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<title>Schlangengift</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Schlangengift</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>Schlangengifte</b> (<b>Schlangentoxine</b>, auch <b>Ophiotoxine</b>) sind die physiologisch wirksamen Bestandteile des Giftapparates der <a href="Giftschlangen" class="mw-redirect" title="Giftschlangen">Giftschlangen</a>. Sie dienen hauptsächlich der Beutejagd und der Verdauung, daneben auch zur Verteidigung gegen Angreifer. Zur Anzahl der weltweit jährlich durch Giftschlangen verursachten Todesfälle gibt es keine sicheren Angaben, eine Schätzung vom Mai 2008 gibt 21.000 bis 94.000 Todesfälle pro Jahr an.<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="Zusammensetzung">Zusammensetzung</h2></div>
<p>Die systematische Erforschung und Analyse von Schlangengiften wird seit den 1960er Jahren betrieben. Von den etwa 4000 bekannten Schlangenarten sind etwa ein Viertel Giftschlangen. Dabei umfassen die <a href="Trugnattern" class="mw-redirect" title="Trugnattern">Boiginae (Trugnattern)</a> die weitaus größte Gruppe, gefolgt von den <a href="Giftnattern" title="Giftnattern">Elapidae (Giftnattern)</a>, den <a href="Seeschlangen" title="Seeschlangen">Hydrophiinae (Seeschlangen)</a>, den <a href="Vipern" title="Vipern">Viperidae (Vipern)</a> und den <a href="Grubenottern" title="Grubenottern">Crotalinae (Grubenottern)</a>.
</p><p><a href="Biochemie" title="Biochemie">Biochemisch</a> gesehen besteht die <a href="Trockenmasse" title="Trockenmasse">Trockenmasse</a> von Schlangengiften zu über 90 % aus <a href="Protein" title="Protein">Proteinen</a> und <a href="Polypeptid" class="mw-redirect" title="Polypeptid">Polypeptiden</a>, darunter größere <a href="Enzym" title="Enzym">Enzyme</a> mit Massen zwischen 13 und 150 <a href="KDa" class="mw-redirect" title="KDa">kDa</a>, die in biologische Funktionen der Bissopfer eingreifen und sie blockieren, und meist sehr kleine (< 5 kDa), durch <a href="Disulfidbr%C3%BCcke" title="Disulfidbrücke">Disulfidbrücken</a> stabilisierte toxische Peptide.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Giftkomponenten_aller_Giftschlangen">Giftkomponenten aller Giftschlangen</h3></div>
<p>In den meisten Schlangengiften kommen die folgenden Enzyme vor, die mit Ausnahme der Aminosäure-Oxireduktase, die die Oxidation der <a href="L-Aminos%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="L-Aminosäure">L-Aminosäuren</a> katalysiert, zur Gruppe der <a href="Hydrolase" class="mw-redirect" title="Hydrolase">Hydrolasen</a> gehören: <a href="ATPasen" title="ATPasen">Adenosintriphosphatase</a>, <a href="Desoxyribonuklease" title="Desoxyribonuklease">Desoxyribonuklease</a> II, <a href="Hyaluronidase" title="Hyaluronidase">Hyaluronidase</a>, NAD-Nukleosidase, <a href="5%E2%80%B2-Nukleotidase" title="5′-Nukleotidase">5′-Nukleotidase</a>, <a href="Peptidase" class="mw-redirect" title="Peptidase">Peptidase</a>, <a href="Phosphodiesterase" class="mw-redirect" title="Phosphodiesterase">Phosphodiesterase</a>, <a href="Phospholipase_A2" title="Phospholipase A2">Phospholipase A2</a>, <a href="Ribonuklease" class="mw-redirect" title="Ribonuklease">Ribonuklease</a> und <a href="Saure_Phosphatase" title="Saure Phosphatase">Saure Phosphatase</a>. Zusätzlich findet man die Metall-Ionen <a href="Magnesium" title="Magnesium">Mg<sup>2+</sup></a>, <a href="Kalzium" class="mw-redirect" title="Kalzium">Ca<sup>2+</sup></a>, <a