Quellen
Die Inhalte dieser Plattform basieren auf etabliertem, allgemein anerkanntem naturwissenschaftlichem Grundlagenwissen. Konkrete Zahlenwerte (z. B. Planetendaten, Teilchenmassen, Halbwertszeiten) entsprechen den öffentlich zugänglichen, allgemein anerkannten Werten der unten genannten Institutionen und Standardwerke und können sich mit neuen Messungen oder Erkenntnissen ändern.
Astronomie & Kosmologie
- NASA / JPL — Planeten-, Monde- und Missionsdaten
- ESA (European Space Agency)
- IAU (Internationale Astronomische Union) — offizielle Nomenklatur und Klassifikation, z. B. der Zwergplaneten
- Planck-Kollaboration (2018), „Planck 2018 results VI. Cosmological parameters", Astronomy & Astrophysics 641:A6 — zur Zusammensetzung des Universums (Dunkle Energie 68 %, Dunkle Materie 27 %, normale Materie 5 %) und zum Weltalter (13,8 Mrd. Jahre): arxiv.org/abs/1807.06209
- GRAVITY-Kollaboration (2023), zur präzisesten Massenbestimmung von Sagittarius A* (4,297 ± 0,012 Mio. Sonnenmassen) — Grundlage für die auf 4,3 Mio. korrigierte Angabe: en.wikipedia.org/wiki/Sagittarius_A*
- Lauer et al. (2021), New-Horizons-Kollaboration, Messung der kosmischen optischen Hintergrundhelligkeit — zur Revidierung der oft zitierten „2 Billionen Galaxien"-Schätzung (Conselice et al. 2016) auf eine realistischere Größenordnung von einigen hundert Milliarden: livescience.com/space/how-many-galaxies-are-in-the-universe
- NASA Exoplanet Archive / NASA-Ankündigung vom 17. September 2025 — zur Überschreitung der Marke von 6.000 bestätigten Exoplaneten: nasa.gov/universe/exoplanets/nasas-tally-of-planets-outside-our-solar-system-reaches-6000
- Wikipedia „Jupiter trojan" (Datenstand Minor Planet Center) — zur aktuellen Anzahl bekannter Jupiter-Trojaner (über 15.000 statt der älteren, oft zitierten 12.000): en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_trojan
- Kopparapu et al. (2013), „Habitable Zones Around Main-Sequence Stars: New Estimates", The Astrophysical Journal 765:131 — Grundlage der im Sonnensystem-Artikel verwendeten konservativen Habitable-Zone-Grenzen (0,99–1,70 AE): arxiv.org/abs/1301.6674
- Astronomy & Astrophysics (2018), „Transition between fully convective and partly radiative low-mass stars" — zur Präzisierung, dass nur Rote Zwerge unterhalb von rund 0,35 Sonnenmassen vollständig konvektiv sind (nicht die gesamte 0,08–0,5-Sonnenmassen-Klasse): aanda.org/articles/aa/full_html/2018/11/aa34062-18/aa34062-18.html
- Sawala et al. (2025), Nature Astronomy — zur Revidierung der Kollisionswahrscheinlichkeit zwischen Milchstraße und Andromeda (unter Einbeziehung von M33 und der Großen Magellanschen Wolke) auf nur noch rund 50 % innerhalb der nächsten 10 Mrd. Jahre: nature.com/articles/s41550-025-02563-1
- Astronomy & Astrophysics (2025), unabhängige JWST-Reanalyse (NIRISS/NIRSpec/MIRI) — zur bislang unbestätigten, wissenschaftlich umstrittenen DMS/DMDS-Biosignatur-Meldung bei K2-18b: aanda.org/articles/aa/full_html/2025/08/aa55580-25/aa55580-25.html
- Pecaut & Mamajek (2013), „Intrinsic Colors, Temperatures, and Bolometric Corrections of Pre-main-sequence Stars", The Astrophysical Journal Supplement Series 208:9 — empirische Masse-Leuchtkraft-Tabelle für Hauptreihensterne, Grundlage der im Sternensystem-Baukasten korrigierten Leuchtkraftwerte für B-, A- und M-Sterne: pas.rochester.edu/~emamajek/EEM_dwarf_UBVIJHK_colors_Teff.txt
- Fewell, M. P. (1995), „The atomic nuclide with the highest mean binding energy", American Journal of Physics 63:653–658 — zur Richtigstellung, dass nicht Eisen-56, sondern Nickel-62 die höchste Bindungsenergie pro Nukleon aller Nuklide besitzt (Eisen-56 folgt knapp dahinter)
Teilchenphysik
- CERN
- Particle Data Group (PDG) — Standardreferenz für Teilcheneigenschaften des Standardmodells
