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  • 1
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    Springer
    Development genes and evolution 13 (1901), S. 396-409 
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 2
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    Springer
    Development genes and evolution 13 (1901), S. 410-415 
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung 1) Bei der Regeneration von Tubularia mesembryanthemum sind Zelltheilungen sowohl im Ektoderm wie im Entoderm ein wichtiger Faktor bei der Hervorbringung des Gewebszuwachses, der zur Bildung eines neuen Hydranten erforderlich ist. 2) Man begegnet der Zelltheilung dabei in den gro\en Entoderm- und Ektodermzellen, nicht in den interstitiellen Zellen oder irgend welchen specialisirten Keimzellen. 3) Der ursprüngliche Stielbezirk, verdickt durch Wachsthumsvorgänge mit Zellvermehrung, wird zur Hydrant-Gestalt umgebildet, indem die Zelltheilungen während des Umbildungsprocesses andauern. 4) Die bei der Cirkulation in den in Regeneration begriffenen Stücken beobachteten rothen Körnchen stammen von dem Zerfall der endodermalen Bestandtheile her und werden von dem jungen Hydranten bald nach dessen Auftauchen aus der Röhre ausgeworfen. Sie sind viel mehr überflüssiges unorganisirtes Material als Bildungssubstanz.
    Notes: Conclusions 1) In regeneration of Tubularia mesembryanthemum, cell division in both ectoderm and endoderm is an important factor in producing the increased amount of tissue required to form a hydranth. 2) Cell division here occurs in the ordinary large endoderm and ectoderm cells, — not in interstitial cells nor in any specialized germ cells. 3) The region of the old stalk thickened by growth accompanied by cell multiplication, is remodeled into the hydranth form, cell-division going on during the process of transformation. 4) The red granules seen in the circulation of regenerating pieces of Tubularia are derived from the disintegrating endodermal ridges, and are ejected by the young hydranth soon after it emerges from the tube. They are waste material rather than »formative substance«.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 3
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    Springer
    Development genes and evolution 15 (1902), S. 429-447 
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung 1) Die Art und Weise der Regeneration am abgeschnittenen Ende einer Antennularia ramosa wird nicht durch PolaritÄt oder Orientirung des Stücks mit Bezug auf die Schwerkraft bestimmt, auch nicht durch VerhÄltnisse, die am anderen Ende des Stücks bestehen, es sei denn bei normaler Anheftung des Thieres. 2) Gewisse Stengeltheile haben die Tendenz, Wurzeln hervorzubringen, andere StÄmme. Basale Stücke bringen gewöhnlich StÄmme hervor; Stücke aus der Mitte erzeugen Wurzeln; Stücke aus der Spitzenregion, aus dem Wachsthumsbezirk geschnitten, haben die Tendenz, den Stamm nach unten fortzusetzen. 3) Ein Stück, dem es nicht gelungen ist, sich mittels seiner Wurzeln anzuheften, oder welches durch wiederholtes Hervorbringen von Wurzeln erschöpft wurde, erzeugt schließlich einen oder mehrere StÄmme an den Enden oder seitlich. 4) Das Cönosark von Antennularia ramosa besitzt einen so indifferenten Charakter, dass man es einer Wachsthumsform entziehen und zu einer anderen bringen kann, ohne dass neues Gewebe producirt wird. 5) Die Regeneration bei A. ramosa scheint, wenigstens in den früheren Stadien, mehr die Anpassung des Cönosarks, welches schon gebildet war, an neue Bedingungen und ZwangsverhÄltnisse darzustellen, als dass dabei unter Zellwucherung der Aufbau neuer Gewebstheile veranlasst wird. 6) Das Cönosark kann von allen Pinnae und Neubildungen hinweg auf den alten Stamm zurückgebracht werden und bleibt dann wochenlang unthÄtig- wenigstens zwei Monate -, dann treibt es auf einmal schnell neue Wurzeln und StÄmme an den Seiten und Enden des Stengels.