href="Zink" title="Zink">Zn<sup>2+</sup></a> und seltener Kupfer, die in relativ hohen Konzentrationen bis zu 0,5 % vorkommen können und als Cofaktoren für die vorliegenden Enzyme wirken. Weiterhin liegen – besonders in Giften von Vipern und Grubenottern – kleine <a href="Peptide" class="mw-redirect" title="Peptide">Peptide</a> (< 1,5 kDa) mit hohem <a href="Prolin" title="Prolin">Prolin</a>- und <a href="N-Terminus" title="N-Terminus">N-terminalem</a> <a href="Pyroglutamins%C3%A4ure" title="Pyroglutaminsäure">Pyroglutamin</a>-Anteil vor, die als Enzyminhibitoren wirken, und schließlich konnte man auch noch <a href="Lipide" title="Lipide">Lipide</a>, <a href="Nukleoside" title="Nukleoside">Nukleoside</a>, <a href="Kohlenhydrate" title="Kohlenhydrate">Kohlenhydrate</a>, <a href="Amine" title="Amine">Amine</a>, <a href="Serotonin" title="Serotonin">Serotonin</a> und <a href="Acetylcholin" title="Acetylcholin">Acetylcholin</a> in kleineren Mengen nachweisen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Giftkomponenten_bei_Grubenottern_und_Vipern">Giftkomponenten bei Grubenottern und Vipern</h3></div>
<p>Bei Grubenottern und Vipern wurden Argininester-<a href="Hydrolase" class="mw-redirect" title="Hydrolase">Hydrolase</a>, <a href="Endopeptidasen" title="Endopeptidasen">Endopeptidasen</a>, Factor X Aktivator, Kininogenasen, Prothrombin-Aktivator und Thrombin-artige Protease (Ancrod), die <a href="Fibrinogen" title="Fibrinogen">Fibrinogen</a> und <a href="Thrombin" title="Thrombin">Thrombin</a> spaltet und damit einen Einfluss auf die Blutgerinnung hat, nachgewiesen. Weiterhin sind für diese Giftschlangen kleine <a href="Myotoxin" title="Myotoxin">Myotoxine</a> (5–10 kDa) charakteristisch.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Giftkomponenten_bei_Giftnattern">Giftkomponenten bei Giftnattern</h3></div>
<p>Bei Giftnattern konnten die Enzyme <a href="Acetylcholinesterase" title="Acetylcholinesterase">Acetylcholinesterase</a>, Glycerinphosphatase und <a href="Phospholipase_B" title="Phospholipase B">Phospholipase B</a> nachgewiesen werden. Speziell in dieser Spezies findet man an toxischen Peptiden (5–10 kDa) α-<a href="Neurotoxin" class="mw-redirect" title="Neurotoxin">Neurotoxine</a>, <a href="Cardiotoxine" title="Cardiotoxine">Cardiotoxine</a> (in <a href="Echte_Kobras" title="Echte Kobras">Kobras</a>) und <a href="Dendrotoxin" class="mw-redirect" title="Dendrotoxin">Dendrotoxine</a> (in <a href="Mambas" title="Mambas">Mambas</a>).
</p>
<dl><dt><span id="Bungarotoxin"></span> Bungarotoxin</dt></dl>
<p>Die sogenannten Bungarotoxine (<a href="%CE%91-Bungarotoxin" title="Α-Bungarotoxin">alpha</a>, <a href="%CE%92-Bungarotoxin" title="Β-Bungarotoxin">beta</a>, gamma und <a href="%CE%9A-Bungarotoxin" title="Κ-Bungarotoxin">kappa</a>)<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> finden sich bei den in Südostasien verbreiteten <a href="Kraits" title="Kraits">Kraits</a> aus der Familie der Giftnattern. Es sind <a href="Neurotoxin" class="mw-redirect" title="Neurotoxin">Neurotoxine</a>. Das alpha-Bungarotoxin blockiert die <a href="Nikotinischer_Acetylcholinrezeptor" title="Nikotinischer Acetylcholinrezeptor">nikotinischen Acetylcholinrezeptoren</a> irreversibel und führt so zur Lähmung der Muskulatur (nicht depolarisierendes <a href="Muskelrelaxans" title="Muskelrelaxans">Muskelrelaxans</a>). Dagegen forcieren beta- und gamma-Bungarotoxin präsynaptisch die Freisetzung von Acetylcholin und wirken so als depolarisiendes Muskelrelaxans.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Giftkomponenten_bei_Seeschlangen">Giftkomponenten bei Seeschlangen</h3></div>
