Magnetsinn (German Wikipedia)

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aquaticmammalsjournal.org

  • Margared Klinowska: Cetacean live stranding sites relate to geomagnetic topography. In: Aquatic Mammals. Band 11, 1985, S. 27–32, Volltext (PDF).
  • Margared Klinowska: Cetacean live stranding dates relate to geomagnetic disturbances. In: Aquatic Mammals. Band 11, Nr. 3, 1986, S. 109–119, Volltext (PDF).

archive.org

  • Charles Darwin: Über den Instinkt. In: G. John Romanes: Die geistige Entwicklung im Tierreich. Nebst einer nachgelassenen Arbeit: ‚Über den Instinkt‘ von Charles Darwin. Ernst Günthers Verlag, Leipzig 1885 (Volltext bei archive.org, hier S. 396).

archives-ouvertes.fr

arxiv.org

  • J. Hert, L. Jelinek, L. Pekarek, A. Pavlicek: No alignment of cattle along geomagnetic field lines found. In: Journal of Comparative Physiology A. Band 197, Nr. 6, 2011, S. 677–682, doi:10.1007/s00359-011-0628-7, Volltext (PDF).

biologists.org

jeb.biologists.org

  • Robert C. Beason und William J. Brennan: Natural and Induced Magnetization in the Bobolink, Dolichonyx Oryzivorus (Aves: Icteridae). In: Journal of Experimental Biology. Band 125, Nr. 1, 1986, S. 49–56, Volltext (PDF).
  • Joseph Kirschvink: South-Seeking Magnetic Bacteria. In: Journal of Experimental Biology. Band 86, 1980, S. 345–347, Volltext (PDF).

caltech.edu

web.gps.caltech.edu

  • Joseph L. Kirschvink, Andrew E. Dizon und James A. Westphal: Evidence from Strandings for Geomagnetic Sensitivity in Cetaceans. In: Journal of Experimental Biology. Band 120, 1986, S, 1–24, Volltext (PDF).
  • M. M. Walker, J. L. Kirschvink, G. Ahmed und A. E. Dizon: Evidence that fin whales respond to the geomagnetic field during migration. In: Journal of Experimental Biology. Band 171, 1992, S. 67–78, Volltext (PDF).
  • Shih-Bin Robin Chang und Joseph Lynn Kirschvink: Magnetofossils, the Magnetization of Sediments, and the Evolution of Magnetite Biomineralization. In: Annual Review of Earth and Planetary Sciences. Band 17, 1989, S. 169–195, (hier: S. 181), doi:10.1146/annurev.ea.17.050189.001125, Volltext (PDF).

