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Chondrus crispus Knorpeltang, Knorpelmoos, Roter Knorpeltang

Chondrus crispus wird umgangssprachlich oft als Knorpeltang, Knorpelmoos, Roter Knorpeltang bezeichnet. Haltung im Aquarium: Berichte über eine erfolgreiche und längerfristige Haltung fehlen bisher. Giftigkeit: Vergiftungsgefahr unbekannt.


Profilbild Urheber Preto

In Laboe,Kieler Bucht am Strand nach Sturm-Orkanböen-Hochwasser angeschwemmt, am 15.02.2020.eingestellt von Preto in Was ist das, 2020




Eingestellt von Preto.

Bilddetail


Steckbrief

lexID:
6284 
AphiaID:
145625 
Wissenschaftlich:
Chondrus crispus 
Umgangssprachlich:
Knorpeltang, Knorpelmoos, Roter Knorpeltang 
Englisch:
Irish Moss, Carrageen, Carrageen, Carragheen 
Kategorie:
Rotalgen 
Stammbaum:
Plantae (Reich) > Rhodophyta (Stamm) > Florideophyceae (Klasse) > Gigartinales (Ordnung) > Gigartinaceae (Familie) > Chondrus (Gattung) > crispus (Art) 
Erstbestimmung:
Stackhouse, 1797 
Vorkommen:
Angola, Arktis (Nordpolarmeer), Azoren, Beringmeer, Britische Inseln, Europäische Gewässer, Falklandinseln, Ghana, Golf von Maine, Island, Japan, Kanada, Kanarische Inseln, Kapverdische Inseln, Korea, Marokko, Nord-Atlantik, Nord-Pazifik, Nordsee, Ost-Atlantik, Ostsee, Portugal, Skagerrak, Skandinavien, Spanien, Taiwan, USA, West-Afrika, West-Atlantik 
Meerestiefe:
2,5 - 20 Meter 
Größe:
10 cm - 22 cm 
Temperatur:
°C - 12°C 
Futter:
Fotosynthese 
Schwierigkeitsgrad:
Berichte über eine erfolgreiche und längerfristige Haltung fehlen bisher 
Nachzucht:
Nicht als Nachzucht erhältlich 
Giftigkeit:
Vergiftungsgefahr unbekannt 
CITES:
Nicht ausgewertet 
Rote Liste:
NE nicht beurteilt 
Weiter verwandte
Arten im Lexikon:
 
Author:
Publisher:
Meerwasser-Lexikon.de
Erstellt:
Zuletzt bearbeitet:
2020-04-05 19:56:30 

Haltungsinformationen

Chondrus crispus Stackhouse, 1797

Chondrus crispus ist eine kleine violett-rote Alge, die auf felsigen Küsten und in Gezeitenpools bis in eine Wassertiefe von etwa 25 Metern angetroffen wird.

Die Alge ist sehr robust und kann sich problemlos auf unterschiedliche Salzgehalte einstellen. Ihre Wedel wachsen dichotomisch von einem schmalen, unverzweigten Stiel, sind flach und breit mit abgerundeten Spitzen.

Diese Alge ist sehr variabel in Erscheinung, je nach dem Niveau der Wellen, Ausrichtung der Küsten und hat die Tendenz, bei starkem Sonnenlicht grünlich auszusehen.Unter Wasser können die Spitzen der Wedel irisieren. Farbe: purpurrot, bis braunrot.

Chondrus crispus hat ein Vielzahl von deutschen Namen: Knorpeltang, Knorpelmoos, Irisch Moos, Irländisches Moos, irländisches Perlmoos oder Carrageen-Alge oder Carrageen-Moos.

Wirtschaftlich ist diese Rotalge sehr interessant, da aus ihr, wie einige deutsche Namen schon sagen, ein langkettiges Kohlenhydrat gewonnen wird, das als Verdickungsmittel und Geliermittel in vielen Lebensmittel eingesetzt wird.

Kälteliebende Art, die Wassertemperaturen um 12 °C bevorzugt.

