Atjaunināt sīkdatņu piekrišanu

E-grāmata: Meeresbiologisches Materialien wirbellosen Ursprungs

  • Formāts: PDF+DRM
  • Izdošanas datums: 31-Dec-2024
  • Izdevniecība: Springer International Publishing AG
  • Valoda: ger
  • ISBN-13: 9783031512827
  • Formāts - PDF+DRM
  • Cena: 107,06 €*
  • * ši ir gala cena, t.i., netiek piemērotas nekādas papildus atlaides
  • Ielikt grozā
  • Pievienot vēlmju sarakstam
  • Šī e-grāmata paredzēta tikai personīgai lietošanai. E-grāmatas nav iespējams atgriezt un nauda par iegādātajām e-grāmatām netiek atmaksāta.
  • Formāts: PDF+DRM
  • Izdošanas datums: 31-Dec-2024
  • Izdevniecība: Springer International Publishing AG
  • Valoda: ger
  • ISBN-13: 9783031512827

DRM restrictions

  • Kopēšana (kopēt/ievietot):

    nav atļauts

  • Drukāšana:

    nav atļauts

  • Lietošana:

    Digitālo tiesību pārvaldība (Digital Rights Management (DRM))
    Izdevējs ir piegādājis šo grāmatu šifrētā veidā, kas nozīmē, ka jums ir jāinstalē bezmaksas programmatūra, lai to atbloķētu un lasītu. Lai lasītu šo e-grāmatu, jums ir jāizveido Adobe ID. Vairāk informācijas šeit. E-grāmatu var lasīt un lejupielādēt līdz 6 ierīcēm (vienam lietotājam ar vienu un to pašu Adobe ID).

    Nepieciešamā programmatūra
    Lai lasītu šo e-grāmatu mobilajā ierīcē (tālrunī vai planšetdatorā), jums būs jāinstalē šī bezmaksas lietotne: PocketBook Reader (iOS / Android)

    Lai lejupielādētu un lasītu šo e-grāmatu datorā vai Mac datorā, jums ir nepieciešamid Adobe Digital Editions (šī ir bezmaksas lietotne, kas īpaši izstrādāta e-grāmatām. Tā nav tas pats, kas Adobe Reader, kas, iespējams, jau ir jūsu datorā.)

    Jūs nevarat lasīt šo e-grāmatu, izmantojot Amazon Kindle.

Das Buch





Das Werk ist eine Quelle für modernes Wissen über Biomineralisation, Biomimetik und bioinspirierte Materialwissenschaft in Bezug auf wirbellose Meerestiere. Der Autor liefert die kohärenteste Analyse der Natur, des Ursprungs und der Entwicklung von Biokompositen und Biopolymeren, die aus der großen Vielfalt der wirbellosen Meeresorganismen isoliert und in deren ungewöhnlichen Strukturformationen beobachtet wurden. Das grundlegende Format ist das eines großen Übersichtsartikels, mit großzügiger Verwendung von Verweisen auf die Originalliteratur. Das Buch enthält eine Fülle neuer und neu zusammengestellter Informationen, darunter Dutzende von bisher unveröffentlichten Bildern einzigartiger mariner Lebewesen und Strukturen vom Nano- bis zum Mikrobereich, einschließlich hochauflösender Raster- und Transmissionselektronenmikroskopaufnahmen. Das Material ist sowohl nach biologischen (Phyla) als auch nach funktionellen Gesichtspunkten geordnet. Es wird eine Klassifizierung der biologischen Materialien marinen Ursprungs vorgeschlagen und diskutiert. Ein Großteil der einschlägigen Daten ist in Tabellen organisiert, und es wird ausgiebig Gebrauch von elektronenmikroskopischen Aufnahmen und Strichzeichnungen gemacht. Mehrere moderne Themen, wie z.B. "Biomineralisierungs-, Demineralisierungs- und Remineralisierungsphänomene" oder "Phänomene der mehrphasigen Biomineralisation", werden ausführlich diskutiert. Traditionell werden aktuelle Konzepte wie die hierarchische Organisation von Biokompositen und Skelettstrukturen, strukturelle Biogerüste, Bioskulpturierung, Biomimetismus und Bioinspiration als Werkzeuge für das Design innovativer Materialien sowohl aus biologischer als auch aus materialwissenschaftlicher Sicht anhand zahlreicher einzigartiger Beispiele marinen Ursprungs kritisch analysiert. Diese Monographie gibt einen Überblick über die wichtigsten Fortschritte auf dem Gebiet der marinen Biomaterialien und zeigt mehrere Ansätze auf, die von verschiedenen Labors eingeführt und erforscht werden."





