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<title>Polyphänismus</title>
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<p><b>Polyphänismus</b> bezeichnet das Entstehen verschiedener, diskreter (klar abgegrenzter) <a href="Ph%C3%A4notyp" title="Phänotyp">Phänotypen</a> (Ausprägungen) aus einem <a href="Genotyp" title="Genotyp">Genotyp</a> (Satz der Erbanlagen) aufgrund unterschiedlicher Umweltbedingungen. Es ist ein spezieller Fall von <a href="Ph%C3%A4notyp#Phänotypische_Plastizität" title="Phänotyp">phänotypischer Plastizität</a>.
</p><p>Ein anderer häufig gebrauchter Ausdruck für Polyphänismus ist <a href="Modifikation_(Biologie)" title="Modifikation (Biologie)"><i>umschlagende Modifikation.</i></a> Soll eine Population gesondert benannt werden, bei der unabhängig von den Umweltbedingungen immer derselbe Phänotyp ausgeprägt wird, wird dafür, selten, der Ausdruck <i>Monophänismus</i> verwendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Definition">Definition</h2></div>
<p>Der Ausdruck Polyphänismus wurde 1963 durch den Evolutionsbiologen <a href="Ernst_Mayr" title="Ernst Mayr">Ernst Mayr</a> geprägt. Seiner Definition gemäß ist Polyphänismus „das Auftreten mehrerer Phänotypen innerhalb einer Population, deren Unterschiede nicht das Resultat genetischer Unterschiede sind“.<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> Er beruht darauf, dass bestimmte Umweltfaktoren mit dem Genom interagieren, und ist damit verwandt mit anderen Formen der Einwirkung auf bestimmte Gene durch äußere Faktoren, wie <a href="Epistase" title="Epistase">Epistase</a>, bei der andere Gene, und <a href="Sexualdimorphismus" title="Sexualdimorphismus">Sexualdimorphismus</a>, bei dem Gene an geschlechtsdeterminierenden Loci (bzw. jeweils ihre Genprodukte) die Ausprägung anderer Gene bestimmen. Der Begriff ist trotz des ähnlichen Klangs nicht verwandt oder gleichbedeutend mit <a href="Polyph%C3%A4nie" class="mw-redirect" title="Polyphänie">Polyphänie</a> (häufiger als Pleiotropie bezeichnet), dem Phänomen, dass ein einzelnes Gen mehrere voneinander verschiedene phänotypische Merkmale beeinflussen kann. Polyphänismus beschreibt eine Untergruppe von Veränderungen, die unter dem Oberbegriff <i>phänotypische Plastizität</i> zusammengefasst werden. Eine andere Gruppe von Veränderungen, die unter diesen Oberbegriff fällt, wird durch den Ausdruck <a href="Akklimatisation" title="Akklimatisation">Akklimatisation</a> beschrieben.<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>
</p><p>Das Besondere des Polyphänismus – im Gegensatz etwa zur Akklimatisation – liegt darin, dass er auf <i>diskrete</i> Abweichungen in der Entwicklung beschränkt ist. Graduelle Abweichungen, wie bei Körpergröße oder Gewicht, gehören nicht dazu, obwohl auch sie umweltabhängig sind. Diskrete Abweichung liegt vor, wenn durch einen Umweltfaktor, wie Temperatur oder Nahrung, ein Entwicklungsprozess <i>umgeschaltet</i> wird auf einen anderen, alternativen Entwicklungsprozess.
