<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 skin-theme-clientpref-day vector-sticky-header-enabled" lang="de" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Seidensekretion</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Seidensekretion"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.tmh.player.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link href="./_mw_/ext.gadget.citeRef.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.defaultPlainlinks.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonHide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonLayout.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiDarkmode.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiResponsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.specialSearch.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Seidensekretion rootpage-Seidensekretion skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Seidensekretion</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<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>Seidensekretion</b> umfasst die Produktion von <a href="Seide" title="Seide">Seidekomponenten</a> und deren <a href="Sekretion" title="Sekretion">Sekretion</a> durch ein <a href="Tier" title="Tier">Tier</a>. Bekannt ist die Seide-Produktion der <a href="Seidenspinner#Seidenraupen" title="Seidenspinner">Seidenraupen</a>. Entsprechendes <a href="Faser" title="Faser">feinfaseriges</a> Material kann von den meisten <a href="Larve" title="Larve">Larven</a> der <a href="Insekten" title="Insekten">Insekten</a>, von einigen <a href="Spinnentiere" title="Spinnentiere">Spinnentieren</a> und von manchen <a href="Byssus" title="Byssus">Muscheln</a> durch <a href="Spinndr%C3%BCse" title="Spinndrüse">Spinndrüsen</a> oder durch ein <a href="Epithel" title="Epithel">Epithel</a> <a href="Sekretion" title="Sekretion">ausgeschieden</a> werden. Seide ist je nach <a href="Vernetzung_(Chemie)" title="Vernetzung (Chemie)">Aushärtungsgrad</a> eine biologische <a href="Kitt" title="Kitt">Kittsubstanz</a> oder eine zähelastische <a href="Faser" title="Faser">Faser</a>. Sie besteht zu einem großen Anteil aus <a href="Biopolymer" title="Biopolymer">biopolymeren</a> <a href="Strukturprotein" title="Strukturprotein">Strukturproteinen</a>. <a href="Perlmutt" title="Perlmutt">Perlmutt</a> der <a href="Muschelschale" title="Muschelschale">Muschelschalen</a> enthält ebenfalls Seidenbestandteile.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Homologe_und_analoge_Entwicklungen">Homologe und analoge Entwicklungen</h2></div>
<p>Die ersten Anlagen zur Seidenproduktion sind bei den gemeinsamen Vorfahren von Weichtieren und Gliedertieren zu suchen. Im Verlauf der weiteren <a href="Evolution" title="Evolution">Evolution</a> resultierte daraus eine Heterogenität von Lösungen, die noch nicht vollständig aufgeklärt ist.<sup id="cite_ref-Sutherland_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sutherland-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Während die wesentliche Seidenkomponente, das Seidenprotein mit mehreren polaren <a href="Prim%C3%A4rstruktur" title="Primärstruktur">Wiederholungssequenzen</a> und in <a href="%CE%92-Faltblatt" title="Β-Faltblatt">β-Faltblatt</a>-Konformation,<sup id="cite_ref-Sutherland_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Sutherland-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> vermutlich <a href="Homologie_(Biologie)" title="Homologie (Biologie)">homolog</a> ist, haben sich die Seide-produzierenden Gewebe aus ursprünglichen ektodermalen Anlagen mehrmals <a href="Analogie_(Biologie)" title="Analogie (Biologie)">parallel</a> entwickelt.<sup id="cite_ref-Sehnal_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sehnal-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies gilt ebenfalls für die <a href="Klasse_(Biologie)" title="Klasse (Biologie)">Klasse</a> der <a href="Insekten" title="Insekten">Insekten</a>.<sup id="cite_ref-Sutherland_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-Sutherland-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Sehnal_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Sehnal-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auf Basis der verschiedenen anatomischen Gegebenheiten, des molekularen Aufbaus der Seidenkomponenten und der <a href="Phylogenetik" title="Phylogenetik">Verwandtschaftsbeziehungen</a> der Insektengruppen wurden 23 unterschiedliche Wege für die <a href="Evolution" title="Evolution">Evolution</a> der Seidenproduktion bei Insekten bestimmt.<sup id="cite_ref-Sutherland_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-Sutherland-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Seideproduzierende_Tiere">Seideproduzierende Tiere</h2></div>
<p>Einige Tierbezeichnungen verweisen mit Namenselementen wie <i>Netz</i>, <i>Seide</i>, <i>spinnen</i> oder <i>weben</i> direkt auf die Verwendung <a href="Endogen" title="Endogen">endogen</a> erzeugter Fäden:
</p>
<ul><li>Netzspinnen</li>
<li>Radnetzspinne</li>
<li><a href="Systematik_der_Schmetterlinge" title="Systematik der Schmetterlinge">Spinner</a> (mehrere Schmetterlingsfamilien)</li>
<li>Spinnen</li>
<li><a href="Spinnmilben" title="Spinnmilben">Spinnmilben</a></li>
<li><a href="Seidenspinnen_(Familie)" title="Seidenspinnen (Familie)">Seidenspinnen</a></li>
<li><a href="Seidenspinner" title="Seidenspinner">Seidenspinner</a></li>
<li><a href="Weberameisen" title="Weberameisen">Weberameisen</a></li>
<li><a href="Webspinnen" title="Webspinnen">Webspinnen</a></li></ul>
<p>Aber: Weberknechte haben keine Seiden- oder Spinndrüsen, sondern <a href="Stinkdr%C3%BCse" title="Stinkdrüse">Stinkdrüsen</a>. Webervögel produzieren ebenfalls keine Fäden, sondern verflechten gefundenes Nistmaterial kunstvoll.
</p><p>Zwei <a href="Rezent" title="Rezent">rezente</a> Tiergruppen können entweder Seide oder Seidenkomponenten produzieren, oder sie besitzen den Seidendrüsen <a href="Homologie_(Biologie)" title="Homologie (Biologie)">homologe</a> Organteile: Mitglieder der <a href="Weichtiere" title="Weichtiere">Weichtiere</a> (<a href="Stamm_(Systematik)" class="mw-redirect" title="Stamm (Systematik)">Tierstamm</a> Mollusca) und der <a href="Gliederf%C3%BC%C3%9Fer" title="Gliederfüßer">Gliederfüßer</a> (Tierstamm Arthropoda).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Weichtiere">Weichtiere</h3></div>
<p>Viele <a href="Schalenweichtiere" title="Schalenweichtiere">Schalenweichtiere</a> (Unterstamm Conchifera) einschließlich einiger <a href="Kopff%C3%BC%C3%9Fer" title="Kopffüßer">Kopffüßer</a> (wie <a href="Perlboote" title="Perlboote">Perlboote</a>) bilden Schalen, deren innerste Schicht (das Hypostracum) im Wesentlichen aus <a href="Perlmutt" title="Perlmutt">Perlmutt</a> besteht, welches Seidenproteine enthält.<sup id="cite_ref-Gries_Dr_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gries_Dr-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><p><a href="Muscheln" title="Muscheln">Muscheln</a> (Klasse Bivalvia, beispielsweise <a href="Miesmuscheln" title="Miesmuscheln">Miesmuscheln</a>) produzieren Muschelseide (<a href="Byssus" title="Byssus">Byssus</a>), um sich anzuheften, oft nur im Juvenilstadium. Byssus ist der Seide der Insekten im Aufbau homolog; es enthält die Seidenproteine Fibroin und Sericin.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gliederfüßer"><span id="Gliederf.C3.BC.C3.9Fer"></span>Gliederfüßer</h3></div>
<p>Die meisten Klassen der Gliederfüßer haben zahlreiche Mitglieder, die zur Produktion von Seide bzw. der Seideproteine Fibroin und Sericin zumindest in bestimmten Altersformen befähigt sind. Von einigen ist die <a href="Biosynthese" title="Biosynthese">Expression</a> von Seidenproteinen nicht bekannt, oft aber können bei ihnen Organstrukturen erkannt werden, die Seidendrüsen homolog sind:
</p>
<table class="klade" style="border-collapse:collapse;line-height:100%;">
<tbody><tr>
<td style="min-width:1em; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;"> Gliederfüßer (Arthropoda)
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;">
<table class="klade" style="border-collapse:collapse;line-height:100%;">
<tbody><tr>
<td style="min-width:1em; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;"> <a href="Mandibeltiere" title="Mandibeltiere">Mandibeltiere</a> (Mandibulata)
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;">
<table class="klade" style="border-collapse:collapse;line-height:100%;">
<tbody><tr>
<td style="min-width:1em; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;"><br>
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;padding-left:0.5em;">
<p> <a href="Tausendf%C3%BC%C3%9Fer" title="Tausendfüßer">Tausendfüßer</a> (Myriapoda)
</p>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; vertical-align:top;"><br>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;"> <a href="Pancrustacea" title="Pancrustacea">Pancrustacea</a>
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;">
<table class="klade" style="border-collapse:collapse;line-height:100%;">
<tbody><tr>
<td style="min-width:1em; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;"><br>
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;padding-left:0.5em;">
<p> <a href="Krebstiere" title="Krebstiere">Krebstiere</a> (Crustacea) und <a href="Sechsf%C3%BC%C3%9Fer" title="Sechsfüßer">Sechsfüßer</a> (Hexapoda, unter anderem <a href="Insekten" title="Insekten">Insekten</a>)
</p>
</td></tr>
<tr>
<td valign="top"><br>
