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Episoden

24 Minuten
Mangrovenwurzeln stehen in salzigem Wasser und zugleich in Schlamm, in dem Sauerstoff knapp werden kann. Diese Folge folgt dem Wasser durch suberisierte Wurzelbarrieren, erklärt selektiven Ionentransport und zeigt, warum Salzexklusion kein perfektes Entsalzen ist.An Avicennia und Rhizophora verfolgen wir außerdem Lentizellen, Aerenchym und Pneumatophoren vom Ebbe-Schlamm bis zur unterirdischen Wurzel – zwei verschiedene Anpassungsprobleme, die sich im Wasser-, Salz- und Energiehaushalt derselben Pflanze treffen.
24 Minuten
Junge Sonnenblumen wandern tagsüber von Ost nach West und kehren nachts wieder nach Osten zurück – nicht durch ein Gelenk, sondern durch unterschiedlich schnelles Wachstum auf zwei Seiten ihres Stängels. Diese Folge erklärt, wie circadiane Rhythmen und mehrere Lichtsignalwege dieses tägliche Heliotropismus-Muster koordinieren.Außerdem folgen wir dem Entwicklungswechsel bis zur Anthese: Reife Blütenköpfe stoppen das Tracking meist in östlicher Orientierung, erwärmen sich morgens früher und verbinden ihre Ausrichtung mit rhythmischer Blütenentwicklung und Bestäuberbesuchen.KI-Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act: Diese Folge enthält KI-generierte Inhalte. Text und Stimme wurden ganz oder teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt.
24 Minuten
Eine Wurzelspitze besitzt keinen zentralen „Suchsinn“ – trotzdem biegt sie sich nach unten, reagiert auf Wassergradienten und verändert ihre Bahn an Hindernissen. Diese Folge erklärt Statolithen in der Wurzelhaube, Auxintransport, ungleiches Zellwachstum sowie mechanisch ausgelöste Calcium- und ROS-Signale.Am Beispiel von Arabidopsis zeigt sie außerdem, warum Hydrotropie in Cortexzellen der Streckungszone anders organisiert ist als Gravitropie und weshalb nährstoffreiche Bodenflecken eher die Wurzelarchitektur verändern, als einen universellen „Nährstoffkompass“ zu bilden.KI-Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act: Diese Folge enthält KI-generierte Inhalte. Text und Stimme wurden ganz oder teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt.
24 Minuten
Ein trockenes Moospolster kann leblos wirken und nach der Wiederbefeuchtung doch innerhalb kurzer Zeit messbare Photosynthese zurückgewinnen. Diese Folge erklärt Poikilohydrie, äußere und innere Wasserleitung, Kapillarkräfte und den Unterschied zwischen Austrocknungstoleranz und bloßer Trockenheitsvermeidung.An Polytrichum formosum und Syntrichia ruralis folgen wir Wasser, Chlorophyllfluoreszenz, Kohlendioxidaufnahme und Zellstrukturen vom trockenen Zustand bis zur vollständigen Erholung – und klären, warum nicht jedes Moos gleich austrocknungstolerant ist.KI-Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act: Diese Folge enthält KI-generierte Inhalte. Text und Stimme wurden ganz oder teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt.
23 Minuten
Ein lebensfähiger Same kann Wasser, Sauerstoff und passende Temperaturen vorfinden und trotzdem noch nicht keimen. Diese Folge erklärt, was Dormanz von bloßer Trockenruhe unterscheidet, wie physiologische, morphologische und physische Samenruhe entstehen und warum ABA, Gibberelline und DOG1 den Keimungszeitpunkt mitbestimmen.Am Beispiel von Arabidopsis folgen wir außerdem der Nachreifung, Kälte- und Lichtsignalen, primärer und sekundärer Dormanz bis zu dem Moment, in dem die Keimwurzel die Samenhülle durchbricht – ohne aus biologischer Regulation ein bewusstes „Warten“ zu machen.KI-Transparenzhinweis gemäß Art. 50 EU AI Act: Diese Folge enthält KI-generierte Inhalte. Text und Stimme wurden ganz oder teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz erzeugt.
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Über diesen Podcast

Willkommen bei Einschlafen mit Pflanzen und Pilzen – einer ruhigen Reise durch die stille Welt des Wachsens. Wir erkunden Pflanzenphysiologie, Pilze, Myzel, Wurzeln, Samen, Wälder, Symbiosen und die erstaunlichen Strategien des Lebens, verständlich und wissenschaftlich fundiert erzählt. Ein MONDFUNK-Podcast für alle, die Botanik und Mykologie entspannt entdecken möchten.
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„Einschlafen mit Pflanzen und Pilzen“

Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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