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2021 | OriginalPaper | Buchkapitel

15. Bewegungsphysiologie

verfasst von : Uwe Sonnewald

Erschienen in: Strasburger − Lehrbuch der Pflanzenwissenschaften

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Viele Lebewesen zeigen ein Bewegungsvermögen, um sich in ihrer Umgebung zu orientieren und den Organismus – oder Teile davon – in eine möglichst günstige Position zu bringen. Die meisten Tiere sind in der Lage, frei den Ort zu wechseln (Lokomotion) und so ungünstige Umwelteinflüsse zu meiden und günstige aktiv aufzusuchen. Die Fähigkeit zur Lokomotion ist bei den Pflanz auf einige Gruppen (manche Bakterien, Algen) beschränkt, sie tritt jedoch bei bestimmten Zelltypen (Sporen, Gameten) noch bis zu den Gymnospermen auf (z. B. Gameten von Cycas und von Ginkgo biloba). Die festgewachsenen Pflanzen besitzen häufig die Fähigkeit, bestimmte Organe im Raum nach einwirkenden Umwelteinflüssen auszurichten oder auf induzierende Reize spezielle Bewegungsfolgen durchzuführen, um damit notwendige Anpassungen an die Umwelt zu erreichen. Diese werden in den folgenden Abschnitten ausführlicher besprochen.

