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<title>Musterbildung</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Musterbildung</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>Musterbildung</b> ist ein in verschiedenen Zusammenhängen auftretender zeitlich begrenzter <a href="Dynamisches_System" title="Dynamisches System">dynamischer</a> Prozess, bei dem sich selbständig <a href="Periodizit%C3%A4t" title="Periodizität">periodische</a> <a href="Muster" title="Muster">Muster</a> bzw. <a href="Muster_(Struktur)" title="Muster (Struktur)">Strukturen</a> bilden, nachdem zuvor ein ursprünglich räumlich <a href="Homogenit%C3%A4t" title="Homogenität">homogener</a> Zustand <a href="Stabilit%C3%A4t_(Numerik)" title="Stabilität (Numerik)">instabil</a> geworden ist, also ein <a href="Phasen%C3%BCbergang" title="Phasenübergang">Phasenübergang</a> stattgefunden hat.
</p><p>Musterbildung kann räumlich, zeitlich, oder räumlich-zeitlich stattfinden. Von „Strukturen“ statt „Mustern“ spricht man i.&nbsp;d.&nbsp;R., wenn die Muster räumlich und nicht-flüchtig auftreten, d.&nbsp;h. wenn sich temporäre räumliche Muster stabilisieren.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Prinzipien">Prinzipien</h2></div>
<p>Meist wird die initiale <a href="Symmetriebrechung" title="Symmetriebrechung">Symmetriebrechung</a> durch Veränderung eines <a href="Kennzahl" title="Kennzahl">Parameters</a> in einem <a href="Nichtlineares_System" title="Nichtlineares System">nichtlinearen System</a> ausgelöst. Da Musterbildung im engeren Sinne spontan und ohne äußere Einwirkung geschieht, beruht sie zum Teil auf den Prinzipien der <a href="Selbstorganisation" title="Selbstorganisation">Selbstorganisation</a>. <a href="Ilya_Prigogine" title="Ilya Prigogine">Ilya Prigogine</a> schlug vor, dass Ordnung aus dem <a href="Chaostheorie" class="mw-redirect" title="Chaostheorie">Chaos</a> (der <a href="Chaos" title="Chaos">Unordnung</a>) auf einem Weg sukzessiver <a href="Bifurkation_(Mathematik)" title="Bifurkation (Mathematik)">Bifurkationen</a> entsteht. In der <a href="Entwicklungsbiologie" title="Entwicklungsbiologie">Entwicklungsbiologie</a> wird unter Musterbildung die Entstehung komplexer Gewebestrukturen bezeichnet, die das räumliche und zeitliche Zellschicksal festlegen.
</p><p>Die Herausbildung eines Ordnungszustandes ist mit einer lokalen Verminderung der <a href="Entropie_(Thermodynamik)" class="mw-redirect" title="Entropie (Thermodynamik)">Entropie</a> im Vergleich zu einem Bezugszustand derselben Energie verbunden. Die Ordnung unterliegt Regeln. So können Muster nur selbsttätig entstehen, wenn die Gesamtentropie dennoch zunimmt. Nur innerhalb des betrachteten Systems nimmt die Entropie lokal ab. Ein Mensch muss z.&nbsp;B. Nahrung essen, um zu wachsen und sich zu erhalten. Der Mensch als <a href="Dissipative_Struktur" title="Dissipative Struktur">dissipative</a> (energieentwertende/entropieerzeugende) Struktur zersetzt dabei mehr Struktur (Nahrung...) als er aufbaut. Auf diese Weise steht das selbsttätige Entstehen von Strukturen nicht im Widerspruch zum <a href="2._Hauptsatz_der_Thermodynamik" class="mw-redirect" title="2. Hauptsatz der Thermodynamik">2. Hauptsatz der Thermodynamik</a>.
