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<title>Augenfarbe</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Augenfarbe</span></h1>
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<p>Die <b>Augenfarbe</b> wird beim Menschen und bei den meisten Wirbeltieren durch <a href="Pigment_(Biologie)" title="Pigment (Biologie)">Pigmente</a> in der Eigenschicht (<a href="Interstitium_(Anatomie)" title="Interstitium (Anatomie)">Stroma</a>) der <a href="Iris_(Auge)" title="Iris (Auge)">Regenbogenhaut</a> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">Iris</span>) bestimmt. Sie ist das Resultat komplexer Prozesse, an denen mehrere <a href="Gen" title="Gen">Gene</a> beteiligt sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Galerie">Galerie</h2></div>
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<div class="gallerytext">bernsteinfarbenes Auge</div>
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<div class="gallerytext">grünes Auge</div>
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<div class="gallerytext">grünbraunes Auge</div>
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<div class="gallerytext">graues Auge</div>
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<div class="gallerytext">blaues Auge</div>
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<div class="gallerytext">hellbraunes Auge</div>
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<div class="gallerytext">hellblaues Auge</div>
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<div class="gallerytext">blaugrünes Auge mit zentraler Heterochromie</div>
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<div class="gallerytext">blaues Auge mit sowohl zentraler Iris-Heterochromie als auch sektorieller Iris-Heterochromie</div>
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<div class="gallerytext">dunkelbraunes Auge</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Grad_der_Pigmentierung">Grad der Pigmentierung</h2></div>
<p>Blaue <a href="Auge" title="Auge">Augen</a> sind in Europa relativ häufig anzutreffen, hier ist das <a href="Interstitium_(Anatomie)" title="Interstitium (Anatomie)">Stroma</a> der <a href="Iris_(Auge)" title="Iris (Auge)">Iris</a> weitestgehend unpigmentiert und die Färbung der blauen und grauen Augenfarbe kommt durch unterschiedliche Streuung im Stroma zustande (Strukturfarben).<sup id="cite_ref-RemingtonGoodwin2011_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-RemingtonGoodwin2011-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Grüne Augenfarbe entsteht durch Zusammenwirken von wenig Pigment und Strukturfarbe (blau). Die blaue Strukturfarbe zeigt sich besonders bei Neugeborenen mit heller <a href="Hautfarbe" title="Hautfarbe">Hautfarbe</a>, die zunächst meist blau erscheinende Augen haben, da bei ihnen der Farbstoff <a href="Melanin" class="mw-redirect" title="Melanin">Melanin</a>, der für die Färbung der Pigmente verantwortlich ist, noch kaum vorhanden ist. Babys aus <a href="Asien" title="Asien">Asien</a>, <a href="Afrika" title="Afrika">Afrika</a> und <a href="Lateinamerika" title="Lateinamerika">Lateinamerika</a> werden, abhängig von den Genen der Eltern, in der Regel bereits mit braunen Augen geboren.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ob ein Neugeborenes die blaue bzw. nicht-braune Augenfarbe behält, entscheidet sich beim Menschen je nach Genlage erst am Ende des ersten Lebensjahres und kann sich sogar im Laufe der <a href="Pubert%C3%A4t" title="Pubertät">Pubertät</a> noch verändern. Auch <a href="Hauskatze" title="Hauskatze">Hauskatzen</a> kommen in der Regel mit hellblauen Augen zur Welt und entwickeln die spätere Augenfarbe nach etwa drei Monaten. Verschiedene <a href="Point-Katze" title="Point-Katze">Pointkatzenrassen</a> (<a href="Siamkatze" title="Siamkatze">Siamkatzen</a>, <a href="Heilige_Birma" class="mw-redirect" title="Heilige Birma">Heilige Birma</a>) und einige wenige <a href="Hunderasse" title="Hunderasse">Hunderassen</a> (z. B. <a href="Siberian_Husky" title="Siberian Husky">Huskys</a>) weisen auch als erwachsene Tiere blaue Augen auf.