</td></tr></tbody></table><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r257636185">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .tptable{border-collapse:collapse;font-size:90%;margin:1em 0;max-width:100%;text-align:center;box-sizing:border-box;line-height:130%}.mw-parser-output .tptblxl{border-collapse:collapse;font-size:90%;margin:1em 0;max-width:100%;text-align:center;box-sizing:border-box;line-height:1.5em}.mw-parser-output .tpheader{border:1px solid #999999}.mw-parser-output .tpcaptiont{text-align:center;font-size:90%;vertical-align:top}.mw-parser-output .tpcaptionm{text-align:center;font-size:90%;vertical-align:middle}.mw-parser-output .tpcaptionb{text-align:center;font-size:90%;vertical-align:bottom}.mw-parser-output .tpseed{border:1px solid #999999;background-color:#6C7A93;color:#FFFFFF;height:20px}.mw-parser-output .tpteam{border:1px solid #999999;padding:0 0.5em;text-align:left;height:20px}.mw-parser-output .tpscore{border:1px solid #999999;height:20px}.mw-parser-output .tpgold{background:gold}.mw-parser-output .tpsilver{background:silver}.mw-parser-output .tpbronze{background:#CC9966}.mw-parser-output .tpgroup{text-align:center}.mw-parser-output .tpeditonly{font-size:1px;color:transparent;width:3px}.mw-parser-output .tp0000{border-style:solid;border-width:0 0 0 0}.mw-parser-output .tp0002{border-style:solid;border-width:0 0 0 2px}.mw-parser-output .tp0020{border-style:solid;border-width:0 0 2px 0}.mw-parser-output .tp0022{border-style:solid;border-width:0 0 2px 2px}.mw-parser-output .tp0200{border-style:solid;border-width:0 2px 0 0}.mw-parser-output .tp0202{border-style:solid;border-width:0 2px 0 2px}.mw-parser-output .tp0220{border-style:solid;border-width:0 2px 2px 0}.mw-parser-output .tp0222{border-style:solid;border-width:0 2px 2px 2px}.mw-parser-output .tp2000{border-style:solid;border-width:2px 0 0 0}.mw-parser-output .tp2002{border-style:solid;border-width:2px 0 0 2px}.mw-parser-output .tp2020{border-style:solid;border-width:2px 0 2px 0}.mw-parser-output .tp2022{border-style:solid;border-width:2px 0 2px 2px}.mw-parser-output .tp2200{border-style:solid;border-width:2px 2px 0 0}.mw-parser-output .tp2202{border-style:solid;border-width:2px 2px 0 2px}.mw-parser-output .tp2220{border-style:solid;border-width:2px 2px 2px 0}.mw-parser-output .tpbb{border-bottom:2px solid #777777}.mw-parser-output .tptt{border-top:2px solid #777777}.mw-parser-output .tpbox{border-collapse:collapse;font-size:90%;margin:0;text-align:center;box-sizing:border-box;line-height:120%}.mw-parser-output .tpeditonly{display:none}.mw-parser-output .tpoption{background:#ff9900;margin:0;padding:1px;font-style:italic}@media screen{html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .tpseed{border:1px solid #DDDDDD;background:#B6BCC9;color:#000000;height:20px}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .tptable td{border-color:#DDDDDD}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .tpbb{border-bottom:2px solid #DDDDDD}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .tptt{border-top:2px solid #DDDDDD}}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style>
</td></tr>
<tr>
<td valign="top"><br>
</td></tr></tbody></table>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; vertical-align:top;"><br>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;">
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;padding-left:0.5em;">
<p> <a href="Kieferklauentr%C3%A4ger" title="Kieferklauenträger">Kieferklauenträger</a> (Chelicerata, unter anderem <a href="Spinnentiere" title="Spinnentiere">Spinnentiere</a> und <a href="Pfeilschwanzkrebse" title="Pfeilschwanzkrebse">Pfeilschwanzkrebse</a>)
</p>
</td></tr>
<tr>
<td valign="top"><br>
</td></tr></tbody></table>
</td></tr>
<tr>
<td valign="top"><br>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Tausendfüßer"><span id="Tausendf.C3.BC.C3.9Fer"></span>Tausendfüßer</h4></div>
<p>In der Klasse der <a href="Tausendf%C3%BC%C3%9Fer" title="Tausendfüßer">Tausendfüßer</a> (Myriapoda) produzieren viele Arten seidenähnliche Sekrete, die außerhalb des Körpers aushärten, z. B. <a href="Doppelf%C3%BC%C3%9Fer" title="Doppelfüßer">Doppelfüßer</a>.<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-heading4"><h4 id="Krebstiere">Krebstiere</h4></div>
<p>Eine Produktion von Seidenkomponenten durch <a href="Krebstiere" title="Krebstiere">Krebstiere</a> (Crustacea) ist kaum bekannt.
</p><p>Manche <a href="Flohkrebse" title="Flohkrebse">Flohkrebse</a> (Amphipoda), z. B. <i>Crassicorophium bonellii</i> tragen Seidendrüsen an ihren Füßen.<sup id="cite_ref-Kronenberger_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kronenberger-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Die meisten sessilen <a href="Rankenfu%C3%9Fkrebse" title="Rankenfußkrebse">Rankenfußkrebse</a> bilden eine Art Zement, um sich anzuheften. Diese Absonderung ist Seidensekreten homolog.<sup id="cite_ref-Kamino_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kamino-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Insekten">Insekten</h4></div>
<p>Viele <a href="Insekten" title="Insekten">Insektenlarven</a> können Seide produzieren, meist um sich während der Verpuppung in einem <a href="Kokon" title="Kokon">Kokon</a> zu schützen.
</p><p>Von <a href="Pollenwespen" title="Pollenwespen">Pollenwespen</a> wurde bekannt, dass eine oder mehrere Arten im Gegensatz zu allen anderen untersuchten <a href="Insekten" title="Insekten">Insekten</a> als <a href="Adult" title="Adult">Adulttiere</a> Seide in ihren Munddrüsen produzieren und damit Nester in trockenem Sand bauen können.<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><sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Kieferklauenträger"><span id="Kieferklauentr.C3.A4ger"></span>Kieferklauenträger</h4></div>
<p>Unter den <a href="Spinnentiere" title="Spinnentiere">Spinnentieren</a> können nur Mitglieder der Ordnungen der <a href="Webspinnen" title="Webspinnen">Webspinnen</a>, <a href="Spinnmilben" title="Spinnmilben">Spinnmilben</a> und <a href="Pseudoskorpione" title="Pseudoskorpione">Pseudoskorpione</a> Seide produzieren und daraus Seidenfäden bilden, häufig um daraus Wohnbauten oder Fanggeräte zu bilden. Von anderen Ordnungen der Spinnentiere (z. B. Weberknechte) sind keine Seidensekrete bekannt.<sup id="cite_ref-Kovoor_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kovoor-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Von neun Familien der Spinnmilben (Prostigmata, Acariformes) ist bekannt, dass sie Seide produzieren können, z. B. <i>Tetranychus</i>.<sup id="cite_ref-Kovoor_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kovoor-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Von <a href="Pfeilschwanzkrebse" title="Pfeilschwanzkrebse">Pfeilschwanzkrebsen</a> (Limulidae) sind keine Seidenprodukte bekannt. Jedoch bestehen anatomische Homologien ihrer <a href="Kieferklauentr%C3%A4ger#Merkmale" title="Kieferklauenträger">opisthosomalen</a> Segmente 4 und 5 mit den Spinndrüsen der Spinnentiere.<sup id="cite_ref-Selden_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Selden-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anatomische_Strukturen_zur_Seidensekretion">Anatomische Strukturen zur Seidensekretion</h2></div>
<p>Die Seide-produzierenden Gewebe haben sich aus ursprünglichen ektodermalen Anlagen mehrmals <a href="Analogie_(Biologie)" title="Analogie (Biologie)">parallel</a> entwickelt.<sup id="cite_ref-Sehnal_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Sehnal-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die beiden ältesten Fossilfunde von Spinndrüsen stammen aus dem mittleren <a href="Devon_(Geologie)" title="Devon (Geologie)">Devon</a> und sind 386 bzw. 374 Millionen Jahre alt. Sie sind der früheste Beleg für seidenproduzierende Tiere. Diese Spinndrüsen werden der <a href="Webspinnen" title="Webspinnen">Webspinne</a> <i>Attercopus fimbriunguis</i> zugerechnet.<sup id="cite_ref-Selden_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Selden-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Nicht alle Organe aller Seide produzierender Tiere sind näher untersucht. Daher werden nur einige gut bekannte <a href="Anatomie" title="Anatomie">anatomische</a> Strukturen exemplarisch dargestellt:
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bei_Schalenweichtieren">Bei Schalenweichtieren</h3></div>
<p>Schalenweichtiere verschiedener Ordnungen sezernieren die Seidenbestandteile des Perlmutts durch ihr Epithel.<sup id="cite_ref-Gries_Dr_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Gries_Dr-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei Byssus produzierenden Muscheln sitzen Seidendrüsen in deren Fuß.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bei_Flohkrebsen">Bei Flohkrebsen</h3></div>
<p>Marine <a href="Flohkrebse" title="Flohkrebse">Flohkrebse</a> (<i>Crassicorophium bonellii</i>) tragen Seidendrüsen an ihren Füßen, die fädige Sekrete abgeben.<sup id="cite_ref-Kronenberger_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kronenberger-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bei_Insekten">Bei Insekten</h3></div>
<p>Die bekannten Spinndrüsen der meisten Insekten(larven) enthalten in der Ultrastruktur ähnliche Zellen<sup id="cite_ref-Sehnal_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-Sehnal-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und bestehen aus einem meist vielfach gewundenen Schlauch zur Produktion der Seidenkomponenten, dessen hinteres Ende durch eine Spinnwarze oder -düse die flüssig-klebrige Seide absondert. Der Faden erhärtet rasch nach Austritt, auch bei wasserlebenden Formen.