</p><p><i>Siehe auch</i>: <a href="Reaktions-Diffusionsgleichungen" class="mw-redirect" title="Reaktions-Diffusionsgleichungen">Reaktions-Diffusionsgleichungen</a>, <a href="R%C3%BCckkoppelung" class="mw-redirect" title="Rückkoppelung">Rückkoppelung</a>, <a href="Autokatalyse" title="Autokatalyse">Autokatalyse</a>, Dissipative Systeme (<a href="Dissipation" title="Dissipation">Dissipation</a>)
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beispiele">Beispiele</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Chemie">Chemie</h3></div>
<ul><li><a href="Belousov-Zhabotinsky-Reaktion" title="Belousov-Zhabotinsky-Reaktion">Belousov-Zhabotinsky-Reaktion</a></li>
<li><a href="Bray-Liebhafsky-Reaktion" title="Bray-Liebhafsky-Reaktion">Bray-Liebhafsky-Reaktion</a></li>
<li><a href="Liesegangsche_Ringe" title="Liesegangsche Ringe">Liesegangsche Ringe</a></li>
<li><a href="Briggs-Rauscher-Reaktion" title="Briggs-Rauscher-Reaktion">Briggs-Rauscher-Reaktion</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Physik">Physik</h3></div>
<ul><li><a href="B%C3%A9nard-Experiment" class="mw-redirect" title="Bénard-Experiment">Bénard-Konvektion</a></li>
<li>Leuchterscheinungen einer <a href="Glimmentladung" title="Glimmentladung">Glimmentladung</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Meteorologie">Meteorologie</h4></div>
<ul><li><a href="Wolke" title="Wolke">Wolken</a> in Rollen/Streifenmustern sind ein Beispiel aus dem Alltag.</li></ul>
<p><i>Siehe auch:</i> <a href="Nephologie" title="Nephologie">Nephologie</a>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Biologie">Biologie</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Zelldifferenzierung">Zelldifferenzierung</h4></div>

<p>Schon der <a href="Zelldifferenzierung" class="mw-redirect" title="Zelldifferenzierung">Zelldifferenzierung</a> in einem Gewebe liegen Musterbildungsprozesse zugrunde. Dabei wird ein langsam oder gar nicht diffundierender Aktivator stochastisch <a href="Zellteilung#Antiklin,_periklin" title="Zellteilung">periklin</a> in Zellen <i>einer</i> Gewebeschicht gebildet, welcher seine eigene Bildung <a href="Autokatalytisch" class="mw-redirect" title="Autokatalytisch">autokatalytisch</a> verstärkt und damit gleichzeitig die Bildung eines rascher diffundierenden Inhibitors induziert. Dieser Inhibitor verhindert, auf Grund der größeren Reichweite, in der Umgebung der „aktivierten“ Zelle die Aktivatorbildung und damit eine Differenzierung der Nachbarzelle.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Anatomie">Anatomie</h4></div>
<p>Bei der Strukturbildung von (Einzel-)Organismen und deren Organen, der sogenannten <a href="Morphogenese" title="Morphogenese">Morphogenese</a>, spielen die Prinzipien der Musterbildung eine zentrale Rolle. Dabei spielen die konkreten Einzelkomponenten (Gene, Hormone), keine so große Rolle wie die <a href="Autokatalyse" title="Autokatalyse">autokatalytische Wirkung</a> der Teilsysteme. Musterbildung ist u.&nbsp;a. verantwortlich für die
</p>
<ul><li>Symmetrie der Organismen</li>
<li><a href="Bilateralsymmetrie" class="mw-redirect" title="Bilateralsymmetrie">Bilateralsymmetrie</a> (Bilateria),</li>
<li><a href="Radi%C3%A4rsymmetrie" title="Radiärsymmetrie">Radiärsymmetrie</a> (Hohltiere) etc.</li>
<li><a href="Extremit%C3%A4tenentwicklung" title="Extremitätenentwicklung">Extremitätenentwicklung</a></li>
<li><a href="Segmentierung_(Biologie)" title="Segmentierung (Biologie)">Segmentierung</a> bei Tieren</li>
<li><a href="Phyllotaxis" title="Phyllotaxis">Phyllotaxis</a> bei Pflanzen</li>
<li><a href="Fingerabdruck" title="Fingerabdruck">Fingerbeerenmuster („Fingerabdrücke“)</a></li>
<li>Fellmuster bei verschiedenen Säugetieren (Tiger etc.)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Neuronale_Aktivierungsmuster">Neuronale Aktivierungsmuster</h4></div>
<p>Jeder Reiz erregt im <a href="Zentralnervensystem" title="Zentralnervensystem">Zentralnervensystem</a> ein bestimmtes Erregungsmuster, das in bestimmten Aspekten das Reizmuster widerspiegelt (siehe z.&nbsp;B. <a href="Tonotopie" title="Tonotopie">Tonotopie</a>). Ohne diese koordinierte raum-zeitliche Aktivität wäre <a href="Mustererkennung" title="Mustererkennung">Mustererkennung</a> (in der Reizquelle) unmöglich. Musterbildung und -erkennung sind also im Gehirn eng aneinander gekoppelt.