<p>Seeschlangengift enthält eine Vielzahl von sehr stark toxischen α-<a href="Neurotoxin" class="mw-redirect" title="Neurotoxin">Neurotoxinen</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Seltene_Giftkomponenten">Seltene Giftkomponenten</h3></div>
<p>In den Giften einiger Giftschlangen wurden die Enzyme <a href="Alanin-Aminotransferase" title="Alanin-Aminotransferase">Alanin-Aminotransferase</a>, <a href="Amylasen" title="Amylasen">Amylasen</a>, β-Glucosaminidase und <a href="Katalase" title="Katalase">Katalase</a> gefunden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wirkung">Wirkung</h2></div>
<p>Die Gifte der verschiedenen <a href="Schlangen" title="Schlangen">Schlangen</a> bzw. ihre Komponenten lassen sich nach ihrer chemischen Zusammensetzung und ihrem Ansatzpunkt bzw. ihrer Wirkung im Organismus in verschiedene Gruppen einteilen: (der kursiv geschriebene Text beschreibt direkte Symptome beim Menschen)
</p>
<ol><li>Entzündungserscheinungen
<ul><li><i><a href="Schmerz" title="Schmerz">Schmerzen</a></i>, <i><a href="%C3%96dem" title="Ödem">Ödeme</a></i></li></ul></li>
<li><a href="Zytotoxisch" class="mw-redirect" title="Zytotoxisch">Zytotoxizität</a>: Schädigung von Zellen und Gewebe
<ul><li><a href="H%C3%A4morrhagie" class="mw-redirect" title="Hämorrhagie">Hämorrhagie</a>: Schädigung der Blutzellen und -gefäße
<ul><li><i>innere <a href="Blutung" title="Blutung">Blutungen</a></i>, <i><a href="Schock_(Medizin)" title="Schock (Medizin)">Kreislaufschock</a></i>, <i><a href="Niereninsuffizienz" title="Niereninsuffizienz">Niereninsuffizienz</a></i></li></ul></li>
<li><a href="Zytolyse" class="mw-redirect" title="Zytolyse">Zytolyse</a>: Schädigung von Muskel-, Haut- und Bindegewebe
<ul><li><i>starke Schmerzen</i>, <i><a href="Nekrose" title="Nekrose">Nekrosen</a></i>, <i>Sehstörungen</i></li></ul></li>
<li><a href="Myotoxin" title="Myotoxin">Myotoxizität</a>: Schädigung von Muskelgewebe
<ul><li><i>Muskelschwäche</i></li></ul></li>
<li><a href="Cardiotoxin" class="mw-redirect" title="Cardiotoxin">Cardiotoxizität</a>: Schädigung der Herzzellen
<ul><li><i><a href="Herzrhythmusst%C3%B6rung" title="Herzrhythmusstörung">Arrhythmie</a></i>, <i><a href="Herzstillstand" title="Herzstillstand">Herzstillstand</a></i></li></ul></li></ul></li>
<li><a href="Neurotoxisch" class="mw-redirect" title="Neurotoxisch">Neurotoxizität</a>: Wirkung auf das Nervensystem
<ul><li><i><a href="L%C3%A4hmung" title="Lähmung">Lähmung</a></i>, <i><a href="Krampf" title="Krampf">Krämpfe</a></i>, <i><a href="Delirium" class="mw-redirect" title="Delirium">Delirien</a></i></li></ul></li>
<li><a href="H%C3%A4motoxisch" class="mw-redirect" title="Hämotoxisch">Hämotoxizität</a>, Wirkung auf die Blutgerinnung (<a href="Thrombocyten" class="mw-redirect" title="Thrombocyten">Thrombocyten</a>)
<ul><li>Herabsetzung der Blutgerinnung durch Verminderung des <a href="Fibrinogen" title="Fibrinogen">Fibrinogens</a></li>
<li><a href="Thrombose" title="Thrombose">Thrombosen</a></li></ul></li>
<li><a href="Allergie" title="Allergie">Giftallergie</a>
<ul><li><i><a href="Anaphylaxie" title="Anaphylaxie">Anaphylaktischer Schock</a></i></li></ul></li></ol>
