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  • 1
    Publication Date: 1972-01-01
    Print ISSN: 0302-766X
    Electronic ISSN: 1432-0878
    Topics: Biology , Medicine
    Published by Springer
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  • 2
    Publication Date: 1967-01-01
    Print ISSN: 0028-1042
    Electronic ISSN: 1432-1904
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Natural Sciences in General
    Published by Springer
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  • 3
    Electronic Resource
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    Springer
    Naturwissenschaften 54 (1967), S. 222-225 
    ISSN: 1432-1904
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Natural Sciences in General
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 4
    Electronic Resource
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    Springer
    Zoomorphology 101 (1982), S. 61-70 
    ISSN: 1432-234X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die Zellen des Uterus von Microdalyellia fairchildi, die durch ein reichlich entwickeltes ER ausgezeichnet sind, produzieren ein bläschenartiges Sekret, das am Beginn der Eibildung ausgeschieden wird. Die innere Oberfläche der Zellen bildet zahlreiche, teils verzweigte lamellenartige Auffaltungen, die wechselseitig ineinandergreifen. Nach Einfließen von Eizelle und Dotterzellen in den Uterus verstreichen die Auffaltungen zu einer glatten inneren Begrenzung des Lumens. Anschließend werden zahlreiche Schalentropfen aus den Vesikeln der Dotterzellen freigesetzt. Sie fließen an der dünnen Sekretschicht der Uteruszellen, die die Innenseite des Uterus bedeckt, zu einer Eihülle ineinander. Bei geringen Mengen Uterussekret entsteht keine geschlossen einheitliche Schicht. Aus der anfänglich dünnen Eihülle geht durch Aufnahme weiterer Schalentropfen und anschließende Sklerotisierung die braune Eikapsel hervor.
    Notes: Summary The uterus cells of Microdalyellia fairchildi which are rich in agranular ER produce a vesicular substance released from the cells at the beginning of egg-shell formation. The lumenal border of the cells is thrown into lamellae like and partly branched outfoldings which inter-digitate. After filling of the uterus with the oocyte and several vitelline cells the outfoldings are stretched to form a smooth inner wall. A plenty of shell droplets are set free by the vitelline cells. The droplets accumulate at the inner surface of the uterus and coalesce along a thin layer of uterus secretion. Lower amounts of uterus secretion do not achieve a uniform inner lining of the uterus wall. The initially thin capsule wall is thickened by fusing with further shell droplets and subsequently becomes resistent by sclerotization.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 5
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Zoomorphology 97 (1981), S. 101-119 
    ISSN: 1432-234X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die Ultrastruktur der Schalendrüsen von Microdalyellia fairchildi (Graff) wird dargestellt. Die Drüsen bestehen aus zwei Zelltypen, Drüsenzellen I und II genannt. Die erste Zellart bildet zwei Büschel langstieliger Zellen am proximalen Oovitellodukt. Auffällige Merkmale dieser Zellen sind: das umfangreich entwickelte rauhe E.R., das aus stark erweiterten Zisternen besteht und in zahlreiche blasen- oder sackartige Teilräume aufgegliedert ist, die granuläres Material enthalten; ferner der schlauchförmige Sekretionsfortsatz, der mit gedrängt liegenden Sekretionsvakuolen angefüllt ist und den Eindruck eines vielkammerigen Sekretspeichers macht, sowie Autolysosomen. Sekretsubstanz ist in den Vesikeln nicht dargestellt. Der kanalförmige Endteil des Fortsatzes besitzt peripher liegende Mikrotubuli und bildet im mündungsnahen Bereich eine septierte Kontaktzone mit den Epithelzellen des Oovitellodukts, in den er ventrolateral ausmündet. Die Drüsenzellen II liegen — ebenfalls in zwei Gruppen geordnet — weiter distal. Sie sind wesentlich kleiner, haben ein englumiges rauhes E.R. und membranumschlossene Sekretgrana mit dichtgranulärem Material. Vereinzelt wurden Autolysosomen beobachtet. Die Fortsätze der Zellen bilden einen rohrartigen Endabschnitt, der in der Feinstruktur dem der ersten Zellart entspricht. Sie münden ventrolateral in den Oovitellodukt. Die erste Drüsenzellart von Microdalyellia besitzt eine Reihe von Übereinstimmungen mit bestimmten Zellen der Mehlisschen Drüse parasitischer Plathelminthen, den sog. S2-Zellen der Trematoden. Diese Zelltypen sind wahrscheinlich homolog. Andererseits ergeben sich aus der Ultrastruktur der Drüsenzellen II und der einer weiteren Zellform der Mehlisschen Drüse, den S1-Zellen, keine sicheren Anzeichen für eine gemeinsame phylogenetische Herkunft.