</p><p>Durch Einlagerung des braunfärbenden Melanins in die Iriseigenschicht bildet sich eine charakteristische Augenfarbe, die in Abhängigkeit von der Pigmentmenge über grau, gelb, grün bis braun, bei entsprechend hoher Menge von Melanin sogar bis hin zu schwarz, reicht. Dieses korreliert beim Menschen meist mit der <a href="Hautfarbe" title="Hautfarbe">Haut-</a> und <a href="Haarfarbe_(Pigment)" class="mw-redirect" title="Haarfarbe (Pigment)">Haarfarbe</a>. So haben hellhäutige und <a href="Blond" title="Blond">blonde</a> Menschen eher blaue Augen, während dunkelhäutige mit dunklen Haaren meist eine braune Irisfärbung aufweisen. Dazu ist außerdem zu sagen, dass der Hautton nur schwach <a href="Kausalit%C3%A4t" title="Kausalität">kausal</a> von den <a href="Allel" title="Allel">Allelen</a> (Genvarianten) für die Augen- und Haarfarbe beeinflusst wird, abgesehen von jenen Allelen für blaue Augen und <a href="Rot_(Haarfarbe)" title="Rot (Haarfarbe)">rote Haare</a>, welche eine Aufhellung des Hauttones bewirken.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die sogenannte <a href="Iris-Heterochromie" title="Iris-Heterochromie">Iris-Heterochromie</a>, bei der ein Mensch unterschiedliche Augenfarben hat, ist sehr selten, häufiger kommt die zentrale Heterochromie der Augen vor, bei der die Iris einen andersfarbigen Rand um die Pupille aufweist. Auch kann man beobachten, dass die Augenfarbe mit der Sonneneinstrahlung zusammenhängt. Braune Färbungen der Iris sind für viele Säugetiere typisch.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Aufhellungen_der_Augen_durch_Albinismus_und_Leuzismus">Aufhellungen der Augen durch Albinismus und Leuzismus</h3></div>
<p>Fehlt auch das Pigment im hinteren Epithel der <a href="Iris_(Auge)" title="Iris (Auge)">Iris</a> und in der <a href="Chorioidea" class="mw-redirect" title="Chorioidea">Aderhaut</a>, so scheinen die Blutgefäße des <a href="Augenhintergrund" title="Augenhintergrund">Augenhintergrunds</a> hindurch und die Iris wirkt rot. Solche Roten Augen treten bei <a href="Albinismus" title="Albinismus">Albinismus</a> und <a href="Leuzismus" title="Leuzismus">Leuzismus</a> gelegentlich auf, schwächere Formen des Albinismus, Leuzismus und verschiedene <a href="Scheckung" title="Scheckung">Scheckungsgene</a> können aber auch dunklere Augenfarben zu blau oder hellbraun aufhellen. Diese Irisaufhellungen sind sowohl bei Vögeln, als auch bei Säugetieren und Reptilien möglich.
</p>
<p>Oft wird fälschlicherweise davon ausgegangen, man könne Tiere mit Albinismus von solchen mit Leuzismus anhand der Augenfarbe unterscheiden, indem man Albinos an der roten, leuzistische Tiere jedoch an der blauen Augenfarbe erkenne. Man findet tatsächlich viele Beispiele von rotäugigen Tieren mit Albinismus und blauäugigen leuzistischen Tieren mit völlig weißem Fell. Obwohl bei Albinismus die Melaninbildungsstörung immer das ganze Tier betrifft und bei Leuzismus oft einige Melanozyten den kürzeren Weg zum Auge finden, gibt es dennoch blauäugige Albinos, wie etwa Pferde der Farbe <a href="Isabelle_(Pferd)" title="Isabelle (Pferd)">Weißisabelle</a>. Ebenso gibt es leuzistische Tiere mit roten oder rosa Augen wie Mäuse mit Mutationen des Mitf-Gens.
</p><p>Gelegentlich kann es durch Verdichtung des <a href="Bindegewebe" title="Bindegewebe">Bindegewebes</a> im Irisstroma zur Bildung weißer Flecken kommen. Ein solches <i>Birkauge</i> tritt häufiger bei <a href="Scheckung" title="Scheckung">gefleckten</a> Hunderassen (<a href="Dalmatiner" title="Dalmatiner">Dalmatiner</a>, <a href="Deutsche_Dogge" title="Deutsche Dogge">Deutsche Dogge</a>) und Pferden auf. Es handelt sich dabei nicht um eine Krankheit. Diese weißen Flecken können die ganze Iris erfassen, sodass das ganze Auge weiß erscheint (Glasauge).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vererbung">Vererbung</h2></div>
<p>An der <a href="Vererbung_(Biologie)" title="Vererbung (Biologie)">Vererbung</a> der Augenfarbe sind mindestens drei verschiedene <a href="Gen" title="Gen">Gene</a> beteiligt, deren genaue Funktionen noch nicht restlos verstanden sind. Welche Augenfarbe das Kind haben wird, hängt dabei von der Kombination der Gene ab, die von den beiden Elternteilen an das Kind weitergegeben werden.