- CERN — "The Standard Model" (home.cern) — zur Zusammensetzung/Teilchenzahl des Standardmodells: home.cern/science/physics/standard-model
- Particle Data Group, Review of Particle Physics, QCD-Kapitel — zur Anzahl der Gluon-Farbladungen: pdg.lbl.gov/2024/reviews/rpp2024-rev-qcd.pdf
- Nobelpreis-Komitee — "The Nobel Prize in Physics 1979" (Glashow, Salam, Weinberg) zur elektroschwachen Vereinigung: nobelprize.org/prizes/physics/1979/summary
- CERN Courier, „Finding the W and Z" / CERN-Zeitleiste — zur Entdeckung der W-/Z-Bosonen 1983 am SppS (nicht am LHC, das erst später Higgs-Boson 2012 nachwies): cerncourier.com/a/finding-the-w-and-z
- LEP Electroweak Working Group (CERN Courier, „Unrivalled precision on Z invisible width") — zum Nachweis von genau drei leichten Neutrino-Typen über die Z-Boson-Zerfallsbreite: cerncourier.com/a/unrivalled-precision-on-z-invisible-width
- Planck Collaboration (2020), „Planck 2018 results VI. Cosmological parameters", Astronomy & Astrophysics 641:A6 — zum Anteil Dunkler Materie am Universum (~27 %): arxiv.org/abs/1807.06209
- LIGO-Virgo-KAGRA-Kollaboration, „Tests of General Relativity with GWTC-3", arXiv:2112.06861 — zur oberen Massengrenze des hypothetischen Gravitons aus Gravitationswellenmessungen: arxiv.org/abs/2112.06861
- Nobelpreis-Komitee — „The Nobel Prize in Physics 2004" (Gross, Politzer, Wilczek) zur Entdeckung der asymptotischen Freiheit der starken Kraft: nobelprize.org/prizes/physics/2004/summary
- KATRIN-Kollaboration (2025), „Direct neutrino-mass measurement based on 259 days of KATRIN data", Science 388:eadq9592 — zur aktuellen oberen Massengrenze des Elektron-Neutrinos (<0,45 eV statt der älteren, oft zitierten <1,1 eV): science.org/doi/10.1126/science.adq9592
- Merli, Missiroli & Pozzi (1976), „On the statistical aspect of electron interference phenomena", American Journal of Physics 44:306, und Tonomura et al. (1989), „Demonstration of single-electron buildup of an interference pattern", American Journal of Physics 57:117 — zum tatsächlichen Nachweis des Teilchen-für-Teilchen-Aufbaus des Interferenzmusters (nicht bereits Teil von Jönssons Doppelspaltversuch 1961): pubs.aip.org/aapt/ajp/article/57/2/117
- Fan, Myers, Sukra & Gabrielse (2023), „Measurement of the Electron Magnetic Moment", Physical Review Letters 130:071801 — zur aktuellen QED-Präzisionsmessung des magnetischen Moments des Elektrons (Übereinstimmung von Theorie und Experiment auf zwölf signifikante Stellen/eins zu einer Billion): arxiv.org/abs/2209.13084
- Nobelpreis-Komitee — „The Nobel Prize in Physics 1965" (Feynman, Schwinger, Tomonaga) zur Begründung der Quantenelektrodynamik: nobelprize.org/prizes/physics/1965/summary
- Brading, K., „A Century of Noether's Theorem" / Kolloquium-Übersichtsarbeit (arXiv:1902.01989) — zum korrekten Veröffentlichungsjahr von Noethers Theorem (1918, Arbeit begonnen 1915 in Göttingen): arxiv.org/abs/1902.01989
- Trodden, M., „Baryogenesis and the New Cosmology" (NASA/IPAC-Übersicht) — zur akzidentellen, durch elektroschwache Sphaleron-Prozesse verletzbaren Natur der Baryonenzahl-Erhaltung (im Unterschied zu exakten Eichsymmetrien): ned.ipac.caltech.edu/level5/Sept03/Trodden
- Nobelpreis-Komitee — „The Nobel Prize in Physics 1980" (Cronin, Fitch) zur Entdeckung der CP-Verletzung bei neutralen Kaonen: nobelprize.org/prizes/physics/1980/summary
- Clay Mathematics Institute, „Yang–Mills and the Mass Gap" (Millennium-Preis-Problem) — zur korrekten Formulierung des mit Quark-Confinement eng verwandten, tatsächlich gestellten Millennium-Problems: claymath.org/millennium/yang-mills-the-maths-gap