</p><p>Polyphänismus ist ein Spezialfall der <a href="Ph%C3%A4notypische_Variation" class="mw-redirect" title="Phänotypische Variation">phänotypischen Variation</a>, dem Auftreten von Individuen mit unterschiedlicher Ausprägung und Kombination von <a href="Merkmal" title="Merkmal">Merkmalen</a> innerhalb derselben Art. Morphologischer Polyphänismus wird vielfach auch als <a href="Polymorphismus" title="Polymorphismus">Polymorphismus</a> bezeichnet, auch wenn der (genetische) Polymorphismus strenggenommen eigentlich ganz anders definiert ist: Eigentlich sollten damit nur Unterschiede benannt werden, die auf unterschiedliche Genvarianten (fachsprachlich <a href="Allel" title="Allel">Allele</a> genannt) oder diese genetischen Unterschiede selbst zurückgehen, während beim Polyphänismus ja die Gene gleich sind, nur je nach Umweltbedingungen unterschiedlich exprimiert werden. Aber auch die biologische Fachsprache ist in dieser Hinsicht oft inkonsequent. So wird auch bei umweltbedingten Modifikationen verbreitet von „Saisondimorphismus“, anstelle (nach der Definition richtiger) von „Saisondiphänismus“ gesprochen – also der Polyphänismus nicht als Gegensatz, sondern als Untergruppe des Polymorphismus aufgefasst. Diese Inkonsequenz hat im Wesentlichen historische Ursachen. In der realen Welt sind außerdem noch mannigfaltige Wechselwirkungen zwischen Polymorphismen und Polyphänismen zu beobachten, die im konkreten Beispiel eine trennscharfe Zuordnung nicht in jedem Fall ohne Weiteres zulassen.<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> So korrelierte bei einer <a href="Blattl%C3%A4use" title="Blattläuse">Blattlaus-Art</a> die Ausbildung der Flügel bei den Weibchen mit den Umweltbedingungen, war also ein klassischer Polyphänismus, hing aber außerdem von einem Allel ab, das bekanntermaßen bei den Männchen völlig umweltunabhängig die Ausbildung oder das Fehlen von Flügeln bewirkt, also einem klassischen Polymorphismus.<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> Solche Fälle sind vermutlich sehr häufig, aber schwer nachweisbar.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beispiele">Beispiele</h2></div>
<p>Bekannte Beispiele sind (a) saisonaler Polyphänismus bei <a href="Schmetterlinge" title="Schmetterlinge">Schmetterlingen</a> mit jahreszeitlich unterschiedlicher Pigmentierung<sup id="cite_ref-Braendle2006_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Braendle2006-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (vgl. <a href="Saisondimorphismus" title="Saisondimorphismus">Saisondimorphismus</a>), (b) Polymorphismus bei der <a href="Geschlechterverteilung" title="Geschlechterverteilung">Geschlechterverteilung</a>. Dies kann evolutionär vorteilhaft sein, wenn ein unterschiedlicher Geschlechteranteil in einer Spezies unter unterschiedlichen Bedingungen jeweils die Reproduktionsrate maximieren kann oder (c) das Kastensystem staatenbildender Insekten mit <a href="Eusozialit%C3%A4t" title="Eusozialität">Eusozialität</a>, mit Polyphänismus zwischen sich vermehrenden und nicht vermehrenden Individuen.<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> So wird die Königin bei <a href="Westliche_Honigbiene" title="Westliche Honigbiene">Bienen</a> nicht genetisch, sondern durch hochwertige Ernährung in der frühen Entwicklungsphase bestimmt.<sup id="cite_ref-Krukonis_2008_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Krukonis_2008-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei vielen Pflanzen (z. B. <a href="Gew%C3%B6hnliches_Pfeilkraut" title="Gewöhnliches Pfeilkraut">Pfeilkraut</a>, <a href="Wasserhahnenfu%C3%9F" class="mw-redirect" title="Wasserhahnenfuß">Wasserhahnenfuß</a>) bilden sich je nach Lage und Umgebung an derselben Pflanze morphologisch unterschiedliche Über- und Unterwasserblätter aus – ein Beispiel für durch Umweltbedingungen gesteuerten <a href="Blattpolymorphismus" title="Blattpolymorphismus">Blattpolymorphismus</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Polyphänismus_auf_Basis_einer_genetischen_Akkommodation"><span id="Polyph.C3.A4nismus_auf_Basis_einer_genetischen_Akkommodation"></span>Polyphänismus auf Basis einer genetischen Akkommodation</h2></div>
