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  • 1970-1974  (8)
Collection
Year
  • 1
    Publication Date: 1973-07-01
    Print ISSN: 0021-9584
    Electronic ISSN: 1938-1328
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Education
    Location Call Number Expected Availability
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  • 2
    Publication Date: 1970-12-01
    Print ISSN: 0956-540X
    Electronic ISSN: 1365-246X
    Topics: Geosciences
    Location Call Number Expected Availability
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  • 3
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Protoplasma 72 (1971), S. 79-100 
    ISSN: 1615-6102
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Bewegungsphänomene an verschiedenen Rhizopoden werden vergleichend beschrieben. Die kreisenden Undulationen kleiner Amöben (Abb. 1 und 2), der zur Zelle gerichtete Wellenablauf an ausgestreckten Pseudopodien, die Wellen der Schrauben-Pseudopodien (Abb. 3–8), das Herauswachsen unter Vibration, die Verzweigung und die Scherkräfte von Filopodien können gemeinsam auf rotierende Fibrillen in den Pseudopodien zurückgeführt werden. Das „Rückkopplungsverhalten“ bei der Entstehung von Pseudopodien (vgl. Abb. 18), die Vermehrung der „Villi“ am Amöbenschwanz nach Spannungsverminderung (Abb. 21 und 22, vgl. dazu den Modellversuch in Abb. 35) und das Heraustreten von verzweigten Fibrillen unter der Einwirkung von 1.0 mol Traubenzucker (Abb. 24–33) sprechen mit den elektronenmikroskopischen Befunden verschiedener Autoren für die Existenz eines großen, in sich geschlossenen Fibrillenkomplexes im peripheren Amöbenplasma. Das periodische Herauswachsen der Pseudopodien, das darauf folgende Weichwerden und Zusammenbrechen (besonders der Filopodien und Axopodien, vgl. Abb. 14–17) werden auf periodisch ihre Richtung ändernde Torsionsspannungen in diesem Fibrillenkomplex zurückgeführt (Auswachsen durch Selbstumwindung — Abwindung — Faltung — Entfaltung — Auswachsen ... vgl. dazu das sehr hypothetische Schema der Abb. 36). Die oben beschriebenen Fibrillenrotationen erscheinen als eine Phase in diesem Geschehen.
    Notes: Summary Different movements ofRhizopoda are comparatively described. It is supposed, that rotating fibrils in the pseudopodia lead to the following phenomenons: The circular undulations of small amoebae (Figs. 1 and 2), the waves of elongated pseudopods directed to the cell, the waves of helical pseudopods (Figs. 3–8), the emergence of vibrating filopodia, the branching and the shearing forces of filopodia. Some other processes, as the feedback-mechanism during the generation of pseudopods (see Fig. 18), the increased number of villi at the rear after the removing of a pressure from the cell (Figs. 21 and 22, compare the model-experiment in Fig. 35) and the emergence of branched fibrils during the influence of 1.0 mol glucose (Figs. 24–33)—together with the electron microscopic evidence of several authors—suggest a large fibrous complex closed upon itself in the peripheral protoplasm of the amoeba. The periodical emergence of the pseudopods, their following softening and collapse (especially of filopodia and axopodia, see Figs. 14–17) are explained by torsional forces in this fibrous complex, which change their directions (growing out by winding around itself—winding off—folding—unfolding—growing out ... compare the very hypothetical schemes of Fig. 36). The rotations of fibrils described above appear as one stage in this process.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 4
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Protoplasma 77 (1973), S. 481-481 
    ISSN: 1615-6102
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 5
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Protoplasma 79 (1974), S. 215-223 
    ISSN: 1615-6102
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die Bewegung der uniplanaren Geißel vonSynura sphagnicola wurde im positiven Phasenkontrast gefilmt und durch Einzelbildanalyse untersucht. 1. Treten kleinere Wellen auf, so besteht eine Beziehung zwischen Wellenlänge und Wellengeschwindigkeit: Alle auf der Geißel befindlichen Wellen brauchen, unabhängig von ihrer Wellenlänge, die gleiche Zeit, um eine Wellenlänge weiterzurücken. 2. Zeigt sich eine rhythmische Schwankung in der Geschwindigkeit des Wellenablaufes, so sind davon große wie kleine Wellen gleichermaßen betroffen. Die Periode dieser rhythmischen Bewegung entspricht der Ablaufzeit einer Wellenlänge. 3. Besonders im basalen Bereich der Geißel auftretende Verzögerungen der Wellen werden meist durch eine Beschleunigung im distalen Bereich ausgeglichen. 4. Sogenannte „Stehende Wellen“ kommen nur im basalen Teil vor. 5. In einigen Fällen war eine aus der Geißelspitze herausragende Fibrille zu erkennen, die genau im Rhythmus des Wellenablaufes rotierte. Die beschriebenen Phänomene lassen sich mit Hilfe von Fibrillen, die entlang der ganzen Geißel rotieren, leicht erklären, während nach der Sliding-force-Theorie und nach der Kontraktionstheorie komplizierte Systeme für die Koordination der aktiven Prozesse in oder zwischen den Fibrillen angenommen werden müssen.