    Notes: Summary The ultrastructure of the shell gland of Microdalyellia fairchildi (Graff) is described. The gland is composed of two types of secretion cells termed gland cell I and II. The first type consists of two bundles of large flasklike cells placed in opposite positions at the proximal ovovitelloduct. Distinguishing features of these cells are the amply developed rough E.R. with distended cisternae, forming several circular or elongate vesicles, which contain a granular substance, the long cell process with densely packed secretion vacuoles constituting a honeycomblike structure, and autolysosomes. No condensed material is seen in the vacuoles. The process terminates with a narrow channellike part lined by peripheral microtubules and forming septate desmosomal junctions with the epithelial cells of the ovovitelloduct, into which the cells open ventrolaterally. The second cell type is likewise arranged in two lateral clusters at a more distal part of the genital duct. The cells are essentially smaller and the rough E.R. has the usual appearance with flattened cisternae. The secretion bodies are surrounded by a membrane and contain a central core of dense granular material. Some autolysosomes are also present. The fine structure of the endpiece of the process passing through the ventrolateral epithelium of the ovovitelloduct is similar to that of the gland cell I. There are special similarities between the first cell type of Microdalyellia and certain Mehlis gland cells of parasitic flatworms termed S2 cells in Trematoda, indicating that these are homologous. On the other hand there are no such hints concerning the gland cell II and another cell type of the Mehlis gland called the S1 cell.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 6
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Zoomorphology 118 (1998), S. 177-182 
    ISSN: 1432-234X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Notes: Abstract  The nephrostome of Enchytraeus albidus exhibits a longitudinal slit-like opening on the dorsal side of a bulbous organ which is mainly composed of three cells, one flame cell situated centrally and endowed with a ciliary flame, and two cells lying superficially, called the mantle cell and the accessory mantle cell. The mantle cell occupies the ventral side of the organ extending on both sides up to the opening to constitute its immediate border on the frontal and lateral sides. Here it forms a kind of crest which is heavily subdivided into many protrusions and infoldings endowed with long cilia which exclusively spread into the coelomic cavity. The accessory mantle cell borders the narrow posterior slit of the opening, forming the roof of the initial canal which is devoid of cilia. From its anterior region a projection arises extending above the opening. The flame cell forms a groove from which the ciliary flame arises which extends into the canal. At its posterior region it replaces the accessory mantle cell displacing it onto the dorsal surface of the organ. It is argued that the mantle cell and the accessory mantle cell have presumbly originated from coelothelial cells. Thus the metanephridium may be a composite organ developing from a nephridioblastic and a coeloblastic source. A discussion of results in other annelid species indicates that metanephridia in the Annelida may have evolved more than once.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 7
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Zoomorphology 99 (1981), S. 71-86 
    ISSN: 1432-234X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Summary The ultrastructure of the vitelline cells of Microdalyellia fairchildi is described. Mature cells lie in the central regions of the two cordlike vitellaria. They are spherical in shape and characterized by several deutoplasmatic inclusions: shell vesicles, yolk granules, complex yolk bodies, and lipid droplets. The shell vesicles occurring in different number and size are filled with numerous dense globules of a polyphenolic substance. The yolk deposits are roundish membrane-bound bodies of a compact homogeneous material which predominantly consists of protein, as indicated by digestion with pronase. Each vitellarium is surrounded by a basal membrane and has two germinal regions extending through the opposite sides of the organ. The first stage of vitellogenesis is represented by small flattened cells at the periphery. These are filled with free ribosomes and mitochondria. From the beginning a large nucleolus is present in the nucleus. During the growth of the cells several dictyosomes and GER are differentiated. The nucleus becomes lobe-shaped. Lipid droplets are the first to appear immediately followed by the production of shell vesicles and yolk granules. These processes continue to the mature stage of the cells. The shell vesicles develop by fusion of smaller units which are derived from vacuoles with generally one globule produced by dictyosomes. The yolk is formed by the ground cytoplasm. Membrane-bound areas with ribosomes, GER, and dictyosomes are transformed into compact spherical masses. By repetition of the processes some initial yolk granules are enclosed by further condensed material to form complex yolk bodies. Glycogen production common in several species of Platyhelminths was not observed in Microdalyellia. The shell vesicles are equivalent to those of another free living species, Mesostoma ehrenbergi. The formation of yolk is primarily comparable to that found in some parasitic forms.