Bis zuraktuellen Festlegung auf den wiss. Namen Chondrus crispus, hat es eine große Menge von Synonyme gegeben:
Chondrus crispus f. abbreviatus Kjellman, 1907
Chondrus crispus f. abbreviatus Kjellman ex Kylin, 1907
Chondrus crispus f. aequalis (Turner) Rosenvinge, 1931
Chondrus crispus f. aequalis (Goodenough & Woodward) Rosenvinge, 1931
Chondrus crispus f. densus Rosenvinge, 1931
Chondrus crispus f. incurvatus (Lyngbye) Rosenvinge, 1931
Chondrus crispus f. polychotoma Kjellman ex Kylin, 1907
Chondrus crispus f. polychotomus Kjellman, 1907
Chondrus crispus f. typica Reinke, 1889
Chondrus crispus var. aequalis (Goodenough & Woodward) Lyngbye, 1819
Chondrus crispus var. incurvatus Lyngbye, 1819
Chondrus crispus var. lacerus (Stackhouse) Duby, 1830
Chondrus crispus var. patens Duby, 1830
Chondrus crispus var. planus (Turner) Duby, 1830
Chondrus crispus var. sarniensis (Turner) Duby, 1830
Chondrus crispus var. virens (Goodenough & Woodward) Duby, 1830
Chondrus norvegicus (Gunnerus) Lyngbye, 1819
Chondrus platysma Ruprecht, 1850
Chondrus variolosus Ruprecht, 1850
Fucus crispus Linnaeus, 1767
Fucus crispus var. aequalis Goodenough & Woodward, 1797
Fucus crispus var. brunneus Goodenough & Woodward, 1797
Fucus crispus var. filiformis Goodenough & Woodward, 1797
Fucus crispus var. lacerus Turner, 1802
Fucus crispus var. patens (Goodenough & Woodward) Turner, 1802
Fucus crispus var. planus Turner, 1802
Fucus crispus var. sarniensis Turner, 1802
Fucus crispus var. virens Goodenough & Woodward, 1797
Fucus lacerus Stackhouse, 1797
Fucus norvegicus Gunnerus, 1772
Fucus patens Goodenough & Woodward, 1797
Gigartina heterocarpa (Postels & Ruprecht) D.H.Kim, 1976
Gymnogongrus norvegicus (Gunnerus) J.Agardh, 1851
Iridaea heterocarpa Postels & Ruprecht, 1840
Iridophycus heterocarpus (Postels & Ruprecht) Setchell & N.L.Gardner, 1937
Mazzaella heterocarpa (Postels & Ruprecht) Fredericq, 1993
Oncotylus norvegicus (Gunnerus) Kützing, 1843
Polymorpha aequalis (Goodenough & Woodward) Stackhouse, 1809
Polymorpha crispa (Stackhouse) Stackhouse, 1809
Polymorpha norvegicus (Gunnerus) Stackhouse, 1809
Sphaerococcus crispus f. aequalis (Turner) C.Agardh, 1817
Sphaerococcus crispus var. ciliatus Suhr, 1834
Sphaerococcus norvegicus (Gunnerus) C.Agardh, 1817.