</p><p>Die Seide-produzierenden Gewebe der Insekten <a href="Evolution" title="Evolution">entwickelten</a> sich aus homologen ektodermalen Anlagen mehrmals <a href="Analogie_(Biologie)" title="Analogie (Biologie)">parallel</a>. Sie gingen aus mindestens vier unterschiedlichen Ausgangsgeweben im Laufe der <a href="Phylogenese" title="Phylogenese">Phylogenese</a> hervor:<sup id="cite_ref-Sehnal_2-4" class="reference"><a href="#cite_note-Sehnal-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Sutherland_1-4" class="reference"><a href="#cite_note-Sutherland-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Epidermale Zellen in Verbindung mit dem Borstenorgan</li>
<li>Akzessorische Drüsen der Geschlechtsorgane</li>
<li><a href="Malpighische_Gef%C3%A4%C3%9Fe" title="Malpighische Gefäße">Malpighische Gefäße</a> der Larven</li>
<li><a href="Labialdr%C3%BCse" title="Labialdrüse">Labialdrüsen</a> der Larven von <a href="Amphiesmenoptera" title="Amphiesmenoptera">Amphiesmenoptera</a> (d. h. <a href="Schmetterlinge" title="Schmetterlinge">Schmetterlinge</a> und <a href="K%C3%B6cherfliegen" title="Köcherfliegen">Köcherfliegen</a>)</li></ul>
<p>Bei den <a href="Raupe_(Schmetterling)" title="Raupe (Schmetterling)">Raupen</a> der Schmetterlinge<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und den Larven der Köcherfliegen<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> kann die <a href="Labialdr%C3%BCse" title="Labialdrüse">Labialdrüse</a> zu <a href="Spinndr%C3%BCse" title="Spinndrüse">Spinndrüsen</a> umgewandelt sein, mit denen sie Seidenfäden spinnen können.<sup id="cite_ref-Sehnal_2-5" class="reference"><a href="#cite_note-Sehnal-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Seidenspinnerraupe ordnet den Seidenfaden um sich herum an, indem sie mit rhythmischen Kopfbewegungen gegenwirkt.
</p><p>Auch die Larven mancher <a href="Hautfl%C3%BCgler" title="Hautflügler">Hautflügler</a> produzieren Seide mit ihren Labialdrüsen. Ob diese jedoch homolog den Amphiesmenoptera oder parallel entstanden sind, ist ungeklärt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Opisthosomaldrüsen_der_Webspinnen"><span id="Opisthosomaldr.C3.BCsen_der_Webspinnen"></span>Opisthosomaldrüsen der Webspinnen</h3></div>
<p>Die gemeinsamen Vorfahren der <a href="Webspinnen" title="Webspinnen">Webspinnen</a> besaßen 4 Seidendrüsenpaare an ihren 4. und 5. <a href="Kieferklauentr%C3%A4ger#Merkmale" title="Kieferklauenträger">opisthosomalen</a> Segmenten.<sup id="cite_ref-Selden_11-2" class="reference"><a href="#cite_note-Selden-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Während bei <a href="Rezent" title="Rezent">rezenten</a> Spinnen solche opisthosomalen Anhänge fehlen, sind homologe Strukturen bei <a href="Pfeilschwanzkrebs" class="mw-redirect" title="Pfeilschwanzkrebs">Pfeilschwanzkrebsen</a> (<i>Limulus</i>) vorhanden.<sup id="cite_ref-Selden_11-3" class="reference"><a href="#cite_note-Selden-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei den seideproduzierenden Webspinnen befinden sich 4 bis 6 Seidendrüsen oder <a href="Spinndr%C3%BCse" title="Spinndrüse">Spinndrüsen</a> (je 2 oder 3 Paare) auf der abdominalen Unterseite im vierten und fünften Hinterleibssegment. Sie können unterschiedliche Seidentypen für unterschiedliche Aufgaben (Leimfäden, Kokon, Fesselfäden) bereitstellen. Diese Drüsen sind äußerlich als verdickte <a href="Spinnwarze" title="Spinnwarze">Spinnwarzen</a> erkennbar. Die Spinnwarzen sind auf dem gut beweglichen Hinterleib äußerst beweglich, wobei die Muskulatur Beugung und der <a href="H%C3%A4molymphe" title="Hämolymphe">Hämolymphdruck</a> Streckung bewirkt. Die Spinnwarzen können auch gespreizt werden, um „Seidenkleckse“ als Verankerungspunkte für den Faden zu bilden.
</p><p>Viele Webspinnen können ihren Spinndrüsen beim Austritt des Seidenfadens unterschiedlich gestaltete <i>Spinnspulen</i> vorlagern. Dies sind winzigen Öffnungen, welche aus feinen Röhrchen bestehen (bei manchen <a href="Cribellate_Spinnen" title="Cribellate Spinnen">cribellaten Spinnen</a> nur 10 nm Durchmesser). Eine Spinnwarze kann mit mehreren verschiedenen Spinnspulen besetzt sein für die Produktion unterschiedlich dicker Fäden für verschiedene Anforderungen (z. B. für Abseilfäden, Klebefäden, Alarmfäden, Kokons).
</p><p>Die <i>Spinnplatte</i> einiger Fangwollweber (eine plattenartig umgewandelte Spinnwarze, <a href="Cribellate_Spinnen#Cribellum_und_Calamistrum" title="Cribellate Spinnen">Cribellum</a> genannt) kann bis zu 50.000 Spinnspulen tragen. Am Metatarsus (letztes Beinglied) des vierten Beinpaares sitzt bei vielen cribellaten Spinnen ein kammähnliches Calamistrum, mit dem ihre sehr feine Seidenwolle gekämmt werden kann. Diese anatomischen Strukturen (Cribellum und Calamistrum) kommen nur bei cribellaten Spinnen vor.
</p><p><a href="Ecribellate_Spinnen" title="Ecribellate Spinnen">Ecribellate Spinnen</a> besitzen neben ihren Spinndrüsen leimproduzierende Drüsen, mit denen Fäden eingeleimt werden, die dann als besonders klebrige Fangfäden dienen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Haftsekret_an_Füßen_von_Vogelspinnen"><span id="Haftsekret_an_F.C3.BC.C3.9Fen_von_Vogelspinnen"></span>Haftsekret an Füßen von Vogelspinnen</h3></div>
<p>Zu Vogelspinnen der Gattung <a href="Aphonopelma" title="Aphonopelma">Aphonopelma</a> wurden zusätzliche Spinndrüsen an deren <a href="Tarsus_(Gliederf%C3%BC%C3%9Fer)" title="Tarsus (Gliederfüßer)">Tarsen</a> berichtet, welche die <a href="Adh%C3%A4sion" title="Adhäsion">Haftung</a> verbesserten.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dem steht jedoch entgegen, dass diese Beobachtung falsch sei und die vermeintlichen Spinnspulen tatsächlich <a href="Chemorezeptor" title="Chemorezeptor">Chemosensoren</a> seien.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Veröffentlichungen sind kontrovers.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Spinnapparat_der_Pseudoskorpione">Spinnapparat der Pseudoskorpione</h3></div>
<p><a href="Pseudoskorpione" title="Pseudoskorpione">Pseudoskorpione</a> besitzen Spinndrüsen in ihren <a href="Chelicere" title="Chelicere">Cheliceren</a> (Mundwerkzeuge).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Physiologie_der_Seidensekretion">Physiologie der Seidensekretion</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bereitstellung_der_löslichen_Komponenten"><span id="Bereitstellung_der_l.C3.B6slichen_Komponenten"></span>Bereitstellung der löslichen Komponenten</h3></div>
<p>In den Seidendrüsen werden die Bestandteile der Seide in einer wässrigen <a href="Natriumchlorid" title="Natriumchlorid">Salzlösung</a> bereitgestellt. Die Seidenbestandteile liegen solange als wässrige Lösung in der Drüse vor, bis das Sekret ausgepresst wird.
</p><p>Damit die für die festen Quervernetzungen verantwortlichen Bereiche der Seidenproteine nicht bereits in den Seidendrüsen verklumpen, werden sie zunächst als <a href="Pr%C3%A4kursor" title="Präkursor">Präkursor</a> <a href="Proteinbiosynthese" title="Proteinbiosynthese">synthetisiert</a>, welche in der wässrigen Form gehalten werden können. „Regulationsbereiche“ am <a href="C-Terminus" title="C-Terminus">C-terminalen</a> Ende des Proteins überdecken diejenigen Bereiche, welche miteinander in Kontakt treten könnten, um dann Quervernetzungen zu bilden. Polare Bereiche des Moleküls sind nach außen gewandt, lipophile Bereiche nach innen. So wird eine gute Löslichkeit im wässrigen Milieu gewährleistet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Auspressen_und_Verfestigung">Auspressen und Verfestigung</h3></div>
<p>Bei <a href="Muskulatur" title="Muskulatur">Auspressen</a> durch die Spinndrüsenöffnungen wird Salz zurückgehalten und die Seidenproteine als dünner klebrig-flüssiger Faden <a href="Sekretion" title="Sekretion">sezerniert</a>. Infolge der Reduzierung der Salzkonzentration können sich die Seidenproteine aneinanderlagern und Quervernetzungen aufbauen, aus diesen Molekülverbänden entstehen feste Seidenfibrillen. Je nach Funktion können verbleibende Salze den Faden länger klebrig lassen oder bei sehr niedrigen Salzrückständen eine rasche Aushärtung erfolgen. Die Austrittsöffnung (Spinnspule) bestimmt die Fadendicke.
