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<title>Bastfaser</title>
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<p>Als <b>Bastfasern</b> werden <a href="Pflanzenfaser" class="mw-redirect" title="Pflanzenfaser">Pflanzenfasern</a> bezeichnet, die in Form von mehrzelligen Faserbündeln im <a href="Bast_(Pflanze)" title="Bast (Pflanze)">Bast</a> verschiedener <a href="Art_(Biologie)" title="Art (Biologie)">Pflanzenarten</a> liegen. Es sind langgezogene und dickwandige <a href="Zelle_(Biologie)" title="Zelle (Biologie)">Zellen</a>, wodurch sie nur einen sehr engen Zellraum (<a href="Lumen_(Biologie)" title="Lumen (Biologie)">Lumen</a>) besitzen, die unverholzt sind und im Regelfall an beiden Enden spitz zulaufen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau_und_Funktion">Aufbau und Funktion</h2></div>
<p>Eine der Hauptfunktionen dieser Fasern innerhalb der Pflanze ist eine Versteifung der Struktur, um dem Stängel eine ausreichende Stabilität zu verleihen. Der Hauptbestandteil von Bastfasern sind im Wesentlichen unterschiedlich dicke Schichten von <a href="Cellulose" title="Cellulose">Cellulose</a><a href="Fibrille" title="Fibrille">fibrillen</a>. Dabei handelt es sich um feine, langgestreckte Strukturen, die <a href="Konzentrisch" class="mw-redirect" title="Konzentrisch">konzentrisch</a> angeordnet und von <a href="Hemizellulose" class="mw-redirect" title="Hemizellulose">Hemizellulose</a> umschlossen sind. Die Anordnung der <a href="Fibrille" title="Fibrille">Fibrillen</a> hat großen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften der Faser und variiert je nach Faserart. Während die Zellwand der Bastfasern im Jungzustand ausschließlich aus Cellulosefibrillen besteht, werden im Laufe der Zeit Kittsubstanzen ausgebildet, die die Fibrillen miteinander verbinden. Diese Kittsubstanzen sind <a href="Pektin" class="mw-redirect" title="Pektin">Pektin</a> und <a href="Lignin" title="Lignin">Lignin</a>, wobei der Anteil an diesen Substanzen je nach Pflanzenart stark variieren kann. So hat die <a href="Kenaf" title="Kenaf">Kenaffaser</a> einen Ligninanteil von 15 bis 19 %, besitzt jedoch praktisch keine Pektinbestandteile, während in einer <a href="Ramie" title="Ramie">Ramiefaser</a> durchschnittlich nur 0,6–0,7 % Lignin, dafür aber etwa 2 % Pektin zu finden sind.
</p><p>Die Bastfasern sind je nach Pflanzenart unterschiedlich lang und besitzen unterschiedliche Durchmesser. So sind die Elementarfibrillen des <a href="Flachsfaser" title="Flachsfaser">Flachses</a> durchschnittlich 33 mm lang und besitzen einen Durchmesser von ca. 19 μm, wohingegen die Elementarfibrillen bei <a href="Hanf" title="Hanf">Hanf</a> durchschnittlich 25 mm lang und 25 μm stark sind, die der <a href="Ramie" title="Ramie">Ramiepflanze</a> dagegen 40 bis 350 mm lang bei 40 bis 50 μm im Durchmesser. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die Beschaffenheit der Fasern sowie ihre Zusammensetzung immer auch von den Anbaubedingungen der Pflanze abhängig sind und stark variieren können. Um die Bastfasern aus dem Pflanzenstängel herauszulösen (<a href="Faseraufschluss" title="Faseraufschluss">Faseraufschluss</a>), werden mechanische oder chemische Verfahren angewandt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verwendung">Verwendung</h2></div>
<p>Aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften werden die Bastfasern vieler <a href="Faserpflanze" title="Faserpflanze">Faserpflanzen</a> zu Seilen, Garnen, Matten oder Geweben verarbeitet, die sowohl im textilen als auch im industriellen Bereich zum Einsatz kommen. Neben der Anwendung im Bekleidungsbereich werden diese <a href="Naturfaser" title="Naturfaser">Naturfasern</a> in den letzten Jahren vermehrt als Verstärkungsfasern für <a href="Naturfaserverbundwerkstoff" class="mw-redirect" title="Naturfaserverbundwerkstoff">Naturfaserverbundwerkstoffe</a> verwendet.