</p><p>Die Mehrheit der Neugeborenen mit heller Hautfarbe hat zunächst blau erscheinende Augen.
</p><p>Das von G. C. Davenport und <a href="Charles_Davenport" title="Charles Davenport">C. B. Davenport</a> 1907 veröffentlichte 1-Gen-Modell erklärt die Vererbung der Augenfarbe am einfachsten, beschreibt aber die komplexe Realität der Vererbung nur unzureichend, wie man heute weiß. Nach diesem Modell gibt es nur ein Gen, welches die Augenfarbe (braun oder blau) festlegt. Dieses Gen liegt diploid, d. h. also in zwei Kopien vor. In dem Davenport-Modell gibt es für jede Kopie zwei Ausprägungen (<a href="Allel" title="Allel">Allele</a>), nämlich eines für blaue Augen (d. h. keine Fähigkeit zur <a href="Melanin" class="mw-redirect" title="Melanin">Melanin</a>-Produktion) und ein Allel für braune Augen (d. h. Fähigkeit der Melanin-Produktion). Hat der Vater beispielsweise zwei braune Augenfarben-Allele, die Mutter dagegen zwei blaue Augenfarben-Allele, wird das Kind je ein braunes und ein blaues Allel erhalten.
</p><p>Im Davenport-Modell hängt die Augenfarbe, die der Mensch später hat, davon ab, welches Allel <a href="Dominanz_(Genetik)" title="Dominanz (Genetik)">dominant</a> und welches <a href="Rezessiv" title="Rezessiv">rezessiv</a> ist. Dabei gilt, braune Augen sind dominant, während blaue Augen rezessiv sind. Das heißt, im obigen Beispiel hätte das Kind braune Augen. In einer weiteren Generation können aber beide Gene gleichberechtigt weitergegeben werden. Wird das obige Kind der Vater, dessen Frau ebenfalls braune Augen (mit einem blauen und einem braunen Allel) hat, so ist die Wahrscheinlichkeit 25 %, dass ein blauäugiges Kind entsteht, das zwei blaue Gene hat und keine braunen Gene weitergeben kann. Mit 75%iger Wahrscheinlichkeit entsteht ein braunäugiges Kind. Insgesamt liegt die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eines der beiden Allele blau ist, bei 75 %.
</p><p>Das geschilderte Davenport-Modell gilt inzwischen als überholt. In der Wirklichkeit wird die Vererbung der Augenfarben braun/grün/blau/grau durch mehr als ein Gen kontrolliert. Dabei gilt die Funktion der Gene <i>bey2</i> (Abkürzung für engl. <i>brown eye 2</i>) und <i>gey</i> (<i>green eye</i>) als gesichert. Für das Gen <i>bey2</i> existieren Allele für braune und blaue Augen, für das Gen <i>gey</i> liegen Allele für grüne und blaue Augen vor. Dabei gilt die folgende Dominanzreihenfolge:
Von oben nach unten nimmt die Dominanz ab, die Rezessivität zu.
</p>
<ol><li>braun</li>
<li>grün</li>
<li>blau</li>
<li>grau</li></ol>
<p>Jedes dieser Gene liegt diploid vor. Dadurch können ebenso wie beim oben geschilderten vereinfachten Davenport-Modell rezessive Gene an die Kindgeneration weitergegeben werden, auch wenn diese Gene bei der Elterngeneration nicht den <a href="Ph%C3%A4notyp" title="Phänotyp">Phänotyp</a> (also die äußere Erscheinung) bestimmen.
