
Werben im Podcast: BioGad
Dieser Podcast hat
33 Episoden
Sprache
GermanHerausgeber
Ulrike Randl-GadoraExplizit
Ja
Erstellt am
2025/05/30
Neueste Episode
2025/12/15
Durchschnittsdauer
36 min.
Veröffentlichungsintervall
8 Tage
Beschreibung
BioGad is a podcast for anyone who wants to learn more about biological topics. My aim is to convey both general and in-depth knowledge of biology in a cross-topic and interdisciplinary way, making specialised knowledge accessible to all interested listeners. One of my goals is to highlight connections and present biology as an incredibly exciting and diverse field of knowledge. From time to time, an episode will also be recorded in a language other than German.
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#032 Weihnachts-Special. Omas Lebkuchen 01b. Ausarbeitung des Teigs
2025/12/15
Zutaten:
Teig (siehe Rezept Episode #032)
1 Ei
Mehl (zum Ausarbeiten)
Mandeln
Praktische Gerätschaften:
Kasserolle mit Deckel (für Mandeln)
Holzbrett (als Arbeitsfläche)
2 etwa 45 cm lange und 2 cm breite Holzleisten (Dicke 5 mm, für eine gleichmäßige Höhe der Lebkuchen)
Nudelholz oder Buchenholzrolle (zum Ausrollen)
Teigkarte
diverse Keksausstecher
Chinesisches Essstäbchen
diverse Schüsseln (für Ei, Mandeln, Mehl)
2 Backbleche
3 Bögen Backpapier
Gitter zum Auskühlen
gut verschließbare Keksdosen
Sieb (für Mehl)
Schraubglas (für restliches Mehl)
Backzeit und -temperatur:
Ober- und Unterhitze
je nach Backrohr 12 - 18 Minuten bei 150 - 175 °C
Mittlere Schiebeleiste
Musik im Hintergrund: Ein Weihnachtsabend mit Rudi Knabel und seiner Zither. PILZ Media Group, Kranzberg/München
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#031 Weihnachts-Special. Omas Lebkuchen 01a. Zubereitung des Teigs
2025/12/12
600 g Mehl
1 P. Backpulver
1 P. Lebkuchengewürz
Schale von 1 Zitrone
1 P. (500 g) Gelbzucker
120 Honig
4 Eier
Musik: Ein Weihnachtsabend mit Rudi Knabel mit seiner Zither. Nr. 75903, PILZ Media Group, Kranzberg/München
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#030 I Cytologie 11e. Teilung von Protista. Paramecium
2025/11/17
Ciliata (Wimpertierchen)
Paramecium multimicronucleatum
Paramecium caudatum
Makronucleus
Mikronucleus
Fission
Konjugation
Bei Bakterien: Sexpilus
1 - 3 Kohlrabiwürfel für 200 - 250 ml Aquarien- oder Tümpelwasser
Kahmhaut
Literaturempfehlung:
Heinz Streble, Dieter Krauter, Annegret Bäuerle: Das Leben im Wassertropfen. Mikroflora und Mikrofauna des Süßwassers. Das Bestimmungsbuch. Stuttgart: Franckh-Kosmos, 13. Aufl., 2017
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#029 I Cytologie 11d. Teilung von Eukaryontenzellen. Meiose
2025/11/10
Neue Begriffe:
Urkeimzellen
Oogonien // Spermatogonien
Oocyte I = primäre Oocyte = Primordialfollikel // Spermatocyte I = primäre Spermatocyte
Oocyte II = sekundäre Oocyte // Spermatocyte II = sekundäre Spermatocyte
Reife Meiocyten = Gameten (z. B. Eizellen und Spermatiden des Menschen erst nach Meiose II)
Anmerkung: Meiocyten I sind 2n, diploid.Anmerkung: Meiocyten II sind n, haploid.Details zur Gametogenese (Oogenese und Spermatogenese) des Menschen gibt es in einer eigenen Episode beim Thema Reproduktion. Herkunft von "Gamet": γαμέτης gamétēs (altgr. Ehemann)
Meiose = Reduktionsteilung = R!