Daneben wird in China seit ca. 2000 und in Japan seit rd. 1400 Jahren u. a. aus den Bastfasern des <a href="Papiermaulbeerbaum" title="Papiermaulbeerbaum">Papiermaulbeerbaums</a> (<i>Kozo</i>) <a href="Japanpapier" title="Japanpapier">Papier</a> (<i>Kozogami</i>) hergestellt.
</p><p>Die bekanntesten wirtschaftlich genutzten Bastfaserpflanzen sind der <a href="Nutzhanf" title="Nutzhanf">Nutzhanf</a> (<a href="Hanffaser" title="Hanffaser">Hanffaser</a>), der <a href="Faserlein" class="mw-redirect" title="Faserlein">Faserlein</a> (<a href="Flachsfaser" title="Flachsfaser">Flachsfaser</a>), die <a href="Fasernessel" title="Fasernessel">Fasernessel</a>, die <a href="Ramie" title="Ramie">Ramie</a> sowie <a href="Kenaf" title="Kenaf">Kenaf</a> und <a href="Jute" title="Jute">Jute</a>. In Mitteleuropa verwendete man vor der Nutzung von <a href="Gemeiner_Lein" title="Gemeiner Lein">Lein</a> und <a href="Hanf" title="Hanf">Hanf</a> als Faserpflanzen bevorzugt den Bast von <a href="Linden_(Botanik)" class="mw-redirect" title="Linden (Botanik)">Linden</a> und <a href="Eiche" class="mw-redirect" title="Eiche">Eichen</a>.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Klaus-Ulrich Heyland, Herbert Hanus, Ernst Robert Keller (Hrsg.): <i>Ölfrüchte, Faserpflanzen, Arzneipflanzen und Sonderkulturen.</i> Eugen Ulmer, Stuttgart 2006, ISBN 3-8001-3203-6.</li>
<li>Robert R. Frank: <i>Bast and other plant fibres.</i> Woodhead Publishing Limited, Cambridge 2005, ISBN 1-85573-684-5.</li>
<li>Kim L. Pickering (Hrsg.): <i>Properties and performance of natural-fibre composites.</i> Woodhead Publishing Limited, Cambridge 2008, ISBN 978-1-84569-267-4.</li>
<li>Amar K. Mohanty, Manjusri Misra, Lawrence T. Drzal (Hrsg.): <i>Natural fibers, biopolymers, and biocomposites.</i> Taylor & Francis Group, Boca Ranton, FL 2005, ISBN 0-8493-1741-X.</li>
<li><a href="Friedrich_Tobler" title="Friedrich Tobler">Friedrich Tobler</a>: <i>Rohstoff Bastfaser.</i> In: <i><a href="Materiae_Vegetabiles" class="mw-redirect" title="Materiae Vegetabiles">Materiae Vegetabiles</a>.</i> Ausgabe 1, Nummer 2, Februar 1953, <span class="-print"><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%220921-9668%22&key=cql">0921-9668</a></span></span>, S. 183–188.</li>
<li>Marianne Leupin: <i>Bastfasern: Ersatzstoffe oder textile Rohstoffbasis der Zukunft?</i> In: <i>International Textile Bulletin.</i> Ausgabe 46, 2000, S. 22, 24, 26.</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:Bast_fibre?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Bastfaser</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"> Johannes Hoops, Heinrich Beck, <a href="Dieter_Geuenich" title="Dieter Geuenich">Dieter Geuenich</a>, <a href="Heiko_Steuer" title="Heiko Steuer">Heiko Steuer</a>: <i>Reallexikon der germanischen Altertumskunde.</i> Band 33, de Gruyter, Berlin 2006, ISBN 3-11-018388-9, S. 114.</span>
</li>
</ol>
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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/4273547-6">4273547-6</a></span> </div>
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