</p><p>Man geht von der Wirkung weiterer Gene aus, die die verschiedenen Schattierungen der Farben beeinflussen und die <a href="Genexpression" title="Genexpression">Expression</a> (d. h. das Auslesen) der anderen beteiligten Gene steuern, da auch die oben skizzierten Gene <i>bey2</i> und <i>gey</i> nicht alle Vererbungsfälle erklären. So wird der Fall braunäugiger Kinder bei Eltern mit blauen oder grünen Augen jenseits der oben beschriebenen Gene erklärt (a) durch Mutationen in der männlichen Keimbahn, (b) durch die Wirkung weiterer (evtl. regulierender) Gene und (c) durch die Komplexität der Melaninherstellung. Dieser Prozess besteht aus einer Verkettung chemischer Reaktionen. Zur Verdeutlichung des Schemas stelle man sich stark vereinfacht den Prozess der Melaninherstellung als Folge der Umwandlung des Stoffes A nach B und B zu Melanin vor. Wenn nun bei einem Elternteil der erste Prozess (Umwandlung von A nach B) genetisch bedingt nicht funktioniert, allerdings die Folgereaktion B nach Melanin ablaufen kann und beim anderen Elternteil zwar A in B umgewandelt werden kann, aber aufgrund der vorhandenen Gene nicht B in Melanin umgewandelt werden kann, dann besitzt kein Elternteil braune Augen (da bei keinem Elternteil die vollständige Reaktionskette ablaufen kann). Ein Kind kann aber von einem Elternteil die Fähigkeit der Umwandlung von A nach B und vom anderen Elternteil die Fähigkeit der Umwandlung von B zu Melanin erben, so dass es braune Augen besitzt. Dies erklärt zum einen, warum die Augenfarbe von Kindern nicht nur wegen diploider <a href="Chromosom" title="Chromosom">Chromosomensätze</a> stark von der Farbe beider Elternteile abweichen kann. Zum anderen wird auch deutlich, dass die Augenfarbe von Kindern nicht notwendigerweise in der Großelterngeneration (oder anderer Generationen) zur Ausprägung gekommen sein muss.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verbreitung">Verbreitung</h2></div>
<p>Es existieren keine wissenschaftlichen Studien zur globalen Verteilung von Augenfarben, dies liegt unter anderem an der unzureichenden Datengrundlage außerhalb Europas. Jedoch gibt es räumlich begrenzte Untersuchungen, zum Beispiel zu einzelnen Ländern, oder Landstrichen. Eine Übersichtsarbeit von <i>Forensic Science International</i> kommt zu dem Ergebnis, dass blaue Augen in <a href="Nordeuropa" title="Nordeuropa">Nordeuropa</a> dominieren, während braune Augen in <a href="Zentralasien" title="Zentralasien">Zentralasien</a> weit verbreitet sind. In <a href="Usbekistan" title="Usbekistan">Usbekistan</a> haben mehr als 90 % der Bevölkerung braune Augen, <a href="Island" title="Island">Island</a> hat mit 74,5 % den größten Anteil an blauäugigen Menschen. In Frankreich und Deutschland leben die meisten Menschen mit intermediär gefärbten Augen, also blaugrauen, grünen und braunschwarzen Augen.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Schätzungen zufolge haben nur etwa 8 bis 10 Prozent der Weltbevölkerung blaue Augen. Grüne Augen sind mit zwei Prozent noch seltener.