Interphase - Meiose I - Interkinese - Meiose II
Meiose I:
Prophase I Leptotän: Chromonema; ChromomerenZygotän: Syndese; Interlocking; synaptonemaler Komplex; "Synaptän"; SynapsisPachytän: Bivalente; intrachromosomale Rekombination = CrossingoverDiplotän: Chiasmata; Tetradenarretiertes Diplotän = DiktyotänDiakineseMetaphase IAnaphase I: Interchromosomale RekombinationTelophase I mit Cytokinese IMeiose II:
Prophase IIMetaphase IIAnaphase IITelophase II mit Cytokinese IIn = haploid // 2n = diploid // n + n oder 2n + 2n = dikaryotisch
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#028 I Cytologie 11c. Teilung von Eukaryontenzellen. Stammzellen, Zelldifferenzierung und Zellkernfaerbung
2025/11/03
Großer Tenrek (Tenrec ecaudatus):
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Tenrek (19.08.2025, 13:51)
Zelldifferenzierung:
https://www.mpg.de/328672/vom-ei-zum-embryo-die-erste-weiche-stellt-der-zufall (02.07.25)
Embryonale Stammzellen:
https://www.stammzellen.nrw.de/informieren/stammzellen-verstehen/was-fuer-arten-von-stammzellen-gibt-es (02.07.25, 15:01)
Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS):
https://www.doccheck.com/de/detail/articles/2381-ips-zellen-komplex-blockade-drueckt-loeschtaste (02.07.2025, 14:21)
https://www.nature.com/articles/nature15749 (02.07.2025, 14:39)
Forschungsgruppe um Takashi Hiiragi zur Erforschung der Selbstorganisation von vielzelligen Systemen:
https://www.hubrecht.eu/about-us/ (02.07.25, 16:21)
Stammzellenspende in Österreich:
https://transfusionsmedizin-zelltherapie.meduniwien.ac.at/ (02.07.25, 16:31)
Klonschaf Dolly
https://www.nature.com/articles/385810a0 (02.07.2025, 15:41)
Naturwissenschaftliche Sachverhaltsdarstellung nach dem Fall Dolly:
https://dserver.bundestag.de/btd/13/112/1311263.pdf(16.08.2025, 19:09)
Pionierfaktor Nr5a2:
https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9QWM1/entry (20.08.2025, 17:17)
https://www.science.org/action/doSearch?AllField=Johanna+Gassler (03.07.2025, 10:00)
Mikroskopieren:
Mulisch, M.; Welsch, U. (Hrsg.): Romeis. Mikroskopische Technik. Heidelberg: Springer-Spektrum, 19. Aufl. 2015. ISBN 978-3-642-55189-5
Kremer, B.P.: 1 x 1 der Mikroskopie. Ein Praktikum für Einsteiger. Stuttgart: Franckh-Kosmos, 2005. ISBN 3-440-09981-4
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#027 I Cytologie 11b. Teilung von Eukaryontenzellen. Mitose
2025/10/27
The process of mitosis is explained step by step, starting from the initial state through prophase, metaphase, and anaphase to telophase. The difference in cytokinesis between plant cells and animal cells is described, followed by a brief overview of interphase. If you like this episode, please give me a thumbs up. Thank you.
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#026 I Cytologie 11a. Teilung von Eukaryontenzellen. Chromosomen und Zellalterung
2025/10/20
LINKs:
Hutchinson-Gilford-Syndrom (Progerie):
https://www.msdmanuals.com/de/profi/p%C3%A4diatrie/verschiedene-st%C3%B6rungen-bei-s%C3%A4uglingen-und-kindern/progerie (12.08.2025, 21:13)
https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/news/detail/von-8-jaehrigen-die-wie-80-aussehen/ (12.08.2025, 21:15)
https://www.uni-muenster.de/die-universitaet/suche/?q=Progerie#gsc.tab=0&gsc.q=Progerie&gsc.page=1 (12.08.2025, 21:27)
Philosophie – und Bedeutung von Wörtern:
https://www.rep.routledge.com/ (05.07.25, 11:13)
Etymologie von Begriffen:
https://www.dwds.de/ (05.07.25, 11:14)
https://www.navigium.de/latein-woerterbuch/probare?wb=gross&nr=1 (05.07.25, 11:48)
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_lateinischer_Lehn-_und_Fremdw%C3%B6rter_im_Deutschen (05.07.25, 11:51)
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_griechischer_Wortst%C3%A4mme_in_deutschen_Fremdw%C3%B6rtern (05.07.25, 11:48)
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#025 I Cytologie 10c. Teilung von Prokaryonten. Wachstumskurve einer Bakterienkultur
2025/10/13
Verwendete Formeln und Funktionen zur Berechnung von Bakterienkulturen:
Fläche eines Kreises: A = π * r² oder A = (π * d²) / 4
Volumen einer Kugel V = 4 * π * r^3 / 3
Volumen eines Zylinders V = Kreisfläche * Höhe, das heißt V = π * r² * h oder V = (π * d²) / 4 * h
Exponentialfunktion: N(t) = N₀ * a^(t)
N(t) ... Gesamtanzahl an Bakterien nach der verstrichenen Zeit
t ... Zeit (Anzahl nicht in Stunden, sondern in 20-Minuten-Einheiten, wenn sich die Bakterien alle 20 Minuten teilen; die allererste Teilung für das Ausgangsbakterium nicht vergessen!).
