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<title>Fischnase</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Fischnase</span></h1>
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<p>Die <b>Nase</b> (von <a href="Latein" title="Latein">lat.</a> <i>nasus</i>) oder <b>Riechgrube</b> der Fische ist <a href="Anatomie" title="Anatomie">anatomisch</a> das <a href="Organ_(Biologie)" title="Organ (Biologie)">Organ</a> von <a href="Knorpelfische" title="Knorpelfische">Knorpelfischen</a> und <a href="Knochenfische" title="Knochenfische">Knochenfischen</a>, das im Regelfall vier äußere Nasenöffnungen sowie die beiden Nasenhöhlen umfasst. Diese Struktur bildet den Sitz eines chemischen Sinnesorgans, das auch bei den Fischen als <a href="Geruchssinn" class="mw-redirect" title="Geruchssinn">Geruchssinn</a> bezeichnet wird. Bei keinem der heute lebenden Fische wird die Nase zur Atmung benutzt. Dazu fehlt bei den meisten Fischarten die Verbindung zwischen Nase und <a href="Mundraum" class="mw-redirect" title="Mundraum">Mund-</a> bzw. <a href="Rachenraum" class="mw-redirect" title="Rachenraum">Rachenraum</a>. Auch bei den <a href="Lungenfische" title="Lungenfische">Lungenfischen</a>, bei denen eine solche Verbindung besteht, wurde kein Atemstrom über die Nase beobachtet, weder bei der Atmung im Wasser, noch bei der Luftatmung. Die Atmung über die Nase hat sich erst bei den <a href="Amphibien" title="Amphibien">Amphibien</a> entwickelt.<sup id="cite_ref-Atz_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Atz-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Kieferlose" title="Kieferlose">kieferlosen</a> <a href="Neunaugen" title="Neunaugen">Neunaugen</a> und <a href="Schleimaale" title="Schleimaale">Schleimaale</a> haben nur ein Nasenloch, das in eine paarig angelegte, aber verbundene Nasenhöhle führt.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Allgemeines">Allgemeines</h2></div>
<p>Der Geruchssinn der Fische ist ein chemischer Sinn, der auf die im Wasser gelösten Stoffe anspricht. Neben dem in der Nase gelegenen Geruchsorgan gibt es bei den Fischen noch weitere chemische Sinnesorgane, nämlich die <a href="Geschmacksknospe" title="Geschmacksknospe">Geschmacksknospen</a> im Mund bzw. auf den in der Nähe gelegenen Strukturen wie <a href="Barteln" title="Barteln">Barteln</a> und auf der Haut und den allgemeinen chemischen Hautsinn, bestehend aus einzelligen Sinnesorganen (<i>solitory chemosensory cells</i>) und freien Nervenendigungen, die vorwiegend das Wittern von Angreifern oder Artgenossen ermöglichen. Die Unterschiedlichkeit und genaue Funktion dieser verschiedenen Sinne ist noch ungenügend erforscht.<sup id="cite_ref-Kotrschal_1996_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kotrschal_1996-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Geruchssinn als chemischer Fernsinn ist für viele Fische zur Wahrnehmung von Nahrungsquellen oder Feinden wichtiger als der <a href="Visuelle_Wahrnehmung" title="Visuelle Wahrnehmung">Sehsinn</a>.<sup id="cite_ref-Hara_1992_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hara_1992-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Lichtintensität nimmt im Wasser mit zunehmender Tiefe rasch ab, in geringerer Tiefe können Trübungen durch aufgewirbelte Sedimente die Sicht behindern.<sup id="cite_ref-Davies-Colley_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Davies-Colley-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Utne-Palm_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Utne-Palm-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Der gute Geruchssinn des Haies erlaubt ihm zusammen mit Schallwellen seine Beute aufzuspüren.