    Notes: Conclusions 1) The kind of regeneration at a cut end of Antennularia ramosa is not determined by polarity, or by orientation of the piece with respect to gravity, or by conditions existing at the other end of the piece, unless it be in case of normal attachment. 2) Certain parts of the stalk tend to produce roots, others stems. Basal pieces usually produce stems; median pieces, roots; and apical pieces, cut within the region of growth, tend to continue the stem. 3) A piece which has not succeeded in attaching itself by its roots, or has been exhausted by repeated production of roots, finally produces a stem or stems from the ends or side. 4) The coenosarc of Antennularia ramosa is of such an indifferent character that it may be withdrawn from one form of growth and put forth in another form without the production of new tissue. 5) Regeneration in A. ramosa appears, at least in early stages, to be adaptation of the already formed coenosarc to new conditions and needs, rather than to involve the building of new parts by cell multiplication. 6) The coenosarc may be withdrawn into the old stalk, from all the pinnae and new growths remain dormant for weeks, — two months at least, — and then rapidly push forth new roots and stems at the sides or ends of the stalk.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 4
    Electronic Resource
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    Springer
    Development genes and evolution 15 (1902), S. 319-326 
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung 1) Es giebt keine quantitative Beziehung zwischen der Anzahl der rothen Pigmentgranula in der Cirkulationsflüssigkeit regenerirender Stücke von Tubularia und der Menge des rothen Pigments in dem neuen Hydrant. Die rothen Granula gelangen durch Degenerationsvorgänge der Führungsleisten oder Tentakelanlagen in die Cirkulation. Sie häufen sich gewöhnlich am distalen Ende der Röhre zu einem Klumpen oder Ball zusammen und werden von dem Hydranten als unnützes Material ausgeworfen. 2) Die Kraft, welche das Schnittende eines Stengelstücks von Tubularia schließt, hat ihren Sitz mehr in den Zellen am Schnittrande, als in dem ganzen Material, welches die Verschlussmembran bildet. Darauf weist hin 1) das Erscheinen der Ektodermzellen an der Peripherie der Verschlussmembran, indem sie schrittweise durch die centripetal wirkende Kraft vom Perisark abgedrängt werden, 2) durch das Auftreten radiär gestellter Pigmentstreifen (vgl. Fig.L); 3) durch die radiale Verlängerung der Ektodermzellen der Verschlussmembran (Morgan, '02).
    Notes: Conclusions 1) There is no quantitative relation between the number of red pigment granules in the circulating fluid of regenerating pieces of Tubularia, and the amount of red pigment in the new hydranth. The red granules are thrown into the circulation by degeneration of endodermal ridges or tentacle anlagen: they usually accumulate in a mass, or ball, at the distal end of the tube and are ejected as waste material by the hydranth. 2) The force which closes the cut end of a piece of Tubularia stalk acts in the cells at the cut edge rather than in the whole material which forms the membrane. This is shown 1) by the appearance of the ectoderm cells at the periphery of the closing membrane, which is gradually pulled away from the perisarc by the centripetally acting force; 2) by the radial appearance of pigmented stripes, as in Fig.L; 3) by the radially elongated ectoderm cells of the membrane (Morgan, '02).
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 5
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    Springer
    Development genes and evolution 15 (1902), S. 421-428 
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung 1) Ein Theil eines Echinus-Eies, welcher ein Centrosoma und eine kleine Anzahl Chromosomen enthÄlt (4–12), kann in der Entwickelung bis zur fünften oder sechsten Theilung nach der Operation vorschreiten, ohne zu der konstitutionellen Anzahl von Chromosomen zurückzukehren. 2) Chromosomen können sich wiederholt theilen, ohne dass eine Spindel vorhanden zu sein oder Kern- bez. Zelltheilung einzutreten braucht. 3) Centrosomen können ganz von Neuem in einer Blastomere erscheinen, aus der das Centrosom wÄhrend der Anaphase der ersten Theilung entfernt worden ist. 4) Die erste Furchungstheilung wird von Stücken, welche die entsprechende Theilungsebene einschließen, die Spindel aber nicht enthalten, gewöhnlich vollendet. 5) Mit Ausnahme des unter 4) angeführten Falles trat bei diesen Stücken von Echinus-Eiern nur dann Zelltheilung ein, wenn Chromosomen und Centrosomen gegenwÄrtig waren.