N₀ … Anfangsbakterienzahl, Ausgangssituation
a ... Wachstumsfaktor (bei Teilung von Bakterienzelle immer 2, daher eigentlich log2 notwendig; dafür wird oft auch der Buchstabe q verwendet)
Logarithmusfunktion (= Umkehrfunktion der Exponentialfunktion): t = ln (N(t)/N₀) / ln(a/1) beziehungsweise log (N(t)/N₀) / log(a/1)
Mathematikbeispiel
Escherichia coli ist ein Stäbchenbakterium, das im Darm des Menschen lebt. Es ist 1,1 – 1,5 µm dick und 2,0 – 6,0 µm lang. Unter idealen Laborbedingungen teilt es sich bei 37 °C alle 20 Minuten. Die erste Teilung findet um 0:00 Uhr statt. Und vom Ergebnis dieser Teilung verwenden wir 1 Bakterium als Ausgang für unsere Kultur.
Berechnen Sie:
Die Anzahl an Bakterien nach 24 Stunden. Die minimale Masse dieser Bakterien. Nehmen Sie eine Dichte ρ - ich hoffe, Sie wissen, wie man dieses griechische Zeichen schreibt - von 0,9 g/cm3 an!Die Uhrzeit, zu der genau 1 Million Bakterien vorhanden ist. Die Sekunden runden Sie auf 2 Kommastellen genau!Lösung:
ad 1) N(73) = 9 444 732 965 739 290 000 000 Bakterien = 9,445 x 10^21 Bakterien
ad 2) m = 16 156 133 764,804585 g = 16,156 * 10^9 g
ad 3) t = 19,9315685693242 20-Minuten-Einheiten --> 19 20 Minuten-Einheiten = 6 Stunden 20 Minuten
0,9315685693242 20-Minuten-Einheiten = 18,6313713864835 Minuten --> 18 Minuten
0,6313713864835 Minuten = 37,88 Sekunden
Um 06:38:37,88 Uhr sind 1 Million Bakterien vorhanden.