- BESIII-Kollaboration (2026), Ankündigung auf der ICHEP-Konferenz — zur ersten überzeugenden experimentellen Bestätigung eines Glueballs (Teilchen X(2370)) nach jahrzehntelanger Suche: phys.org/news/2026-08-x2370-emerges-glueball-dominated-particle
- KATRIN-Kollaboration (2025), Science 388:eadq9592 — obere Massengrenze der einzelnen Elektron-Neutrino-Masse (<0,45 eV/c²), zur Unterscheidung von kosmologischen Summen-Massengrenzen: science.org/doi/10.1126/science.adq9592
- DESI-Kollaboration (2024), „DESI 2024 VI: Cosmological Constraints from the Measurements of Baryon Acoustic Oscillations", arXiv:2404.03002 — zur kosmologischen Obergrenze der Summe der drei Neutrino-Massen: arxiv.org/abs/2404.03002
- Nobelpreis-Komitee — „The Nobel Prize in Physics 1984" (Rubbia, van der Meer) zur Entdeckung der W-/Z-Bosonen: nobelprize.org/prizes/physics/1984/summary
- Nobelpreis-Komitee — „The Nobel Prize in Physics 2015" (Kajita, McDonald) zum Nachweis der Neutrino-Oszillation und damit der Neutrinomasse: nobelprize.org/prizes/physics/2015/summary
- Nobelpreis-Komitee — „The Nobel Prize in Physics 2013" (Higgs, Englert) zur theoretischen Vorhersage des Higgs-Mechanismus, bestätigt durch die Entdeckung des Higgs-Bosons: nobelprize.org/prizes/physics/2013/summary
- CERN — „The Higgs boson" — zu Entdeckungsdatum (4. Juli 2012), Masse (~125 GeV/c²) und den ATLAS-/CMS-Nachweiskanälen: home.cern/science/physics/higgs-boson
- Fermilab Muon g-2-Kollaboration (2025), Abschlussergebnis — zur tatsächlichen Präzision der Vorhersage des anomalen magnetischen Moments des Myons (Teile-pro-Million-Niveau, mit ungeklärter Spannung zwischen Berechnungsmethoden — nicht zu verwechseln mit der viel präziseren Elektron-g-2-Messung): muon-g-2.fnal.gov/result2025.pdf
- CERN Courier, „Revised schedule for the High-Luminosity LHC" — zum aktuellen (verschobenen) Zeitplan des HL-LHC, Betriebsbeginn nun 2030 statt 2029: cerncourier.com/a/revised-schedule-for-the-high-luminosity-lhc
- ICRP Publication 107 (Eckerman & Endo, 2008), „Nuclear Decay Data for Dosimetric Calculations", Annals of the ICRP 38 — Quelle der realen (nicht KI-zusammengefassten) Zerfallsdaten im Atom-Baukasten: journals.sagepub.com/doi/10.1177/ANIB_38_3
- NUBASE2020-Evaluation (Kondev et al. 2021), Chinese Physics C 45:030001 — Quelle der Kernstabilitäts- und Nuklideigenschaften im Atom-Baukasten: iopscience.iop.org/article/10.1088/1674-1137/abddae
- Fewell, M. P. (1995), „The atomic nuclide with the highest mean binding energy", American Journal of Physics 63:653 — zur Richtigstellung, dass Nickel-62 (nicht Eisen-56) das am stärksten gebundene Nuklid ist: pubs.aip.org/aapt/ajp/article/63/7/653
- de Marcillac, Coron, Dambier, Leblanc & Moalic (2003), „Experimental detection of α-particles from the radioactive decay of natural bismuth", Nature 422:876 — zum Nachweis, dass Bismut-209 entgegen früherer Annahme radioaktiv ist (Halbwertszeit ≈2×10¹⁹ Jahre): nature.com/articles/nature01541
- Particle Data Group, pdgLive-Datenblatt zum Top-Quark — zur aktuellen Top-Quark-Masse (172,6 GeV statt der älteren, oft zitierten 173,1 GeV): pdglive.lbl.gov/Particle.action?node=Q007
Kernchemie & Periodensystem
- IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) — offizielle Elementdaten und Nomenklatur
- NIST (National Institute of Standards and Technology) — physikalische Konstanten und Isotopendaten
- IUPAC (2016), Benennung der Elemente 113/115/117/118 (Nihonium, Moscovium, Tennessine, Oganesson) — zur Vervollständigung der 7. Periode und der aktuellen Gesamtzahl von 118 bestätigten Elementen: iupac.org/iupac-is-naming-the-four-new-elements
- Kasen, Metzger, Barnes, Quataert & Ramirez-Ruiz (2017), „Origin of the heavy elements in binary neutron-star mergers from a gravitational-wave event", Nature 551:80 (arXiv:1710.05463) — zum Nachweis, dass Gold und Platin über den r-Prozess bei Neutronenstern-Kollisionen entstehen (Kilonova GW170817): arxiv.org/abs/1710.05463