Wissenschaftliche Literatur

  1. Phase diagrams of hybrid carrageenans extracted from Ahnfeltiopsis devoniensis and Chondrus crispus, Torres, M.D.; Azevedo, G.; Hilliou, L. , 2015
  2. O father where art thou? Paternity analyses in a natural population of the haploid–diploid seaweed Chondrus crispus, Krueger-Hadfield, S A; Roze, D; Correa, J A; Destombe, C; Valero, M , 2015
  3. Effect of pre-extraction alkali treatment on the chemical structure and gelling properties of extracted hybrid carrageenan from Chondrus crispus and Ahnfeltiopsis devoniensis, Azevedo, G.; Torres, M.D.; Sousa-Pinto, I.; Hilliou, L. , 2015
  4. Prebiotic effects of diet supplemented with the cultivated red seaweed Chondrus crispus or with fructo-oligo-saccharide on host immunity, colonic microbiota and gut microbial metabolites, Liu, Jinghua; Kandasamy, Saveetha; Zhang, Junzeng; Kirby, Christopher W.; Karakach, Tobias; Hafting, Jeff; Critchley, Alan T.; Evans, Franklin; Prithiviraj, Balakrishnan , 2015
  5. Lipidomics as a new approach for the bioprospecting of marine macroalgae — Unraveling the polar lipid and fatty acid composition of Chondrus crispus, Melo, Tânia; Alves, Eliana; Azevedo, Vítor; Martins, Ana Sofia; Neves, Bruno; Domingues, Pedro; Calado, Ricardo; Abreu, Maria H.; Domingues, Maria Rosário , 2015
  6. [Advances in Botanical Research] Sea Plants Volume 71 || Chondrus crispus – A Present and Historical Model Organism for Red Seaweeds, Collén, Jonas, 2014
  7. Feed supplementation with red seaweeds, Chondrus crispus and Sarcodiotheca gaudichaudii, affects performance, egg quality, and gut microbiota of layer hens, Kulshreshtha, G.; Rathgeber, B.; Stratton, G.; Thomas, N.; Evans, F.; Critchley, A.; Hafting, J.; Prithiviraj, B. , 2014
  8. Intergametophytic selfing and microgeographic genetic structure shape populations of the intertidal red seaweed Chondrus crispus, Krueger-Hadfield, S. A.; Roze, D.; Mauger, S.; Valero, M. , 2013
  9. Levels and patterns of population genetic diversity in the red seaweed Chondrus crispus (Florideophyceae): a direct comparison of single nucleotide polymorphisms and microsatellites, Provan, Jim; Glendinning, Keith; Kelly, Ruth; Maggs, Christine A. , 2013
  10. Bioactive components of the edible strain of red alga, Chondrus crispus, enhance oxidative stress tolerance in Caenorhabditis elegans, Sangha, Jatinder Singh; Fan, Di; Banskota, Arjun H.; Stefanova, Roumiana; Khan, Wajahatullah; Hafting, Jeff; Craigie, James; Critchley, Alan T.; Prithiviraj, Balakrishnan , 2013
  11. Bioremediation potential ofPalmaria palmataandChondrus crispus(Basin Head): effect of nitrate and ammonium ratio as nitrogen source on nutrient removal, Peter Corey, Jang K. Kim, Jim Duston, David J. Garbary…, 2013
  12. Epifaunal and algal assemblages associated with the native Chondrus crispus (Stackhouse) and the non-native Grateloupia turuturu (Yamada) in eastern Long Island Sound, Dean S. Janiak; Robert B. Whitlatch, 2012
  13. Bioremediation potential ofChondrus crispus(Basin Head) andPalmaria palmata: effect of temperature and high nitrate on nutrient removal, Corey, P.; Kim, J. K.; Garbary, D. J.; Prithiviraj, B.; Duston, J. , 2012
  14. Spatial and temporal variations ofChondrus crispus(Gigartinaceae, Rhodophyta) carrageenan content in natural populations from Galicia (NW Spain), García Tasende, Manuel; Cid, Miguel; Fraga, M. Isabel , 2012
  15. Investigation of Chondrus crispus as a potential source of new antifouling agents, L.D. Chambers; C. Hellio; K.R. Stokes; S.P. Dennington; L.R. Goodes; R.J.K. Wood; F.C. Walsh, 2011
  16. The Ratio of Gametophytes to Tetrasporophytes of Intertidal Chondrus crispus (Gigartinaceae) Across a Salinity Gradient, Guidone, Michele; Grace, Sean , 2010
