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<title>Stäbchenmodell</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Stäbchenmodell</span></h1>
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<p>Das <b>Stäbchenmodell</b>, auch <b>Gittermodell</b> genannt, ist eine dreidimensionale Darstellungsart einer <a href="Molek%C3%BClstruktur" class="mw-redirect" title="Molekülstruktur">Molekülstruktur</a>, deren (kovalente) <a href="Atombindung" class="mw-redirect" title="Atombindung">Atombindungen</a> in Stabform dargestellt werden. Für rein <a href="Ionische_Bindung" title="Ionische Bindung">ionische Verbindungen</a> gibt es das analoge Gittermodell.
</p><p>Darstellungsmäßig abgegrenzt sind hiervon das Strichmodell (dünne Linien), das <b>Kugel-Stab-Modell</b> und das <a href="Kalottenmodell" title="Kalottenmodell">Kalottenmodell</a>. Für große <a href="Protein" title="Protein">Proteine</a> gibt es das <a href="B%C3%A4ndermodell_(Proteine)" title="Bändermodell (Proteine)">Bändermodell</a>.
</p><p>Die Veranschaulichung kann reeller oder virtueller Natur sein. Reell in Form zusammengestifteter Plastik- oder Metallröhrchen oder auch Federelemente –&nbsp;es gibt Bausätze ganz unterschiedlicher Qualitäten&nbsp;–, virtuell als perspektivisches Bild, das z.&nbsp;B. bei gegebenen Koordinaten mit einem speziellen <a href="Bildbetrachter" title="Bildbetrachter">Bildbetrachter</a> am Monitor beliebig drehbar ist, oder als <a href="Stereobild" class="mw-redirect" title="Stereobild">Stereobild</a>.
</p><p>Stäbchenmodelle haben den Vorteil, dass <a href="Stereochemie" title="Stereochemie">stereochemische</a> Aspekte von Molekülen und <a href="Molekular" title="Molekular">intramolekulare</a> Vorgänge der Torsion und Rotation anschaulich gemacht werden können. Dabei werden immer alle Atome dargestellt – im Gegensatz zur <a href="Skelettformel" title="Skelettformel">Skelettformel</a>, wo die <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoffatome</a> weggelassen werden.
</p><p>Im Stäbchenmodell sind die Atombindungen in der Regel als <a href="Gerade" title="Gerade">geradlinige</a> Verbindungen der Atommittelpunkte dargestellt. Die <a href="Bindungswinkel" title="Bindungswinkel">Bindungswinkel</a> und <a href="Bindungsl%C3%A4nge" title="Bindungslänge">Bindungslängen</a> entsprechen im Idealfall maßstabsgerecht den <a href="Molecular_Modelling" class="mw-redirect" title="Molecular Modelling">berechneten</a> oder <a href="Kristallstrukturanalyse" title="Kristallstrukturanalyse">gemessenen</a> Verhältnissen. <a href="Mehrfachbindung" title="Mehrfachbindung">Mehrfachbindungen</a> werden selten als solche unmittelbar kenntlich gemacht. Durch den Verzicht, die <a href="Raum_(Physik)" title="Raum (Physik)">Raumerfüllung</a> der Atome darzustellen, gewährt das Stäbchen- gegenüber dem Kalottenmodell einen besseren Tiefenblick ins Strukturinnere größerer Moleküle. Eine Spezialform des Stäbchenmodells war das <a href="Dreiding-Stereomodell" title="Dreiding-Stereomodell">Dreiding-Stereomodell</a>.
</p><p>Die Farbgebung der Atome erfolgt wie bei dem Kalottenmodell nach dem CPK-Modell.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>

<p>Entwickelt wurde das Kugel-Stab-Modell im 19. Jahrhundert von <a href="August_Wilhelm_von_Hofmann" title="August Wilhelm von Hofmann">August Wilhelm von Hofmann</a>, der es erstmals am 7. April 1865 bei einer Veranstaltung der Londoner <a href="Royal_Institution" class="mw-redirect" title="Royal Institution">Royal Institution</a> (<i><span lang="en">Friday Evening Discourse</span></i>) vorstellte. Zur Demonstration verwendete er <a href="Krocket" title="Krocket">Krocketbälle</a>, in die Metallstäbe eingeschraubt waren. Hofmann selbst nannte diese Darstellung zunächst noch <i><span lang="en">glyptic formulæ</span></i>, also in etwa „plastische Formeln“.<sup id="cite_ref-Meinel_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Meinel-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In der chemischen Forschung wurde das Kugel-Stab-Modell erstmals angewandt bei der Entwicklung einer Struktur für <a href="Mesitylen" title="Mesitylen">Mesitylen</a> durch <a href="August_Kekul%C3%A9" title="August Kekulé">August Kekulé</a> im Jahr 1867.<sup id="cite_ref-Meinel_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Meinel-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Historische Bedeutung erlangte das Stäbchenmodell bei der Ausarbeitung der 1956 von <a href="James_Watson" title="James Watson">James Watson</a> und <a href="Francis_Crick" title="Francis Crick">Francis Crick</a> vorgeschlagenen räumlichen Struktur von <a href="DNA" class="mw-redirect" title="DNA">DNA</a>, der <a href="Doppelhelix" title="Doppelhelix">Doppelhelix</a>.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das gesamte Konzept der Darstellung chemischer Strukturen als makroskopisches Modell ist mittlerweile ein wichtiger Grundstein bei der Visualisierung der <a href="Molekulare_Modellierung" title="Molekulare Modellierung">molekularen Modellierung</a> mit Hilfe von Computerdarstellungen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chemical_structures_built_with_molecular_model_sets?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Modelle von chemischen Strukturen</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wikibooks"></span></span></div><b><a href="https://de.wikibooks.org/wiki/Kugel-Stab-Modelle_mit_Blender_zeichnen" class="extiw external" title="b:Kugel-Stab-Modelle mit Blender zeichnen">Wikibooks: Kugel-Stab-Modelle mit Blender zeichnen</a></b>&nbsp;– Lern- und Lehrmaterialien</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Meinel-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Meinel_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Meinel_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Christoph Meinel: <cite style="font-style:italic">Kugeln und Stäbchen: Vom kulturellen Ursprung chemischer Modelle</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Blick in die Wissenschaft</cite>. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>18</span>, 2006, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220942-928X%22&amp;key=cql">0942-928X</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>10–18</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://homepages.uni-regensburg.de/~mec02077/mod-dt.pdf">PDF</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:St%C3%A4bchenmodell&amp;rft.atitle=Kugeln+und+St%C3%A4bchen%3A+Vom+kulturellen+Ursprung+chemischer+Modelle&amp;rft.au=Christoph+Meinel&amp;rft.date=2006&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=0942-928X&amp;rft.issue=18&amp;rft.jtitle=Blick+in+die+Wissenschaft&amp;rft.pages=10-18" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">James D. Watson, Francis H. C. Crick: <cite style="font-style:italic">Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>171</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4356</span>, 1953, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>737–738</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/10.1038/171737a0">10.1038/171737a0</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:St%C3%A4bchenmodell&amp;rft.atitle=Molecular+Structure+of+Nucleic+Acids%3A+A+Structure+for+Deoxyribose+Nucleic+Acid&amp;rft.au=James+D.+Watson%2C+Francis+H.+C.+Crick&amp;rft.date=1953&amp;rft.doi=10.1038%2F171737a0&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4356&amp;rft.jtitle=Nature&amp;rft.pages=737-738&amp;rft.volume=171" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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