    Notes: Summary The motion of the uniplanar flagellum ofSynura sphagnicola has been filmed in positive phase contrast. The propagation of waves has been investigated by single frame analysis. 1. If smaller waves appear, a relation exists between wave length and wave velocity: All waves of the flagellum need the same time for the propagation of one wave length, independently of the wave length. 2. If a rhythmical variation appears in the velocity of waves, short and long waves are similary concerned. The period of this rhythmical motion corresponds with the propagation-time of one wave length. 3. Retarded waves appear especially in the basal region of the flagellum which are usually compensated by accelerations in the distal region. 4. So-called “standing waves” appear only in the basal region. 5. A slender fibril projecting out of the flagellum tip has been recognized in some cases. It rotates exactly in the rhythm of the wave movement. The most simple interpretation for the described phenomena is the assumption that fibrils rotate along the whole length of the flagellum. The current theories of contraction and of sliding forces need intricate systems for the coordination of the active processes in or between the fibrils.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 6
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Protoplasma 69 (1970), S. 201-214 
    ISSN: 1615-6102
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die Geißeln vonSynura bioreti und ihre distal laufenden Transversalwellen werden auf Grund von Lebendbeobachtungen und Mikroaufnahmen im Phasenkontrast ausführlich beschrieben. Bei Schädigung nimmt die in großen mäander- oder S-förmigen Krümmungen uniplanar schlagende Geißel I Schraubengestalt mit verschiedenen kleineren Ganghöhen an. Kurze, nach Geißelverlust wieder aus dem Basalkorn auswachsende Geißeln rotieren. Geißel II zeigt Schraubenwellen und bedeutend geringere Geschwindigkeit des Wellenablaufes. Die große uniplanare Windung wird als Resultierende von zwei entgegengesetzt gewundenen Superschrauben aufgefaßt (vgl. das Modell der Abb. 22 und 23), für deren Lage die zwei zentralen Geißelfibrillen vorgeschlagen werden. Die Geißelwellen werden nicht auf Kontraktionen, sondern auf Rotationen der Geißelfibrillen zurückgeführt, wodurch sich, abhängig vom Windungssinn der Superschrauben, sowohl uniplanare Wellen als auch Schraubenwellen einfach verstehen lassen (vgl. Abb. 24). Das Modell erklärt außerdem die verschiedenen Wellenlängen und Ganghöhen, die S-förmige Krümmung der Geißel, das voneinander unabhängige Verhalten von Wellen in derselben Geißel, den sprunghaften Wellenablauf und den Stofftransport entlang der Geißel.
    Notes: Summary The flagella ofS. bioreti and their distally directed transverse waves are described in detail by direct observations and microphotographs in phase contrast. Flagellum I beats with big meander- or S-like arcs. After damage it becomes helix-shaped with various small pitches. Short flagella which grew out of the kinetosomes show rotations. Flagellum II shows helical waves and a much smaller rate in the wave movement. The big planar arcs are supposed as the resultant of two superhelices wound in oppositedirections (see the model in Figs. 22 and 23). Their location in the flagellum may be the two central fibrils. The flagellar beat is not interpreted by contractions but by rotations of the flagellar fibrils. This model explains the uniplanar and helical waves depending on the coiling sense of the superhelices (see Fig. 24). Moreover it explains the different wavelengths and pitches, the S-like bending of the flagellum, the independence of waves in the same flagellum, the pulsatory beat and the active transport along the flagellum.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 7
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Protoplasma 72 (1971), S. 477-478 
    ISSN: 1615-6102
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 8
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Protoplasma 75 (1972), S. 465-469 
    ISSN: 1615-6102
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Notes: Summary When squeezed between slides which restrict the rotation of the flagella, the cell body ofSpirillum volutans can be seen to rotate, while the flagellar bundle is motionless. This proves that the flagella rotate with respect to the cell body. The appearance of helical waves on the flagella is not a result of flagellar contractility or bending, but results from a simple rotation of the rigid, helical flagella.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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