- National Nuclear Data Center / isotopes.gov, Datenblatt Uran-238 — zur Halbwertszeit (4,468 Mrd. Jahre): isotopes.gov/sites/default/files/2021-02/U-238.pdf
- Fewell, M. P. (1995), „The atomic nuclide with the highest mean binding energy", American Journal of Physics 63:653 — zur Richtigstellung, dass Nickel-62 (nicht Eisen-56) das am stärksten gebundene Nuklid ist (Querverweis zur selben Quelle bereits unter Teilchenphysik): pubs.aip.org/aapt/ajp/article/63/7/653
- CIAAW (Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights), Standardatomgewichte — zur 2015 revidierten Atommasse von Ytterbium (173,045 statt des älteren Werts 173,054): ciaaw.org/atomic-weights.htm
- NIST, „Technetium" — zum natürlichen Spurenvorkommen von Technetium als Spontanspaltungsprodukt in Uranerzen (Entdeckung 1962 in kongolesischer Pechblende), entgegen der vereinfachten Annahme rein synthetischer Herkunft: nist.gov/pml/productsservices/technetium
- CODATA-empfohlener g-Faktor des Elektrons (2,00231930436...) — zur QED-Präzisionsvorhersage des magnetischen Moments des Elektrons: physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?gem
- Standardreferenzwert der Curie-Temperatur von Eisen (1043 K / 770 °C), u. a. CRC Handbook of Chemistry and Physics — zur Richtigstellung eines abweichenden, unbelegten Wertes: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Solids/ferro.html
- chemteam.info, „Rutherford's Discovery of Alpha and Beta Radiation" (1899), sowie zur Entdeckung der Gammastrahlung durch Paul Villard (1900) und ihrer Einordnung durch Rutherford (1903) — zur korrekten historischen Zuordnung der drei Strahlungsarten: en.wikipedia.org/wiki/Gamma_ray#History_of_discovery
- Laboratoire National Henri Becquerel (LNHB), Bewertung der Zerfallsdaten von Protactinium-234m — zur Unterscheidung des kurzlebigen Isomers Pa-234m (1,17 Minuten, >99,8 % Zweig) vom langlebigeren Grundzustand Pa-234 (≈6,7 Stunden) in der Uran-238-Zerfallsreihe: lnhb.fr/nuclides/Pa-234m_tables.pdf
- World Nuclear Association / IAEA PRIS — zum aktuellen Anteil von Kernspaltung an der weltweiten Stromerzeugung (rund 9 %, Stand 2023/2024): world-nuclear.org/nuclear-power-in-the-world-today
- Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) / National Ignition Facility, Ankündigung vom 5. Dezember 2022 — zum erstmaligen Nettoenergiegewinn aus der Fusionsreaktion selbst (Fusionsertrag über der auf das Target treffenden Laserenergie): llnl.gov/article/49026
Genetik & Molekularbiologie
- NCBI (National Center for Biotechnology Information)
- Standard-Lehrbücher der Molekularbiologie, u. a. Alberts et al., „Molecular Biology of the Cell"; Campbell & Reece, „Biology"
- Alberts et al., „Molecular Biology of the Cell" (NCBI Bookshelf) — Kapitel zur DNA-Struktur (Helixgeometrie, Basenpaarung, Furchenmaße): ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26821
- NHGRI Genetics Glossary, Eintrag „Gene" (Anteil proteincodierender Sequenz am Genom, ca. 1,5 %): genome.gov/genetics-glossary/Gene
- NCBI Nucleotide / Ensembl — Referenzgenom GRCh38, Chromosom 11 (135.086.622 bp): ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_000011.10
- NCBI Taxonomy — „The Genetic Codes" (Standard-Codon-Tabelle): ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi
- NHGRI — DNA Sequencing Fact Sheet (Genomgröße ca. 3 Milliarden Basenpaare): genome.gov/about-genomics/fact-sheets/DNA-Sequencing-Fact-Sheet
- Piovesan et al. (2019), „Human protein-coding genes and gene feature statistics in 2019", BMC Research Notes (Exon-/Intron-Statistiken): pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6549324