<p>Diese Erscheinungen werden oft (aber nicht unbedingt) von allgemeinen Symptomen wie <a href="Fieber" title="Fieber">Fieber</a>, <a href="%C3%9Cbelkeit" title="Übelkeit">Übelkeit</a>, <a href="Kopfschmerz" title="Kopfschmerz">Kopfschmerzen</a>, <a href="Erbrechen" title="Erbrechen">Erbrechen</a> und Ähnlichem begleitet. Die Wirkung des Giftes auf den Organismus wird nicht nur durch eine einzige, sondern oft durch viele Komponenten gebildet. Dabei ist nicht nur die Zusammensetzung der Anteile, sondern auch deren Verhältnis zueinander entscheidend. In vielen Fällen finden sich mehrere Komponenten mit verschiedener Wirkung (hämotoxisch, neurotoxisch etc.) kombiniert in einem Gift.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Giftigkeit_und_Vorkommen">Giftigkeit und Vorkommen</h2></div>
<p>Die Wirkung von Giften wird allgemein anhand der <a href="Letale_Dosis" title="Letale Dosis">mittleren letalen Dosis</a> (LD<sub>50</sub>-Wert) beurteilt. Die giftigsten Schlangen der Welt sind überwiegend in Australien heimisch. Als giftigste aller Schlangen gilt allgemein der ebenfalls in <a href="Australien" title="Australien">Australien</a> vorkommende <a href="Inlandtaipan" title="Inlandtaipan">Inlandtaipan</a>, dessen „Taipoxin“ bei Mäusen einen LD<sub>50</sub>-Wert von 2 μg/kg Körpergewicht bei <a href="Subkutan" title="Subkutan">subkutaner</a> Gabe hat.<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><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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Deutschland">Deutschland</h3></div>
<p>In <a href="Deutschland" title="Deutschland">Deutschland</a> kommen in freier Natur nur zwei Giftschlangen vor: Die <a href="Aspisviper" title="Aspisviper">Aspisviper</a> (bis zu 1 m lang) und die <a href="Kreuzotter" title="Kreuzotter">Kreuzotter</a> (ebenfalls bis zu 1 m lang). Das Gift der Kreuzotter ist zwar relativ stark, jedoch besitzt sie davon nur bis maximal 18 mg. Daher ist ein Biss für einen gesunden Erwachsenen in kaum einem Fall tödlich (dafür müsste er Bisse von mehreren Schlangen auf einmal erleiden, was extrem unwahrscheinlich ist); bei Kindern, die weniger als rund 30 kg schwer sind, oder älteren Menschen ist allerdings Vorsicht geboten. Nach einem Biss sollte in jedem Fall sofort ein Arzt aufgesucht werden, da es häufig auch zu Infektionen durch im Maul der Schlangen lebende Bakterien kommt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Schweiz">Schweiz</h3></div>
<p>Der letzte Todesfall durch einen Giftschlangenbiss datiert in der <a href="Schweiz" title="Schweiz">Schweiz</a> von 1961. Seither gab es dort durch <a href="Kreuzotter" title="Kreuzotter">Kreuzotter</a> oder <a href="Aspisviper" title="Aspisviper">Aspisviper</a> keine tödlichen Bissunfälle mehr.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Schlangengift_in_der_Medizin">Schlangengift in der Medizin</h2></div>
<p>Wie viele andere Gifte kann Schlangengift in geringer Dosierung für medizinische Zwecke eingesetzt werden. Neben der direkten Anwendung als <a href="Arzneimittel" title="Arzneimittel">Arzneimittel</a> kann es zur Suche nach neuen Medikamenten beitragen. So kann es helfen, physiologische Vorgänge aufzuklären und besser zu verstehen sowie neue <a href="Wirkstoff" title="Wirkstoff">Wirkstoffe</a> zu finden. So dienten Schlangengifte als Vorlage für einige <a href="Antihypertensivum" title="Antihypertensivum">blutdrucksenkende Arzneimittel</a> aus der Gruppe der <a href="ACE-Hemmer" title="ACE-Hemmer">ACE-Hemmer</a> (Captopril, Enalapril).