doi.org

  • Hans Georg Fromme: Untersuchungen über das Orientierungsvermögen nächtlich ziehender Kleinvögel (Erithacus rubecula, Sylvia communis). In: Zeitschrift für Tierpsychologie. Band 18, Nr. 2, 1961, S. 205–220, doi:10.1111/j.1439-0310.1961.tb00228.x.
  • Gustav Kramer: Orientierte Zugaktivität gekäfigter Singvögel. In: Naturwissenschaften. Band 37, Nr. 8, 1950, S. 188–188, doi:10.1007/BF00638884.
  • Friedrich Wilhelm Merkel: Untersuchungen über tages- und jahresperiodische Änderungen im Energiehaushalt gekäfigter Zugvögel. In: Zeitschrift für vergleichende Physiologie. Band 41, Nr. 2, 1958, S. 154–178, doi:10.1007/BF00345584.
  • Friedrich Wilhelm Merkel und Hans Georg Fromme: Untersuchungen über das Orientierungsvermögen nächtlich ziehender Rotkehlchen, Erithacus rubecula. In: Naturwissenschaften. Band 45, Nr. 20, 1958, S. 499–500, doi:10.1007/BF00635576.
  • Charles Walcott und Robert P. Green: Orientation of Homing Pigeons Altered by a Change in the Direction of an Applied Magnetic Field. In: Science. Band 184, Nr. 4133, 1974, S. 180–182, doi:10.1126/science.184.4133.180
  • Wolfgang Wiltschko und Roswitha Wiltschko: Magnetic compass of European robins. In: Science. Band 176, 1972, S. 62–64, doi:10.1126/science.176.4030.62.
  • Kiminori Maeda et al.: Chemical compass model of avian magnetoreception. In: Nature. Band 453, 2008, S. 387–390, doi:10.1038/nature06834.
  • Andrés Vidal-Gadea et al.: Magnetosensitive neurons mediate geomagnetic orientation in Caenorhabditis elegans. In: eLife. 2015, doi:10.7554/eLife.07493, Volltext (PDF).
  • Nathan F. Putman: Animal Navigation: Seabirds Home to a Moving Magnetic Target. In: Current Biology. Band 30, Nr. 14, 2020, PR802-R804, doi:10.1016/j.cub.2020.05.061.
  • Wolfgang Wiltschko und Roswitha Wiltschko: Conditioning to magnetic directions. In: NeureReport. Band 18, Nr. 10, 2007, S. 949–950, doi:10.1097/WNR.0b013e32818b2a38.
  • Rafael Freire, Ursula H. Munro, Lesley J. Rogers, Roswitha Wiltschko und Wolfgang Wiltschko: Chickens orient using a magnetic compass. In: Current Biology. Band 15, 2005, R620–R621, doi:10.1016/j.cub.2005.08.017, Volltext.
  • Wolfgang Wiltschko, Rafael Freire, Ursula Munro et al.: The magnetic compass of domestic chickens, Gallus gallus. In: Journal of Experimental Biology. Band 210, 2007, S. 2300–2310, doi:10.1242/jeb.004853.
    Auch Hühner orientieren sich am Magnetfeld der Erde. Auf: idw-online.de vom 3. Juli 2007.
  • Joe Voss, Nina Keary und Hans-Joachim Bischof: The use of the geomagnetic field for short distance orientation in zebra finches. In: NeureReport. Band 18, Nr. 10, 2007, S. 1053–1057, doi:10.1097/WNR.0b013e32818b2a21.
  • Nina Keary, Tim Ruploh, Joe Voss et al.: Oscillating magnetic field disrupts magnetic orientation in Zebra finches, Taeniopygia guttata. In: Frontiers in Zoology. Band 6, Artikel-Nr. 25, 2009, doi:10.1186/1742-9994-6-25.
  • Atticus Pinzon-Rodriguez und Rachel Muheim: Zebra finches have a light-dependent magnetic compass similar to migratory birds. In: Journal of Experimental Biology. Band 220, 2017, S. 1202–1209, doi:10.1242/jeb.148098.
  • Peter Duelli und Renate Duelli-Klein: Die magnetische Nestausrichtung der australischen Kompasstermite Amitermes meridionalis. In: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. Band 51, Nr. 4, 1978, S. 337–342, doi:10.5169/seals-401893.
  • Gordon Grigg et al.: The effects of buried magnets on colonies of Amitermes spp. building magnetic mounds in northern Australia. In: Physiological Entomology. Band 13, Nr. 3, 1988, S. 285–289, doi:10.1111/j.1365-3032.1988.tb00480.x.
  • Peter M. Jacklyn und Ursula Munro: Evidence for the use of magnetic cues in mound construction by the termite Amitermes meridionalis (Isoptera : Termitinae). In: Australian Journal of Zoology. Band 50, Nr. 4, 2002, S. 357–368, doi:10.1071/ZO01061.
  • Peter M. Jacklyn: „Magnetic“ termite mound surfaces are oriented to suit wind and shade conditions. In: Oecologia. Band 91, Nr. 3, 1992, S. 385–395, doi:10.1007/BF00317628.
    Gordon C. Grigg: Some Consequences of the Shape and Orientation of ‚magnetic‘ Termite Mounds. In: Australian Journal of Zoology. Band 21, Nr. 2, 1973, S. 231–237, doi: 10.1071/ZO9730231.
  • Eliane Wajnberg et al.: Magnetoreception in eusocial insects: an update. In: Journal of the Royal Society Interface. Online-Publikation vom 27. Januar 2010, doi:10.1098/rsif.2009.0526.focus.
  • J. B. Anderson und R. K. Vander Meer: Magnetic orientation in the fire ant,Solenopsis invicta. In: Naturwissenschaften. Band 80, Nr. 12, 1993, S. 568–570, doi:10.1007/BF01149274.
  • Jandira Ferreira de Oliveira et al.: Ant antennae: are they sites for magnetoreception? In: Journal of the Royal Society Interface. Band 7, Nr. 2, 2010, S. 143–152, doi:10.1098/rsif.2009.0102.
  • Matthias Wittlinger, Rüdiger Wehner und Harald Wolf: The desert ant odometer: a stride integrator that accounts for stride length and walking speed. In: Journal of Experimental Biology. Band 210, 2007, S. 198–207, doi:10.1242/jeb.02657.
  • Pauline Nikola Fleischmann, Robin Grob, Valentin Leander Müller, Rüdiger Wehner und Wolfgang Rössler: The Geomagnetic Field Is a Compass Cue in Cataglyphis Ant Navigation. In: Current Biology. Band 28, Nr. 9, S. 1440–1444 (e2), 2018, doi:10.1016/j.cub.2018.03.043.