  17. Postharvest culture in the dark: An eco-friendly alternative to alkali treatment for enhancing the gel quality of κ/ι-hybrid carrageenan from Chondrus crispus (Gigartinales, Rhodophyta), R.D. Villanueva; L. Hilliou; I. Sousa-Pinto, 2009
  18. The Cyclization of the 3,6-Anhydro-Galactose Ring of ι-Carrageenan Is Catalyzed by Two D-Galactose-2,6-Sulfurylases in the Red Alga Chondrus crispus, Sabine Genicot-Joncour, Alexandra Poinas, Odile Richard, Philippe Potin, Brian Rudolph, Bernard Kloareg and William Helbert, 2009
  19. Inter-simple sequence repeat (ISSR) analysis of genetic variation of Chondrus crispus populations from North Atlantic, Xiuliang Wang; Fengjuan Zhao; Zimin Hu; Alan T. Critchley; Steve L. Morrell; Delin Duan, 2008
  20. Response of the Transcriptome of the Intertidal Red Seaweed Chondrus crispus to Controlled and Natural Stresses, Jonas Collén , Isabelle Guisle-Marsollier, Jean J. Léger and Catherine Boyen, 2007
  21. Evidence for oxylipin synthesis and induction of a new polyunsaturated fatty acid hydroxylase activity in Chondrus crispus in response to methyljasmonate, Emmanuel Gaquerel; Cécile Hervé; Christophe Labrière; Catherine Boyen; Philippe Potin; Jean-Pierre Salaün, 2007
  22. Phylogeography of the Northern Atlantic speciesChondrus crispus(Gigartinales, Rhodophyta) inferred from nuclear rDNA internal transcribed spacer sequences, Zimin Hu; Xiaoqi Zeng; Alan T. Critchley; Steve L. Morrell; Delin Duan, 2007
  23. In situ measurements of hydrodynamic forces imposed on Chondrus crispus Stackhouse, Michael L. Boller; Emily Carrington, 2006
  24. Uptake and depuration of 131I by the edible periwinkle Littorina littorea: uptake from labelled seaweed (Chondrus crispus), R.C. Wilson; J. Vives i Batlle; P. McDonald; T.G. Parker, 2005
  25. A Monochromatic Action Spectrum for the Photoinduction of the UV-Absorbing Mycosporine-like Amino Acid Shinorine in the Red Alga Chondrus crispus¶, Kräbs, Gudrun; Watanabe, Masakatsu; Wiencke, Christian , 2004
  26. Seasonal Acclimatization of Antioxidants and Photosynthesis in Chondrus crispus and Mastocarpus stellatus, Two Co-Occurring Red Algae with Differing Stress Tolerances, Nissa L. Lohrmann, Barry A. Logan and Amy S. Johnson, 2004
  27. Persistence of gametophyte predominance inChondrus crispus(Rhodophyta, Gigartinaceae) from Nova Scotia after 12 years, Ricardo Scrosati; Benita Mudge, 2004
  28. Comparison of three techniques for identifying isomorphic phases ofChondrus crispus(Gigartinaceae), Murray T Brown; Anna Neish; David Harwood, 2004
  29. Sequence heterogeneity of green (Chlorophyta) endophytic algae associated with a population of Chondrus crispus (Gigartinaceae, Rhodophyta), Bown, Polly; Plumb, Jeremy; Sánchez-Baracaldo, Patricia; Hayes, Paul K.; Brodie, Juliet , 2003
  30. Wavelength-dependent induction of UV-absorbing mycosporine-like amino acids in the red alga Chondrus crispus under natural solar radiation, Gudrun Kräbs; Kai Bischof; Dieter Hanelt; Ulf Karsten; Christian Wiencke, 2002
  31. Drag, Drafting, and Mechanical Interactions in Canopies of the Red Alga Chondrus crispus, Amy S. Johnson, 2001
  32. Hexose oxidase from Chondrus crispus: improved purification using perfusion chromatography, Brett J Savary; Kevin B Hicks; Joanne V O’Connor, 2001
  33. Open water Chondrus crispus Stackhouse cultivation, J.A. Zertuche-González; G. García-Lepe; I. Pacheco-Ruiz; A. Chee; V. Gendrop; J.M. Guzmán, 2001
  34. Effect of high visible and UV irradiance on subtidal Chondrus crispus: stress, photoinhibition and protective mechanisms, Irina M Yakovleva; Eduard A Titlyanov, 2001
  35. LIFE HISTORY PHASES AND THE BIOMECHANICAL PROPERTIES OF THE RED ALGA CHONDRUS CRISPUS (RHODOPHYTA), Emily Carrington; Sean Patrick Grace; Thierry Chopin, 2001