Nährboden-Rezept für Bakterienkulturen:
https://nicostanitzok.de/petrischalen-naehrboden-herstellen-zu-hause-agarplatten-selber-machen/ (27.06.25, 16:13)
Bakterienzählen mit unterschiedlichen Methoden:
https://bio.libretexts.org/Learning_Objects/Laboratory_Experiments/Microbiology_Labs/Microbiology_Labs_I/11:_Bacterial_Numbers (27.06.25, 23:09)
Wachstumskurve:
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/mikrobielles-wachstum/42936 (24.06.25, 19:47)
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#024 I Cytologie 10b. Teilung von Prokaryonten. Bakterienteilung und einfache Laborarbeiten
2025/10/06
Allgemeine Grundlagen:
Prokaryonten wie Bakterien teilen sich rasch, oft mehrfach täglich.Unter optimalen Bedingungen im Labor sind schnelle Generationsfolgen möglich.Das Wachstum bezieht sich auf die Vermehrung der Zellzahl, nicht auf Zellgröße.Teilungsrate und Wachstum:
Die Teilungsrate (Zahl der Teilungen pro Zeiteinheit) bestimmt die Wachstumsgeschwindigkeit.Diese lässt sich theoretisch berechnen und grafisch als Wachstumskurve darstellen.Bakterienkultivierung:
Bakterien werden auf einem Gel (z. B. Agar-Agar) in Petrischalen kultiviert.Das Gel enthält zunächst keine Nährstoffe; diese werden durch Zugabe z. B. von Tryptose-Soja-Bouillon ergänzt.Alternativ kann im Unterricht ein Gel mit Suppenwürfel hergestellt werden.Unterscheidung von Bakterienarten:
Das 16S-rRNA-Gen wird sequenziert, um unbekannte Bakterien zu identifizieren.Bakterienzählung:
Es gibt verschiedene Zählmethoden (z. B. Standard-Plattenzählmethode, spektrophotometrische Analyse).Die Wahl der Methode hängt von Ziel, Art der Bakterien und Ressourcen ab.Durchführung einer Zählung:
Bakteriensuspension wird seriell verdünnt (z. B. 10⁻² bis 10⁻¹⁰).Die verdünnte Probe wird mit flüssigem Agar-Gel vermischt und in Petrischalen überführt.Das Gel wird gleichmäßig verteilt und nach dem Erstarren inkubiert (z. B. Escherichia coli bei 25 °C für 48 h, dann 37 °C für 24 h).Petrischalen werden kopfüber inkubiert, um Kondenswasser zu vermeiden.Koloniezählung und Auswertung:
Nur Platten mit 30–300 Kolonien sind statistisch auswertbar.TFTC („too few to count“), >300: TMTC („too many to count“).Die Kolonienzahl wird mithilfe eines Quebec-Zählers oder improvisierter Hilfen erfasst.Jede Schale sollte fotografisch dokumentiert werden.Die Bakterienkonzentration wird berechnet durch:Anzahl Kolonien / (Verdünnungsfaktor × Probenvolumen)
(z. B. 187 Kolonien / 10⁻⁶ × 1 ml)
Nährboden-Rezept für Bakterienkulturen:
https://nicostanitzok.de/petrischalen-naehrboden-herstellen-zu-hause-agarplatten-selber-machen/ (27.06.25, 16:13)
Bakterienzählen mit unterschiedlichen Methoden:
https://bio.libretexts.org/Learning_Objects/Laboratory_Experiments/Microbiology_Labs/Microbiology_Labs_I/11:_Bacterial_Numbers (27.06.25, 23:09)
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#023 I Cytologie 010a. Teilung von Prokaryonten. Bakterienteilung und Symbiose
2025/09/29
In dieser Episode werden die Grundlagen und Besonderheiten der prokaryotischen Zellteilung erläutert, insbesondere bei Bakterien. Diese verfügen über keinen echten Zellkern und können daher keine Mitose nutzen. Stattdessen bedienen sie sich eines einfacheren Teilungsmechanismus. Die Replikation erfolgt entlang des an der Plasmamembran befestigten Bakterienchromosoms. Die Teilung erfolgt meist transversal, bei einigen Arten wie bei Vertretern der Fam. Neisseriaceae jedoch longitudinal – eine seltene Form, die mit dem Aufbau der Peptidoglykan-Schicht zusammenhängt.
Einfluss auf die Teilung haben unter anderem das Verhältnis von Zelloberfläche zu -volumen sowie Umwelt- und Wirtsfaktoren. In Symbiosen (z. B. mit Hülsenfrüchten oder Rüsselkäfern) kann der Wirt die Zellteilung seiner bakteriellen Symbionten gezielt hemmen, etwa durch antibiotisch wirkende Substanzen, um Kontrolle über deren Vermehrung zu behalten. Auch evolutionäre Anpassungen wie die gezielte Anordnung von Genen in symbiontischen Bakterien (z. B. Candidatus Thiosymbion oneisti) zeigen, wie eng Zellteilung, Genomorganisation und Symbiose verknüpft sind. Die Bedeutung dieser Forschung für Zellbiologie, Mikrobiologie und Infektionsbiologie wird betont.
