{"title":"Biomechanik: 6","body":"<TABLE BORDER=\"0\" CELLSPACING=\"0\" CELLPADDING=\"0\"><TR><TD ALIGN=\"left\"><TABLE ALIGN = \"left\" BORDER = \"1\" CELLSPACING = \"0\" CELLPADDING = \"0\" BORDERCOLOR = \"#000000\" \n\n<TR>\n<TD ALIGN = \"left\" VALIGN = \"middle\" WIDTH = \"198\" >\n\n<br>\n\n<img SRC='\/lexika\/images\/bio\/fff914.jpg' WIDTH='189' HEIGHT='1256'><br>\n<\/TD>\n<TD ALIGN = \"left\" VALIGN = \"middle\" WIDTH = \"198\" >\n<BR><\/BR>Biomechanik<BR><\/BR><BR><\/BR>Abb. IV: axiales Fl&#228;chentr&#228;gheitsmoment:<BR><\/BR>Einflu&#223; der Anordnung der festigenden Gewebe im Achsenquerschnitt auf die mechanischen Eigenschaften. In allen drei Beispielen sind die Anteile an der Querschnittsfl&#228;che von Festigungsgewebe (schwarz, 10%) und parenchymatischem Grundgewebe (wei&#223;, 90%) gleich gro&#223;. Der Anteil des Festigungsgewebes am axialen Fl&#228;chentr&#228;gheitsmoment hingegen nimmt mit zunehmend peripherer Anordnung von 1% (zentrales Festigungsgewebe, a) &#252;ber 6% (Festigungsgewebe in der Achsenmitte, b) bis auf 20% bei peripherem Festigungsgewebe (c) zu. Nimmt man f&#252;r das Festigungsgewebe einen 100mal h&#246;heren Biegeelastizit&#228;tsmodul als f&#252;r das parenchymatische Grundgewebe an, so steigt der Beitrag des Festigungsgewebes zur Biegesteifigkeit bei konstanter Querschnittsfl&#228;che von 55% bei zentraler Anordnung bis auf 96% bei peripherer Anordnung an.<BR><\/BR><BR><\/BR>Abb. V: Ver&#228;nderung der Achsenanatomie bei Pflanzen mit unterschiedlicher Wuchsform:<BR><\/BR>1 schematische Darstellung der Gewebeanordnung im Internodium eines Getreidehalms (Mh Markhohlraum, pG parenchymatische Gewebeschicht, Lb nicht mit dem Sklerenchymring verschmolzene Leitgewebeb&#252;ndel, Sr peripherer Sklerenchymring inklusive Epidermis). 2&#8211;7 Ver&#228;nderung der Achsenanatomie im Verlauf der Ontogenie bei Pflanzen mit unterschiedlicher Wuchsform: 2&#8211;3 selbsttragender Baum (Alnus glutinosa), 2 einj&#228;hrige Achse,<STRONG> 3 <\/STRONG>achtj&#228;hrige Achse (Ma Mark, Ho Holz, Ri Rinde inklusive Phloem, Epidermis und Borke);<STRONG> 4&#8211;5<\/STRONG> nicht-selbsttragende Liane (Aristolochia macrophylla),<STRONG> 4 <\/STRONG>einj&#228;hrige Achse,<STRONG> 5 <\/STRONG>vierzehnj&#228;hrige Achse (Ma Mark, Ho Holz, Hs Holzstrahlen, pR parenchymatische Rinde und Phloem, Sk Sklerenchym, Ko Kollenchym, Bo Borke);<STRONG> 6&#8211;7 <\/STRONG>halb-selbsttragender Spreizklimmer (Clematis recta),<STRONG> 6 <\/STRONG>apikales Internodium,<STRONG> 7 <\/STRONG>basales Internodium (Mh Markhohlraum, Lb Leitgewebeb&#252;ndel, bestehend aus Xylem, Kambium, Phloem und sklerenchymatischer Leitb&#252;ndelscheide, pR parenchymatische Rinde, Ep Epidermis).<BR><\/BR>\n<\/TD>\n<\/TR>\n\n<\/TABLE><\/TD><\/TR><\/TABLE>"}