Phänomen der Biolumineszenz (Meeresleuchten) der Meere durch das sich bewegende Wasser das Plankton zum Leuchten angeregt wird, ist kaum noch an unseren Küsten zu beobachten durch die stetige Erhellung der Küstengebiete.
* Bohrinseln sind für 10% der Zugvögel eine Falle da diese dadurch abgelenkt werden und diese solange umkreisen bis sie nicht mehr können und wahrscheinlich die Küste nicht mehr erreichen werden. * Fischerei Mit den extrem hellen Scheinwerfern auf Fischerbooten, werden die Fische in der Nacht angelockt um die Fangquote deutlich zu erhöhen * Fährverkehr / Kreuzfahrtschiffe
Orte ohne Lichtverschmutzung:
Wer mal Sterne abseits der Lichtüberfluteten Städte genießen möchte sollte sich mal Sternenparks ansehen: Es gibt aktuell 7 davon in Deutschland
* Sternenpark Westhavelland in Brandenburg * Sternenpark Nationalpark Eifel in NRW * Sternwarte Sankt Andreasberg im Harz * Sternenpark Biosphärenreservat Rhön * Sternenpark Winklmoosalm in Bayern * Sternenpark Insel Pellworm * Sternenpark Insel Spiekeroog
Weitere sind in Planung im Pfälzer Wald und in der Schwäbischen Alb.
Weitere Auswirkungen auf die Klimaerwärmung:
Beispiel Indien: (Stand 2020)
Indien erzeugt allein durch den Stromverbrauch der nächtlichen (Außen-)Beleuchtung ca. 12 Mio. Tonnen CO2.
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Folge 50 - Lichtverschmutzung
2022/02/03
Sprecher:
Markus BauseweinAndreas MiesauerIntro/Outro: Inka
Heutiges JWST-Update – Das Teleskop hat seit ein paar Tagen sein Ziel erreicht und kreist nun im L2 Orbit Der wärmste Punkt hat 56°C, der kälteste -214°C…
Inhalt der Folge:
Jährlich nimmt die Lichtverschmutzung seit 2012 um 2,2% zu.
Natriumdampflampen werden durch LED Technik nach und nach überall ersetzt, da die EU effizientere Beleuchtung fördert. Hiervon ist die Straßenbeleuchtung nicht ausgenommen und dadurch kann bis zu 50% der benötigten Energie eingespart werden. LEDs haben auch den Vorteil, das der Lichtkegel gezielter auf die Straße abgebildet werden kann und sogar gedimmt werden, wenn dies notwendig sein sollte. Diese Dimmung steht noch am Anfang und wird noch nicht so häufig eingesetzt oder genutzt.
LED Lampen mit 4000 Kelvin werden im Gegensatz zu warmweißen LEDs mit ca. 2700 Kelvin viel häufiger eingesetzt, da die warmweißen Varianten ca. 10% mehr Energie benötigen und vom Staat nicht gefördert und dementsprechend auch weniger verbaut werden. Hat aber den Nachteil, dass diese Farbtemperatur viele Menschen beim Einschlafen stört, da es sehr grell wirkt.
Auswirkung auf die Wissenschaft:
Sternenbeobachtungen werden sehr erschwert und an vielen Orten komplett unmöglich.
Auswirkungen auf den Menschen:
* Schlafstörungen * Reduktion von Melatonin * Förderung von Burn-Out
Auswirkung auf Tiere:
* Großes Vogelsterben -> Grund: Den und mehr gibt es in der nächsten Folge.
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Folge 49 - Licht und Pflanzen
2022/01/20
Sprecher:
Markus BauseweinAndreas MiesauerIntro/Outro: Inka
Inhalt der Folge:
Heutiges JWST-Update – Die Spiegelentfaltung war erfolgreich, zum Aufnahmezeitpunkt hat es 1320000 km zurückgelegt und noch 110000 km vor sich. Der wärmste Punkt hat 56°C, der kälteste -207°C…
Das Licht und die Pflanzen:
Pflanzen wachsen i.d.R. nur mit ausreichend Licht der richtigen Wellenlängen. Die meisten Pflanzen sind in gesundem Zustand grün. Heißt das, dass sie auch grünes Licht brauchen? Schließlich ist das der Hauptteil des sichtbaren Spektrums am Tag.
Pflanzen können komplett ohne natürliches Licht wachsen. Sie benötigen kurzwelliges Licht (blau um 450nm), langwelliges Licht (rot um 650nm…680nm und fernes rot 720nm…750nm), eine bestimmte minimal Temperatur und minimal Feuchtigkeit.
Funktionen/Einfluss der Wellenlängen:
UV-Licht (Chlorophyll
Für den gelben Farbstoff sind Carotinoide verantwortlich die immer im Blatt vorhanden sind. Die roten Farbstoffe sind die Antocyane. Diese werden hauptsächlich im Herbst gebildet
Warum Färben sich denn jetzt Blätter Rot?
Es gibt hierzu zwei Theorien:
* Abwehr von Fressfeinden Je kräftiger die Farben der Blätter sind, werden einige Insektenarten dadurch abgeschreckt sich bei diesen Pflanzen einzunisten und suchen sich stattdessen lieber eine Pflanze die nicht so kräftige Farbanteile hat wie dies bei schwächeren kranken Bäumen vorkommen kann.
* Wirkt wie ein UV-Schutzfilter wie bei einer Sonnenschutzcreme das ich auch bei meinem roten Ahorn beobachten konnte. Pflanzen empfinden Stress bei zu niedrigen Temperaturen und bei zu viel Licht. Wenn zu viel Licht auf Blätter fällt, bilden sich aggressive freie Radikale die das Blattgewebe angreifen. Die roten und gelben Farben im Herbst schützen demnach die Blätter vor zu viel Sonne und das Blattgewebe bleibt hierdurch viel länger erhalten. Auch im Frühling sind beim Walnussbaum rote Blätter zu beobachten die später grün werden. Die Jungen frischen Blätter sind noch sehr empfindlich gegen starke Sonneneinstrahlung und bilden am Anfang noch sehr viel von den Antocyanen um sich zu schützen.
Pflanzen im Weltraum
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