    Notes: Zusammenfassung Die Ultrastruktur der Vitellocyten von Microdalyellia fairchildi wird dargestellt. Reife Zellen liegen im Zentrum der beiden strangförmigen Vitellarien. Sie haben polyedrische Gestalt und sind durch zahlreiche deutoplasmatische Einschlüsse gekennzeichnet: Schalenvesikel, Dottergrana und -schollen sowie Lipidtropfen. Die Schalenvesikel sind ausgefüllt mit zahlreichen, elektronendichten Tropfen, die eine polyphenolhaltige Substanz enthalten. Sie kommen in unterschiedlicher Zahl und Größe vor. Die Dotterorganellen sind rundliche, membranumgrenzte Körper aus einem dichten, homogenen Material. Dieses besteht vorwiegend aus Protein, das von Pronase gelöst wird. Jedes Vitellar wird von einer Basalmembran umgeben und an gegenüberliegenden Seiten von zwei Keimzonen durchzogen. Die jüngsten Stadien der Vitellogenese sind kleine, abgeflachte Zellen am Außenrand. Sie enthalten vorwiegend Ribosomen und Mitochondrien. Von Beginn an kommt ein großer Nukleolus im Kern vor. Während die Zellen heranwachsen, werden Dictyosomen und GER differenziert. Der Kern nimmt eine gelappte Form an. Frühzeitig werden Lipidtropfen, unmittelbar anschließend Schalenvesikel und Dottergrana gebildet. Die Vorgänge setzen sich bis ins reife Zellstadium fort. Die Schalenvesikel entstehen durch Zusammenschluß kleinerer Einheiten; diese gehen auf Vesikel mit einem Tropfen zurück, die an Dictyosomen gebildet werden. Der Dotter geht aus dem Grundcytoplasma hervor. Dabei werden membranumschlossene Areale mit Ribosomen, GER und Dictyosomen in rundliche, kompakte Massen verwandelt. Bei Wiederholung der Vorgänge können einige größere Dotterschollen mit eingeschlossenen Grana entstehen. Glykogenablagerungen, die bei vielen anderen Plathelminthen vorkommen, wurden bei Microdalyellia nicht beobachtet. Die Schalenvesikel stimmen mit denen einer weiteren freilebenden Art, Mesostoma ehrenbergi, überein. Die Bildung des Dotters ist dagegen am ehesten mit der einiger parasitischer Formen vergleichbar.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 8
    Electronic Resource
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    Springer
    Zoomorphology 93 (1979), S. 153-169 
    ISSN: 1432-234X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Mittels cytochemischer Untersuchungen wird ein Dopa (L-3,4-Dihydroxiphenylalanin) oxidierendes Ferment in den Schalendrüsen vonMicrodalyellia fairchildi (Graff) nachgewiesen. Zwei Gruppen langgestielter Drüsenzellen, die in den proximalen Abschnitt des Oovitellodukt einmünden (Zelltyp 1), werden durch Bildung von schwarzem Dopa-Melanin intensiv gefärbt. Das Ferment dieser Zellen oxidiert nicht Brenzcatechin, das Substrat der Phenoloxidase der Vitellocyten. Diese Phenoloxidase vermag ihrerseits Dopa nicht umzusetzen. Das Schalendrüsenferment ist im Gegensatz zur Phenoloxidase der Vitellocyten und vieler anderer Phenoloxidase-Systeme nicht hemmbar mit Schwermetallinhibitoren (Diäthyldithiocarbaminat, Kaliumcyanid). Ferner wird die Aktivität der Ferments nur nach alkoholischer Fixierung, nicht bei Verwendung formalinhaltiger Fixierungsmittel erhalten. Die Intensität, mit der die Drüsenzellen gefärbt werden, hängt von der vorhandenen Fermentmenge ab. Das Ferment wird im Rhythmus der Eibildung sezerniert, und zwar zu Beginn der Einwanderung von Eizelle und Dotterzellen in den Uterus. Etwa zwei Stunden vor der Eibildung ist die Nachweisreaktion in den Drüsen am stärksten, unmittelbar danach ist das Ferment im Uterus nachweisbar. Bei Tieren mit hoher Eibildungsrate ist meist nur eine schwache Anfärbung der Drüsen möglich. Verlängert man die Periode zwischen zwei Eibildungsvorgängen, indem man den Tieren Futter entzieht, verstärkt sich die Nachweisreaktion erheblich, bedingt durch Ansammlung einer größeren Fermentmenge. Tests für andere Sklerotinkomponenten (Phenole, basische Proteine), die in den Vitellocyten vorkommen, waren für die Schalendrüsen negativ. Die Ergebnisse zeigen, daß die Schalendrüsen vonMicrodalyellia an den Sklerotisierungsvorgängen der Eischalenbildung unmittelbar beteiligt sind. Da sich die Oxidasen der Schalendrüsen und der Vitellocyten gegenüber Brenzcatechin und Dopa unterschiedlich verhalten, ist es möglich, daß die Oxidation einer phenolischen Substanz, mit der die Sklerotisierung der Eihülle beginnt, in zwei aufeinanderfolgenden Schritten erfolgt.