  • Pauline N. Fleischmann, Robin Grob und Wolfgang Rössler: Kompass im Kopf. Wie Wüstenameisen lernen heimzukehren. In: Biologie in unserer Zeit. Band 50, Nr. 2, 2020, S. 100–109, (hier: S. 107), doi:10.1002/biuz.202010699.
  • Robin Grob, Valentin L. Müller, Kornelia Grübel, Wolfgang Rössler und Pauline N. Fleischmann: Importance of magnetic information for neuronal plasticity in desert ants. In: PNAS. Band 121, Nr. 8, 2024, e2320764121, doi:10.1073/pnas.2320764121.
    Wüstenameisen: Das Magnetfeld kalibriert das Navi. Auf: idw-online.de vom 13. Februar 2024.
  • A. J. Riveros und R. B. Srygley: Do leafcutter ants, Atta colombica, orient their path-integrated home vector with a magnetic compass? In: Animal Behaviour. Band 75, Nr. 4, 2008, S. 1273–1281, doi:10.1016/j.anbehav.2007.09.030.
  • Yilmaz Çamlitepe und David J. Stradling: Wood ants orient to magnetic fields. In: Proceedings of the Royal Society B. Band 261, Nr. 1360, 1995, doi:10.1098/rspb.1995.0114.
  • Sandra M. Perez, Orley R. Taylor und Rudolf Jander: The Effect of a Strong Magnetic Field on Monarch Butterfly (Danaus plexippus) Migratory Behavior. In: Naturwissenschaften. Band 86, Nr. 3, 1999, S. 140–143, doi:10.1007/s001140050587.
  • Patrick A. Guerra, Robert J. Gegear und Steven M. Reppert: A magnetic compass aids monarch butterfly migration. In: Nature Communications. Band 5, Artikel Nr. 4164, 2014, doi:10.1038/ncomms5164.
    Migrating Monarch Butterflies Use Magnetic Compass to Cut Through Clouds. Auf: nationalgeographic.com vom 23. Juni 2014.
  • Steven M. Reppert und Jacobus C. de Roode: Demystifying Monarch Butterfly Migration. In: Current Biology. Band 28, Nr. 17, S. R1009–R1022, 2018, doi:10.1016/j.cub.2018.02.067.
  • Kenneth J. Lohmann: Geomagnetic field detection by the western Atlantic spiny lobster, Panulirus argus. In: Marine Behaviour and Physiology. Band 12, Nr. 1, 1985, S. 1–9, doi:10.1080/10236248509378629.
  • Kenneth J. Lohmann, Catherine M. F. Lohmann, Llewellyn M. Ehrhart, Dean A. Bagley und Timothy Swing: Geomagnetic map used in sea turtle navigation. In: Nature. Band 428, 2004, S. 909–910, doi:10.1038/428909a.
    Turtles Use Earth's Magnetic Field As Map & Compasse. Erschienen in The Independent, 2004.
  • Paolo Luschi, Simon Benhamou, Charlotte Girard et al.: Marine Turtles Use Geomagnetic Cues during Open-Sea Homing. In: Current Biology. Band 17, Nr. 2, 2007, S. 126–133, doi:10.1016/j.cub.2006.11.062.
  • J. Roger Brothers und Kenneth J. Lohmann: Evidence for Geomagnetic Imprinting and Magnetic Navigation in the Natal Homing of Sea Turtles. In: Current Biology. Band 25, Nr. 3, 2015, S. P392–396, doi:10.1016/j.cub.2014.12.035.
    For sea turtles, there's no place like magnetic home. Auf: eurekalert.org vom 15. Januar 2015.
    How Do Sea Turtles Find the Exact Beach Where They Were Born? Auf: nationalgeographic.com vom 16. Januar 2015.
  • Gordon H. Rodda: The orientation and navigation of juvenile alligators: evidence of magnetic sensitivity. In: Journal of Comparative Physiology A. Band 154, Nr. 5, 1984, S. 649–658, doi:10.1007/BF01350218.
  • Kenneth J. Lohmann, Nathan F. Putman und Catherine M. F. Lohmann: Geomagnetic imprinting: A unifying hypothesis of long-distance natal homing in salmon and sea turtles. In: PNAS. Band 105, Nr. 49, 2008, S. 19096–19101, doi:10.1073/pnas.0801859105.
  • Nathan F. Putman et al.: An Inherited Magnetic Map Guides Ocean Navigation in Juvenile Pacific Salmon. In: Current Biology. Band 24, Nr. 4, 2014, S. 446–450, doi:10.1016/j.cub.2014.01.017.
    Animal magnetism: First evidence that magnetism helps salmon find home. Auf: eurekalert.org vom 7. Februar 2013.
    Lachse werden mit Magnetsinn geboren. Auf: welt.de vom 9. Februar 2014.
  • Nathan F. Putman et al.: Evidence for Geomagnetic Imprinting as a Homing Mechanism in Pacific Salmon. In: Current Biology. Band 23, Nr. 4, 2013, S. 312–316, doi:10.1016/j.cub.2012.12.041.
  • Jens Hellinger und Klaus-Peter Hoffmann: Magnetic field perception in the Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. In: Journal of Comparative Physiology A. Band 195, Nr. 9, 2009, S. 873–879, doi:10.1007/s00359-009-0466-z.
  • G. L. Chew und G. E. Brown: Orientation of rainbow trout (Salmo gairdneri) in normal and null magnetic fields. In: Canadian Journal of Zoology. Band 67, Nr. 3, 1989, S. 641–643, doi:10.1139/z89-092.
  • Michael M. Walker et al.: Structure and function of the vertebrate magnetic sense. In: Nature. Band 390, 1997, S. 371–376, doi:10.1038/37057, Volltext.
  • Krzysztof Formicki et al.: Spatial orientation of trout (Salmo trutta L.) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walb.) embryos in natural and artificial magnetic fields. In: Acta Ichthyologica et Piscatoria. Band 27, Nr. 2, 1997, S. 29–40, doi:10.3750/AIP1997.27.2.03.
  • Caroline M. F. Durif et al.: Magnetic Compass Orientation in the European Eel. In: PLoS ONE. Band 8, Nr. 3, 2013, e59212, doi:10.1371/journal.pone.0059212.
  • Lewis C. Naisbett-Jones, Nathan F. Putman et al.: A Magnetic Map Leads Juvenile European Eels to the Gulf Stream. In: Current Biology. Band 27, Nr. 8, 2017, S. 1236–1240, doi:10.1016/j.cub.2017.03.015.