- Gilbert, „Developmental Biology" (NCBI Bookshelf) — Kapitel „Hox Genes: Descent with Modification" (Konservierung der Hox-Gene über Fliegen/Mäuse/Menschen hinweg): ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9978
- NCBI Bookshelf — StatPearls, „Genetics, Epigenetic Mechanism" (CpG-Methylierung, Histonmodifikation, Vererbbarkeit epigenetischer Markierungen): ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532999
- NCBI Bookshelf — „Actin, Myosin, and Cell Movement" (Aktin/Myosin-Mechanismus, Muskelkontraktion, Zytoskelett): ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9961
- PMC — „Hemoglobin: Structure, Function and Allostery" (Fe²⁺/Histidin-Mechanismus der Sauerstoffbindung): pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7370311
- Zasloff, M. (1987), „Magainins, a class of antimicrobial peptides from Xenopus skin", PNAS 84(15) — Originalarbeit zum Hautpeptid des Krallenfrosches: pnas.org/doi/10.1073/pnas.84.15.5449
- PNAS/PMC — „Dynamic evolution of the alpha (α) and beta (β) keratins" (Unterscheidung α-/β-Keratin bei Vögeln, Reptilien und Säugetieren): ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4264316
- NCBI Bookshelf — Alberts et al., „Molecular Biology of the Cell", Kapitel „How Genetic Switches Work" (Promotoren, Enhancer, Transkriptionsfaktoren): ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26872
- NCBI Bookshelf — Alberts et al., „Molecular Biology of the Cell", Kapitel „Chromosomal DNA and Its Packaging in the Chromatin Fiber" (Nukleosom, Chromatinstruktur): ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26834
- Davis, Weintraub & Lassar (1987), „Expression of a single transfected cDNA converts fibroblasts to myoblasts", Cell 51:987–1000 — Originalarbeit zum MyoD-Experiment (Maus-Fibroblasten der Zelllinie C3H10T1/2): pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3690668
- Gehring & Ikeo (1999), „Pax6: mastering eye morphogenesis and eye evolution", Trends in Genetics 15:371–377 — zur Konservierung von PAX6 über Fliegen, Mäuse und Menschen hinweg: cell.com/trends/genetics
- Fraga et al. (2005), „Epigenetic differences arise during the lifetime of monozygotic twins", PNAS 102(30):10604–9 — Originalstudie zur epigenetischen Divergenz eineiiger Zwillinge im Lebensverlauf: pnas.org/doi/10.1073/pnas.0500398102
- Heijmans et al. (2008), „Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in humans", PNAS 105(44):17046–9 — Studie zur IGF2-Methylierung bei pränatal exponierten Kindern des niederländischen Hungerwinters: pnas.org/doi/10.1073/pnas.0806560105
- Halder, Callaerts & Gehring (1995), „Induction of Ectopic Eyes by Targeted Expression of the eyeless Gene in Drosophila", Science 267:1788–1792 — Originalarbeit zum Pax6/eyeless-Experiment (Maus-Gen in Fliege erzeugt Fliegenauge): science.org/doi/10.1126/science.7892602
- NCBI Bookshelf — „The Origins of Anterior-Posterior Polarity" (Bicoid-Gradient in der Fruchtfliege): ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10039
- Nobelpreis-Komitee (2012), „The 2012 Nobel Prize in Physiology or Medicine — Advanced Information" (Yamanaka-Reprogrammierung, iPS-Zellen): nobelprize.org/prizes/medicine/2012
- Bhullar & Abzhanov et al. (2015), „A molecular mechanism for the origin of a key evolutionary innovation, the bird beak and palate", Evolution 69(7):1665–1677 — zum tatsächlichen FGF/Wnt-Mechanismus der Chickenosaurus-Schnabel-Forschung: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/evo.12684
- NHGRI Online Education Kit — „1865: Mendel's Peas" (Mendels Originalexperimente, Pflanzenanzahl, Methodik): genome.gov/25520230
- NHGRI Online Education Kit — „1900: Rediscovery of Mendel's Work" (Wiederentdeckung durch de Vries, Correns und Tschermak): genome.gov/25520238