</p><p>Nach Aussagen des Genforschers Hans Eiberg von der Universität Kopenhagen habe sich der Genschalter für die Entwicklung von blauen Augen erst vor geschätzten sechs- bis zehntausend Jahren durch Mutation ergeben. Diese Veränderung sei so spezifisch, dass er vermutet, dass alle heute Blauäugigen vom selben Menschen abstammen. Geografisch verortet er dieses nordwestlich oder am nahöstlichen Teil des <a href="Schwarzes_Meer" title="Schwarzes Meer">Schwarzen Meeres</a>.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei einer im Jahr 2013 durchgeführten <a href="Genomanalyse" class="mw-redirect" title="Genomanalyse">Genomanalyse</a> eines gut 30 Jahre alten Mannes (<i>Braña 1</i>), der vor etwa 7000 Jahren im Norden der <a href="Iberische_Halbinsel" title="Iberische Halbinsel">Iberischen Halbinsel</a> gelebt hatte und dessen Knochen Ende 2006 in der <a href="La_Bra%C3%B1a" title="La Braña">La Braña</a>-Arintero-Höhle in den <a href="Kantabrisches_Gebirge" title="Kantabrisches Gebirge">Kantabrischen Kordilleren</a> entdeckt worden waren,<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wurden die bislang frühesten <a href="Gen" title="Gen">Gene</a> für blaue Augen festgestellt (dieselbe <a href="Mutation" title="Mutation">Mutation</a> des HERC2-Gens auf beiden <a href="Chromosom" title="Chromosom">Chromosomen</a> wie bei heutigen Menschen).<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aufsehen erregte dabei die Tatsache, dass dabei auch Gene für dunkle Haut- und Haarfarbe identifiziert wurden, wie sie für Afrikaner typisch sind.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Kombination von blauen Augen und dunkler Haut wurde auch bei Analysen von Individuen späterer <a href="J%C3%A4ger_und_Sammler" title="Jäger und Sammler">Jäger-und-Sammler</a>-Kulturen der <a href="Jungsteinzeit" title="Jungsteinzeit">Jungsteinzeit</a> in Europa festgestellt.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Augenfarbe_als_biologisches_Merkmal">Augenfarbe als biologisches Merkmal</h2></div>
<p>Die Augenfarbe und ihr Zusammenhang mit <a href="Hautfarbe" title="Hautfarbe">Hautton</a> und Haarfarbe bestimmt maßgeblich mit über das Erscheinungsbild eines Menschen.
Die Augenfarbe wird als (weitgehend) unveränderliches Körpermerkmal in den <a href="Personalausweis" title="Personalausweis">Personalausweis</a> eingetragen und ist üblicherweise Bestandteil einer genauen Personenbeschreibung.
</p><p>Nach einer Änderung des <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__81e.html">§ 81e</a></span> <a href="Strafprozessordnung_(Deutschland)" title="Strafprozessordnung (Deutschland)">StPO</a> Ende 2019 ist es nunmehr in <a href="Deutschland" title="Deutschland">Deutschland</a> zulässig, im Rahmen der sog. <a href="DNA-Ph%C3%A4notypisierung" title="DNA-Phänotypisierung">DNA-Phänotypisierung</a> die Augenfarbe sowie die Haar- und Hautfarbe des unbekannten Urhebers einer biologischen Tatortspur aus deren DNA-Merkmalen vorherzusagen. Diese Information soll dazu beitragen, den Kreis möglicher Tatverdächtiger im Rahmen kriminalistischer Ermittlungen einzugrenzen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Denis Mariat et al.: <i>A mutation in the MATP gene causes the cream coat colour in the horse.</i> In: Genet. Sel. Evol. 35 (2003), S. 119–133, <a href="https://doi.org/10.1051/gse:2002039" class="extiw external" title="doi:10.1051/gse:2002039">doi:10.1051/gse:2002039</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gene?cmd=Retrieve&dopt=Graphics&list_uids=4286">MITF microphthalmia-associated transcription factor.</a> National Center for Biotechnology Information (NCBI)<br> (Mus musculus), GeneID: 4286, Stand: 05-Apr-2007</li>
<li>Krista Siebel: <i>Analyse genetischer Varianten von Loci für die Fellfarbe und ihre Beziehungen zum Farbphänotyp und zu quantitativen Leistungsmerkmalen beim Schwein</i>, Dissertation; Journal Nr. 2551; Institut für Nutztierwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin; Juli 2001</li>
<li>Petra Keller: <i>Untersuchungen zur Entwicklung der frühen akustisch evozierten Potentiale (FAEP) bei der Katze für den Einsatz in der Grundlagenforschung und zur klinischen Anwendung.</i> Diss., Tierärztliche Hochschule Hannover, 1997</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eyes_by_color?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Augenfarbe</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=4476690-7">Literatur von und über Augenfarbe</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.thetech.org/ask-a-geneticist"><i>What Color Eyes Would Your Children Have?</i></a> The Tech Museum of Innovation (Online-Augenfarbenrechner)</li>