    Notes: Conclusions 1) A part of an Echinus egg, containing a centrosome and a small number of chromosomes (4–12), may go as far as the fifth or sixth division after the operation, without returning to the constitutional number of chromosomes. 2) Chromosomes may divide repeatedly without the presence of a spindle or the occurrence of nuclear or cell division. 3) Centrosomes may appear de novo in a blastomere from which the centrosome has been removed in the anaphase of the first division. 4) The first segmentation division is usually completed in pieces which include the plane of that division, but do not contain the spindle. 5) With the exception of the case cited in (4) cell division in these pieces of Echinus eggs occurred only where chromosomes and centrosomes were present.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 6
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    Springer
    Development genes and evolution 16 (1903), S. 461-475 
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung 1) Bei der Entstehung eines neuen Peristomfeldes während der Theilung von Stentor coeruleus beginnt die Intercalation neuer heller Streifen vor der Erscheinung des peristomalen Bandes und kann vor der Trennung der Individuen vollendet sein oder nicht. 2) Bei der physiologischen Regeneration und derjenigen nach Merotomie wird die Zahl der hellen Streifen im frontalen Felde vermehrt durch die Anlage neuer solcher, welche mehrere Stunden nach der Einnahme der Normalstellung seitens des betreffenden Feldes beginnt. 3) Einstülpung des Pharynx, schräge Zusammenschnürung des Körpers, Wanderung des aboralen Endes des Peristombandes quer durch die dorsalen Streifen, die durch die Spaltung zertrennt wurden, sowie Verlagerung des Cytoplasmas sind die hauptsächlichen Faktoren, welche zur Einnahme der schließlichen Lage seitens des lateralen Peristomfeldes bei einem sich theilenden Stentor in Betracht kommen. Bei der Merotomie findet natürlich keine Einschnürung statt, aber das aborale Ende des Bandes rückt rund um das distale Ende des Stückes vor. 4) Die Regeneration nach Merotomie scheint eine Modifikation oder eine Anpassung des physiologischen Regenerationsprocesses zu sein. 5) Bei Stücken von der rechten, sowie von der dorsalen Seite eines Stentor, welche keine »Verästelungszone« enthalten, entwickelt sich das neue Band entlang dem distalen Theil der Vereinigungslinie der Schnittränder. Ist ein aborales Stück des alten Peristoms vorhanden, so bildet es einen Theil des sich regenerirenden Peristoms. 6) Es ist bis zu einem gewissen Grade sicher, dass sich neue Membranellae am Schnittende eines Peristoms bilden, von dem das aborale Ende entfernt wurde. 7) Kernlose Theile von Stentoren in Regeneration oder in Theilung vervollständigen die Bildung eines Peristoms, wieGruber nachgewiesen hat. 8) Wird ein Stentor mit eben aufgetretenem Theilungsstreif durch eine dorsoventrale Schnittebene zertheilt, so treten, gleichzeitig in beiden Hälften, drei oder vier Stunden später Verdichtung des Kerns und Zusammenschnürung des Zellleibes ein.
    Notes: Summary 1) In the formation of a new peristomal field during fission of Stentor coeruleus, intercalation of new light stripes begins, before the peristomal band appears and may or may not be completed before the individuals separate. 2) In physiological regeneration and in regeneration after merotomy, the number of stripes in the frontal field is increased by intercalation of new light stripes, beginning several hours after the field has assumed its normal position. 3) Invagination of the pharynx, oblique constriction of the body, movement of the aboral end of the peristomal band across the dorsal stripes cut off by fission, and shifting of the cytoplasm are the chief factors concerned in bringing the lateral peristomal field of a dividing stentor into a terminal position. In merotomy there is, of course, no constriction, but the aboral end of the band advances around the distal end of the piece. 4) Regeneration after merotomy appears to be a modification or an adaptation of the process of physiological regeneration. 5) In pieces, from the right and from the dorsal sides of a stentor, containing no ramifying region, the new band develops along the distal portion of the line of union of the cut-edges. If an aboral portion of the old peristome is present, it forms a part of the regenerated peristome. 6) There is some evidence that new membranellae are formed at the cut end of a peristome from which the aboral end has been removed. 7) Non-nucleated parts of either regenerating or dividing stentors complete the formation of a peristome as stated byGruber. 8) If a stentor whose fission band has just appeared be divided by a dorso-ventral longitudinal section, concentration of the nucleus and constriction of the body will occur three or four hours later, simultaneously in the two halves.