</p><p>Beim Austreten der Proteine aus der Seidendrüse finden sie eine erheblich verminderte Salzkonzentration und veränderte -zusammensetzung vor. Die beiden Ionenbindungen der Regulatorbereiche werden instabil, die Moleküle <a href="Konformations%C3%A4nderung" title="Konformationsänderung">verändern ihre Faltung</a> und die molekularen Kontaktbereiche werden entblößt. Durch die Strömung im engen Spinnkanal treten außerdem starke Scherkräfte auf, wodurch sich die Moleküle einander nähern. Die langen Eiweißketten werden anhand ihrer polaren Cluster parallel zueinander ausgerichtet. Nun liegen die für die Quervernetzung verantwortlichen Bereiche direkt nebeneinander, ein stabiler Seidenfaden entsteht.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die produzierten Fäden sind durch die spezielle molekulare Anordnung der beteiligten <a href="Aminos%C3%A4uresequenz" title="Aminosäuresequenz">Aminosäuren</a> sehr zugfest und gleichzeitig hochelastisch.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Molekularer_Aufbau_der_Seide">Molekularer Aufbau der Seide</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Insekten-_und_Spinnenseide">Insekten- und Spinnenseide</h3></div>
<p>Die Hauptbestandteile der Seide von Seidenspinnern sind die beiden <a href="Strukturprotein" title="Strukturprotein">Strukturproteine</a> <a href="Fibroin" title="Fibroin">Fibroin</a> und <a href="Sericin" class="mw-redirect" title="Sericin">Sericin</a>,<sup id="cite_ref-Albrecht_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Albrecht-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die in der Seide des Seidenspinners im Verhältnis 7:3 auftreten, ohne größere Massenanteile weiterer Komponenten.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die besonders stabilen Eigenschaften der Seide erklären sich vor allem aus dem molekularen Aufbau des Seidenproteins Fibroin, welches den Hauptanteil der Seide ausmacht. Es ist ein langkettiges Faserprotein (ein β-<a href="Keratin" class="mw-redirect" title="Keratin">Keratin</a>). Sericin bildet eine Matrix, in der sich die langen Fibroinmoleküle noch kurz nach dem Auspressen bewegen und aneinander lagern können. Bei Spinnen existieren die verwandten Proteine <a href="Spidroin_1" title="Spidroin 1">Spidroin 1</a> und <a href="Spidroin_2" title="Spidroin 2">Spidroin 2</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Forschungsstand">Forschungsstand</h4></div>
<p>Insekten- und <a href="Spinnenseide" title="Spinnenseide">Spinnenseide</a> nur einiger Organismen wurden bisher untersucht und nur wenige Bestandteile molekular charakterisiert. Manche Vorgänge können auch nur für einen einzigen Organismus beschrieben sein. Die spärlichen Erkenntnisse müssen daher meist stellvertretend für die noch nicht näher analysierte Seidenproduktion anderer Organismen stehen.
</p>
<table class="wikitable">
<caption>
Wissenschaftliche Untersuchungen von Seidenkomponenten bei Gliederfüßern
</caption>
<tbody><tr>
<th>Seidenkomponente</th>
<th>Organismus</th>
<th>Veröffentlichung
</th></tr>
<tr>
<td>Fibroin</td>
<td><a href="Seidenspinner" title="Seidenspinner">Seidenspinner</a> (<i>Bombyx mori</i>)</td>
<td>zahlreiche Untersuchungen
</td></tr>
<tr>
<td>Sericin</td>
<td>Seidenspinner</td>
<td><sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>FLAG-Protein</td>
<td><a href="Seidenspinnen_(Gattung)" title="Seidenspinnen (Gattung)">Seidenspinnen</a> (<i>Nephila</i>)</td>
<td><sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>sp160-Protein</td>
<td><a href="Zuckm%C3%BCcken" title="Zuckmücken">Zuckmücken</a></td>
<td><sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>sp185-Protein</td>
<td>Zuckmücken</td>
<td><sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>sp220-Protein</td>
<td>Zuckmücken</td>
<td><sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr></tbody></table>
<p>Die Anordnung der molekularen Komponenten der Spinnenseide wird auch mittels <a href="R%C3%B6ntgenstrukturanalyse" class="mw-redirect" title="Röntgenstrukturanalyse">Röntgenstrukturanalysen</a> untersucht. Sie zeigen, dass Spinnenseide aus geordneten (kristallinen) und ungeordneten (amorphen) Bereichen besteht. Die Kristallite rufen die Streubeiträge (Bragg-Peaks) auf dem Detektor hervor. Ungeordnete Bereiche sind als ringförmiger Streuuntergrund zu sehen (amorphe Halo). Die Auswertung eines solchen Röntgenstreubildes ermöglicht es – unter anderem mit Hilfe der Millerschen Indizes – Form, Ausdehnung und Orientierung der Kristallite zu bestimmen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Struktur_des_Fibroins">Struktur des Fibroins</h4></div>
<p>Die Struktur des Seidenproteins Fibroin ergibt sich aus der mehrfachen Faltung und Ausrichtung in vier Strukturebenen.
</p>
<ul><li>Die <a href="Prim%C3%A4rstruktur" title="Primärstruktur">Primärstruktur</a> des Fibroins sind mehrere polare <a href="Prim%C3%A4rstruktur" title="Primärstruktur">Wiederholungssequenzen</a>. Die vorherrschend sich wiederholende Sequenz der <a href="Aminos%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Aminosäure">Aminosäuren</a> im Fibroin der Insekten ist <a href="Glycin" title="Glycin">Gly</a>-<a href="Serin" title="Serin">Ser</a>-Gly-<a href="Alanin" title="Alanin">Ala</a>-Gly-Ala. Die <a href="Aminos%C3%A4uresequenz" title="Aminosäuresequenz">Aminosäuresequenz</a> des Spinnen-Fibroins wurde beschrieben mit Poly<a href="Alanin" title="Alanin">alanin</a>-Clustern von 8 bis 10 Alaninresten neben glycinreichen Clustern von 24–35 Aminosäureresten.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<ul><li>Fibroin ist ein β-<a href="Keratin" class="mw-redirect" title="Keratin">Keratin</a>. Die im Seidenfaden vorherrschende <a href="Sekund%C3%A4rstruktur" title="Sekundärstruktur">Sekundärstruktur</a> ist das <a href="Antiparallelit%C3%A4t_(Biochemie)#Proteine" title="Antiparallelität (Biochemie)">antiparallele</a> <a href="%CE%92-Faltblatt" title="Β-Faltblatt">β-Faltblatt</a>.<sup id="cite_ref-Sutherland_1-5" class="reference"><a href="#cite_note-Sutherland-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Albrecht_27-1" class="reference"><a href="#cite_note-Albrecht-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Faltblatt-Stapel aus mehreren Clustern bilden kristalline Molekülbereiche.</li></ul>
<ul><li>Die <a href="Terti%C3%A4rstruktur" title="Tertiärstruktur">Tertiärstruktur</a> des Fibroins besteht aus zwei identischen Untereinheiten, welche sich parallel aneinander lagern, aber gegengerichtet. Diese Anordnung wird durch <a href="Wasserstoffbr%C3%BCckenbindung" title="Wasserstoffbrückenbindung">Wasserstoffbrückenbindungen</a> und <a href="Hydrophobie" title="Hydrophobie">hydrophobe</a> Wechselwirkungen zwischen den Untereinheiten stabilisiert.</li></ul>
<ul><li>In der <a href="Quart%C3%A4rstruktur" title="Quartärstruktur">Quartärstruktur</a> werden kristalline Bereiche parallel aneinander ausgerichteter Fibroinmoleküle durch intermolekulare <a href="Wasserstoffbr%C3%BCckenbindung" title="Wasserstoffbrückenbindung">Wasserstoffbrückenbindungen</a> in ihrer Lage zueinander stabilisiert. <a href="Hydrophobie" title="Hydrophobie">Hydrophobe</a> Wechselwirkungen zwischen den Faserproteinen tragen weiter zur Stabilisierung des Seidenfadens bei.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Fibroin des Seidenspinners kann in mindestens drei <a href="Proteinstruktur" title="Proteinstruktur">Konformationen</a> vorkommen, woraus unterschiedliche Qualitäten des Seidenfadens resultieren: Seide I, II und III. Seide I ist der natürliche Zustand des Fadens, Seide II findet sich im gespulten Seidenfaden.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seide III bildet sich in wässrigem Zustand an <a href="Grenzfl%C3%A4che" title="Grenzfläche">Grenzflächen</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Glanz">Glanz</h4></div>
<p>Die Fibroin-Moleküle ordnen sich bei Austritt aus der Seidendrüse im Seidenfaden parallel (paarige β-Faltblätter) an. Zwischen dafür vorgesehenen Bereichen bilden sich feste Quervernetzungen aus. Der Glanz der Seide beruht auf <a href="Reflexion_(Physik)" title="Reflexion (Physik)">Reflexion</a> des Lichtes an diesen mehrfachen molekularen Parallelschichtungen. Diese optisch aktive Struktur wird aber nicht für den <a href="Irisieren" title="Irisieren">irisierenden</a> Glanz des Perlmutt verantwortlich gemacht, sondern dessen schichtweiser Feinaufbau.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Additive">Additive</h4></div>
<p>In der Insektenseide sind neben Faserproteinen auch lösliche (löslich in Propylenglycol oder Glycerin) <a href="Sklerotin" title="Sklerotin">Skleroproteine</a> sowie weitere Anteile enthalten:
</p><p>Spinnenseide enthält zur Gestaltung von Behausungen häufig antimikrobiell wirksame Komponenten. Oft sind der Seide <a href="Pheromon" title="Pheromon">Pheromone</a> beigemischt, was eine Art- oder Geschlechtererkennung erlaubt. Fangfäden sind oft mit klebenden Zusatzstoffen oder Leimtröpfchen bestückt. Der Feuchthaltung von Seide oder Klebsubstanzen dienen Salze, welche Luftfeuchtigkeit adsorbieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Muschelseide">Muschelseide</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Byssus#Zusammensetzung" title="Byssus">„Zusammensetzung“ im Artikel Byssus</a></i></div>
<p>Byssus ist aufgrund seines Ursprungs in bivalven <a href="Weichtiere" title="Weichtiere">Mollusken</a> anders aufgebaut als Seiden aus <a href="Arthropoden" class="mw-redirect" title="Arthropoden">Arthropoden</a>. Byssus enthält mindestens neun charakterisierbare Proteine.<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Seide_der_Flohkrebse">Seide der Flohkrebse</h3></div>
