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    Electronic Resource
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    Springer
    Calcified tissue international 5 (1970), S. 1-12 
    ISSN: 1432-0827
    Keywords: Periostracum ; Gastropod ; Shell ; Ultrastructure
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Medicine , Physics
    Description / Table of Contents: Résumé Des glandes dorsales et ventrales, composées de larges cellules piriformes, situées à la périphérie de la paroi deLittorina, donnent respectivement naissance aux couches interne et externe du periostracum. Le matériel composant ce dernier provient de granules de sécrétion, élaborées au niveau de l'appareil de Golgi. Lorsque les granules golgiennes de la glande ventrale, contenant une substance, présentant une périodicité, déversent leur sécrétion en surface, en contact avec l'eau de mer, ce produit se disperse en particules, incluses dans un substrat. La formation du periostracum externe s'accompagne d'une réagrégation des particules sécrétoires golgiennes en une couche mince, présentant une structure périodique de 300 Å. En coupe transversale, le périostracum présente une structure régulièrement agencée, suggérant une nature cristalline. La couche externe atteint une épaisseur de 4–5 microns. La couche interne provient de granules de sécrétion de la glande dorsale. La formation de cette couche est identique à celle de la couche externe; cependant aucune périodicité n'y est visible. A l'état adulte, elle atteint une épaisseur de 0.4–0.5 micron. Outre son rôle de protection, le périostracum constitue une barrière entre l'eau de mer et l'espace pallial. Il est responsable, en outre, du dépôt et de l'orientation de cristaux inorganiques au niveau de la zone de développement de la carapace.
    Abstract: Zusammenfassung Eine dorsale und eine ventrale Drüse, die aus großen, kolbenförmigen Zellen bestehen und am Rande des Mantels vonLittorina gelagert sind, bewirken die Bildung der inneren und äußeren Schicht des Periostracums. Das entstandene Material, Periostracum inbegriffen, stammt von sekretorischen Granula, die vom Golgi-Apparat gebildet werden. Die Golgi-Granula bestehen aus einer Substanz, welche eine bestimmte Periodizität aufweist. Wenn nun die Golgi-Granula der ventralen Drüse an der Drüsenoberfläche erscheinen und mit Meerwasser in Kontakt kommen, sind sie weit verteilt und setzen sich aus Partikeln, die in ein Substrat eingebettet sind, zusammen. Die Bildung des äußeren Periostracums hat eine erneute Aggregation der sekretorischen Golgi-Partikeln zu einem dichten Blatt zur Folge, welches eine Periodizität von 300 Å zeigt. Betrachtet man das Periostracum in einem transversalen Schnitt, so findet man eine Gitterstruktur, die an eine kristalline Substanz denken läßt. Die äußere Schicht erreicht schließlich eine Dicke von 4–5 μ. Die innere Schicht entsteht durch die sekretorischen Granula der dorsalen Drüse. Die Bildung der inneren Schicht findet in ähnlicher Weise wie jene der äußeren statt, zeigt jedoch keine Periodizität. Im reifen Zustand erreicht sie eine Dicke von 0,4–0,5 μ. Zusätzlich zur Schutzfunktion bildet das Periostracum eine Schranke zwischen dem Meerwasser und dem Pallialraum; es reguliert zudem die Lage und die Anordnung der anorganischen Kristallbildung am Wachstumsrand der Muschel.