  • Ahne Myklatun et al.: Zebrafish and medaka offer insights into the neurobehavioral correlates of vertebrate magnetoreception. In: Nature Communications. Band 9, Artikel-Nr. 802, 2018, doi:10.1038/s41467-018-03090-6.
  • Bryan A. Keller et al.: Map-like use of Earth’s magnetic field in sharks. In: Current Biology. Online-Vorabveröffentlichung vom 6. Mai 2021, doi:10.1016/j.cub.2021.03.103.
  • Jaroslav Červený, Hynek Burda, Miloš Ježek et al.: Magnetic alignment in warthogs Phacochoerus africanus and wild boars Sus scrofa. In: Mammal Review. Band 47, Nr. 1, 2017, S. 1–5, doi:10.1111/mam.12077.
  • Bastian Schmid: Über die Heimkehrfähigkeit von Waldmäusen (Mus sylvaticus L.). In: Zeitschrift für vergleichende Physiologie. Band 23, Nr. 4, 1936, S. 592–604, doi:10.1007/BF00340924.
  • Janice G. Mather und R. Robin Baker: Magnetic sense of direction in woodmice for route-based navigation. In: Nature. Band 291, 1981, S. 52–155, doi:10.1038/291152a0.
  • E. Pascal Malkemper et al.: Magnetoreception in the wood mouse (Apodemus sylvaticus): influence of weak frequency-modulated radio frequency fields. In: Scientific Reports. Band 5, Artikel Nr. 9917, 2015, doi:10.1038/srep09917.
    Der Magnetsinn der Waldmaus. Auf: idw-online.de vom 6. Mai 2015.
  • H. Burda, S. Marhold, T. Westenberger, R. Wiltschko und W. Wiltschko: Magnetic compass orientation in the subterranean rodent Cryptomys hottentotus (Bathyergidae). In: Experientia. Band 46, Nr. 5, 1990, S. 528–530, doi:10.1007/BF01954256.
  • Stephan Marhold, Wolfgang Wiltschko und Hynek Burda: A Magnetic Polarity Compass for Direction Finding in a Subterranean Mammal. In: Naturwissenschaften. Band 84, Nr. 9, 1997, S. 421–423, doi:10.1007/s001140050422.
  • Richard A. Holland, Kasper Thorup, Maarten J. Vonhof, William W. Cochran und Martin Wikelski: Bat orientation using Earth's magnetic field. In: Nature. Band 444, 2006, S. 702, doi:10.1038/444702a.
  • Stefan Greif, Ivailo Borissov, Yossi Yovel und Richard A. Holland: A functional role of the sky’s polarization pattern for orientation in the greater mouse-eared bat. In: Nature Communications. Band 5, Artikel-Nr. 4488, 2014, doi:10.1038/ncomms5488.
  • Lan-Xiang Tian et al.: Bats Respond to Very Weak Magnetic Fields. In: PLoS One. Band 10, Nr. 4, 2015, e0123205, doi:10.1371/journal.pone.0123205.
  • Vlastimil Hart, Petra Nováková, Erich Pascal Malkemper et al.: Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field. In: Frontiers in Zoology. Band 10, Artikel Nr. 80, 2013, doi:10.1186/1742-9994-10-80.
    Auch Hunde haben einen Magnetsinn. Auf: idw-online.de vom 3. Januar 2014.
  • Kateřina Benediktová et al.: Magnetic alignment enhances homing efficiency of hunting dogs. In: eLife. Online-Publikation vom 16. Juni 2020; 9:e55080, doi:10.7554/eLife.55080.
    Dogs may use Earth’s magnetic field to take shortcuts. Auf: sciencemag.org vom 17. Juli 2020.
  • Christine Nießner et al.: Cryptochrome 1 in Retinal Cone Photoreceptors Suggests a Novel Functional Role in Mammals. In: Scientific Reports. Band 6, Artikel Nr. 21848, 2016, doi:10.1038/srep21848.
    Hunde und Affen besitzen Molekül für Magnetfeld-Wahrnehmung im Auge. Auf: mpg.de vom 23. Februar 2016.
  • Jaroslav Červený, Sabine Begall, Petr Koubek, Petra Nováková und Hynek Burda: Directional preference may enhance hunting accuracy in foraging foxes. In: Biology Letters. Band 7, Nr. 3, 2010, doi:10.1098/rsbl.2010.1145.
    Auch Füchse haben einen Magnetkompass. Auf: scinexx.de vom 13. Januar 2011.
  • Klaus Heinrich Vanselow, Sven Jacobsen, Chris Hall und Stefan Garthe: Solar storms may trigger sperm whale strandings: explanation approaches for multiple strandings in the North Sea in 2016. In: International Journal of Astrobiology. Band 17, Nr. 4, 2018, S. 336–344, doi:10.1017/S147355041700026X.
    Magnetsinn: Sonnenstürme verwirren Wale. Auf: tagesspiegel.de vom 11. September 2017.
  • Dorothee Kremers et al.: Behavioural evidence of magnetoreception in dolphins: detection of experimental magnetic fields. In: Naturwissenschaften. Band 101, Nr. 11, 2014, S. 907–911, doi:10.1007/s00114-014-1231-x, Volltext (PDF).
    Delphine mit besonderer Spürnase. (Memento vom 3. November 2014 im Internet Archive). Im Original publiziert auf faz.net vom 30. Oktober 2014.
  • Roswitha Wiltschko und Wolfgang Wiltschko: Evidence for the use of magnetic outward-journey information in homing pigeons. In: Naturwissenschaften. Band 65, Nr. 2, 1978, S. 112–113, doi:10.1007/BF00440557.
  • M. J. M. Leask: A physicochemical mechanism for magnetic field detection by migratory birds and homing pigeons. In: Nature. Band 267,1977, S. 144–145, doi:10.1038/267144a0.
  • Wolfgang Wiltschko und Roswitha Wiltschko: Disorientation of inexperienced young pigeons after transportation in total darkness. In: Nature. Band 291, 1981, S. 433–434, doi:10.1038/291433a0.
  • Nikita Chernetsov et al.: Migratory Eurasian Reed Warblers Can Use Magnetic Declination to Solve the Longitude Problem. In: Current Biology. Band 27, 2017, S. 2647–2651, doi:10.1016/j.cub.2017.07.024.
  • Joe Wynn, Oliver Padget, Henrik Mouritsen et al.: Magnetic stop signs signal a European songbird’s arrival at the breeding site after migration. In: Science. Band 375, Nr. 6579, 2022, S. 446–449, doi:10.1126/science.abj4210.
    Singvögel nutzen Erdmagnetfeld als Stoppschild. Auf: idw-online.de vom 27. Januar 2022.