<li><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20110927115115/http://www.informatics.jax.org/searches/allele_report.cgi?markerID=MGI:104554"><i>Phenotypic Alleles, Mouse Genom Informatics (MGI)</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 27. September 2011 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-RemingtonGoodwin2011-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-RemingtonGoodwin2011_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Lee Ann Remington, Denise Goodwin: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Clinical Anatomy of the Visual System E-Book</cite>. Elsevier Health Sciences, 2011, ISBN 1-4557-2777-6, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>46–7</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.com/books?id=Bhf0Fpvq9GMC&pg=PA47">Google Books</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Augenfarbe&rft.au=Lee+Ann+Remington%2C+Denise+Goodwin&rft.btitle=Clinical+Anatomy+of+the+Visual+System+E-Book&rft.date=2011-07-29&rft.genre=book&rft.isbn=1455727776&rft.pages=46-7&rft.pub=Elsevier+Health+Sciences" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Focus-Magazin: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.focus.de/familie/wissenstest/wissenswert/haben-alle-babys-blaue-augen-wissenswert_id_2059136.html">Haben alle Babys blaue Augen?</a> (2. Juni 2008)</span>
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<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Peter Frost: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20080102011153/http://pages.globetrotter.net/peter_frost61z/European-hair-and-eye-color.htm">Why Do Europeans Have So Many Hair and Eye Colors?</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 2. Januar 2008 im </i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a><i>)</i> Yet skin color is weakly influenced by the different alleles for hair color or eye color, apart from the ones for red hair or blue eyes. Some have no effect at all on skin pigmentation.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Duffy et al. 2004. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://academic.oup.com/hmg/article/13/4/447/680249"><i>Interactive effects of MC1R and OCA2 on melanoma risk phenotypes</i>.</a> All blue-eyed R/R individuals (Anm.: R steht für ein stark wirkendes Rothaarallel, im Gegensatz zu r. Beide sind aber rezessiv.) were in the fair/pale skin category but this decreased to 85.4% with fair/pale skin for brown/green-eyed R/R individuals, the remainder having medium skin color. This proportionate lightening in all genotypic groups when carrying both recessive blue-eyed b and red-hair R alleles indicates additive action of MC1R and BEY2/OCA2 loci on constitutive skin color.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Maria-Alexandra Katsara, Michael Nothnagel: <cite style="font-style:italic">True colors: A literature review on the spatial distribution of eye and hair pigmentation</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Forensic Science International: Genetics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>39</span>, 1. März 2019, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%221872-4973%22&key=cql">1872-4973</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>109–118</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2019.01.001">10.1016/j.fsigen.2019.01.001</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872497318303387">sciencedirect.com</a> [abgerufen am 24. Oktober 2023]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Augenfarbe&rft.atitle=True+colors%3A+A+literature+review+on+the+spatial+distribution+of+eye+and+hair+pigmentation&rft.au=Maria-Alexandra+Katsara%2C+Michael+Nothnagel&rft.date=2019-03-01&rft.doi=10.1016%2Fj.fsigen.2019.01.001&rft.genre=journal&rft.issn=1872-4973&rft.jtitle=Forensic+Science+International%3A+Genetics&rft.pages=109-118&rft.volume=39" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Hans Eiberg et al.: <i>Blue eye color in humans may be caused by a perfectly associated founder mutation in a regulatory element located within the HERC2 gene inhibiting OCA2 expression</i>. 2007, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18172690?dopt=Abstract">PMID 18172690</a>.</span>
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<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sueddeutsche.de/wissen/urahn-der-blauen-augen-trendfarbe-der-evolution-1.288702">Urahn der blauen Augen, Trendfarbe der Evolution, Sueddeutsche.de - Wissen (www.sueddeutsche.de)</a></span>
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<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Vidal Encinas, M. Julio et al.: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.academia.edu:443/917875/LOS_HOMBRES_MESOLITICOS_DE_LA_BRANA-ARINTERO_VALDELUGUEROS_LEON_UN_HALLAZGO_FUNERARIO_EXCEPCIONAL_EN_LA_VERTIENTE_MERIDIONAL_DE_LA_CORDILLERA_CANTABRICA"><i>Los hombres mesolíticos de La Braña-Arintero (Valdelugueros, León): Un hallazgo funerario excepcional en la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica</i>.</a> In: Férvedes Vilalba (Lugo), Nr. 5, Año 2008 S.: 153–164 auf academia.edu, abgerufen am 28. Januar 2014 (spanisch, mit englischem Summary).</span>
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</li>
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Normdaten (Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4476690-7">4476690-7</a></span> </div>
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