In folgenden Bereichen der Therapie werden Schlangengifte verwendet:
</p>
<ul><li>bei <a href="Arterielle_Hypertonie" title="Arterielle Hypertonie">arterieller Hypertonie</a> (Bluthochdruck), erblich bedingten und erworbenen Störungen des <a href="H%C3%A4mostase" title="Hämostase">Gerinnungssystems</a> und zur Herstellung von <a href="Antidot" title="Antidot">Antidota</a> (Gegengifte)</li>
<li>in der <a href="Hom%C3%B6opathie" title="Homöopathie">Homöopathie</a> zur Behandlung von Schmerzzuständen</li>
<li>Einige von Hämatologen angewendete Blutgerinnungstests basieren auf Schlangengiften wie <a href="Reptilase" title="Reptilase">Reptilase</a></li></ul>
<p>Seine Gewinnung erfolgt in <a href="Schlangenfarm" title="Schlangenfarm">Schlangenfarmen</a> durch "Melken" der Giftdrüsen. Dafür werden die Zähne durch eine Membran über einem Behälter gesteckt und die Giftdrüsen massiert. Das ablaufende Gift wird tiefgefroren, gefriergetrocknet und zu Granulat vermahlen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Antivenin" title="Antivenin">Antivenin</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Hans-Ulrich Siebeneick: <i>Die Biochemie der Schlangengifte.</i> In: <i><a href="Chemie_in_unserer_Zeit" title="Chemie in unserer Zeit">Chemie in unserer Zeit</a>.</i> 10. Jahrgang, 1976, Nr. 2, S. 33–41; <a href="https://doi.org/10.1002/ciuz.19760100202" class="extiw external" title="doi:10.1002/ciuz.19760100202">doi:10.1002/ciuz.19760100202</a>.</li>
<li>Roland Bauchot (Hrsg.): <i>Schlangen.</i> Weltbild Verlag, 1994, ISBN 3-8289-1501-9.</li>
<li>Alan L. Harvey (Hrsg.): <i>Snake Toxins.</i> In: <i>International Encyclopedia of Pharmacology and Therapeutics.</i> Sect. 134, Pergamon Press, New York / Oxford / Beijing / Frankfurt / São Paulo / Sydney / Tokyo / Toronto 1991.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20050206184443/http://www.praxis-helms.de/schlangengift.htm">Schlangengift in der Naturheilkunde.</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 6. Februar 2005 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) praxis-helms.de</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://science.orf.at/science/news/145259">Mastzellen bauen Schlangengift ab.</a> science.orf.at</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.seanthomas.net/oldsite/ld50tot.html">LD50-Werte für Schlangen.</a> seanthomas.net (englisch)</li></ul>
<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">Anuradhani Kasturiratne, A. Rajitha Wickremasinghe, Nilanthi de Silva, N. Kithsiri Gunawardena, Arunasalam Pathmeswaran1, Ranjan Premaratna, Lorenzo Savioli, David G. Lalloo, H. Janaka de Silva: <i>The Global Burden of Snakebite: A Literature Analysis and Modelling Based on Regional Estimates of Envenoming and Deaths.</i> <a href="PLoS_Medicine" class="mw-redirect" title="PLoS Medicine">PLoS Medicine</a> Vol. 5, No. 11, e218, 4. November 2008. <a href="https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0050218" class="extiw external" title="doi:10.1371/journal.pmed.0050218">doi:10.1371/journal.pmed.0050218</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><i>Bungarotoxins</i>. Medical Subject Headings; <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2011/MB_cgi?mode=&term=Bungarotoxins">nlm.nih.gov</a> abgerufen am 21. Januar 2016.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><i>Taipoxin</i>. In: <i>Lexikon der Neurowissenschaft</i>, Wissenschaft-Online-Lexika; abgerufen am 8. Juni 2010.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Fohlman, D. Eaker, E. Karlsoon, S. Thesleff: <i>Taipoxin, an extremely potent presynaptic neurotoxin from the venom of the australian snake taipan (Oxyuranus s. scutellatus). Isolation, characterization, quaternary structure and pharmacological properties</i>. In: <i><a href="Eur_J_Biochem" class="mw-redirect" title="Eur J Biochem">Eur J Biochem</a></i>, 1976 Sep 15, 68(2), S. 457–469.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.snakeparadise.ch/pdf/sac_giftschlangen_alpen.pdf"><i>Giftschlangen in den Schweizer Alpen.</i></a> (PDF) In: <i>Die Alpen.</i> Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung, September 1999,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 18. August 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASchlangengift&rft.title=Giftschlangen+in+den+Schweizer+Alpen&rft.description=Giftschlangen+in+den+Schweizer+Alpen&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.snakeparadise.ch%2Fpdf%2Fsac_giftschlangen_alpen.pdf&rft.publisher=Eidgen%C3%B6ssisches+Institut+f%C3%BCr+Schnee-+und+Lawinenforschung&rft.date=1999-09"> </span></span>
</li>
</ol>
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Dieser Artikel behandelt ein Gesundheitsthema. Er dient weder der Selbstdiagnose noch wird dadurch eine Diagnose durch einen Arzt ersetzt. Bitte hierzu den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten!</div>
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