  • Thorsten Ritz, Salih Adem und Klaus Schulten: A Model for Photoreceptor-Based Magnetoreception in Birds. In: Biophysical Journal. Band 78, Nr. 2, 2000, S. 707–718, doi:10.1016/S0006-3495(00)76629-X.
  • Klaus Schulten, Charles E. Swenberg und Albert Weller: A biomagnetic sensory mechanism based on magnetic field modulated coherent electron spin motion. In: Zeitschrift für Physikalische Chemie. Band 111, Nr. 1, 1978, S. 1–5, doi:10.1524/zpch.1978.111.1.001.
  • Klaus Schulten et al.: Magnetic Field Dependence of the Geminate Recombination of Radical Ion Pairs in Polar Solvents. In: Zeitschrift für Physikalische Chemie. Band 101, Nr. 1–6, 1976, S. 371–390, doi:10.1524/zpch.1976.101.1-6.371, Volltext (PDF).
  • Hans-Joachim Werner, Klaus Schulten und Albert Weller: Electron transfer and spin exchange contributing to the magnetic field dependence of the primary photochemical reaction of bacterial photosynthesis. In: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Bioenergetics. Band 502, Nr. 2, 1978, S. 255–268, doi:10.1016/0005-2728(78)90047-6.
  • Christian Kerpal, Sabine Richert, Jonathan G. Storey et al.: Chemical compass behaviour at microtesla magnetic fields strengthens the radical pair hypothesis of avian magnetoreception. In: Nature Communications. Band 10, Artikel-Nr. 3707, 2019, doi:10.1038/s41467-019-11655-2.
  • Henrik Mouritsen et al.: Cryptochromes and neuronal-activity markers colocalize in the retina of migratory birds during magnetic orientation. In: PNAS. Band 101, Nr. 39, 2004, S. 14294–14299, doi:10.1073/pnas.0405968101.
  • Thorsten Ritz, Roswitha Wiltschko, P. J. Hore, Christopher T. Rodgers, Katrin Stapput, Peter Thalau, Christiane R. Timmel und Wolfgang Wiltschko: Magnetic Compass of Birds Is Based on a Molecule with Optimal Directional Sensitivity. In: Biophysical Journal. Band 96, Nr. 8, 2009, S. 3451–3457, doi:10.1016/j.bpj.2008.11.072.
  • Roswitha Wiltschko, Katrin Stapput, Hans-Joachim Bischof und Wolfgang Wiltschko: Light-dependent magnetoreception in birds: increasing intensity of monochromatic light changes the nature of the response. In: Frontiers in Zoology. Band 4, Artikel Nr. 5, 2007, doi:10.1186/1742-9994-4-5.
  • Roswitha Wiltschko, Dennis Gehring, Susanne Denzau, Christine Nießner und Wolfgang Wiltschko: Magnetoreception in birds: II. Behavioural experiments concerning the cryptochrome cycle. In: Journal of Experimental Biology. Band 217, 2014, S. 4225–4228, doi:10.1242/jeb.110981.
  • Christine Nießner et al.: Avian Ultraviolet/Violet Cones Identified as Probable Magnetoreceptors. In: PLoS ONE. Band 6, Nr. 5, e20091, doi:10.1371/journal.pone.0020091.
  • Dominik Heyers, Martina Manns, Harald Luksch, Onur Güntürkün und Henrik Mouritsen: A Visual Pathway Links Brain Structures Active during Magnetic Compass Orientation in Migratory Birds. In: PLoS ONE. Band 2, Nr. 9, 2007, e937, doi:10.1371/journal.pone.0000937.
    Reinhard Wandtner: Das Erdmagnetfeld fest im Blick. (Memento vom 26. Juni 2014 im Internet Archive). Im Original publiziert in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 225 vom 27. September 2007, S. 35.
  • Anja Günther et al.: Double-Cone Localization and Seasonal Expression Pattern Suggest a Role in Magnetoreception for European Robin Cryptochrome 4. In: Current Biology. Band 28, Nr. 2, 2018, P211-223.e4, doi:10.1016/j.cub.2017.12.003.
  • Noboru Ikeya und Jonathan R. Woodward: Cellular autofluorescence is magnetic field sensitive. In: PNAS. Band 118, Nr. 3, 2021, e2018043118, doi:10.1073/pnas.2018043118 .
    Quanteneffekt beim Magnetsinn der Vögel erstmals direkt beobachtet. Auf: Spektrum.de vom 11. Januar 2021.
    Scientists Observe Cells Responding To Magnetic Fields For First Time. Auf: forbes.com vom 8. Januar 2021.
  • Jingjing Xu et al.: Magnetic sensitivity of cryptochrome 4 from a migratory songbird. In: Nature. Band 594, 2021, S. 535–540, doi:10.1038/s41586-021-03618-9.
    Unravelling the enigma of bird magnetoreception. Auf: nature.com vom 23. Juni 2021.
    Quantenmechanik: Der magnetische Kompass von Zugvögeln. Auf: science.orf.at vom 24. Juni 2021.
  • Wolfgang Wiltschko, Joachim Traudt, Onur Güntürkün, Helmut Prior und Roswitha Wiltschko: Lateralization of magnetic compass orientation in a migratory bird. In: Nature. Band 419, 2002, S. 467–470, doi:10.1038/nature00958.
  • Christine Maira Hein, Svenja Engels, Dmitry Kishkinev und Henrik Mouritsen: Robins have a magnetic compass in both eyes. In: Nature. Band 471, 2011, S. E1, doi:10.1038/nature09875.
    Erwiderung: Wolfgang Wiltschko et al.: Wiltschko et al. reply. In: Nature. Band 471, 2011, E1, doi:10.1038/nature09876.
  • Dennis Gehring, Wolfgang Wiltschko, Onur Güntürkün, Susanne Denzau und Roswitha Wiltschko: Development of lateralization of the magnetic compass in a migratory bird. In: Proceedings of the Royal Society B. Band 279, Nr. 1745, 2012, doi:10.1098/rspb.2012.1654.
  • Dennis Gehring, Onur Güntürkün, Wolfgang Wiltschko und Roswitha Wiltschko: Lateralization of the Avian Magnetic Compass: Analysis of Its Early Plasticity. In: symmetry. Band 9, Nr. 77, 2017, doi:10.3390/sym9050077.
  • Katrin Stapput, Onur Güntürkün, Klaus-Peter Hoffmann, Roswitha Wiltschko und Wolfgang Wiltschko: Magnetoreception of Directional Information in Birds Requires Nondegraded Vision. In: Current Biology. Band 20, Nr. 14, 2010, S. 1259–1262, doi:10.1016/j.cub.2010.05.070.