    Notes: Summary A Dopa (L-3,4-dihydroxyphenylalanine) oxidizing enzyme was demonstrated in the shell gland ofMicrodalyellia fairchildi (Graff) by cytochemical methods. A positive reaction was shown by one of the two cell types of the gland. These cells are flasklike and arranged in two bundles entering the ovovitelloduct at its proximal part. On testing they are conspicuously blackened due to the formation of dopa melanin. The enzyme does not oxidize catechol, the main substrate of phenoloxidase in the vitelline cells. The enzyme of these cells is unable to process dopa. In contrast to many phenoloxidase systems, including that of the vitelline cells, the oxidizing enzyme of the shell gland could not be inhibited by heavy metal chelating agents (diethyldithiocarbaminate, potassium cyanide). Furthermore, enzyme activity is retained only after fixation with alcohol, whereas formalin fixatives obviously inactivate the enzyme. An intense darkening of the cells depends on the presence of an appropriate quantity of the enzyme. The enzyme content varies due to its periodic release, which is in narrow conjunction with egg formation. The blackening of the cells is most conspicuous about two hours before depletion. Thereafter, melanin was demonstrated as a dark cloud surrounding the ovum and the vitelline cells in the uterus. If the reproductive rate of the animals is high, there is only a weak reaction. After slowing down egg production by deprivation of food, melanin formation is enhanced, indicating the increased accumulation of the enzyme. No further precursors of sclerotin (phenolic substances, NH2-rich proteins) present in the vitelline cells were found in the cells of the shell gland. These results clearly show that one cell type of the shell gland ofMicrodalyellia is involved in the sclerotization process of eggshell formation. As the oxidase of these cells and the phenoloxidase of the vitelline cells apparently differ in the substrate spectra, it is assumed that the oxidation of a phenolic compound which initiates sclerotization is a two-step process.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 9
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Cell & tissue research 135 (1972), S. 383-398 
    ISSN: 1432-0878
    Keywords: Vitelline cells ; Turbellaria ; Egg-shell ; Sclerotin ; Histocytochemistry
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Medicine
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung 1. An Microdalyellia fairchildi (Turbellaria, O. Neorhabdocoela) wird im Hinblick auf die chemische Natur der Eischalen das Vorkommen der Grundkomponenten des Sklerotins (Phenole, NH2-reiche Proteine, Phenoloxidase) histo- und cytochemisch überprüft. 2. An Totalpräparaten, histologischen Schnitten und isolierten Vitellocyten werden alle drei Komponenten in sogenannten Schalenvesikeln der Dotterzellen nachgewiesen, die hier neben anderen nährstoffhaltigen Vesikeln vorliegen. Für andere Gewebe und Organe, insbesondere die sogenannten Schalendrüsen, sind die ausgeführten Tests im wesentlichen negativ. Die Sklerotin-Natur der Eischalen ist damit nach entsprechenden Befunden an zahlreichen Trematoden und einigen Cestoden auch für eine Turbellarien-Gruppe erstmals erwiesen. 3. Die Verwendung von H3-Tyrosin zeigt eine beträchtliche Anreicherung dieser Aminosäure in den Vitellarien sowie eine starke Beteiligung am Aufbau der Eischalen. Die Vermutung, daß die Phenolkomponente aus Tyrosin hervorgeht und an der Brückenbildung der Proteinketten beteiligt ist, bleibt zu erweisen. 4. Bemerkenswert ist, daß sich die Aktivität der Phenoloxidase der Vesikel zwar auf Brenzcatechin, nicht aber auf Dopa (3,4-Dihydroxyphenylalanin) erstreckt; hierin weicht sie von den biochemischen Befunden extrahierter Phenoloxidasen verschiedener Herkunft ab. Mit verschiedenen Schwermetallkomplexbildnern (Natriumdiäthyldithiocarbaminat, D-Penicillamin) ist Inhibition möglich.