<p>Die seidigen Fäden der Flohfußkrebse bestehen aus Mucopolysacchariden und Proteinen. Diese besitzen einen hohen Grad an β-Faltblatt Sekundärstrukturen mit einem deutlichen Gehalt an polaren Aminosäuren.<sup id="cite_ref-Kronenberger_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Kronenberger-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zement_der_Rankenfußkrebse"><span id="Zement_der_Rankenfu.C3.9Fkrebse"></span>Zement der Rankenfußkrebse</h3></div>
<p>Die Seidenbestandteile des Zementes der Rankenfußkrebse (z. B. <i>Megabalanus rosa</i>) enthalten unlösliche Proteine, reich an polaren Aminosäuren. Daraus wurde das fibroinähnliche Protein Mrcp-20k (M. rosa cement protein mit einer molaren Masse von 20 kDa) charakterisiert, welches aus sechs Wiederholungsclustern von je etwa 30 Aminosäuren aufgebaut ist. Das codierende Gen enthält 902 Basenpaare, das <a href="Pr%C3%A4kursor-Protein" class="mw-redirect" title="Präkursor-Protein">Präkursor-Protein</a> besteht aus 202 Aminosäuren (20.357 Da), einschließlich einer <a href="Cystein" title="Cystein">cysteinreichen</a> Signalsequenz von 19 Aminosäuren. Das funktionale Zementprotein enthält jedoch kein Cystein und keine Disulfidbindungen.<sup id="cite_ref-Kamino_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kamino-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beständigkeit"><span id="Best.C3.A4ndigkeit"></span>Beständigkeit</h2></div>
<p>Seide ist gegen <a href="Umwelteinfluss" title="Umwelteinfluss">Umwelteinflüsse</a> wie Temperaturänderungen, Sonneneinstrahlung (<a href="Ultraviolettstrahlung" title="Ultraviolettstrahlung">UV-Licht</a>), mechanische Belastung (Wind) und Niederschlag (Regen, Tau) viele Stunden, oft Tage beständig. Staub kann die Haftfähigkeit rasch herabsetzen. Es gibt Enzyme, die Seidenproteine abbauen,<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ihre Wirkung ist jedoch eher gering und erfordert in aller Regel eine wässrige Umgebung.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Verschliss historischer Seidenprodukte kann mittels <a href="R%C3%B6ntgenmikroskopie" title="Röntgenmikroskopie">Röntgenmikroskopie</a> anhand der Mikrobeugung einer Raster-Synchrotronstrahlung analysiert werden.<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mikroben, insbesondere <a href="Pilze" title="Pilze">Pilze</a>, können Gespinste abbauen.<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktionen_der_Seidensekretion">Funktionen der Seidensekretion</h2></div>
<p>Seide ist ein hoch zähelastisches Material mit sehr geringem Eigengewicht. Sie ist viermal belastbarer als <a href="Stahl" title="Stahl">Stahl</a> und kann in der Länge um das Dreifache gedehnt werden, ohne zu reißen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bei_Weichtieren">Bei Weichtieren</h3></div>
<p>Muscheln nutzen das Seidensekret (<a href="Byssus" title="Byssus">Byssus</a> genannt), um sich auf festem Untergrund durch Haftfäden anzuheften, insbesondere in der <a href="Brandung" title="Brandung">Brandungszone</a>. Feigenmuscheln spinnen Netze aus Byssusfäden und können damit feste Gegenstände fixieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bei_vielen_Gliedertieren">Bei vielen Gliedertieren</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Eikokon">Eikokon</h4></div>
<p>Spinnen und viele andere Gliedertiere umhüllen mit feiner Seide ihre Eier zur Bildung eines Ei<a href="Kokon" title="Kokon">kokons</a>. Meist dient eine festere Seide als Außenschutz. Weibliche <a href="Wolfsspinnen" class="mw-redirect" title="Wolfsspinnen">Wolfsspinnen</a> führen ihren Eikokon bei der Jagd mit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Abseilen">Abseilen</h4></div>
<p>Schmetterlingsraupen vieler <a href="Spanner_(Schmetterling)" title="Spanner (Schmetterling)">Spanner</a> und die meisten Webspinnen können sich an ihrem Seidenfaden abseilen. Beim Klettern ziehen viele Webspinnen einen Faden hinter sich her, der beim Absturz zum Abseilen genutzt wird. Zum Häuten verwenden die meisten Webspinnen ebenfalls einen Spinnfaden zum Abseilen aus der alten Haut (siehe auch: <a href="Webspinnen#Wachstum_und_Häutung" title="Webspinnen">Webspinnen#Wachstum und Häutung</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Flugfaden">Flugfaden</h4></div>
<p>Spinnen (Araneae), Spinnmilben (Tetranychidae) und die Larven vieler Nachtfalter (Lepidoptera) produzieren einen Flugfaden (<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><a href="Spinnenflug" title="Spinnenflug">ballooning</a></i></span>), an dem sich z. B. die jungen Spinnen im Spätsommer (Altweibersommer) im Wind forttragen lassen (<a href="Luftplankton" title="Luftplankton">Luftplankton</a>).<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Charles_Darwin" title="Charles Darwin">Charles Darwin</a> berichtete 1832 in seinem Tagebuch, 100 km vor der Küste Südamerikas hätten sich unzählige kleine Spinnen in der Takelage seines Forschungsschiffes verfangen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bei_Insektenlarven">Bei Insektenlarven</h3></div>
<p>Viele <a href="Insekten" title="Insekten">Insekten</a> produzieren als <a href="Larven" class="mw-redirect" title="Larven">Larven</a> Seide, um daraus einen <a href="Kokon" title="Kokon">Kokon</a> als Schutzhülle für ihre <a href="Puppe_(Insekt)" title="Puppe (Insekt)">Verpuppung</a> zu bilden. Der Kokon des Seidenspinners besteht aus einem einzigen bis zu 900 m langen Faden.
</p>
<p><a href="Schaben" title="Schaben">Schaben</a> und <a href="Fangschrecken" title="Fangschrecken">Fangschrecken</a> (zusammen gelegentlich als Oothecaria bezeichnet) legen ihre Eipakete in fest aushärtenden Kokons (<a href="Oothek" title="Oothek">Ootheken</a>) ab, in denen die Eier untrennbar miteinander verklebt sind. Ootheken sind ziemlich widerstandsfähig gegen Fressfeinde und gegen mechanische oder chemische Einwirkungen.
</p><p>Daneben kommen weitere Funktionen der Seidensekretion vor:
</p>
<ul><li>Schmetterlingsraupen vieler <a href="Zahnspinner" title="Zahnspinner">Zahnspinner</a> und Pflanzenwespenlarven, z. B. <a href="Gespinstblattwespen" title="Gespinstblattwespen">Gespinstblattwespen</a>, bilden gemeinsam ein Gespinst aus Seidenfäden, um sich vor Beutegreifern (z. B. Singvögeln) zu schützen. Einige Arten aus diesen Gruppen bauen kunstvolle Schutznester aus Seide, die als Schlupfwinkel für Ruheperioden dienen (z. B. <a href="Prozessionsspinner" title="Prozessionsspinner">Prozessionsspinner</a>).</li>
<li>Wasserlebende Larven der <a href="K%C3%B6cherfliegen" title="Köcherfliegen">Köcherfliegen</a> kleben mit ihrem Seidensekret artspezifisch Substratpartikel (Sand, Steinchen oder Pflanzenmaterial) zu einem Köcher zusammen, der als transportable Körperhülle dient, welche sie auch zur Verpuppung nutzen. Andere Köcherfliegen bauen Driftnetze oder Fangnetze ähnlich Spinnennetzen quer zur Wasserströmung, um Nahrungspartikel aufzufangen. Andere spinnen Sicherheitsfäden, um zu verhindern, selbst abgedriftet zu werden.</li>
<li><a href="Weberameisen" title="Weberameisen">Weberameisen</a> nutzen das Sekret ihrer Larven, um Blätter durch Nähte zu einem <a href="Nest" title="Nest">Nest</a> verbinden.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bei_Webspinnen">Bei Webspinnen</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Spermatophore">Spermatophore</h4></div>
<p>Wie viele andere <a href="Gliedertiere" title="Gliedertiere">Gliedertiere</a> verwenden Spinnenmännchen oft größere Samenpakete (<a href="Spermatophore" title="Spermatophore">Spermatophoren</a>) zur Übertragung an das Weibchen, da ihnen ein Penis fehlt. Zur Umhüllung der Spermatophoren dient meist Spinnenseide.
</p><p>Viele Webspinnenmännchen produzieren in Seide gebündelte Spermapakete.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Klebende_Fanggeräte"><span id="Klebende_Fangger.C3.A4te"></span>Klebende Fanggeräte</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Spinnennetz" title="Spinnennetz">Spinnennetz</a></i></div>
<p>Viele Webspinnen können ihre Beute mit klebender Seide fesseln.
</p><p>Viele Webspinnen produzieren außerdem Fanggeräte aus Spinnenseide.
</p><p>Radnetze sind aus verschiedenen Fadentypen unterschiedlicher Stärke und Klebkraft zusammengesetzt. Stabile nichtklebende Fäden bilden das Netzgrundgerüst und werden beim Bau zuerst angelegt. Eine nichtklebende Hilfsspirale gibt die Struktur vor. Darauf wird die eng gezogene Fangspirale aus Klebefäden angebracht.
</p><p><a href="Zitterspinnen" title="Zitterspinnen">Zitterspinnen</a> und <a href="Kugelspinnen" title="Kugelspinnen">Kugelspinnen</a> bauen unregelmäßige Raumnetze, aus welchen mit Leimtröpfchen besetzte Fangfäden hängen.
</p><p><a href="Ecribellate_Spinnen" title="Ecribellate Spinnen">Ecribellate Spinnen</a> verwenden leimbesetzte Fangfäden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Nichtklebende_Fanggeräte"><span id="Nichtklebende_Fangger.C3.A4te"></span>Nichtklebende Fanggeräte</h4></div>
<p><a href="Trichterspinnen" title="Trichterspinnen">Trichterspinnen</a> <a href="Lauerj%C3%A4ger" title="Lauerjäger">lauern</a> in einem mit Seide ausgekleideten Bodentrichter auf Beute.
</p><p><a href="Fallt%C3%BCrspinnen" class="mw-disambig" title="Falltürspinnen">Falltürspinnen</a> und <a href="Gliederspinnen" title="Gliederspinnen">Gliederspinnen</a> lauern in ihrer Wohnröhre auf Berührungssignale ihrer Alarm- und Stolperfäden.