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Literatur
Zurück zum Zitat Assmann SM, Shimazaki K (1999) The multisensory guard cell. Stomatal responses to blue light and abscisic acid. Plant Physiol 119:809–815 CrossRef Assmann SM, Shimazaki K (1999) The multisensory guard cell. Stomatal responses to blue light and abscisic acid. Plant Physiol 119:809–815 CrossRef
Zurück zum Zitat Berry RM, Armitage JP (1999) The bacterial flagellar motor. Adv Microb Physiol 41:291–337 CrossRef Berry RM, Armitage JP (1999) The bacterial flagellar motor. Adv Microb Physiol 41:291–337 CrossRef
Zurück zum Zitat Christie JM, Suetsugu N, Sullivan S, Wada M (2018) Shining light on the function of NPH3/RPT2-like proteins in phototropin signaling. Plant Physiol 176:1015–1104 CrossRef Christie JM, Suetsugu N, Sullivan S, Wada M (2018) Shining light on the function of NPH3/RPT2-like proteins in phototropin signaling. Plant Physiol 176:1015–1104 CrossRef
Zurück zum Zitat Firtel RA, Chung CY (2000) The molecular genetics of chemotaxis: sensing and responding to chemo-attractant gradients. BioEssays 22:603–615 CrossRef Firtel RA, Chung CY (2000) The molecular genetics of chemotaxis: sensing and responding to chemo-attractant gradients. BioEssays 22:603–615 CrossRef
Zurück zum Zitat Foster KW, Smyth RD (1980) Light antennas in phototactic algae. Microbiol Rev 44:572–630 CrossRef Foster KW, Smyth RD (1980) Light antennas in phototactic algae. Microbiol Rev 44:572–630 CrossRef
Zurück zum Zitat Hanzlik M, Winklhofer M, Petersen N (1996) Spatial arrangement of chains of magnetosomes in magnetotactic bacteria. Earth Planet Sci Lett 145:125–134 CrossRef Hanzlik M, Winklhofer M, Petersen N (1996) Spatial arrangement of chains of magnetosomes in magnetotactic bacteria. Earth Planet Sci Lett 145:125–134 CrossRef
Zurück zum Zitat Hart JW (1990) Plant tropisms and other growth movements. Unwin Hyman, London Hart JW (1990) Plant tropisms and other growth movements. Unwin Hyman, London
Zurück zum Zitat Haupt W (1977) Bewegungsphysiologie der Pflanzen. Thieme, Stuttgart Haupt W (1977) Bewegungsphysiologie der Pflanzen. Thieme, Stuttgart
Zurück zum Zitat Inoue S-I, Kinoshita T (2017) Blue light regulation of stomatal opening and the plasma membrane H +-ATPase. Plant Physiol 174:531–538 Inoue S-I, Kinoshita T (2017) Blue light regulation of stomatal opening and the plasma membrane H +-ATPase. Plant Physiol 174:531–538
Zurück zum Zitat Jaffe MJ, Galston AW (1968) The physiology of tendrils. Annu Rev Plant Physiol 19:417–434 CrossRef Jaffe MJ, Galston AW (1968) The physiology of tendrils. Annu Rev Plant Physiol 19:417–434 CrossRef
Zurück zum Zitat Jarvis PG, Mansfield TA (1981) Stomatal physiology. Cambridge University Press, Cambridge Jarvis PG, Mansfield TA (1981) Stomatal physiology. Cambridge University Press, Cambridge
Zurück zum Zitat Kreimer G (1994) Cell biology of phototaxis in flagellated algae. Int Rev Cytol 148:229–310 CrossRef Kreimer G (1994) Cell biology of phototaxis in flagellated algae. Int Rev Cytol 148:229–310 CrossRef
Zurück zum Zitat Pandey S, Zhang W, Assmann SM (2007) Roles of ion channels and transporters in guard cell signal transduction. FEBS Lett 581:2325–2336 CrossRef Pandey S, Zhang W, Assmann SM (2007) Roles of ion channels and transporters in guard cell signal transduction. FEBS Lett 581:2325–2336 CrossRef
Zurück zum Zitat Putz FE, Mooney HA (Hrsg) (1991) The biology of vines. Cambridge University Press, Cambridge Putz FE, Mooney HA (Hrsg) (1991) The biology of vines. Cambridge University Press, Cambridge
Zurück zum Zitat Salomon M, Zacherl M, Rüdiger W (1997) Asymmetric, blue-light dependent phosphorylation of a 116-kilodalton plasma membrane protein can be correlated with the first- and second-positive phototropic curvature of oat coleoptiles. Plant Physiol 115:485–491 CrossRef Salomon M, Zacherl M, Rüdiger W (1997) Asymmetric, blue-light dependent phosphorylation of a 116-kilodalton plasma membrane protein can be correlated with the first- and second-positive phototropic curvature of oat coleoptiles. Plant Physiol 115:485–491 CrossRef
Zurück zum Zitat Schroeder JI, Allen GI, Hugouvieux V, Kwak JM, Waner D (2001) Guard cell signal transduction. Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol 52:627–658 CrossRef Schroeder JI, Allen GI, Hugouvieux V, Kwak JM, Waner D (2001) Guard cell signal transduction. Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol 52:627–658 CrossRef
Zurück zum Zitat Shimazaki K, Doi M, Assmann SM, Kinoshita T (2007) Light regulation of stomatal movement. Annu Rev Plant Biol 58:219–247 CrossRef Shimazaki K, Doi M, Assmann SM, Kinoshita T (2007) Light regulation of stomatal movement. Annu Rev Plant Biol 58:219–247 CrossRef
Zurück zum Zitat Sievers A, Buchen B, Hodick D (1996) Gravity sensing in tip-growing cells. Trends Plant Sci 1:273–279 CrossRef Sievers A, Buchen B, Hodick D (1996) Gravity sensing in tip-growing cells. Trends Plant Sci 1:273–279 CrossRef
Zurück zum Zitat Strong DR, Ray TS (1975) Host tree location behavior of a tropical vine ( Monstera gigantea) by skototropism. Science 190:804–806 CrossRef Strong DR, Ray TS (1975) Host tree location behavior of a tropical vine ( Monstera gigantea) by skototropism. Science 190:804–806 CrossRef
Zurück zum Zitat Thiel G, Wolf AH (1997) Operations of K +-channels in stomatal movements. Trends Plant Sci 2:339–345 CrossRef Thiel G, Wolf AH (1997) Operations of K +-channels in stomatal movements. Trends Plant Sci 2:339–345 CrossRef
Zurück zum Zitat Ueda M, Yamamura S (2000) Chemistry and biology of plant leaf movements. Angew Chem Int Ed 39:1400–1414 CrossRef Ueda M, Yamamura S (2000) Chemistry and biology of plant leaf movements. Angew Chem Int Ed 39:1400–1414 CrossRef
Metadaten
Titel
Bewegungsphysiologie
verfasst von
Uwe Sonnewald
Copyright-Jahr
2021
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-61943-8_15