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	<title>Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie - Benutzerbeiträge [de]</title>
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	<updated>2026-06-20T20:48:17Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Generationszeit&amp;diff=285189</id>
		<title>Generationszeit</title>
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		<updated>2022-05-13T11:30:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.68.8.255: /* Bestimmung der Generationszeit */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Als &#039;&#039;&#039;Generationszeit&#039;&#039;&#039; wird in der [[Mikrobiologie]] die Zeitspanne bezeichnet, in der sich die Zahl an [[Mikroben]] in einer [[Population (Biologie)|Population]] verdoppelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerhalb der Mikrobiologie bezeichnet der Ausdruck die durchschnittliche Zeitspanne zwischen zwei aufeinanderfolgenden [[Generation]]en.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/generationszeit/27237 Lexikon der Biologie. „Generationszeit“]&amp;lt;/ref&amp;gt; In der [[Epidemiologie]] ist die Generationszeit der zeitliche Abstand zwischen einer Infektion einer Person und Sekundärinfektionen, die von ihr ausgehen. Sie wird meist über das [[Serielles Intervall|serielle Intervall]] abgeschätzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestimmung der Generationszeit ==&lt;br /&gt;
Der Anstieg der Individuenzahl wird in der exponentiellen Phase durch die Gleichung&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;\ln N = \ln N_0 + k \cdot t \qquad \Leftrightarrow \qquad N = N_0 \cdot \mathrm e^{k \cdot t}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
beschrieben. Hierbei sind &amp;lt;math&amp;gt;N&amp;lt;/math&amp;gt; die Anzahl der Individuen zum Zeitpunkt &amp;lt;math&amp;gt;t&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;N_0&amp;lt;/math&amp;gt; die ursprüngliche Anzahl der Individuen und &amp;lt;math&amp;gt;k&amp;lt;/math&amp;gt; die Wachstumskonstante, welche aus dem [[Logarithmus#Natürlicher_Logarithmus|natürlichen Logarithmus]] des [[Wachstumsfaktor (Mathematik)|Wachstumsfaktors]] &amp;lt;math&amp;gt;q&amp;lt;/math&amp;gt; resultiert:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;k = \ln q&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Somit ergibt sich für eine Verdoppelung der Individuenzahl die Gleichung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;\ln (2 \cdot N_0) = \ln N_0 + k \cdot t \quad \Rightarrow \quad t = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0{,}69}{k}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Bestimmung von &amp;lt;math&amp;gt;k&amp;lt;/math&amp;gt; wird der [[Logarithmus]] der Individuenzahl &amp;lt;math&amp;gt;(\ln N)&amp;lt;/math&amp;gt; über der Zeit &amp;lt;math&amp;gt;t&amp;lt;/math&amp;gt;  aufgetragen. Für die [[Exponentielles Wachstum|exponentielle Wachstumsphase]] ergibt sich eine [[Gerade]], deren [[Steigung]] die Wachstumskonstante darstellt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mikrobiologie ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable float-right&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Bakterium&lt;br /&gt;
!Generationszeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;[[Geobacillus stearothermophilus]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|11 Minuten&amp;lt;ref&amp;gt;Steinbüchel und Opperman-Sanio (Hrsg.): &#039;&#039;Mikrobiologisches Praktikum: Versuche und Theorien.&#039;&#039; Heidelberg 2003. ISBN 978-3-642-17702-6. S. 34.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;[[Escherichia coli]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|20 Minuten&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;[[Treponema pallidum]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|4–18 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;[[Mycobacterium tuberculosis]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|18 Stunden&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Bei [[Bakterien]] kann die Generationszeit je nach Wachstumsbedingungen und je nach [[Stamm (Biologie)#Stämme innerhalb einer prokaryotischen Art und bei Viren|Bakterien-Stamm]] sehr verschieden sein. Die Generationszeit ist während der exponentiellen Phase des Bakterienwachstums am kürzesten. Die nebenstehende Tabelle zeigt Beispiele für Generationszeiten bei Bakterien unter optimalen Bedingungen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Generationszeit der jeweiligen [[Bakterienkultur]] wird dabei im Wesentlichen durch externe Faktoren wie [[Temperatur]], Lokalisation der Kultur ([[Nährmedium]]), [[pH-Wert]], [[Oberflächenmessung|Oberflächengröße]] und [[Luft]]zusammensetzung beeinflusst. Zur [[Industrie|industriellen]] Herstellung werden Bakterienkulturen in einem [[Bioreaktor]] unter optimalen [[Wachstum (Biologie)|Wachstumsbedingungen]] herangezüchtet und damit die Generationszeit verkürzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Invasionsbiologie ==&lt;br /&gt;
Ähnliche [[Exponentielles Wachstum|exponentielle Wachstumsprozesse]] sind auch bei höheren Lebewesen zu beobachten, die in einem [[Ökosystem]] ohne natürliche Feinde leben, z.&amp;amp;nbsp;B. weil sie durch den Menschen [[Biologische Invasion|eingeschleppt]] wurden. Beispiele dafür sind die [[Aga-Kröte#Die Aga-Kröte als Neozoon|Aga-Kröte in Australien]], die [[Victoriasee#Ökologisches Desaster|Wasserhyazinthen auf dem Victoriasee]] sowie diverse in [[Neuseeland]], [[Tasmanien]] und andernorts durch Siedler ausgesetzte europäische [[Haustier]]arten. Auch in [[Europa]] existiert das Phänomen: prominente [[Biologische Invasion|Invasoren]] sind das [[Drüsiges Springkraut#Bekämpfung|drüsige Springkraut]], der als &#039;&#039;Herkulesstaude&#039;&#039; bekannte [[Riesen-Bärenklau#Riesen-Bärenklau als invasiver Neophyt|Riesen-Bärenklau]] und die [[Chinesische Wollhandkrabbe#Neozoa-Problematik, wirtschaftlicher Schaden und Nutzen|Chinesische Wollhandkrabbe]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[72er-Regel]]&lt;br /&gt;
* [[Halbwertszeit]]&lt;br /&gt;
* [[Exponentialfunktion]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Normdaten|TYP=s|GND=4544900-4}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrobiologie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Invasionsbiologie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Biologischer Zeitraum]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.68.8.255</name></author>
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