<sup id="cite_ref-Legrum_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Legrum-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da der Schall in seiner spezifischen Zusammensetzung eine geringe Reichweite hat, wird dem Geruchssinn auch bei der Ansiedlung von Fischen im <a href="Korallenriff" title="Korallenriff">Korallenriff</a> eine wichtige Rolle zugeschrieben. Obwohl die Fischlarven von der Strömung und den Gezeiten abgedriftet werden, kehrt doch ein großer Teil wieder zum heimatlichen Riff, ja sogar zur <a href="Population_(Biologie)" title="Population (Biologie)">Population</a>, der er entstammt, zurück.<sup id="cite_ref-Gerlach_2007_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gerlach_2007-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anatomie">Anatomie</h2></div>
<p>Das Nasenorgan ist bei den meisten <a href="Strahlenflosser" title="Strahlenflosser">Strahlenflossern</a> (Actinopterygii) typisch entwickelt, die anderen Fischgruppen weichen wenig ab. Die Riechmembran bildet ventral in jedem <a href="Nase" title="Nase">Nasensack</a> eine länglich-runde Falten-Rosette um eine längslaufende Mittel-<a href="Raphe" class="mw-disambig" title="Raphe">Raphe</a>. Nur bei <i><a href="Lepisosteus" title="Lepisosteus">Lepisosteus</a></i> aus der Familie der <a href="Knochenhechte" title="Knochenhechte">Knochenhechte</a> fehlt die mediale Hälfte der Rosette. Die Falten nehmen an Zahl im Laufe des Lebens zu. Bei <a href="Mikrosmat" class="mw-redirect" title="Mikrosmat">Mikrosmaten</a>, das sind Wirbeltiere mit relativ wenigen Geruchsrezeptoren, bei denen die Geruchswahrnehmung eine geringe Rolle spielt, z. B. dem <a href="Hecht" title="Hecht">Hecht</a> sind nur wenige Riechfalten ausgebildet. Bei wenigen <a href="Teleostei" class="mw-redirect" title="Teleostei">Teleostei</a> wie <i>Belone</i> und <i>Syngnathus</i> fehlen sie ganz. Auf jeder Falte (<i>plica</i>) stehen z. B. bei <a href="Lachse" title="Lachse">Lachsen</a>, <a href="Dorsche" title="Dorsche">Dorschen</a> und <a href="Barsche" class="mw-redirect" title="Barsche">Barschen</a> zusätzliche Lamellen, die das Riechepithel vergrößern, oft fehlen diese aber. Beim <a href="Kahlhecht" class="mw-redirect" title="Kahlhecht">Kahlhecht</a> (<i>Amia calva</i>), der mit über 100 Falten nicht zu den Mikrosmaten zählt, fehlen diese Lamellen, ebenso bei den mit <i>Amia</i> nicht näher verwandten <a href="Frauenfische" title="Frauenfische">Frauenfischen</a> (Gattung <i>Elops</i>) und <a href="Mondaugen" title="Mondaugen">Mondaugen</a> (Gattung <i>Hiodon</i>).
</p><p>Unter einer <a href="Plakode" title="Plakode">Plakode</a> versteht man die embryonale Anlage eines Sinnes-Epithels, das sich bald verdickt und vor- oder einwölbt.<sup id="cite_ref-Roche_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Roche-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die embryonalen Riech-Plakoden sind bei den <a href="Kieferm%C3%A4uler" title="Kiefermäuler">Kiefermäulern</a>, zu denen alle Wirbeltiere mit Ausnahme der <a href="Neunaugen" title="Neunaugen">Neunaugen</a> und <a href="Schleimaale" title="Schleimaale">Schleimaale</a> zählen, immer paarig angelegt. Dieses Merkmal hat auch zur Bezeichnung Diplorhina oder Amphirhina für die Kiefermäuler geführt und zu der Ansicht beigetragen, dass sich die Kiefer nur im Anschluss an die beiden Nasenorgane bilden können. Die Monorhina, also die <a href="Kieferlose" title="Kieferlose">Kieferlosen</a>, haben nur ein Nasenloch.<sup id="cite_ref-Goldhahn_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Goldhahn-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei den Actinopterygii wandern die Nasenanlagen bald auf die Oberseite der Schnauze, bei den <a href="Dipnoi" class="mw-redirect" title="Dipnoi">Dipnoi</a> bleiben sie hingegen ventral, wie bei den <a href="Haie" title="Haie">Haien</a> und <a href="Rochen" title="Rochen">Rochen</a>.