Silvia Bulgheresi
https://archaea.univie.ac.at/research/silvia-bulgheresi-lab/
https://www.viennabiocenter.org/about/news/embo-membership-silvia-bulgheresi-and-ulrich-technau-from-faculty-of-life-sciences-ubb-new-elected-members/
https://scholar.google.at/citations?user=zDiytb4AAAAJ&hl=en
Evolution der longitudinalen Teilung von Bakterien der Fam. Neisseriaceae
https://www.nature.com/articles/s41467-022-32260-w
Lage des genetischen Materials von Bakterien – Anpassung an den Wirt:
https://vet-magazin.com/wissenschaft/veterinaer-parasitologie/Gen-Wurm-Wirt-Symbiose.html
https://ucrisportal.univie.ac.at/de/publications/host-polarized-cell-growth-in-animal-symbionts
Host-Polarized Cell Growth in Animal Symbionts. / Pende, Nika; Wang, Jinglan; Weber, Philipp M et al.
in: Current Biology, Band 28, Nr. 7, 02.04.2018, S. 1039-1051.e5.Candidatus Thiosymbion oneisti:
https://ontosight.ai/glossary/term/candidatus-thiosymbion-oneisti-bacterium-characteristics--67a29e4dc445bf945af37545
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#022 I Cytologie BO. Unterwasserarchaeologie
2025/09/22
Quagga-Dreikantmuschel (Dreissena rostriformis bugensis):
https://www.bmluk.gv.at/themen/wasser/wasserqualitaet/fluesse_seen/quaggamuschel.html
Seekreide:
https://www.geokartieranleitung.de/Fachliche-Grundlagen/Genese-und-Geogenese/Geogenetische-Definition/Lockergesteine/entry/4693fbfc-f4a3-4a4a-8c01-dbcc9a6ecaac/mid/3427
https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Seekalk?lang=de
Mondseekultur:
https://www.mondsee-kultur.at/pfahlbauten/pfahlbaumuseum-mondsee/
UNESCO-Weltkulturerbe (Pfahlbausiedlungen):
www.pfahlbauten.at
www.facebook.com/pfahlbauten.at
www.instagram.com/kuratorium_pfahlbauten
www.nhm.at
https://www.palafittes.org/fundstelle.html?sid=97
https://www.unesco.at/kultur/welterbe/unesco-welterbe-in-oesterreich/praehistorische-pfahlbauten-um-die-alpen
https://kompass.pfahlbauten.at/
https://archaeopublica.eu/fundgeschichten/berichte/keutschach-2013/#:~:text=Inselsiedlung%20im%20zentralen%20Bereich%20des%20Keutschacher%20Sees,UNESCO%20Welterbe%2C%20welcher%20auch%20die%20Verpflichtung%20beinhaltet%2C
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#021 Sonderfolge ad I 09 Mumien. Disput mit einer Mumie (E. A. Poe)
2025/09/15
Original:
E., A. Poe: Some words with a Mummy. In. The American Review, April 1845. The Broadway Journal, November 1st, 1845
Sammlung:
T., O. Mabbott: Collected Works of Edgar Allan Poe. 3 Bände, Cambridge 1969 -1978
Übersetzung aus dem Amerikanischen:
A., Schmidt: Der schwarze Kater. Band der Reihe "Edgar Allan Poe", Haffmans Verlag, 1994, S. 441 - 465
Hinweise:
Allamistakeo - all a mistake ohDr. Pononner - upon my honourMr. Sabretash - sabretache (Säbeltasche)Mr. Barnes: Eventuell ist John Barnes (19. Jhd.) gemeint, ein britischer Schauspieler. Er ist als Pantomime in New York aufgetreten. Urzeugung aus fettem Erdreich: siehe Empedokles (493 - 433 v. Chr.)The Dial: Zeitschrift der neuenglischen Transzendentalisten (s. Links)ad "Ägyptische Provinzen": 13 amerikanische Kolonien unter britischer Herrschaft schlossen sich 1774 zusammen und erklärten 1776 ihre Unabhängigkeit, Verfassung ab 1787. Später kamen noch weitere Staaten dazu. musculus abductor hallucis: Großzehenspreizerdas Occiput = der Hinterkopf; das Sinciput = der Vorderkopfos sesamoideum pollicis pedis: Sesambein an der Großzehead "tunica albuginea" = derbe, faserreiche Bindegewebsschicht. Zur Zeit von E. A. Poe kannte man den Aufbau des Linsenauges noch nicht vollständig (Bsp. sklera (Lederhaut)