  • Corinna Langebrake, Georg Manthey, Anders Frederiksen, Juan S. Lugo Ramos, Julien Y. Dutheil, Raisa Chetverikova, Ilia A. Solov'yov, Henrik Mouritsen und Miriam Liedvogel: Adaptive evolution and loss of a putative magnetoreceptor in passerines. In: Proceedings of the Royal Society B. Band 291, Nr. 2016, 2024, doi:10.1098/rspb.2023.2308.
  • Richard P. Blakemore: Magnetotactic bacteria. In: Science. Band 190, Nr. 4212, 1975, S. 377–379, doi:10.1126/science.170679.
  • Ellen D.Yorke: Journal of Theoretical Biology. Band 77, Nr. 1, 1979, S. 101–105, doi:10.1016/0022-5193(79)90140-1.
    Joseph Kirschvink und James L. Gould: Biogenic magnetite as a basis for magnetic field detection in animals. In: Biosystems. Band 13, Nr. 3, 1981, S. 181–201, doi:10.1016/0303-2647(81)90060-5.
  • Joseph L. Kirschvink, Michael M. Walker und Carol E. Diebel: Magnetite-based magnetoreception. Review in: Current Opinion in Neurobiology. Band 11, Nr. 4, 2001, S. 462–467, doi:10.1016/S0959-4388(00)00235-X.
  • Robert C. Beason und Joan E. Nichols: Magnetic orientation and magnetically sensitive material in a transequatorial migratory bird. In: Nature. Band 309, 1984, S. 151–153, doi:10.1038/309151a0.
  • Matthew N. Williams und J. Martin Wild: Trigeminally innervated iron-containing structures in the beak of homing pigeons, and other birds. In: Brain Research. Band 889, Nr. 1–2, 2001, S. 243–246, doi:10.1016/S0006-8993(00)03114-0.
  • Marianne Hanzlik, Christoph Heunemann, Elke Holtkamp-Rötzler, Michael Winklhofer, Nikolai Petersen und Gerta Fleissner: Superparamagnetic Magnetite in the Upper Beak Tissue of Homing Pigeons. In: Biometals. Band 13, Nr. 4, 2000, S. 325–331, doi:10.1023/A:1009214526685.
  • Gerta Fleissner, Elke Holtkamp‐Rötzler, Marianne Hanzlik, Michael Winklhofer, Günther Fleissner, Nikolai Petersen und Wolfgang Wiltschko: Ultrastructural analysis of a putative magnetoreceptor in the beak of homing pigeons. In: Journal of Comparative Neurology. Band 458, Nr. 4, 2003, S. 350–360, doi:10.1002/cne.10579.
  • Gerald Falkenberg, Gerta Fleissner et al.: Avian Magnetoreception: Elaborate Iron Mineral Containing Dendrites in the Upper Beak Seem to Be a Common Feature of Birds. In: PLoS ONE. Band 5, Nr. 2, e9231, doi:10.1371/journal.pone.0009231.
    Ein Magnetometer im Oberschnabel aller Vögel? Auf: idw-online.de vom 22. Februar 2010.
  • Dominik Heyers, Manuela Zapka, Mara Hoffmeister, John Martin Wild und Henrik Mouritsen: Magnetic field changes activate the trigeminal brainstem complex in a migratory bird. In: PNAS. Band 107, Nr. 20, 2010, S. 9394–9399, doi:10.1073/pnas.0907068107.
    Zugvögel besitzen zwei Magnetsinne. Auf: idw-online.de vom 5. April 2010.
  • Manuela Zapka, Dominik Heyers, Christine M. Hein et al.: Visual but not trigeminal mediation of magnetic compass information in a migratory bird. In: Nature. Band 461, 2009, S. 1274–1277, doi:10.1038/nature08528.
  • Katrin Stapput, Peter Thalau, Roswitha Wiltschko und Wolfgang Wiltschko: Orientation of Birds in Total Darkness. In: Current Biology. Band 18, Nr. 8, 2008, S. 602–606, doi:10.1016/j.cub.2008.03.046.
    Der Nachtflug der Rotkehlchen. Auf: idw-online.de vom 17. April 2008.
  • Simon Nimpf et al.: A Putative Mechanism for Magnetoreception by Electromagnetic Induction in the Pigeon Inner Ear. In: Current Biology. Band 29, Nr. 23, 2019, S. 4052–4059, E4, doi:10.1016/j.cub.2019.09.048.
  • Wolfgang Wiltschko und Roswitha Wiltschko: Magnetic orientation and magnetoreception in birds and other animals. In: Journal of Comparative Physiology A. Band 191, Nr. 8, 2005, S. 675–693 (hier: S. 688), doi:10.1007/s00359-005-0627-7.
  • Christine Nießner et al.: Cryptochrome 1 in Retinal Cone Photoreceptors Suggests a Novel Functional Role in Mammals. In: Scientific Reports. Band 6, Artikel Nr. 21848, 2016, doi:10.1038/srep21848.
  • Martin Vácha, Tereza Půžová und Markéta Kvíćalová: Radio frequency magnetic fields disrupt magnetoreception in American cockroach. In: Journal of Experimental Biology. Band 212, 2009, S. 3473–3477, doi:10.1242/jeb.028670.
  • Stephan H. K. Eder et al.: Magnetic characterization of isolated candidate vertebrate magnetoreceptor cells. In: PNAS. Band 109, Nr. 30, 2012, S. 12022–12027, doi:10.1073/pnas.1205653109
    The body’s hidden compass – what is it, and how does it work? Auf: sciencemag.org vom 23. Juni 2016.
  • Kim J. Fernie und S. James Reynolds: The Effects of Electromagnetic Fields From Power Lines on Avian Reproductive Biology and Physiology: A Review. In. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B. Band 8, Nr. 2, S. 127–140, 2005, doi:10.1080/10937400590909022
  • Svenja Engels et al.: Anthropogenic electromagnetic noise disrupts magnetic compass orientation in a migratory bird. In: Nature. Band 509, 2014, S. 353–356, doi:10.1038/nature13290.
    Wirres Flattern im Elektrosmog. Auf: zeit.de vom 8. Mai 2014
  • Bo Leberecht et al.: Broadband 75–85 MHz radiofrequency fields disrupt magnetic compass orientation in night-migratory songbirds consistent with a flavin-based radical pair magnetoreceptor. In: Journal of Comparative Physiology A. Band 208, 2022, S. 97–106, doi:10.1007/s00359-021-01537-8.