    Notes: Summary 1. In Microdalyellia fairchildi (Turbellaria, O. Neorhabdocoela) the occurrence of sclerotin precursors (phenolic substance, phenoloxidase, NH2-rich protein) is histo- and cytochemically tested. 2. In whole mount preparations, histological sections and isolated vitelline cells the three components could be demonstrated in special vesicles of the vitelline cells, which are present here along with nutrient vesicles. For other tissues and organs the tests were generally negative, especially for the so-called shell glands. After several corresponding results in many trematodes and in some cestodes the sclerotin nature of egg capsules seems now to be well-founded for a group of turbellaria too. 3. Tritium-labeled tyrosine, which is ingested with food, is markedly enriched in the vitellaria and shown to be an essential ingredient of the egg-shell material. But the idea that this tyrosine is the precursor of the phenolic substance and thus possibly participates in cross-linking the protein chains of sclerotin remains to be confirmed. 4. It is shown that the phenoloxidase of the vesicles catalyzes the oxidation of catechol but not that of Dopa (3,4-dihydroxyphenylalanine), a finding different from several biochemical investigations of the enzyme taken from other sources. Inhibition of the enzyme with some heavy metal complex-binding compounds (sodium diethyldithiocarbaminate, D-penicillamine) is demonstrated.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 10
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    New York, NY : Wiley-Blackwell
    Journal of Morphology 185 (1985), S. 203-216 
    ISSN: 0362-2525
    Keywords: Life and Medical Sciences ; Cell & Developmental Biology
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Biology , Medicine
    Notes: The ultrastructure of spermatozoa and its genesis (spermiogenesis) have been investigated in the interstitial annelid Potamodrilus fluviatilis. The mature spermatozoa are threadlike cells which are bent at the base of the flagellum, giving the cell a hairpinlike appearance. The acrosome consists of an unusual, long, flasklike vesicle with a granum in its basal part. The cylindrical nuclear region is characterized by a monolayer of vesicles enwrapping the posterior half of the nucleus. This region is endowed with a number of altered rodlike mitochondria. No middlepiece is present. The basal body of the flagellum is obliquely arranged with respect to the long axis, giving rise to a curved flagellum, which, along most of its length, exhibits a thick layer of vacuolized cytoplasm around the axoneme. During spermiogenesis, which occurs in the body fluid, spermatids develop at the surface of syncytial masses which have been formed during meiotic divisions. The acrosome protrudes in the distal part of the cell, while the basal body of the flagellum is shifted toward the proximal region, which connects the cell with the cytophore. These are unusual features in annelid spermiogenesis. As indicated in Discussion, the phylogenetic implications of these findings include the assumption that Potamodrilus is not related to any oligochaete or even any other clitellate group or species and, hence, has to be excluded from these taxa.
    Additional Material: 40 Ill.
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