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  • 7
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Development genes and evolution 30 (1910), S. 1-7 
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung 1) Werden Stücke einer Kolonie vonAntennularia antennina, 5–6 cm lang und verschieden orientiert, an die Korkschaufeln eines Rades (7 cm Radius) angeheftet, welches in 20 Minuten eine Umdrehung macht, so regenerieren sie Stämme in verschiedenen Richtungen, anscheinend unabhängig vom Einfluß der Schwerkraft. 2) Bei diesen Versuchen brachten die Stücke vonAntennularia so gut wie keine Wurzeln hervor. Es ist daher möglich, daß die Regeneration von Wurzeln beiA. antennina von dem Einfluß der Schwerkraft abhängig ist.
    Notes: Summary 1) When pieces of a colony ofAntennularia antennina, 5 to 6 cm. long and variously oriented, are attached to the cork blades of a wheel (radius 7 cm.), making one revolution in 20 minutes, they regenerate stems in various directions, apparently independent of the influence of gravity. 2) In these experiments the pieces ofAntennularia produced practically no roots. It is therefore possible that regeneration of roots inA. antennina is dependent on the influence of gravity.
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  • 8
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    Springer
    Development genes and evolution 27 (1909), S. 622-639 
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung 1) Wird die Entwicklung einer oder mehrerer Blastomeren des Eies vonAscaris megalocephala durch 6- bis 8 stündige Bestrahlung mit ultraviolettem Licht im 2- oder 4-Zellenstadium verhindert, so bringen die übrig bleibenden Blastomeren dieselben Zellen und Zellgruppen hervor, wie bei normaler Entwicklung des ganzen Eies. 2) Wenn eine Blastomere eines Eies im 4-Zellenstadium an der Entwicklung gehindert wird, können die andern drei einen annähernd normalen 3/4-Embryo hervorbringen, der mit Bezug auf diejenigen Zellen und Zellgruppen defekt ist, welche von der unentwickelten Blastomere ihren Ursprung hätten nehmen sollen. 3) Eine Blastomere eines 2-Zellenstadiums ergibt nichts, was in der Gestalt an einen normalen 1/2-Embryo erinnert. Die animale Blastomere produziert eine Blastula, die sich aus ähnlichen Zellen zusammensetzt, welche auf den letzten Stadien stark an normale Ectodermzellen erinnern; die vegetative Blastomere ergibt dagegen eine solide Zellmasse, bestehend aus primitiven Keimzellen, Endoderm, Stomatodaeum, Mesoderm und Schwanzzellen in annähernd normaler relativer Anordnung. 4) Eine Bestrahlung des ganzen Eies mit ultraviolettem Licht auf 6 bis 8 Stunden vermag gewöhnlich das Ei nicht sogleich zu töten, verhindert aber die Weiterentwicklung. Eine Zellteilung kann nach einer solchen Bestrahlung zu Ende geführt werden, und die Zellen des 4-Zellen-T-Stadinms ändern gewöhnlich ihre relative Lage in der Schale. 5) Eine für die Verhinderung der Weiterentwicklung zu kurze Bestrahlung (1/2–3 Stunden) verursacht verschiedene Unregelmäßigkeiten bei der Entwicklung, von denen die häufigsten folgende sind: 1) irreguläre Fragmentierung der Chromosomen, 2) Verzögerung bei der Teilung, am meisten ausgeprägt in der vegetativen Hälfte von Ei und Embryo, 3) Produktion langer, wurmförmiger Embryonen mit zu wenig Zellen, bestehend aus einer verlängerten animalen Blastula mit einer Masse großer vegetativer Zellen an einem Ende, 4) zu viele Zellen in manchen Embryonen, in welchen die Chromosomen keine Diminution erfahren haben, und andre Embryonen ohne alle Keimzellen überhaupt. 6) Soweit man erkennen kann, bleiben die Chromosomen in Mitose während der Bestrahlung mit ultraviolettem Licht vollkommen unverändert. Sie erscheinen vollkommen normal in Präparaten, welche unmittelbar nach der Bestrahlung fixiert wurden, ebenso, wenn sie in Fällen langer Bestrahlung vor dem Einsetzen der Cytoplasmazerstörung fixiert wurden.