  36. BLUE LIGHT AND UV-A RADIATION CONTROL THE SYNTHESIS OF MYCOSPORINE-LIKE AMINO ACIDS IN CHONDRUS CRISPUS (FLORIDEOPHYCEAE), Linda A. Franklin; Gudrun Kräbs; Ralph Kuhlenkamp, 2001
  37. Optimization of the Production of Chondrus crispus Hexose Oxidase in Pichia pastoris, Anne Mette Wolff; Ole C. Hansen; Ulla Poulsen; Susan Madrid; Peter Stougaard, 2001
  38. TheChondrus crispus-Acrochaete operculatahost-pathogen association, a novel model in glycobiology and applied phycopathology, Kamal Bouarab; Philippe Potin; Florian Weinberger; Juan Correa; Bernard Kloareg, 2001
  39. RAMET DYNAMICS FOR THE CLONAL SEAWEED PTEROCLADIELLA CAPILLACEA (RHODOPHYTA): A COMPARISON WITH CHONDRUS CRISPUS AND WITH MAZZAELLA CORNUCOPIAE (GIGARTINALES), Ricardo Scrosati; Elisa Servière-Zaragoza, 2000
  40. Photoinhibition of photosynthesis in Macrocystis pyrifera (Phaeophyceae), Chondrus crispus (Rhodophyceae) and Ulva lactuca (Chlorophyceae) in outdoor culture systems, Alejandro Cabello-Pasini; Eneas Aguirre-von-Wobeser; Felix L Figueroa, 2000
  41. Growth of Chondrus crispus Stackhouse (Rhodophyta, Gigartinaceae) in laboratory culture, Tasende, M.G.; Fraga, M.I. , 1999
  42. Stress tolerance and reactive oxygen metabolism in the intertidal red seaweeds Mastocarpus stellatus and Chondrus crispus, J. Collén; I. R. Davison, 1999
  43. SYNTHESIS OF MYCOSPORINE-LIKE AMINO ACIDS IN CHONDRUS CRISPUS (FLORIDEOPHYCEAE) AND THE CONSEQUENCES FOR SENSITIVITY TO ULTRAVIOLET B RADIATION, Linda A. Franklin; Irina Yakovleva; Ulf Karsten; Klaus Lüning, 1999
  44. Open-water aquaculture of the red alga Chondrus crispus in Prince Edward Island, Canada, Thierry Chopin; Glyn Sharp; Ellen Belyea; Robert Semple; Donald Jones, 1999
  45. MRNA expression in mitochondria of the red alga Chondrus crispus requires a unique RNA-processing mechanism, internal cleavage of upstream tRNAs at pyrimidine 48, Odile Richard; Bernard Kloareg; Catherine Boyen, 1999
  46. Factorial Study of the Effects of Phosphorus and Nitrogen Enrichments on Nutrient and Carrageenan Content in Chondrus crispus (Rhodophyceae) and on Residual Nutrient Concentration in Seawater, Chopin, T.; Wagey, B. T. , 1999
  47. Natural ultraviolet radiation and photosynthetically active radiation induce formation of mycosporine-like amino acids in the marine macroalga Chondrus crispus (Rhodophyta), Ulf Karsten, Linda A. Franklin, Klaus Lüning and Christian Wiencke, 1998
  48. Transcription initiation and RNA processing in the mitochondria of the red alga Chondrus crispus: convergence in the evolution of transcription mechanisms in mitochondria, Odile Richard; Géraldine Bonnard; Jean-Michel Grienenberger; Bernard Kloareg; Catherine Boyen, 1998
  49. Natural ultraviolet radiation and photosynthetically active radiation induce formation of mycosporine-like amino acids in the marine macroalgaChondrus crispus(Rhodophyta), Ulf Karsten; Linda A. Franklin; Klaus Lüning; Christian Wiencke, 1998
  50. Polyphosphates in the Red Macroalga Chondrus crispus (Rhodophyceae), T. Chopin, H. Lehmal and K. Halcrow, 1997

Weiterführende Links

  1. Algae Base (en). Abgerufen am 07.08.2020.
  2. Beach Explorer (de). Abgerufen am 07.08.2020.
  3. Habitas (Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland) (en). Abgerufen am 07.08.2020.
  4. Homepage Anne Frijsinger & Mat Vestjens (en). Abgerufen am 07.08.2020.
  5. MarLIN - The Marine Life Information Network (en). Abgerufen am 07.08.2020.
  6. The red alga Chondrus crispus Stackhouse (Irish moss) and carrageenans - A review (en). Abgerufen am 07.08.2020.
  7. Unterwasser-Welt-Ostsee (de). Abgerufen am 07.08.2020.
  8. World Register of Marine Species (WoRMS) (en). Abgerufen am 07.08.2020.

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