  • Bo Leberecht et al.: Upper bound for broadband radiofrequency field disruption of magnetic compass orientation in night-migratory songbirds. In: PNAS. Band 120Nr. 28, 2023, e2301153120, doi:10.1073/pnas.2301153120.
  • Sabine Begall, Jaroslav Červený, Julia Neef, Oldřich Vojtčch, Hynek Burda: Magnetic alignment in grazing and resting cattle and deer. In: PNAS. Band 105, Nr. 36, S. 13451–13455, 2008, doi:10.1073/pnas.0803650105.
  • Hynek Burda, Sabine Begall, Jaroslav Červený, Julia Neef und Pavel Němec: Extremely low-frequency electromagnetic fields disrupt magnetic alignment of ruminants. In: PNAS. Band 106, Nr. 14, 2016, S. 5708–5713, doi:10.1073/pnas.0811194106.
  • J. Hert, L. Jelinek, L. Pekarek, A. Pavlicek: No alignment of cattle along geomagnetic field lines found. In: Journal of Comparative Physiology A. Band 197, Nr. 6, 2011, S. 677–682, doi:10.1007/s00359-011-0628-7, Volltext (PDF).
  • Sabine Begall, Hynek Burda, Jaroslav Červený, O. Gerter, Julika Neef-Weisse und Pavel Němec: Further support for the alignment of cattle along magnetic field lines: reply to Hert et al. In: Journal of Comparative Physiology A. Band 197, Nr. 12, 2011, S. 1127–1133, doi:10.1007/s00359-011-0674-1.
  • J. Hert, L. Jelinek, L. Pekarek und A. Pavlicek: Authors’ response. In: Journal of Comparative Physiology A. Band 197, Nr. 12, 2011, S. 1135–1136, doi:10.1007/s00359-011-0688-8.
  • R. Robin Baker: Goal orientation by blindfolded humans after long-distance displacement: possible involvement of a magnetic sense. In: Science. Band 210, Nr. 4469, 1980, S. 555–557, doi:10.1126/science.7233200.
  • James L. Gould, Kenneth P. Able: Human homing: an elusive phenomenon. In: Science. Band 212, Nr. 4498, 1981, S. 1061–1063, doi:10.1126/science.7233200.
  • Connie X. Wang et al.: Transduction of the Geomagnetic Field as Evidenced from alpha-Band Activity in the Human Brain. In: eNeuro. Band 6, Nr. 2, 2019, S. 1–23, doi:10.1523/ENEURO.0483-18.2019.
    Besitzen wir doch einen Magnetsinn? Menschliches Gehirn kann offenbar auf Magnetfeldveränderungen reagieren. Auf: scinexx.de vom 19. März 2019.
  • Stuart A. Gilder, Michael Wack, Leon Kaub et al.: Distribution of magnetic remanence carriers in the human brain. In: Scientific Reports. Band 8, Artikel-Nr. 11363, 2018, doi:10.1038/s41598-018-29766-z.
    Hat auch der Mensch einen Magnetsinn? Forscher untersuchen Verteilung magnetischer Kristalle im menschlichen Gehirn. Auf: scinexx.de vom 1. August 2018.
  • R. P. Blakemore, R. B. Frankel und Ad. J. Kalmijn: South-seeking magnetotactic bacteria in the Southern Hemisphere. In: Nature. Band 286, 1980, S. 384–385, doi:10.1038/286384a0.
  • Richard B. Frankel: The discovery of magnetotactic/magnetosensitive bacteria. In: Chinese Journal of Oceanology and Limnology. Band 27, Nr. 1, 2009, doi:10.1007/s00343-009-0001-7, Volltext (PDF).
  • Lei Yan et al.: Magnetotactic bacteria, magnetosomes and their application. Review in: Microbiological Research. Band 167, Nr. 9, 2012, S. 507–519, doi:10.1016/j.micres.2012.04.002.
  • Shih-Bin Robin Chang und Joseph Lynn Kirschvink: Magnetofossils, the Magnetization of Sediments, and the Evolution of Magnetite Biomineralization. In: Annual Review of Earth and Planetary Sciences. Band 17, 1989, S. 169–195, (hier: S. 181), doi:10.1146/annurev.ea.17.050189.001125, Volltext (PDF).
  • Wei Lin, Greig A. Paterson, Qiyun Zhu et al.: Origin of microbial biomineralization and magnetotaxis during the Archean. In: PNAS. Band 114, Nr. 9, 2017, S. 2171–2176, doi:10.1073/pnas.1614654114.
    Sishuo Wang und Youhua Chen: Origin of magnetotaxis: Vertical inheritance or horizontal transfer? In: PNAS. Band 114, Nr. 26, 2017, S. E5016–E5018, doi:10.1073/pnas.1706937114.
  • Isabel Kolinko, Anna Lohße, Sarah Borg et al.: Biosynthesis of magnetic nanostructures in a foreign organism by transfer of bacterial magnetosome gene clusters. In: Nature Nanotechnology. Band 9, 2014, S. 193–197, doi:10.1038/nnano.2014.13.
    Magnetbakterien: Zellulärer Kompass erfolgreich transplantiert. Auf: idw-online.de vom 24. Februar 2014.
  • P. W. Ssawostin: Magnetwachstumsreaktionen bei Pflanzen. In: Planta. Volume 12, Nr. 2, 1930, S. 327–330, doi:10.1007/BF01912860.
  • P. W. Ssawostin: Magnetophysiologische Untersuchungen. I. Die Rotationsbewegung des Plasmas in einem konstanten magnetischen Kraftfelde. In: Planta. Band 11, Nr. 4, 1930, S. 683–726, doi:10.1007/BF01912568.
  • Paul Galland und Alexander Pazur: Magnetoreception in plants. In: Journal of Plant Research. Band 118, Nr. 6, 2005, S. 371–389, doi:10.1007/s10265-005-0246-y.
  • Massimo E. Maffei: Magnetic field effects on plant growth, development, and evolution. In: Frontiers in Plant Science. Online-Veröffentlichung vom 4. September 2014, doi:10.3389/fpls.2014.00445.
  • Andrea Occhipinti, Angelo De Santis und Massimo E. Maffei: Magnetoreception: an unavoidable step for plant evolution? In: Trends in Plant Science. Band 19, Nr. 1, 2014, S. 1–4, doi:10.1016/j.tplants.2013.10.007.
  • Margaret Ahmad, Paul Galland, Thorsten Ritz, Roswitha Wiltschko und Wolfgang Wiltschko: Magnetic intensity affects cryptochrome-dependent responses in Arabidopsis thaliana. In: Planta. Band 225, Nr. 3, 2007, S. 615–624, doi:10.1007/s00425-006-0383-0.