    Notes: Summary 1) When the development of one or more blastomeres of the eggs ofAscaris megalocephala in 2- or 4-cell stages, is prevented by exposure to the rays of ultra-violet light for 6 to 8 hours, the remaining blastomeres produce the same cells and cell-groups as they would have produced had the whole egg developed normally. 2) When one blastomere of a 4-cell stage is prevented from developing, the other three may produce an approximately normal 3/4 embryo, defective as to the cells and cell-groups which should have come from the undeveloped blastomere. 3) One blastomere of a 2-cell stage does not give anything approaching in form a normal 1/2 embryo. The animal blastomere produces a blastula composed of similar cells which in the latest stages closely resemble normal ectoderm cells; and the vegetative blastomere gives a solid mass of cells, consisting of primitive germ cells, endoderm, stomodaeum, mesoderm and tail cells in approximately normal relative positions. 4) Exposure of the whole egg to ultra-violet light for 6 to 8 hours does not usually kill the egg at once, hut prevents further development. A mitosis may he completed after such an exposure, and the cells of the 4-cellT stage usually change their relative position in the shell. 5) Exposure for a period too short to prevent further cleavage (1/2 to 3 hours) causes various irregularities in development, the most frequent of which are, 1) irregular fragmentation of the chromosomes, 2) delay in cleavage, most marked in the vegetative half of egg and embryo, 3) production of long worm-like embryos with too few cells, and consisting of an elongated animal blastula with a mass of large vegetative cells at one end, 4) too many cells in which the chromosomes have not undergone diminution in some embryos, and other embryos with no germ cells whatever. 6) So far as can be seen, chromosomes in mitosis remain unchanged during exposure to ultra-violet light. They appear perfectly normal in preparations fixed immediately after exposure; or, in case of long exposure, when fixed before disintegration of the cytoplasm sets in.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 9
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Development genes and evolution 27 (1909), S. 610-621 
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung 1) An longitudinalen Hälften von quer abgeschnittenen Stricken der beiden Planarienarten,Planaria simplicissima undPlanaria morgani, entwickelt sich die laterale Gehirnhälfte und das laterale Auge viel schneller als die mediale Hirnhälfte und das mediale Auge. Daran ist möglicherweise die Verbindung der lateralen Hirnhälfte mit dem alten Nervenstrang schuld. 2) P. morgani ist ein ganz spezifisch günstiges Material für die künstliche Hervorbringung doppelköpfiger und doppelschwänziger Individuen. Bei doppelköpfigen Würmern entwickeln sich mediane Nervenstränge in Verbindung mit den beiden Gehirnen, und bei den doppelschwänzigen ohne einen solchen Zusammenhang. 3) P. morgani kann zur Produktion heteromorphischer Köpfe leichter veranlaßt werden, als andre zu Regenerationsversuchen verwendete Planarienarten. Werden diese heteromorphischen Köpfe von dem sie tragenden Wurm abgetrennt, so entwickeln sie einen heteromorphischen Schwanz und Pharynx und verhalten sich in jeder Beziehung wie kleine normale Würmer.
    Notes: Summary 1) In longitudinal halves of transverse strips of bothPlanaria simplicissima andP. morgani, the lateral half of the brain and the lateral eye develop much more rapidly than the median half of the brain and the median eye. This is probably due to the connection of the lateral half of the brain with the old nerve cord. 2) P. morgani is especially favorable material for the artificial production of double-headed and double-tailed individuals. In doubleheaded worms median nerve cords develop in connection with the two brains, and in double-tailed ones without such connection. 3) P. morgani can be made to produce heteromorphic heads more readily than other Planarians that have been used for regeneration experiments. These heteromorphic heads when removed from the parent worm, develop a heteromorphic tail and pharynx and behave in all respects like small normal worms.
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  • 10
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Development genes and evolution 24 (1907), S. 350-373 
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Type of Medium: Electronic Resource
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