 
Kapitel
1. Einführung - Teil 1: Biomaterialien. Kapitel2. Biomaterialien
und biologische Materialien, gemeinsame Definitionen, Geschichte und
Klassifizierung - Teil
2. Biominerale und Biomineralisierung. Kapitel3.
Biominerale.- Kapitel4. Biomineralisation.- Kapitel5.
Biomineralisierung-Demineralisierung-Remineralisierungsphänomene in der
Natur.- Kapitel6. Mehrphasige Biomineralisation.- Teil
3. Biomineralisierte
Strukturen und Biokomposite. Kapitel 7: Hierarchische biologische Materialien
- Kapitel
8. Die Wabenstruktur der Paleodyction - Kapitel
9. Besonderheiten
der strukturellen Organisation der Skelette von Glasschwämmen
(Hexactinellida).- Kapitel
10. Phänomen der Zwischenraummineralisierung in
der zweischichtigen organischen Matrix der Tiefsee-Bambuskoralle (Anthozoa:
Gorgonacea: Isididae).- Kapitel11. Bambuskorallen als lebende
Knochenimplantate.- Kapitel12. Sanddollar-Stacheln.- Kapitel12.
Sanddollardornen.- Kapitel13. Molluskenstacheln.- Teil
4.
Nicht-mineralisierte Strukturen. Kapitel14. Schwamm.- Kapitel15. Gorgonin -
Kapitel
16. Antipathin.- Kapitel17. Gummiartige Bioelastomere marinen
Ursprungs - Kapitel
18. Kapselförmige Bioelastomere der Wellhornschnecken -
Kapitel
19. Byssus: von der Inspiration zur Entwicklung neuartiger
Biomaterialien.- Kapitel
20. Abductin.- Kapitel21. Resilin.- Kapitel22.
Adhäsionssysteme in Echinodermata.- Kapitel23. Adhäsionsgele aus marinen
Gastropoden (Mollusca).- Kapitel24. Seepocken-Zemente.- Teil
5. Saugbasierte
Adhäsion bei wirbellosen Meerestieren. Kapitel25. Saugende Protozoen.-
Kapitel26. Trichodina-Saugerscheibe.- Kapitel27. Giardia-Sauger.- Kapitel28.
Saugtätigkeit bei Mollusken.- Kapitel29. Halogenierte Biokompositen.-
Kapitel30. Verbundwerkstoffe auf Chitin-Protein-Basis.- Teil
6.
Makromolekulare Biopolymere. Kapitel31. Chitin.- Kapitel32. Marine Kollagene
- Teil
7. Selbst hergestellte biologische Materialien. Kapitel33.  Selbst
hergestellte biologische Materialien von Protozoen.- Kapitel34.
Foraminiferen.- Kapitel35. Polychaetische Würmer: von Röhrenbauern zu
Kleberomikern.- Teil
8. Extreme Biomimetik. Kapitel36. Leben in extremen
Umgebungen: von Bakterien zu Kieselalgen.- Kapitel37. Epilog.
Hermann Ehrlich erhielt seinen Doktortitel 1984. Er war als Postdoc am Max-Bergmann-Zentrum für Biomaterialien und am Institut für Werkstoffkunde in Dresden tätig und habilitierte sich anschließend für Biomaterialien an der Christian-Albrecht-Universität in Kiel. Derzeit ist Prof. Ehrlich als Gruppenleiter am Institut für Elektronik und Sensormaterialien der TU Bergakademie in Freiberg tätig. Seine Forschungsschwerpunkte sind marine Biomaterialien, Biomineralogie, extreme Biomimetik und technische Biomateriologie. Mit Hilfe biochemischer, zellulärer, molekularer und analytischer Ansätze entdeckten und charakterisierten er und seine Mitarbeiter zum ersten Mal Chitin und neuartiges hydroxyliertes Kollagen in den Skelettformationen verschiedener mariner Schwämme.