LINKS:
James Silk Buckingham (1786 - 1855):
https://www.cambridge.org/core/books/abs/autobiography-of-james-silk-buckingham/chapter-i/D0E5BB6A6DBF74370D71CD2EF318085E (09.08.2025, 21:34)
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/person/gnd/116828234 (09.08.2025, 21:33)
Salomon de Caus (1576 - 1626):
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/caus1615bd1a (09.08.2025, 21:12)
https://www.schloss-heidelberg.de/wissenswert-amuesant/persoenlichkeiten/salomon-de-caus (09.08.2025, 21:13)
Franz Joseph Gall (1758 - 1828) und Johan Caspar Spurzheim (1776 - 1832):
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4dellehre (09.08.2025, 21:48)
George Robins Gliddon (1809 - 1857):
https://lux.collections.yale.edu/view/person/81a4d7f3-c895-4523-bafa-10e2619b7220 (09.08.2025, 21:26)
https://www.studylight.org/encyclopedias/eng/bri/g/george-robins-gliddon.html (09.08.2025, 21:25)
Heron von Alexandria (ca. 130 v. Chr.):
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/rekorde/wie-heron-von-alexandria-fast-die-dampfmaschine-erfand/ (09.08.2025, 22:12)
Franz Anton Mesmer (1734 - 1815):
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Franz_Anton_Mesmer (09.08.2025, 21:50)
https://www.swisshypnosis.institute/hypnose/franz-anton-mesmer/ (09.08.2025, 21:55)
Plutarch (ca. 45 - ca. 125):
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lexikon_suchergebnis_artikel&extra=Leben%20leben-Online&inhalt=&mytitle=Lexikon%20der%20Philosophen%20und%20Denker&titelfamilie=&artikel_id=477580 (09.08.2025, 21:59)
Claudius Ptolemäus (100 - 178):
https://www.aau.at/universitaetsbibliothek-klagenfurt/sondersammlungen/kostbarkeiten-aus-der-bibliothek/astronomica/ptolemaeus/ (09.08.2025, 21:57)
Diodorus Siculus (Zeit von Julius Caesar, Octavian/Augustus):
https://www.britannica.com/biography/Diodorus-Siculus (09.08.2025, 22:01)
https://www.worldhistory.org/Diodorus_Siculus/ (09.08.2025, 22:03)
Alessandro Guiseppe Antonio Anastasio Volta (1745 - 1827):
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/elektrische-grundgroessen/geschichte/alessandro-volta-1745-1827 (09.08.2025, 21:29)
The Dial:
https://www.walden.org/what-we-do/library/thoreaus-contributions-to-the-dial/ (09.08.2025, 22:08)
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#020 I Cytologie 09b. Mumien (Teil 2)
2025/09/08
I. Anfänge und moderne Forschung
Thomas Joseph Pettigrew, Chirurg des Herzogs von Kent, war 1834 der erste, der eine ägyptische Mumie systematisch öffnete und seine Beobachtungen ausführlich dokumentierte.Heute erfolgt die Mumienforschung interdisziplinär: Fachleute gehören u. a. der Anthropologie, Archäologie, Pathologie, DNA‑Analytik und Isotopenforschung an und untersuchen Sterbealter, Größe, Geschlecht, Herkunft, Ernährung, Lebensweise, Pathologien, Todesursache und Mummifizierungsmethode.Der Einsatz minimal invasiver oder zerstörungsfreier Techniken (z. B. Röntgen, CT, DNA‑ und Kollagenisotopenanalysen, Radiokarbon) ersetzt früher gängige invasive Verfahren.II. Homöostase und zellbiologische Grundlagen der Mumifizierung
