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<title>Klinotaxis</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Klinotaxis</span></h1>
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<p>Mit dem Begriff <b>Klinotaxis</b> (von <a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a> κλίυειυ <i>klinein</i> ‚neigen‘, ‚biegen‘ und τάξις <i>taxis</i> ‚Ordnung‘, ‚Ausrichtung‘) bezeichnet man in der <a href="Biologie" title="Biologie">Biologie</a> die Orientierung frei beweglicher <a href="Organismus" title="Organismus">Organismen</a> oder <a href="Zelle_(Biologie)" title="Zelle (Biologie)">Zellen</a> in Richtung eines einwirkenden Reizes hin.<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><sup id="cite_ref-Maier_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Maier-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine für viele <a href="Pflanzen" class="mw-redirect" title="Pflanzen">Pflanzen</a><sup id="cite_ref-Maier_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Maier-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und <a href="Tiere" class="mw-redirect" title="Tiere">Tiere</a><sup id="cite_ref-Miller_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Miller-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bedeutsame Anwendung der Klinotaxis ist diejenige, welche zur Annäherung ihrer <a href="Gamet" title="Gamet">Gameten</a> führt.
</p><p>Als mögliche Reize können beispielsweise <a href="Pheromon" title="Pheromon">Pheromone</a> (<a href="Chemotaxis" title="Chemotaxis">Chemotaxis</a>)<sup id="cite_ref-Maier_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Maier-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Miller_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Miller-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, <a href="Licht" title="Licht">Licht</a> (<a href="Phototaxis" title="Phototaxis">Phototaxis</a>) oder Schallwellen dienen. Der Organismus oder die Zelle benötigt im Fall der Klinotaxis nur ein einzelnes <a href="Sinnesorgan" title="Sinnesorgan">Sinnesorgan</a> oder einen <a href="Rezeptor_(Physiologie)" class="mw-redirect" title="Rezeptor (Physiologie)">Rezeptor</a>, um den Reiz wahrnehmen und ihm gegebenenfalls folgen oder ausweichen zu können. Dazu kann er zwei unterschiedlichen Strategien folgen. Bei der <a href="Transversalebene" title="Transversalebene">transversalen</a> Klinotaxis (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><i>transverse klinotaxis</i></span>) wird zur Detektion der gesamte Körper oder ein Körperteil von einer Seite zur anderen entlang der Fortbewegungsbahn bewegt. Dabei wird der Unterschied zwischen den beiden Reizeindrücken wahrgenommen. Ist der Reiz auf einer Seite stärker, so verstärkt der Organismus seine Fortbewegungsrichtung dorthin. Im Fall der <a href="Anatomische_Lage-_und_Richtungsbezeichnungen" title="Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen">longitudinalen</a> Klinotaxis detektiert der Organismus sukzessiv die Intensität des Reizes auf seinem Weg.<sup id="cite_ref-schowalter_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-schowalter-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Lässt der Reiz dabei nach, so ändert er die Richtung, bis der Reiz wieder stärker wird.<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> Bei beiden Strategien entsteht zwangsläufig eine wellenförmige, nicht geradlinige Fortbewegung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Begriffsabgrenzung">Begriffsabgrenzung</h2></div>
<p>Organismen oder Zellen mit mindestens zwei Sinnesorganen können ihren Körper ausrichten, bis ein Reizgleichgewicht zwischen beiden Sinnesorganen herrscht und sich dann in Richtung der Reizquelle fortbewegen.<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> Diese Form der <a href="Taxis" title="Taxis">Taxis</a> wird als <a href="Tropotaxis" class="mw-redirect" title="Tropotaxis">Tropotaxis</a> bezeichnet.<sup id="cite_ref-schowalter_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-schowalter-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-kappeler-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-kappeler_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Peter M. Kappeler: <i>Verhaltensbiologie.</i> Springer, 2006, ISBN 3-540-24056-X, S.&nbsp;113–114.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Jürg M. Brunnschweiler: <i>Was Haie sind. Aspekte der Knorpelfischbiologie.</i> Cuvillier, Göttingen 2005, ISBN 3-86537-662-2, S.&nbsp;113. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=uPGVgbhW624C&amp;pg=PA113#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche</span>
</li>
<li id="cite_note-Maier-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Maier_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Maier_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Maier_3-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">I. Maier: <i>Gamete orientation and induction of gametogenesis by pheromones in algae and plants.</i> In: <i>Plant, Cell &amp; Environment</i> 16, Nr. 8, 1993, S. 891–907, <a href="https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.1993.tb00513.x" class="extiw external" title="doi:10.1111/j.1365-3040.1993.tb00513.x">doi:10.1111/j.1365-3040.1993.tb00513.x</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-Miller-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Miller_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Miller_4-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">R. L. Miller: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4684-1962-7_3">Chemotaxis of animal spermatozoa.</a></i> In: <i>Behaviour of Micro-organisms</i>. Springer, US 1973, S. 31–47.</span>
</li>
<li id="cite_note-schowalter-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-schowalter_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-schowalter_5-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Timothy D. Schowalter: <i>Insect Ecology: An Ecosystem Approach.</i> 2. Auflage. Academic Press, 2006, ISBN 0-08-050881-2, S.&nbsp;729. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=LQqHWCtj0F0C&amp;pg=PA729#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Ring T. Cardé, Agenor Mafra-Neto: <i>Mechanisms of Flight of Male Moths to Pheromone.</i> In: Ring T. Cardé, A. K. Minks (Hrsg.): <i>Insect Pheromone Research: New Directions</i> Springer, 1997, ISBN 0-412-99611-1, S.&nbsp;280. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=sXcANNAjoQYC&amp;pg=PA280#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Bernhard_Grzimek" title="Bernhard Grzimek">Bernhard Grzimek</a>: <i>Tierleben: Enzyklopädie des Tierreiches.</i> Band 16, Verlag Kindler, 1967-74, S.&nbsp;147.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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