elifesciences.org

eurekalert.org

forbes.com

fr.de

hessen.de

lernarchiv.bildung.hessen.de

idw-online.de

mpg.de

nationalgeographic.com

nature.com

orf.at

science.orf.at

psu.edu

citeseerx.ist.psu.edu

rense.com

salamandra-journal.com

  • C. Marek, N. Bissantz, E. Curio, A. Siegert, B. Tacud & D. Ziggel: Spatial orientation of the Philippine bent-toed gecko (Cyrtodactylus philippinicus) in relation to its home range. In: Salamandra. Band 46, Nr. 2, 2010, S. 93–97, Volltext.

science.org

sciencedaily.com

sciencedirect.com

  • Rafael Freire, Ursula H. Munro, Lesley J. Rogers, Roswitha Wiltschko und Wolfgang Wiltschko: Chickens orient using a magnetic compass. In: Current Biology. Band 15, 2005, R620–R621, doi:10.1016/j.cub.2005.08.017, Volltext.

sciencemag.org

scinexx.de

spektrum.de

tagesspiegel.de

  • Klaus Heinrich Vanselow, Sven Jacobsen, Chris Hall und Stefan Garthe: Solar storms may trigger sperm whale strandings: explanation approaches for multiple strandings in the North Sea in 2016. In: International Journal of Astrobiology. Band 17, Nr. 4, 2018, S. 336–344, doi:10.1017/S147355041700026X.
    Magnetsinn: Sonnenstürme verwirren Wale. Auf: tagesspiegel.de vom 11. September 2017.

uiuc.edu

ks.uiuc.edu

  • Klaus Schulten et al.: Magnetic Field Dependence of the Geminate Recombination of Radical Ion Pairs in Polar Solvents. In: Zeitschrift für Physikalische Chemie. Band 101, Nr. 1–6, 1976, S. 371–390, doi:10.1524/zpch.1976.101.1-6.371, Volltext (PDF).

web.archive.org

welt.de

winfuture.de

zeit.de