<sup id="cite_ref-Tricas_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Tricas-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie senken sich dann in je eine <a href="Sch%C3%A4del" title="Schädel">Schädelgrube</a> ein und es entstehen die Nasenkapseln. Ein Hautlappen wächst mediad drüber – auf diese Weise entstehen beiderseits zwei Nasenlöcher, auch Narinen genannt (von lat. <i>naris</i> „Nasenloch“). Die größten haben wahrscheinlich die <a href="St%C3%B6re" title="Störe">Störe</a> (<i>Acipenser</i>), mit 20–30 Falten. Beim <a href="Atlantischer_St%C3%B6r" title="Atlantischer Stör">Atlantischen Stör</a> (<i>Acipenser oxyrinchus</i>) haben Chen und Arratia 1994 sogar tertiäre Lamellen festgestellt.<sup id="cite_ref-Chen_1994_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Chen_1994-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Zumindest bei Fischen wird diese Paarigkeit der Geruchsorgane auch oft funktionell gedeutet. Mit den beiden Geruchsorganen könnte die Richtung eines Duftstroms wahrgenommen werden, sicher nachgewiesen ist das aber nicht. Für Haie ist es beispielsweise möglich, durch die Wahrnehmung der Strömungsverhältnisse mit Hilfe des <a href="Seitenlinienorgan" title="Seitenlinienorgan">Seitenlinienorgans</a> festzustellen, aus welcher Richtung ein chemischer Reiz gekommen ist. Nur bei den <a href="Hammerhaie" title="Hammerhaie">Hammerhaien</a>, bei denen die Nasenöffnungen auf der hammerförmigen Verbreiterung des Kopfes, dem <a href="Cephalofoil" title="Cephalofoil">Cephalofoil</a> sitzen, ist der Abstand genügend groß, um einen Gradienten in der Konzentration chemischer Duftstoffe zwischen links und rechts wahrnehmen zu können. In Versuchen wurde eine entsprechende Reaktion nachgewiesen. Hammerhaie besitzen kurze, lappige Nasenklappen, der Abstand zwischen den Nasenlöchern an der Vorderkante des Cephalofoils entspricht dem 7- bis 14-fachen Nasenlochdurchmesser.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Besonderheiten">Besonderheiten</h2></div>


<p>Bei den meisten Fischen helfen weitere Einrichtungen, das Medium über das <a href="Olfaktorisch" class="mw-redirect" title="Olfaktorisch">olfaktorische</a> <a href="Epithel" title="Epithel">Epithel</a> zu bewegen: <a href="Cilien" class="mw-redirect" title="Cilien">Cilien</a>-Schlag (z. B. bei den <a href="Aale" title="Aale">Aalen</a>), die Schwimmbewegung des Tieres selbst, die Verstärkung der Strömung durch ein querstehendes Hautsegel außen zwischen vorderer und hinterer Narine (bei vielen <a href="Karpfenartige" title="Karpfenartige">Karpfenartigen</a> u. a.), oder Pumpbewegungen durch Muskelbewegungen an benachbarten Knochen.<sup id="cite_ref-Nevitt_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nevitt-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Einrichtungen findet man bei vielen <a href="Acanthopterygii" class="mw-redirect" title="Acanthopterygii">Acanthopterygii</a>,<sup id="cite_ref-Burne_1909_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Burne_1909-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sie fehlen aber noch völlig bei den <a href="Osteoglossiformes" class="mw-redirect" title="Osteoglossiformes">Osteoglossiformes</a>. Etliche <a href="Teleostei" class="mw-redirect" title="Teleostei">Teleostei</a> wie <a href="Gasterosteidae" class="mw-redirect" title="Gasterosteidae">Gasterosteidae</a>, <a href="Hexagrammidae" class="mw-redirect" title="Hexagrammidae">Hexagrammidae</a>, <a href="Cichlidae" class="mw-redirect" title="Cichlidae">Cichlidae</a>, <a href="Anarhichadidae" class="mw-redirect" title="Anarhichadidae">Anarhichadidae</a>, <a href="Zoarcidae" class="mw-redirect" title="Zoarcidae">Zoarcidae</a> haben nur je ein Nasenloch. Jeder Nasensack bildet bei