Mumifizierung ist eng verknüpft mit dem Wasserhaushalt der Zellen und dem Funktionieren der Zellmembranen und Organellen.Lysosomen enthalten Hydrolasen, die bei pH ≤ 5,5 optimal arbeiten. Nach dem Tod bricht der Protonentransport zusammen – die Enzyme entweichen, lösen Autolyse aus und zersetzen die Zellen.Peroxisomen enthalten Oxidasen, die Wasserstoffperoxid (H₂O₂) bilden; Katalase wandelt dieses in Wasser um. Nach dem Tod hören sie auf zu arbeiten und tragen so zur Freisetzung von freiem Zellwasser bei.Das aus den Zellen freigesetzte Wasser und die Nährstoffe bieten ideale Voraussetzungen für Bakterien und Pilze, die Zersetzung (Verwesung mit O₂-Einfluss oder Verfaulen bei Luftabschluss) zu betreiben.III. Trockenmumifizierung
Bei Trockenmumifizierung wird den Zellen rasch Wasser entzogen; Natronsalz oder Zinkchlorid. Dadurch wird der Zersetzung vorgebeugt oder sie wird vollständig gestoppt.Mumien bleiben nur dann dauerhaft erhalten, wenn sie in einem optimalen Umfeld konserviert werden.Als Beispiel diente die Vorwissenschaftliche Arbeit von Tatar Ezgi: Sie dokumentierte zwei Wochen lang die Trockenmumifizierung einer Katze unter türkischer Sommerhitze (Ø 32,5 °C, 43,9 % Luftfeuchtigkeit).Sie analysierte auch forensische Aspekte wie den biologischen Tod, die Rolle der Entomologie (Insektenbefall) und entschied sich für eine ungewöhnliche Gliederung der Arbeit (Diskussion zuerst). Titel der Arbeit: „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ .Die VWA ist seit dem Schuljahr 2024/25 in der AHS freiwillig und trägt nun den Namen „Abschließende Arbeit.“LINKS:
Moore und Moorleichen:
https://www.raonline.ch/pages/edu/bio2/bio_moor01a00.html(03.08.2025, 17:41)
https://nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2023/02/deutschlands-spannendste-moorleichen-was-die-toten-ueber-unsere-vergangenheit-verraten/ (03.08.2025, 17:57)
Archäologie in Österreich:
https://www.academia.edu/124534401/Arch%C3%A4ologie_im_Bundesdenkmalamt_2020 (24.07.2025, 21:33)
Sokushinbutsu:
https://www.youtube.com/watch?v=phgoDmvGBEI (24.07.25, 23:00)
Literaturempfehlungen:
Wieczorek, A.; Tellenbach, M.; Rosendahl, W. (Hrsg.) (2007): Mumien: Der Traum vom ewigen Leben. Begleitband zur Sonderausstellung in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim. Mainz: Philipp von Zabern, 396 S.
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#019 I Cytologie 09a. Mumien (Teil 1)
2025/09/01
Die Episode beginnt mit einer Einführung in die vielfältigen kulturellen und wissenschaftlichen Perspektiven auf den Tod, der seit Tausenden von Jahren die Menschheit beschäftigt. Weiter geht es mit der Bedeutung von Bestattungsriten, die in allen Kulturen unterschiedlich ausgestaltet sind und soziale sowie religiöse Funktionen erfüllen. Diese Rituale betreffen die Ausrichtung des Leichnams, Grabbeigaben, Bestattungsformen, usw. und variieren je nach sozialem Status, Glauben und verfügbaren Mitteln. In Zeiten von Platzmangel können Gräber aufgelassen werden. Die Knochen werden dann häufig in Beinhäusern (Karnern) gelagert, wobei die familiäre Zugehörigkeit auch durch Bemalung erhalten bleiben kann.
Anschließend widmet sich die Episode der Mumifizierung als Konservierung des Körpers durch Austrocknung. Es wird erklärt, dass der Begriff „Mumie“ aus dem Persischen stammt und ursprünglich die ägyptische Praxis beschreibt. Mumien können natürlich durch klimatische Bedingungen entstehen oder künstlich durch Menschen hergestellt werden, wobei je nach Technik unterschiedliche Konservierungserfolge erzielt werden. Die künstliche Mumifizierung umfasst oft die Entfernung wasserreicher Organe und die Behandlung mit Substanzen wie Natronsalz. Es wurden nicht nur Menschen, sondern auch Tiere mumifiziert.