</p><p><a href="Tapezierspinnen" title="Tapezierspinnen">Tapezierspinnen</a> bauen einen meist gut getarnten Fangschlauch und lauern in ihrer Wohnröhre.
</p><p>Die feine Fangwolle der cribellaten Spinnen besitzt keine Klebkraft, wird aber zur Erzeugung sehr wirkungsvoller <a href="Cribellate_Spinnen#Die_cribellaten_Fallen" title="Cribellate Spinnen">Fallen</a> genutzt: Die Grundkonstruktion besteht aus starken Achsfäden, auf die die äußerst feine Fangwolle aufgebürstet wird, in welche sich Beutetiere heillos verstricken.
</p><p>Wurfnetzspinnen benutzen Wurfnetze. Manche Spinnen (z. B. <i>Dinopsis</i>) besitzen nur winzige Netze zum Einfangen ihrer Beute wie mit einem Kescher.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Wohnbaue">Wohnbaue</h4></div>
<p>Viele Webspinnen kleiden ihre Wohnhöhlen mit ihrer Seide aus oder bauen damit freie Wohngespinste.
</p>
<p>Wasserbewohnende <a href="Wasserspinne" title="Wasserspinne">Wasserspinnen</a> halten mit ihren Unterwassergespinsten einen Luftvorrat, welchen sie zuvor portionsweise in ihren Körperborsten dorthin transportierten. Verbrauchter Sauerstoff der Luftblase regeneriert sich aus dem Wasser, denn die Luftblase fungiert als „physikalische Kieme“ oder <a href="Plastron_(Biologie)" title="Plastron (Biologie)">Plastron</a>.<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Umgekehrt gibt das Plastron <a href="Kohlendioxid" class="mw-redirect" title="Kohlendioxid">Kohlendioxid</a> an das Wasser ab.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Seide_zur_Kommunikation">Seide zur Kommunikation</h4></div>
<p>Bei einigen Radnetzspinnen dürfen sich paarungswillige Männchen erst nähern, nachdem sie über Zupfsignale eine spezifische Vibration ausgelöst haben. <a href="Springspinnen" title="Springspinnen">Springspinnen</a> und <a href="Lycosoidea" class="mw-redirect" title="Lycosoidea">Lycosoidea</a> nutzen Seide und deren Vibrationen ebenfalls für Balz und Kommunikation.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bei_Pseudoskorpionen">Bei Pseudoskorpionen</h3></div>
<p><a href="Pseudoskorpione" title="Pseudoskorpione">Pseudoskorpione</a> legen 5 bis 7 mm große Gespinstnester für Ruhephasen und zur Überwinterung an. Für die Eiablage legen weibliche Pseudoskorpione Gespinste oder spezielle mehrkammrige Brutkammern an.<sup id="cite_ref-Kovoor_10-2" class="reference"><a href="#cite_note-Kovoor-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bei_Spinnmilben">Bei Spinnmilben</h3></div>
<p><a href="Spinnmilben" title="Spinnmilben">Spinnmilben</a> benutzen ein Gespinst, um sich darin auf der Unterseite von Pflanzen zu behausen, z. B. <i>Tetranychus</i>, oder um sich vom Wind treiben zu lassen. Cunixidae und Bdellidae produzieren Gespinste zur Eiablage und bilden Fangnetze aus Seide, manchmal auch für ihre Spermatophoren oder für Markierungen bei der innerartlichen Kommunikation.<sup id="cite_ref-Kovoor_10-3" class="reference"><a href="#cite_note-Kovoor-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Nutzung_durch_den_Menschen">Nutzung durch den Menschen</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Seide" title="Seide">Seide</a>, <a href="Seidenbau" title="Seidenbau">Seidenbau</a> und <a href="Byssus" title="Byssus">Byssus</a></i></div>
<p>Menschen verwenden oder verwendeten Seide von <a href="Seidenspinner" title="Seidenspinner">Maulbeerspinner</a>, Tussa, Webspinnen (z. B. der <a href="Kreuzspinnen" title="Kreuzspinnen">Kreuzspinnen</a>) oder der im Mittelmeer lebenden <a href="Edle_Steckmuschel" title="Edle Steckmuschel">Edlen Steckmuschel</a> (<i>Pinna nobilis</i> L.), um daraus Seiden<a href="Garn" title="Garn">garne</a> durch <a href="Spinnen_(Garn)" title="Spinnen (Garn)">Spinnen</a> zu gewinnen, zur Herstellung von Textilgeweben, Seilen oder schusshemmender Kleidung.
</p><p>Die Haltung der Seidenraupen und Gewinnung der Rohseide wird als <a href="Seidenbau" title="Seidenbau">Serikultur</a> bezeichnet und soll seit 4800 Jahren betrieben werden. Sie produziert etwa 95 % aller Naturseiden.
</p>
<p>Gewebe aus Muschelseide oder <i>Steckmuschelwolle</i> werden als <b>Byssus</b> bezeichnet, jedoch wird die Bezeichnung auch für Leinengewebe<sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und <i>Byssos</i> für Baumwollgewebe<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> verwendet. Byssos-Gewebe ist feiner als Seide, wegen seiner Haltbarkeit und der aufwändigen Gewinnung war es sehr wertvoll und vor allem im Mittelalter unter hohen Würdenträgern sehr begehrt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fossile_Belege">Fossile Belege</h2></div>
<p><a href="Fossil" title="Fossil">Fossilfunde</a> von Seidenprodukten sind selten. Fossilierungsexperimente mit Seide zeigten jedoch, dass <a href="Tuff" title="Tuff">Tuffbildung</a> durch Seide von Wasserinsektenlarven möglich ist, insbesondere im Winter durch <a href="K%C3%B6cherfliegen" title="Köcherfliegen">Köcherfliegen</a>, im Sommer durch <a href="Kriebelm%C3%BCcken" title="Kriebelmücken">Kriebelmücken</a>.<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In <a href="Bernstein" title="Bernstein">Bernstein</a> wurden vereinzelt Seidenfäden, auch mit anhaftenden Leimtröpfchen bzw. eingeschlossener Beute, aus Spinnennetzen der frühen <a href="Kreidezeit" class="mw-redirect" title="Kreidezeit">Kreidezeit</a> (etwa 130,<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 110<sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und 40 Millionen Jahre alt) gefunden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Sutherland-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Sutherland_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Sutherland_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Sutherland_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Sutherland_1-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Sutherland_1-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Sutherland_1-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">
Tara D. Sutherland, <i>et al.</i>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Insect silk: one name, many materials</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Annual review of entomology</cite>. 55. Jahrgang, 3. September 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>171–188</span>, <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-ento-112408-085401">10.1146/annurev-ento-112408-085401</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Seidensekretion&rft.atitle=Insect+silk%3A+one+name%2C+many+materials&rft.au=Tara+D.%26%2332%3BSutherland%2C%26%2332%3Bet+al.&rft.btitle=Annual+review+of+entomology&rft.date=2009-09-03&rft.doi=10.1146%2Fannurev-ento-112408-085401&rft.genre=book&rft.pages=171-188&rft.volume=55.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Sehnal-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Sehnal_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Sehnal_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Sehnal_2-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Sehnal_2-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Sehnal_2-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Sehnal_2-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">
František Sehnal, Hiromu Akai: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Insect silk glands: their types, development and function, and effects of environmental factors and morphogenetic hormones on them</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">International Journal of Insect Morphology and Embryology</cite>. 19. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, 1990, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>79–132</span>, <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/10.1016/0020-7322%2890%2990022-H">10.1016/0020-7322(90)90022-H</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Seidensekretion&rft.atitle=Insect+silk+glands%3A+their+types%2C+development+and+function%2C+and+effects+of+environmental+factors+and+morphogenetic+hormones+on+them&rft.au=Franti%C5%A1ek%26%2332%3BSehnal%2C%26%2332%3BHiromu+Akai&rft.date=1990&rft.doi=10.1016%2F0020-7322%2890%2990022-H&rft.genre=journal&rft.issue=2&rft.jtitle=International+Journal+of+Insect+Morphology+and+Embryology&rft.pages=79-132&rft.volume=19.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Gries_Dr-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Gries_Dr_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Gries_Dr_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Katharina Gries: <i>Untersuchungen der Bildungsprozesse und der Struktur des Perlmutts von Abalonen.</i> Dissertation, Universität Bremen, 2011 (<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20160304093000/http://elib.suub.uni-bremen.de/edocs/00101971-1.pdf">PDF</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 4. März 2016 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>); 25,4 MB)</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Katharina Gries: <i>Elektronenmikroskopische Untersuchungen des Polymer/Mineral-Verbundmaterials Perlmutt.</i> Diplomarbeit, Universität Bremen, 2007 <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20131226175316/http://www.fb1.uni-bremen.de/fileadmin/IFP/template/img/tem/k_gries_diplom_2007.pdf">—</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 26. Dezember 2013 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (PDF; 4,1 MB)</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.diplopoda.de/html/wissenswertes.php#Eiablage">www.diplopoda.de Zur Eiablage der Diplopoden</a></span>
</li>
<li id="cite_note-Kronenberger-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Kronenberger_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kronenberger_6-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kronenberger_6-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