<p>Wie Polyphänismen evolutiv entstehen können, ist in den meisten Fällen noch nicht erklärbar. In einem interessanten Experiment gelang es Yuichiro Suzuki und H. Frederik Nijhout, bei der Raupe des <a href="Tabakschw%C3%A4rmer" title="Tabakschwärmer">Tabakschwärmers</a> <i>Manduca sexta</i> durch Selektion im Labor aus einer normalerweise letalen Farbmutante eine Form heranzuzüchten, bei der die Raupen je nach Temperatur entweder grün gefärbt (wie der <a href="Wildtyp" title="Wildtyp">Wildtyp</a>) oder braun gefärbt sind; dies ähnelt den Verhältnissen beim verwandten <i><a href="Manduca_quinquemaculatus" title="Manduca quinquemaculatus">Manduca quinquemaculatus</a>,</i> bei denen dieser Polyphänismus von Natur aus auftritt. Als Basis der Farbmorphe konnte der Spiegel des <a href="Juvenilhormon" title="Juvenilhormon">Juvenilhormons</a> wahrscheinlich gemacht werden, genetische Basis ist vermutlich eine <a href="Mutation" title="Mutation">Mutation</a> innerhalb einer Regulations-Kaskade, die den Hormonspiegel regelt, deren Auswirkung normalerweise unter dem Einfluss eines <a href="Hitzeschockprotein" class="mw-redirect" title="Hitzeschockprotein">Hitzeschockproteins</a> maskiert, aber in der Zuchtlinie nun ausgeprägt ist. In diesem Fall gelang es erstmals, einen Polyphänismus durch <a href="Genetische_Assimilation" title="Genetische Assimilation">genetische Assimilation</a> experimentell zu erzeugen.<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> Einige Forscher spekulieren darüber, dass dieser Zusammenhang möglicherweise häufiger besteht, aber bisher unterschätzt wurde.<sup id="cite_ref-Braendle2006_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Braendle2006-5"><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-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Ernst Mayr: <i>Animal Species and Evolution.</i> Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge/Massachusetts 1963, S. 670: „the occurrence of several phenotypes in a population, the differences between which are not the result of genetic differences“.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Christopher D. Moyes, Patricia M. Schulte: <i>Tierphysiologie.</i> Pearson Studium, München 2008, 768 S., ISBN 3-8273-7270-4, S. 20.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Mihaela Pavličev, James M. Cheverud: <i>Constraints Evolve: Context Dependency of Gene Effects Allows Evolution of Pleiotropy.</i> In: <i>Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics.</i> 46, S. 413–434. 2010. <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/10.1146/annurev-ecolsys-120213-091721">10.1146/annurev-ecolsys-120213-091721</a></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Christian Braendle, Ilvy Friebe, Marina C. Caillaud David L. Stern: <i>Genetic variation for an aphid wing polyphenism is genetically linked to a naturally occurring wing polymorphism.</i> In: <i>Proceedings of the Royal Society.</i> B 272, S. 657–664. 2005. <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/10.1098/rspb.2004.2995">10.1098/rspb.2004.2995</a></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-Braendle2006-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Braendle2006_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Braendle2006_5-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Christian Braendle, Thomas Flatt: <i>A role for genetic accommodation in evolution?</i> In: <i>BioEssays.</i> 28, S. 868–873. 2006. <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/10.1002/bies.20456">10.1002/bies.20456</a></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Johannes Gutenberg-Universität Mainz: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.uni-mainz.de/presse/59226.php"><i>Neue Gene führen zur Arbeitsteilung in Insektenstaaten, Studie zur unterschiedlichen Genexpression bei Ameisenkasten.</i></a> 23. Januar 2014, abgerufen am 9. April 2017.</span>
</li>
<li id="cite_note-Krukonis_2008-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Krukonis_2008_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Greg Krukonis: <i>Evolution for Dummies.</i> Wiley Publ., Hoboken New York 2008.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Yuichiro Suzuki, H. Frederik Nijhout: <i>Evolution of a Polyphenism by Genetic Accommodation.</i> In: <i>Science.</i> 311, S. 650–652. 2006. <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/10.1126/science.1118888">10.1126/science.1118888</a></span>.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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