Ulrike Randl-Gadora beschreibt ein eigenes Unterrichtsprojekt, bei dem Hühnermumien mit ägyptologischer Unterstützung experimentell hergestellt wurden, um Schüler*innen praktische Einblicke zu geben. Auf bekannte Mumien wie „Ötzi“ - die Gletschermumie aus den Alpen, und Rosalia Lombardo, ein künstlich konserviertes Kind aus Palermo wird hingewiesen.
Weiters werden Mumien und Bestattungspraktiken in Europa vorgestellt, darunter die Mumien in der Kapuzinergruft in Palermo, die gefährdet sind durch steigende Feuchtigkeit, sowie die mumifizierten Habsburger in Wien, deren Eingeweide getrennt aufbewahrt werden. Die christliche Eschatologie und ihre Verbindung zu ägyptischen Vorstellungen wird ebenfalls erwähnt.
Zum Schluss wird eine österreichische Mumie vorgestellt, der „luftg’selchte Pfarrer“ (Franz Xaver Sidler) aus dem 18. Jahrhundert, der auf besondere Art und Weise künstlich einbalsamiert wurde.
Insgesamt bietet diese Episode einen breit gefächerten Überblick über die kulturellen, historischen und wissenschaftlichen Aspekte von Mumien und Bestattungsriten weltweit.
LINKS:
Kreative Särge in Ghana:
https://www.sepulkralmuseum.de/forschung/sammlungen/einblicke-in-die-sammlung/28-fantastische-saerge-aus-ghana (29.07.25, 10:38)
https://www.algordanza.com/de/totenkult-in-ghana-sargkunst-als-fest-des-lebens (29.07.25, 10:38)
https://www.welt.de/reise/Fern/article185012592/Ghana-Diese-Saerge-locken-Sammler-aus-aller-Welt.html (29.07.25, 10:40)
https://www.welt.de/reise/Fern/article242731205/Ghana-Jeep-Kirche-Schnapsflasche-so-skurril-koennen-Saerge-sein.html (29.07.25, 10:35)
Karner (Beinhaus, Ossarium):
https://www.hallstatt.net/ueber-hallstatt/sehenswertes/katholische-pfarrkirche-hallstatt/beinhaus-hallstatt/ (29.07.2025, 11:04)
https://www.kath.hallstatt.net/sehenswertes/das-beinhaus-und-die-michaelskapelle/ (29.07.25, 11:16)
https://www.ossarium.ch/index.php?contentID=publications&lang=de (29.07.2025, 11:19)
https://www.tomkoch.net/de/typetraveldiary/item/542-das-beinhaus-von-hallstatt (29.07.2025, 11:31)
https://de.wikipedia.org/wiki/Beinhaus (29.07.2025, 11:32)
Mumie von Franz Xaver Sidler:
https://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2025.1560050/full (23.07.25, 23:38)
Verlassenschaftsabhandlung von Angelo Soliman:
https://www.wien.gv.at/actaproweb2/benutzung/archive.xhtml?id=Akt+++++00001347ma8Invent#Akt_____00001347ma8Invent (24.07.2025, 22:47)
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#018 I Cytologie 08b. Grenzschichten und Stofftransport (Teil 2)
2025/08/25
Mechanismen des Stofftransports durch Biomembranen.
Passiver Transport (Diffusion und Osmose): Kurze Wiederholung
Aktiver Stofftransport:
Energie (ATP)gegen ein Konzentrationsgefällespezifische Membranproteine wie Ionenpumpen (z. B. die Natrium-Kalium-Pumpe in Nervenzellen).Konzept des Potentials
elektrisches Potentialchemisches PotentialSemipermeable Membran + Beispielen aus dem Alltag
Vesikulärer Transport:Membranfusionen: Exozytose und Endozytose.spezifische ErkennungsmolekülePhysikalische Grundlagen:
Brownsche MolekularbewegungDiffusion ist temperaturabhängigOsmose als einseitige Diffusion durch eine semipermeable Membran (Modellversuch in einem Glasbehälter)Umkehrosmose: praktische Anwendungsbeispiel zur Meerwasserentsalzung,Auswirkungen unterschiedlicher Konzentrationen auf ZellenHerstellung einer 0,9 %igen physiologischen Kochsalzlösung und mögliche Risiken
Messung der Brown‘ Molekularbewegung:
https://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/AP/python/Brown.html
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