Katrin Kronenberger, Cedric Dicko and Fritz Vollrath: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">A novel marine silk</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Naturwissenschaften</cite>. 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–8</span>, <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/10.1007/s00114-0853-5">10.1007/s00114-0853-5</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Seidensekretion&rft.atitle=A+novel+marine+silk&rft.au=Katrin%26%2332%3BKronenberger%2C%26%2332%3BCedric+Dicko+and+Fritz+Vollrath&rft.btitle=Naturwissenschaften&rft.date=2012&rft.doi=10.1007%2Fs00114-0853-5&rft.genre=book&rft.pages=1-8" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Kamino-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Kamino_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kamino_7-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Kei Kamino: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Novel barnacle underwater adhesive protein is a charged amino acid-rich protein constituted by a Cys-rich repetitive sequence</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Biochemical Journal</cite>. 356. Jahrgang, Pt 2, 2001, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>503</span>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1221862/">PMC 1221862</a> (freier Volltext) – (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Seidensekretion&rft.atitle=Novel+barnacle+underwater+adhesive+protein+is+a+charged+amino+acid-rich+protein+constituted+by+a+Cys-rich+repetitive+sequence&rft.au=Kei%26%2332%3BKamino&rft.date=2001&rft.genre=journal&rft.issue=Pt+2&rft.jtitle=Biochemical+Journal&rft.pages=503&rft.pmc=1221862&rft.volume=356.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Dominique Zimmermann, Susanne Randolf, Volker Mauss: <i>Morphological adaptations to silk production by adult females in the pollen wasp genus Quartinia (Masarinae, Vespidae) – a keystone character for ground nesting in dry sand habitats</i>. In: <i>Arthropod Structure & Development</i>, Band 62, Mai 2021, Artikel 101045.</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">F. W. Gess: <i>Ethology of three Southern African ground nesting Masarinae, two Celonites species and a silk-spinning Quartinia species, with a discussion of nesting by the subfamily as a whole (Hymenoptera : Vespidae)</i>. In: <i>Journal of Hymenoptera Research</i>, Band 1, 1992, S. 145–155.</span>
</li>
<li id="cite_note-Kovoor-10"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Kovoor_10-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kovoor_10-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kovoor_10-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kovoor_10-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">
Jacqueline Kovoor: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Comparative structure and histochemistry of silk-producing organs in arachnids</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Ecophysiology of spiders</cite>. Springer, Berlin Heidelberg 1987, IV, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>160–186</span>, <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/10.1007/978-3-642-71552-5_12">10.1007/978-3-642-71552-5_12</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Seidensekretion&rft.atitle=Comparative+structure+and+histochemistry+of+silk-producing+organs+in+arachnids&rft.au=Jacqueline+Kovoor&rft.btitle=Ecophysiology+of+spiders&rft.date=1987&rft.doi=10.1007%2F978-3-642-71552-5_12&rft.genre=book&rft.pages=160-186&rft.place=Berlin+Heidelberg&rft.pub=Springer" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Selden-11"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Selden_11-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Selden_11-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Selden_11-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Selden_11-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">
P. A. Selden, W. A. Shear, M. D. Sutton: <i>Fossil evidence for the origin of spider spinnerets, and a proposed arachnid order.</i> In: <i><a href="Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences" class="mw-redirect" title="Proceedings of the National Academy of Sciences">Proceedings of the National Academy of Sciences</a>.</i> Band 105, Nummer 52, Dezember 2008, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%221091-6490%22&key=cql">1091-6490</a></span></span>, S. 20781–20785, <a href="https://doi.org/10.1073/pnas.0809174106" class="extiw external" title="doi:10.1073/pnas.0809174106">doi:10.1073/pnas.0809174106</a>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19104044?dopt=Abstract">PMID 19104044</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2634869/">PMC 2634869</a> (freier Volltext).</span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">Monika Fritz, Universität Bremen in Spiegel Online <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/bionik-wettbewerb-was-muscheln-hart-macht-a-346959.html">[1]</a> (abgerufen am 27. Februar 2013)</span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">Hilary Ann Price: Structure and formation of the byssus complex in <i>Mytilus</i> (mollusca, bivalvia) <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="http://mollus.oxfordjournals.org/content/49/1/9.short">[2]</a></span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">Stichwort „Labialdrüse.“ In: Herder-Lexikon der Biologie. Spektrum Akademischer Verlag GmbH, Heidelberg 2003. ISBN 3-8274-0354-5.</span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text">Robert Fedic, Michal Zurovec and Frantisek Sehnal: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The silk of Lepidoptera</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Journal of Insect Biotechnology and Sericology</cite>. 71. Jahrgang, 2002 (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2005/JP/JP0210.xml;JP2002006405">fao.org</a> [abgerufen am 15. März 2013]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Seidensekretion&rft.atitle=The+silk+of+Lepidoptera&rft.au=Robert%26%2332%3BFedic%2C%26%2332%3BMichal+Zurovec+and+Frantisek+Sehnal&rft.btitle=Journal+of+Insect+Biotechnology+and+Sericology&rft.date=2002&rft.genre=book&rft.volume=71.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text">Jai-Hoon Eum, <i>et al.</i>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Characterization of a novel repetitive secretory protein specifically expressed in the modified salivary gland of i Hydropsyche sp.(Trichoptera; Hydropsychidae)</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Insect biochemistry and molecular biology</cite>. 35. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5</span>, Mai 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>435–441</span>, <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/10.1016/j.ibmb.2005.01.009">10.1016/j.ibmb.2005.01.009</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Seidensekretion&rft.atitle=Characterization+of+a+novel+repetitive+secretory+protein+specifically+expressed+in+the+modified+salivary+gland+of+i+Hydropsyche+sp.%28Trichoptera%3B+Hydropsychidae%29&rft.au=Jai-Hoon%26%2332%3BEum%2C%26%2332%3Bet+al.&rft.date=2005-05&rft.doi=10.1016%2Fj.ibmb.2005.01.009&rft.genre=journal&rft.issue=5&rft.jtitle=Insect+biochemistry+and+molecular+biology&rft.pages=435-441&rft.volume=35.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text">Seidendrüsen lassen Spinnenbeine besser haften <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="http://www.mpg.de/521460/pressemitteilung20061004?filter_order=L">[3]</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text">Stanislav N. Gorb et al.: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7110/abs/443407a.html">Biomaterials: silk-like secretion from tarantula feet.</a></i> In: <i>Nature</i>, Band 443, Nr. 7110, 2006, S. 407–407 (PDF).</span>
</li>
<li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text">F. Claire Rind et al.: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://jeb.biologists.org/content/214/11/1874.short">Tarantulas cling to smooth vertical surfaces by secreting silk from their feet.</a></i> In: <i>J. Exp. Biol.</i> Band 214, Nr. 11, 2011, S. 1874–1879.</span>
</li>
<li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text">Michael Reilly: <i>Silky-footed tarantulas don't come unstuck.</i> In: <i>New Scientist</i>, Band 191, Nr. 2571, 2006, S. 12.</span>
</li>
<li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text">F. Pérez-Miles, A. Panzera, D. Ortíz-Villatoro, C. Perdomo: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://faculty.washington.edu/fishguy/Resources/Research_PDFs/2009-spider-silk-feet-tarantula-reply.pdf">Silk production from tarantula feet questioned.</a></i> In: <i>Nature</i>, Band 461, 2009, S. E9–E10 (PDF).</span>
</li>
<li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Rainer_Foelix" title="Rainer Foelix">Rainer Foelix</a>, Bastian Rast, Anne M. Peattie: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://jeb.biologists.org/content/215/7/1084.short">Silk secretion from tarantula feet revisited: alleged spigots are probably chemoreceptors.</a></i> In: <i>J. Exp. Biol.</i> Band 215, 2012, S. 1084–1089.</span>
</li>
<li id="cite_note-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-23">↑</a></span> <span class="reference-text">Fernando Pérez-Miles, David Ortíz-Villatoro: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://jeb.biologists.org/content/215/10/1749.short">Tarantulas do not shoot silk from their legs: experimental evidence in four species of New World tarantulas.</a></i> In: <i>J. Exp. Biol.</i> Band 215, Nr. 10, 2012, 1749–1752.</span>
</li>
<li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text">Stanislav N. Gorb et al.: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7267/abs/nature08405.html">Gorb et al. reply.</a></i> In: <i>Nature</i>, Band 461, Nr. 7267, 2009, S. E9–E10.</span>
</li>
<li id="cite_note-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-25">↑</a></span> <span class="reference-text">R. Foelix, B. Rast, B. Erb, B. Wullschleger: <i>Spinnspulen auf den Tarsen von Vogelspinnen? Eine Gegendarstellung.</i> In: <i>Arachne</i>, Band 16, S. 4–9, 2011.</span>
</li>
<li id="cite_note-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-26">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-11658-2010-05-14.html">Scinexx.de Wissen aktuell</a></span>
</li>
<li id="cite_note-Albrecht-27"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Albrecht_27-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Albrecht_27-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
U. Albrecht: Dreidimensionale Struktur von Proteinen - 2. Faserproteine <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="http://www.unifr.ch/biochem/assets/files/albrecht/cours/7_2n3_FibrousGlobular.pdf">[4]</a> (PDF; 8,2 MB), Abschnitt B.</span>
</li>
<li id="cite_note-28"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-28">↑</a></span> <span class="reference-text">K. Zhang, H. Wang, C. Huang, Y. Su, X. Mo, Y. Ikada: <i>Fabrication of silk fibroin blended P(LLA-CL) nanofibrous scaffolds for tissue engineering.</i> In: <i>J Biomed Mater Res.</i> Band 43, 2009, S. 114–119.</span>
</li>
<li id="cite_note-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-29">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.copewithcytokines.de/cope.cgi?key=Sericin"><i>Sericin.</i></a> In: <i>Cytokines and Cells Online Pathfinder Encyclopedia.</i> Januar 2008,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 27. April 2012</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%3ASeidensekretion&rft.title=Sericin&rft.description=Sericin&rft.identifier=&rft.date=2008-01"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-30">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external autonumber" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?holding=MEDPLUS,PMC,PLoS&Db=pubmed&Cmd=DetailsSearch&tool=Reference.MD&email=info%40res.ca&Term=(%22J+Mol+Biol%22%5BTA%5D+AND+1998%5BDP%5D+AND+773%5BPG%5D+OR+(%22FLAG+protein,+Nephila%22%5BNM%5D+OR+%22FLAG+protein,+Nephila%22%5BALL%5D))">[5]</a></span>
