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    ISSN: 1432-0878
    Keywords: Prothoracic glands ; Insects ; Ultrastructure
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Medicine
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die Prothorakaldrüse von Galleria mellonella (PGL) ist ein Y-förmiges, gepaartes Organ, das aus 45–50 polyploiden Riesenzellen besteht. Die PGL Zellen sind durch neurosekretorische Axone versorgt. Die Entleerung von neurosekretorischen Granula (1000–1300 Å Durchmesser) konnte oft direkt an der Oberfläche von PGL Zellen beobachtet werden. In Anbetracht der Feinstruktur der Zellen können die zwei letzten Larvenstadien in drei Phasen eingeteilt werden: 1. Restitutionsphase gleich nach der Häutung; 2. Stufenweise Aktivierung während der mittleren Phase der ‚'Inter-Häutung”, wie durch den logarithmischen Zuwuchs an Zellgröße, die Abnahme des nukleozytoplasmatischen Verhältnisses und die Zunahme der Zahl der an der Proteinsynthese teilnehmenden Zellorganellen und deren strukturelle Veränderungen bewiesen wurde; 3. ‚'Entleerungsperiode” vor der Häutung, charakterisiert hauptsächlich durch die extreme Erweiterung von peripheren Invaginationen. Vom präpupalen Stadium an wird die zelluläre Aktivität asynchron. Ein Teil der Zellen weist bereits die Zeichen der Involution auf, während andere Zellen erst nach der Aktivierungsphase, die der Häutung folgt, histolysieren. PGL ist eine larvales Gewebe. Während der Aktivierung ändert sich seine Feinstruktur als Funktion der Juvenilhormon-Konzentration (JH), mangels dessen die Drüse histolysiert. In Anbetracht des Gesagten schien uns die Prothorakaldrüse ein geeignetes Modell für die zytologische Untersuchung des Wirkungsmechanismus von JH zu sein.
    Notes: Summary The prothoracic gland (PGL) of Galleria mellonella is a Y-shaped, paired organ, consisting of 45–50 polyploid giant cells. The PGL cells are supplied by neurosecretory axons; release of neurosecretory granules (1000–1300 Å in diameter) directly on the surface of PGL cells was frequently observed. Based on ultrastructure, the last two larval instars can be divided into three phases: 1) restitutive phase immediately after moulting; 2) gradual activation in mid-intermoult as indicated by the logarithmic cell growth, decrease of nucleo-cytoplasmic ratio, increase in the number of cell organelles participating in protein synthesis, and the structural changes of these organelles; 3) “release” period preceding moulting, characterized mainly by the extreme dilatation of peripheral invaginations. From the prepupal stage onward cellular activity is asynchronous. Part of the cells already show the signs of involution, while others histolyse only after the activation phase subsequent to moulting. PGL in G. mellonella. is one of the larval tissues. In the course of activation its ultrastructure changes as a function of juvenile hormone (JH) concentration, in the absence of which it histolyses. Accordingly, it has seemed to us to be a suitable model for the cytological study of JH activity.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Medical & biological engineering & computing 31 (1993), S. 103-110 
    ISSN: 1741-0444
    Keywords: Autonomic nervous system ; Blood pressure ; Cross-Wigner distribution ; Respiration ; R-R interval ; Spectral analysis ; Time/frequency mapping ; Wigner distribution
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Medicine
    Notes: Abstract The discrete Wigner distribution (DWD) was implemented for the time/frequency mapping of variations of R-R interval, blood pressure and respiratory signals. The smoothed cross-DWD was defined and the modified algorithm for the smoothed auto- and cross-DWD was proposed. Spurious cross-terms were suppressed using a smoothing data window and a Gauss frequency window. The DWD is easy to implement using the FFT algorithm. Examples show that the DWD follows well the instantaneous changes of spectral content of cardiovascular and respiratory signals which characterise the dynamics of autonomic nervous system responses.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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