    Notes: Abstract A dorsal and ventral gland composed of large, flask-shaped cells located in the margin of the mantle ofLittorina give rise to the inner and outer layers of the periostracum respectively. The material comprising the periostracum is derived from secretory granules elaborated by the Golgi apparatus. When the Golgi granules of the ventral gland which consist of a substance exhibiting a definite periodicity, are discharged at the surface in contact with sea water, they are widely dispersed and consist of particles embedded in a substrate. Formation of the outer periostracum involves the re-aggregation of the Golgi secretory particles into a dense sheet which exhibits a periodicity of 300 Å. Viewed in transverse section the periostracum exhibits a lattice pattern suggestive of a crystalline substance. The outer layer eventually reaches a thickness of 4–5 μ. The inner layer is derived from the secretory granules of the dorsal gland. The formation of the inner layer occurs in a manner similar to that of the outer layer. It does not, however, exhibit a periodicity. In the mature state it attains a thickness of 0.4–0.5 μ. In addition to a protective function the periostracum provides a barrier between the sea water and the pallial space and also regulates the site and arrangement of mineral crystal formation at the growing margin of the shell.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    Electronic Resource
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    Springer
    Calcified tissue international 4 (1969), S. 193-201 
    ISSN: 1432-0827
    Keywords: Calcium ; Carbonate ; Gland ; Ultrastructure ; Spherolith
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Medicine , Physics
    Description / Table of Contents: Résumé Les cellules activement sécrétantes des glandes riches en calcium deLumbricus terrestris ont une forme en dôme. La partie basale de la cellule présente de nombreux prolongements ramifiés. Ces prolongements contiennent de nombreuses mitochondries, ainsi que des invaginations de la membrane formant des vésicules qui migrent dans diverses parties de la cellule. Le noyau irrégulier est en position centrale. La région supranucléaire contient surtout de l'ergastoplasme, plusieurs appareils de Golgi et de nombreuses granules provenant de l'appareil de Golgi. Ces granules augmentent de taille et sont rejetées dans le sinus de la glande, où elles se modifient et se calcifient pour donner des sphérolithes. Des radioautographics glandulaires, obtenues 1/2 heure après injection de Ca45, montrent une localisation isotopique, située presque exclusivement dans les cellules; 4–24 heures après, l'isotope se localise dans les sphérolithes de la cavité glandulaire. Ces cellules semblent assurer deux fonctions liées à la production de sphérolithes: 1. absorption et transport de calcium de la région basale vers la surface cellulaire et 2. formation d'une matrice protéique qui se calcifiera.
    Abstract: Zusammenfassung Die aktivsezernierenden Zellen der calcifizierenden Drüsen vonLumbricus terrestris sind annähernd kuppelförmig gestaltet. Der untere Teil dieser Zellen besteht aus unzähligen ineinandergreifenden Zellfortsätzen. Diese Fortsätze enthalten zahlreiche Mitochondrien und membranöse Einstülpungen, welche Bläschen bilden, die zu den verschiedenen Regionen der Zelle wandern. Der Zellkern ist unregelmäßig und zentral angeordnet. Die supranukleäre Region ist zu einem großen Teil mit grobem endoplasmatischem Reticulum und mehreren Golgi-Komplexen sowie zahlreichen Granula, die von den Golgi-Komplexen stammen, ausgefüllt. Diese Granula vergrößern sich und werden in den Drüseninus ausgestoßen, wo sie schließlich reorganisiert und mineralisiert werden, um Sphärolithen zu bilden. 1/2 Std nach Injektion von Ca45 wurde die Drüse entfernt; eine Radioautographie zeigte, daß das Isotop beinahe ausschließlich in den Zellen lokalisiert war; 4–24 Std später befand sich das Isotopin den Sphärolithen der Drüsenhöhlung. Diese Zellen sind anscheinend an zwei für die Bildung von mineralisierten Sphärolithen notwendigen Funktionen beteiligt: 1. an der Calcium-Absorption und deren Transport von der Basalregion bis zur Zelloberfläche; 2. an der Bildung einer Proteinmatrix, in welcher die Mineralisation stattfindet.
    Notes: Abstract The actively-secreting cells of the calciferous glands ofLumbricus terrestris are roughly dome shaped. The basal part of the cell consists of numerous interdigitating cell processes. These processes contain numerous mitochondria and membranous infoldings, forming vesicles which migrate to various regions of the cell. The nucleus is irregular and centrally located. The supranuclear region is occupied to a great extent by the rough endoplasmic reticulum, several Golgi complexes and numerous granules derived from the Golgi complexes. These granules enlarge and are extruded into the gland sinus, where they eventually become reorganized and mineralized to give rise to spheroliths. Radioautographs of glands removed 30 min following injection of45Ca showed uptake of the isotope located almost exclusively in the cells; 4–24 h later the isotope was located in the spheroliths in the gland cavity. These cells apparently perform two functions necessary for the production of mineralized spheroliths, 1, absorption and transport of calcium from the basal region to the cell surface and 2, the elaboration of a protein matrix in which mineralization occurs.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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