</li>
<li id="cite_note-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-31">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external autonumber" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?holding=MEDPLUS,PMC,PLoS&Db=pubmed&Cmd=DetailsSearch&tool=Reference.MD&email=info%40res.ca&Term=(%22J+Biol+Chem%22%5BTA%5D+AND+1996%5BDP%5D+AND+9809%5BPG%5D+OR+(%22ssp160+protein,+silk%22%5BNM%5D+OR+%22ssp160+protein,+silk%22%5BALL%5D))">[6]</a></span>
</li>
<li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-32">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external autonumber" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?holding=MEDPLUS,PMC,PLoS&Db=pubmed&Cmd=DetailsSearch&tool=Reference.MD&email=info%40res.ca&Term=(%22Gene%22%5BTA%5D+AND+1990%5BDP%5D+AND+133%5BPG%5D+OR+(%22Sp185+protein,+Chironomus+tentans%22%5BNM%5D+OR+%22Sp185+protein,+Chironomus+tentans%22%5BALL%5D))">[7]</a></span>
</li>
<li id="cite_note-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-33">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external autonumber" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?holding=MEDPLUS,PMC,PLoS&Db=pubmed&Cmd=DetailsSearch&tool=Reference.MD&email=info%40res.ca&Term=(%22J+Mol+Evol%22%5BTA%5D+AND+1997%5BDP%5D+AND+452%5BPG%5D+OR+(%22sp220+protein,+Chironomus+thummi%22%5BNM%5D+OR+%22sp220+protein,+Chironomus+thummi%22%5BALL%5D))">[8]</a></span>
</li>
<li id="cite_note-34"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-34">↑</a></span> <span class="reference-text">J. M. Gosline: <i>The mechanical design of spider silks: from fibroin sequence to mechanical function.</i> <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="http://jeb.biologists.org/content/202/23/3295.full.pdf">[9]</a> (PDF; 324 kB)</span>
</li>
<li id="cite_note-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-35">↑</a></span> <span class="reference-text">C. Y. Hayashi, N. H. Shipley, R. V. Lewis: <i>Hypotheses that correlate the sequence, structure, and mechanical properties of spider silk proteins.</i> In: <i>International journal of biological macromolecules.</i> Band 24, Nummer 2–3, 1999 Mar-Apr, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220141-8130%22&key=cql">0141-8130</a></span></span>, S. 271–275, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10342774?dopt=Abstract">PMID 10342774</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-36"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-36">↑</a></span> <span class="reference-text">Regina Valluzzi, Samuel P. Gido, Wayne Muller, David L. Kaplan: <cite style="font-style:italic">Orientation of silk III at the air-water interface</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Biological Macromolecules</cite>. 24. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2–3</span>, 1999, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>237–242</span>, <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/10.1016/S0141-8130%2899%2900002-1">10.1016/S0141-8130(99)00002-1</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Seidensekretion&rft.atitle=Orientation+of+silk+III+at+the+air-water+interface&rft.au=Regina%26%2332%3BValluzzi%2C%26%2332%3BSamuel+P.%26%2332%3BGido%2C%26%2332%3BWayne%26%2332%3BMuller%2C+...&rft.date=1999&rft.doi=10.1016%2FS0141-8130%2899%2900002-1&rft.genre=journal&rft.issue=2-3&rft.jtitle=International+Journal+of+Biological+Macromolecules&rft.pages=237-242&rft.volume=24.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-37">↑</a></span> <span class="reference-text">Christine V. Benedict and J. Herbert Waite: Location and analysis of byssal structural proteins of <i>Mytilus edulis</i>. In: <i>Journal of Morphology.</i> 189, 1986, S. 171, <a href="https://doi.org/10.1002/jmor.1051890207" class="extiw external" title="doi:10.1002/jmor.1051890207">doi:10.1002/jmor.1051890207</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-38"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-38">↑</a></span> <span class="reference-text">J.P Pujol <i>et al.: Comparative study of the amino acid composition of the byssus in some common bivalve molluscs.</i> <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0010406X70900666">[10]</a></span>
</li>
<li id="cite_note-39"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-39">↑</a></span> <span class="reference-text">Chengchen Guo, Chunmei Li, David L. Kaplan: <i>Enzymatic degradation of Bombyx mori silk materials: a review</i>. In: <i>Biomacromolecules</i>, Band 21, Nr. 5, 2020, S. 1678–1686.</span>
</li>
<li id="cite_note-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-40">↑</a></span> <span class="reference-text">Mingzhong Li, Masayo Ogiso, Norihiko Minoura: <i>Enzymatic degradation behavior of porous silk fibroin sheets</i>. In: <i>Biomaterials</i>, Band 24, Nr. 2, 2003, S. 357–365.</span>
</li>
<li id="cite_note-41"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-41">↑</a></span> <span class="reference-text">Bin Liu, Yu-wei Song, Li Jin, Zhi-jian Wang, De-yong Pu, Shao-qiang Lin, Chan Zhou, Hua-jian You, Yan Ma, Jin-min Li, Li Yang, K. L. Paul Sung, Yao-guang Zhang: <i>Silk structure and degradation</i>. In: <i>Colloids and Surfaces B: Biointerfaces</i>, Band 131, 2015, S. 122—128, <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/10.1016/j.colsurfb.2015.04.040">10.1016/j.colsurfb.2015.04.040</a></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-42"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-42">↑</a></span> <span class="reference-text">A. C. Hermes, R. J. Davies, S. Greiff, H. Kutzke, S. Lahlil, P. Wyeth, C. Riekel: <i>Characterizing the decay of ancient Chinese silk fabrics by microbeam synchrotron radiation diffraction</i>. In: <i>Biomacromolecules</i>, Band 7, Nr. 3, 2006, S. 777—783, <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/10.1021/bm0508313">10.1021/bm0508313</a></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-43">↑</a></span> <span class="reference-text">Hao Zhang, Feng Tian, Haitao Lin, Rongfang Shen, Weihua Liu, Yuying Huang, Zhongfeng Tang: <i>Decay behavior and stability of free radicals of silk fibroin with alkali/urea pretreatment induced by electron beam irradiation</i>. In: <i>Polymer Degradation and Stability</i>, Band 181, 2020, Artikel 109344, <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/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109344">10.1016/j.polymdegradstab.2020.109344</a></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-44">↑</a></span> <span class="reference-text">Annamaria Serves, Maria Romanò, Tullia Maifreni, Silvio Sora, Orio Ciferri: <i>The microbial degradation of silk: a laboratory investigation</i>. In: <i>International Biodeterioration & Biodegradation</i>, Band 42, Nr. 4, 1998, S. 203—211, <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/10.1016/S0964-8305%2898%2900050-X">10.1016/S0964-8305(98)00050-X</a></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-45">↑</a></span> <span class="reference-text">J. R. Bell, D. A. Bohan, E. M. Shaw, G. S. Weyman: <i>Ballooning dispersal using silk: world fauna, phylogenies, genetics and models.</i> (PDF) In: <i>Bulletin of Entomological Research</i>, Band 95, Nr. 02, 2005, S. 69–114. <a href="https://doi.org/10.1079/BER2004350" class="extiw external" title="doi:10.1079/BER2004350">doi:10.1079/BER2004350</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-46">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.hansthiele.de/galerie/sonst/w-spinne.htm">Hans Thiele: <i>Wasserspinne (Argyroneta aquatica), Atmung nach dem Prinzip der physikalischen Kieme</i></a></span>
</li>
<li id="cite_note-47"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-47">↑</a></span> <span class="reference-text">Wörterbücher EWNT; Bauer/Aland zum Wort.</span>
</li>
<li id="cite_note-48"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-48">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Franz_Olck" title="Franz Olck">Franz Olck</a>, Art. Byssos, PWRE III,1 (1897) 1108–1114.</span>
</li>
<li id="cite_note-49"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-49">↑</a></span> <span class="reference-text">Renata Matoničkin Kepčija, <i>et al.</i>: <cite style="font-style:italic">The role of simuliid and trichopteran silk structures in tufa formation during the Holocene of the Plitvice Lakes (Croatia)</cite>. In: <cite style="font-style:italic">1st International Symposium on Travertine, Ankara</cite>. 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>96–101</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Seidensekretion&rft.atitle=The+role+of+simuliid+and+trichopteran+silk+structures+in+tufa+formation+during+the+Holocene+of+the+Plitvice+Lakes+%28Croatia%29&rft.au=Renata%26%2332%3BMatoni%C4%8Dkin+Kep%C4%8Dija%2C%26%2332%3Bet+al.&rft.btitle=1st+International+Symposium+on+Travertine%2C+Ankara&rft.date=2005&rft.genre=book&rft.pages=96-101" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-50"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-50">↑</a></span> <span class="reference-text">Samuel Zschokke: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Palaeontology: Spider-web silk from the Early Cretaceous</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nature</cite>. 424. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>6949</span>, 2003, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>636–637</span>, <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/10.1038/424636a">10.1038/424636a</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Seidensekretion&rft.atitle=Palaeontology%3A+Spider-web+silk+from+the+Early+Cretaceous&rft.au=Samuel%26%2332%3BZschokke&rft.date=2003&rft.doi=10.1038%2F424636a&rft.genre=journal&rft.issue=6949&rft.jtitle=Nature&rft.pages=636-637&rft.volume=424.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-51"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-51">↑</a></span> <span class="reference-text">Enrique Peñalver, David A. Grimaldi and Xavier Delclòs: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Early Cretaceous spider web with its prey</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Science</cite>. 312. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5781</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1761–1761</span>, <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.1126628">10.1126/science.1126628</a></span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Seidensekretion&rft.atitle=Early+Cretaceous+spider+web+with+its+prey&rft.au=Enrique%26%2332%3BPe%C3%B1alver%2C%26%2332%3BDavid+A.+Grimaldi+and+Xavier+Delcl%C3%B2s&rft.date=2006&rft.doi=10.1126%2Fscience.1126628&rft.genre=journal&rft.issue=5781&rft.jtitle=Science&rft.pages=1761-1761&rft.volume=312.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-06-29" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Seidensekretion&oldid=257467408">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.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>
</body></html>