vielen <a href="Percoidei" title="Percoidei">Percoidei</a> zwei zarthäutige Blindschläuche aus, einen unter dem Nasale, er reicht bis hinter den Rostralknorpel, und einen medial vom Lacrimale. Bei vielen <a href="Paracanthopterygii" title="Paracanthopterygii">Paracanthopterygii</a> u. a. findet sich nur je einer. Selten, vorwiegend bei <a href="Benthisch" class="mw-redirect" title="Benthisch">benthischen</a> Fischen, sind aber auch drei oder vier vorhanden. Sie sind schwer zu präparieren und praktisch nur mittels Injektion sichtbar zu machen. In Funktion gesetzt werden sie durch Bewegungen des <a href="Fischmaul#Funktionelles" title="Fischmaul">Maxillarapparats</a> oder, bei dessen Fehlen, über das Lacrimale u. a., also mittelbar durch den Kaumuskel oder sogar eigene Abgliederungen von diesem wie bei <i>Amia</i> – d. h. schon bei etwas stärkeren Atembewegungen. Cilien sind oft daneben noch tätig. Möglicherweise dient so dem „Riechen“ auch das häufige „<a href="G%C3%A4hnen" title="Gähnen">Gähnen</a>“. Meist sind Schleimhautklappen als Ventile für die akzessorischen Nasensäcke festzustellen.
</p><p>Die hintere der zwei Narinen ist meist weiter, um den Durchstrom möglichst wenig zu hemmen. Die vorderen Nasenöffnungen können auf Röhrchen („Tentakel“) liegen, um Wasser aus der Nähe des Mundes aufzunehmen z. B. bei <i><a href="Polypterus" class="mw-redirect" title="Polypterus">Polypterus</a></i>, <i>Amia</i>, <i><a href="Notopterus" class="mw-redirect" title="Notopterus">Notopterus</a></i>, <i><a href="Anguilla" title="Anguilla">Anguilla</a></i>, <i>Muraena</i>, <i>Mastacembelus</i>, <i>Tetraodon</i>. Bei <i><a href="Rhinomuraena" class="mw-redirect" title="Rhinomuraena">Rhinomuraena</a></i> gibt es einen großen, trichterförmigen Hautlappen an jedem der beiden vorderen Nasenlöchern. Die hinteren Nasenöffnungen können bis an den Rand der Augen verschoben sein und schlitzförmig angelegt sein z. B. bei <i>Anguilla</i>, ähnlich bei <i><a href="Pollimyrus" class="mw-redirect" title="Pollimyrus">Pollimyrus</a></i>. Die Schlitze könnten eine Ventilfunktion habe, allerdings gibt es keine entsprechende Funktion bei den vorderen Nasenlöchern vgl. <a href="Mastacembelidae" class="mw-redirect" title="Mastacembelidae">Mastacembelidae</a> oder sogar, bei <i><a href="Stomatorhinus" title="Stomatorhinus">Stomatorhinus</a></i>, zum Mundwinkel hin.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Atmung">Atmung</h2></div>
<p>Obgleich es nahe zu liegen scheint, den Atemwasserstrom auch für die chemische Wahrnehmung zu nutzen, wie das bei den landlebenden Wirbeltieren mit der Luft geschieht, besteht eine Verbindung zwischen Nasenorgan und Mundhöhle nur selten und sekundär (Argument gegen Bjerring 1968, der sogar die Nase von einem Paar Kiemenspalten ableiten wollte): bei Haien und Rochen (Nasolabial-Falten zum Mund), bei <a href="Seekatzen" title="Seekatzen">Seekatzen</a> und <a href="Lungenfische" title="Lungenfische">Lungenfischen</a> (hintere Narine im Mund, aber keine <a href="Choane" title="Choane">Choane</a>, denn diese ist keiner Narine homolog), und bei einigen Teleostei wie <a href="Schlangenaale" title="Schlangenaale">Schlangenaalen</a> (Ophichthidae) und <a href="Himmelsgucker" title="Himmelsgucker">Himmelsguckern</a> (Gattung <i>Astroscopus</i>). Die hintere Narine öffnet sich bei diesen Fischen medial des Praemaxillare in die Mundhöhle. Sie leben vorwiegend eingegraben, z. B. <i><a href="Astroscopus_guttatus" class="mw-redirect" title="Astroscopus guttatus">Astroscopus guttatus</a></i> sowie <i>Gymnodraco</i> und <i>Psilodraco</i> (siehe M. Jakubowski 1976). Ob hier „echte Choanen“ vorliegen, hängt davon ab, ob man diese aus der sekundären Einmündung akzessorischer Nasensäcke in die Mundhöhle ableiten und definieren will.