- NHGRI Online Education Kit — „1909: The Word Gene Coined" (Ursprung der Begriffe Genotyp/Phänotyp/Gen, Wilhelm Johannsen): genome.gov/25520244
- „Mendel's terminology and notation reveal his understanding of genetics", Hereditas (2023, NCBI PMC) — zur Einordnung von Mendels ursprünglichen Begriffen („Factoren"/„Anlage") im Verhältnis zum späteren Allel-Konzept: pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10108452
- MedlinePlus Genetics — „Is eye color determined by genetics?" (polygene Grundlage der menschlichen Augenfarbe): medlineplus.gov/genetics/understanding/traits/eyecolor
- NCBI Bookshelf — Alberts et al., „Molecular Biology of the Cell", Kapitel „From RNA to Protein" (Translation, Ribosom, tRNA im Detail): ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26829
- NHGRI — Telomere-to-Telomere (T2T) Consortium (lückenlose Genomsequenz erst 2022, zur Einordnung der „vollständigen" Sequenzierung von 2003): genome.gov/about-genomics/telomere-to-telomere
- NHGRI — „2004 release: IHGSC describes finished human genome sequence" (Revision der Genanzahl von ca. 100.000 erwarteten auf ca. 20.000–25.000 tatsächliche Gene): genome.gov/12513430
- NCBI Bookshelf — „Retroviruses", Kapitel „Reverse Transcriptase and the Generation of Retroviral DNA" (Mechanismus der reversen Transkription und Integration ins Wirtsgenom): ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19383
- „Human Endogenous Retroviruses Are Ancient Acquired Elements Still Shaping Innate Immune Responses" (NCBI PMC) — zum Anteil endogener Retroviren am menschlichen Genom (ca. 8 %) und ihrer evolutionären Umnutzung: pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6139349
- Sharp, N. C. C. (1997), „Timed running speed of a cheetah (Acinonyx jubatus)", Journal of Zoology 241(3):493–494 — Originalmessung der tatsächlichen Gepardengeschwindigkeit (ca. 104 km/h statt der oft kolportierten 120 km/h): onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7998.1997.tb04840.x
- Fry et al. (2009), „A central role for venom in predation by Varanus komodoensis (Komodo Dragon) and the extinct giant Varanus (Megalania) priscus", PNAS 106(22):8969–8974 — Nachweis echter Giftdrüsen beim Komodo-Waran statt der älteren Bakterien-Hypothese: pnas.org/doi/10.1073/pnas.0810883106
- Thoen et al. (2014), „A different form of color vision in mantis shrimp", Science 343(6169):411–413 — zur tatsächlichen Anzahl der Farbrezeptoren beim Fangschreckenkrebs (12–16 statt der oft zitierten 23) und deren abweichendem Farbwahrnehmungsmechanismus: science.org/doi/10.1126/science.1245824
- Takai et al. (2008), „Cell proliferation at 122°C and isotopically heavy CH4 production by a hyperthermophilic methanogen under high-pressure cultivation", PNAS 105(31):10949–10954 — zur tatsächlichen Rekord-Wachstumstemperatur eines Organismus (Methanopyrus kandleri, 122°C, nicht Pyrolobus fumarii bei 113°C): pnas.org/doi/10.1073/pnas.0712334105
- Mora et al. (2011), „How Many Species Are There on Earth and in the Ocean?", PLOS Biology 9(8):e1001127 — zur Artenschätzung von ~8,7 Mio. Eukaryoten insgesamt bzw. ~7,77 Mio. Tierarten: doi.org/10.1371/journal.pbio.1001127
- Guinness World Records — „Largest clam" — zur tatsächlichen Maximalmasse der Riesenmuschel (Tridacna, bis 340 kg, Rekordexemplar 333 kg): guinnessworldrecords.com/world-records/70401-largest-clam
- Erickson et al. (2012), „Insights into the ecology and evolutionary success of crocodilians revealed through bite-force and tooth-pressure experimentation", PLOS ONE 7(3):e31781 — zur direkt gemessenen Bisskraft und verlässlich vermessenen Körperlänge des Leistenkrokodils: sciencedaily.com/releases/2012/03/120316093427.htm
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