</p><p><i>Siehe auch:</i> <a href="Aktionspotential" title="Aktionspotential">Aktionspotential</a>, <a href="Circadiane_Rhythmik" title="Circadiane Rhythmik">Circadiane Rhythmik</a>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Hormonelle_Rhythmen">Hormonelle Rhythmen</h3></div>
<p><i>Siehe auch:</i> <a href="Menstruationszyklus" title="Menstruationszyklus">Menstruationszyklus</a>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Ökologie"><span id=".C3.96kologie"></span>Ökologie</h4></div>
<p><i>Siehe auch:</i> <a href="R%C3%A4uber-Beute-Modell" class="mw-redirect" title="Räuber-Beute-Modell">Räuber-Beute-Modell</a>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Modellierung">Modellierung</h2></div>
<p><i>Siehe auch:</i> <a href="Turing-Mechanismus" title="Turing-Mechanismus">Turing-Mechanismus</a>, <a href="Lindenmayer-Systeme" class="mw-redirect" title="Lindenmayer-Systeme">L-Systeme</a>, <a href="Zellul%C3%A4rer_Automat" title="Zellulärer Automat">Zellulärer Automat</a>, <a href="FitzHugh-Nagumo-Modell" title="FitzHugh-Nagumo-Modell">FitzHugh-Nagumo-Modell</a>, <a href="Swift-Hohenberg-Gleichung" title="Swift-Hohenberg-Gleichung">Swift-Hohenberg-Gleichung</a>, <a href="Reaktionsdiffusionsgleichung" title="Reaktionsdiffusionsgleichung">Reaktionsdiffusionsgleichung</a>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Werner Köhler: <i>Musterbildung und Mustererkennung.</i> Haug, 1999, ISBN 3-8304-0514-6.</li>
<li><a href="Hans_Meinhardt_(Naturwissenschaftler)" title="Hans Meinhardt (Naturwissenschaftler)">Hans Meinhardt</a> u. a.: <i>Nichtlineare Dynamik, Chaos und Strukturbildung. Proceedings der 6. Jahrestagung der Chaosgruppe.</i> 1997, ISBN 3-929115-94-8.</li>
<li>Andreas Bresinsky, Christian Körner, Joachim W. Kadereit, Gunther Neuhaus, Uwe Sonnewald: <i><a href="Lehrbuch_der_Botanik_f%C3%BCr_Hochschulen" class="mw-redirect" title="Lehrbuch der Botanik für Hochschulen">Lehrbuch der Botanik für Hochschulen</a>.</i> 36. Auflage. Spektrum, 2008, ISBN 978-3-8274-1455-7, S. 427.</li>
<li><a href="James_D._Murray" title="James D. Murray">James D. Murray</a>: <i>Mathematical Biology II: Spatial Models and Biomedical Applications.</i> 3. Auflage. Springer, Berlin 2003, ISBN 0-387-95228-4 (englisch).</li>
<li>Hans Meinhardt: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.eb.tuebingen.mpg.de/departments/former-departments/h-meinhardt/01-Biuz.pdf"><i>Auf und Abbau von Mustern in der Biologie.</i></a> In: <i>Biologie in unserer Zeit.</i> 2001 (PDF).</li>
<li><a href="Werner_Ebeling_(Physiker)" title="Werner Ebeling (Physiker)">Werner Ebeling</a>, Jan Freund, Frank Schweitzer: <i>Komplexe Strukturen, Entropie und Information.</i> Teubner, 1998, ISBN 3-8154-3032-1.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li>Botanik online: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www1.biologie.uni-hamburg.de/b-online/d28/28b.htm">Wachstum und Differenzierung – Musterbildung</a></li>
<li>Dennis Pongs: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://pongs.bplaced.net/"><i>Experimentelle Zugänge zur Strukturbildung.</i></a> Westfälische Wilhelms-Universität, Münster 2002.</li></ul>
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Normdaten&nbsp;(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/4137934-2">4137934-2</a></span> </div>
</div></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-11-07" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Musterbildung&amp;oldid=261323222">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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