</p><p>Die einzigartige Verbindung der (hier „unpaaren“) Nase mit dem in den Schlund mündenden <a href="Hypophyse" title="Hypophyse">Hypophysengang</a>, bei den <a href="Hyperotreti" class="mw-redirect" title="Hyperotreti">Hyperotreti</a> (Myxini) ist morphologisch und funktionell noch nicht geklärt. Physiologisch sind die <a href="Schleimaale" title="Schleimaale">Schleimaale</a> jedenfalls <a href="Makrosmat" class="mw-redirect" title="Makrosmat">Makrosmaten</a>, zumal sie blind und auf die chemische Wahrnehmung angewiesen sind. Die zuletzt genannten sieben Taxa wären also unter den „Fischen“ die einzigen, die durch die Nase atmen können, um auch Witterung aufzunehmen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Magnetorezeptoren">Magnetorezeptoren</h2></div>
<p>In der Nasenschleimhaut von einigen Fischarten, die sich offenbar im <a href="Magnetfeld_der_Erde" class="mw-redirect" title="Magnetfeld der Erde">Magnetfeld der Erde</a> orientieren können, wurden einzellige Magneto<a href="Rezeptor_(Physiologie)" class="mw-redirect" title="Rezeptor (Physiologie)">rezeptoren</a> gefunden (z. B. <i><a href="Oncorhynchus" class="mw-redirect" title="Oncorhynchus">Oncorhynchus</a></i> mit <a href="Magnetit" title="Magnetit">Magnetit</a>-Körnchen; Walker u. a. 1997). Gerade diese Lachse wie auch <i><a href="Salmo_salar" class="mw-redirect" title="Salmo salar">Salmo salar</a></i> sind berühmt für ihr im Meer weitreichendes <a href="Heimfindeverhalten" title="Heimfindeverhalten">Heimfindeverhalten</a>, das in Küstennähe aber jedenfalls auf Olfaktion (Geruchssinn) „umschaltet“.<sup id="cite_ref-Stabell_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Stabell-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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</li>
<li id="cite_note-Kotrschal_1996-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Kotrschal_1996_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Kurt Kotrschal: <i>Solitary chemosensory cells: why do primary aquatic vertebrates need another taste system?</i> In: <i>TREE.</i> 11, 3, Elsevier Science, 1996, S. 110–114.</span>
</li>
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</li>
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</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Wilfried Westheide, Reinhard Rieger: <i>Spezielle Zoologie.</i> 2. Auflage. Band 2: <i>Wirbel- oder Schädeltiere.</i> Elsevier – Spektrum Akademischer Verlag, München 2010, ISBN 978-3-8274-2039-8.</li>
<li>Alfred Sherwood Romer, Thomas S. Parsons: <i>The Vertebrate Body.</i> Holt-Saunders International, Philadelphia 2007, ISBN 978-0-03-910284-5, S. 453–458.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li>Don Glass: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://indianapublicmedia.org/amomentofscience/can-fish-smell/"><i>Can Fish smell?</i></a> A Moment in Science vom 29. November 2004 (abgerufen am 24. Januar 2013)</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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