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  • 1
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    Springer
    Calcified tissue international 3 (1969), S. 84-92 
    ISSN: 1432-0827
    Keywords: Nacre ; Pallial fluid ; Crystal growth
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Medicine , Physics
    Description / Table of Contents: Résumé Une étude au microscope électronique est réalisée au cours de la croissance des coquilles de nacre de plusieurs espèces de mollusques marins. Des études de coupes de coquille périphérique montre que la première étape de la formation cristalline consiste en une „polymérisation” d'une partie du liquide pallial, formant ainsi des lamelles parallèles à la surface épithéliale. Ces lamelles forment des compartiments renfermant un liquide pallial modifié. Le début de formation des cristaux s'effectue dans ces compartiments en contact avec un cristal occupant une couche adjacente. Pendant la croissance cristalline, la matrice organique, présente dans le compartiment, est déplacée par la surface de cristal, en voie de croissance. Lorsque cette derniére est achevée, le cristal est entièrement entouré par une fine enveloppe organique. Cette étude démontre que le liquide pallial et ses constituants organiques sont responsables de la formation d'une matrice ou d'un support pour la croissance cristalline. Il s'agit d'un système de régulation pour une croissance ordonnée, régissant l'orientation des cristaux et pouvant, en outre, induire une formation de nouveaux cristaux. Les compartiments, qui se forment pendant la croissance de la coquille, sont responsables de l'épaisseur uniforme, de l'orientation préférentielle et de la minéralogie des cristaux, ainsi, que d'autres éléments caractéristiques de la nacre adulte.
    Abstract: Zusammenfassung Es wurde eine Studie am Elektronenmikroskop über das Wachstum der Perlmuttmuschel bei verschiedenen Arten von Meer-Molusken durchgeführt. Untersuchungen von Schnitten der präparierten Muschelhülle zeigten, daß der erste Schritt bei der Kristallbildung in einer „Polymerisation” eines Teiles der Pallialfüssigkeit besteht, wobei parallel zur Oberfläche des Epithels Lamellen gebildet werden. Diese Lamellen bilden Kompartimente, welche eine modifizierte Pallialflüssigkeit enthalten. Die Kristallbildung wird in diesen Kompartimenten durch den Kontakt mit einem Kristall in einer angrenzenden Schicht angeregt. Während des Kristallwachstums wird die organische Matrix, welche in den Kompartimenten vorliegt, durch die wachsende Oberfläche des Kristalls ersetzt. Nach Abschluß des Wachstums ist der Kristall vollständig von einer feinen organischen Hülle umgeben. Diese Untersuchungen zeigen, daß die Pallialflüssigkeit mit ihren organischen Komponenten imstande ist, eine Matrix oder ein Substrat zur Bildung und zum Wachstum des Kristalles zu beschaffen. Sie dient als regulierende Vorrichtung zur Steuerung des regelmäßigen Wachstums und der Kristallanordnung, und sie kann sich zudem bei der Induktion neuer Kristalle beteiligen. Die Bildung von Kompartimenten während des Muschelwachstums ist für die gleichmäßige Dicke, die bevorzugte Orientierung und die Mineralogie des Kristalls verantwortlich, sowie für andere Merkmale, welche reifes Perlmutt aufweist.
    Notes: Abstract An electron-microscopic study was made of nacreous shell growth in several species of marine molluscs. Studies of sections of mantle-shell preparations show that the first step in crystal formation is the “polymerization” of part of the pallial fluid to form lamellae parallel to the surface of the epithelium. These lamellae form compartments enclosing a modified apallial fluid. Initiation of crystals occurs in these compartments in contact with a crystal in an adjacent layer. During crystal growth the organic matrix present in the compartment is displaced by the growing surface of the crystal. When growth is complete the crystal is entirely enveloped by a delicate organic sheath. These studies show that the pallial fluid with its organic constituents is responsible for supplying a matrix or substrate for crystal initiation and growth. It serves as a regulatory device for guiding the orderly growth and arrangement of crystals and, further, it may participate in the induction of new crystals. The formation of compartments during shell growth accounts for the uniform thickness, preferred exhibited orientation and mineralogy of the crystals as well as other features exhibited by the mature nacre.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 2
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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
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  • 3
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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.
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  • 4
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    Springer
    Calcified tissue international 4 (1969), S. 101-112 
    ISSN: 1432-0827
    Keywords: Calcification ; Ligament ; Mollusc ; Aragonite
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Medicine , Physics
    Description / Table of Contents: Une étude de microscopie électronique est réalisée sur la formation et la structure du ligament interne deMytilus edulis etPinctada radiata. Cette partie du ligament est dérivée des cellules isthmiques qui sont de forme cylindrique irrégulière. Elles présentent un ergastoplasme bien développé et un appareil de Golgi, engagé dans l'élaboration de vésicules et granules qui s'incorporent au niveau de la conchioline. Les cristaux se forment au niveau du front de calcification, à la surface interne du ligament. Ils sont entourés par une enveloppe. Ils se présentent comme des monocristaux d'aragonite, allongés et en forme d'aiguilles, dispersés dans le ligament. Bien que les constituants de la carapace et du ligament soient identiques, il existe des différences concernant l'augmentation quantitative de conchioline et une diminution en nombre, forme diverse, groupement et croissance des cristaux. Ces différences sont probablement liées à la fonction spécialisée du ligament.
    Abstract: Zusammenfassung Die Bildung und Struktur des inneren Ligamentes vonMytilus edulis undPinctada radiata wurden am Elektronenmikroskop untersucht. Dieser Teil des Ligamentes stammt von den Isthmuszellen ab, deren Form unregelmäßig säulenartig ist. Sie zeigen ein vorspringendes, rauhes endoplasmatisches Reticulum und einen Golgiapparat, welche sich mit der Bildung von Bläschen und Granula befassen, die schließlich in einem integralen Teil des Conchiolins eingebaut werden. Die Kristalle entstehen an der Calcifikationsgrenze an der inneren Oberfläche des Ligamentes und sind in Hüllen eingeschlossen. Sie bestehen aus langen, nadelförmigen, einzelnen Aragonit-Kristallen, die über das ganze Ligament verteilt sind. Obschon die Bestandteile der Muschel und des Ligamentes gleichartig sind, unterscheiden sich die beiden durch eine erhöhte conchiolinmenge, wie auch durch eine Abnahme der Anzahl der Kristalle, welche verschieden in der Form, in der Anordnung und im Wachstum sind. Dies alles ist vermutlich auf die spezielle Funktion des Ligamentes zurückzuführen.
    Notes: Abstract An electron microscope study was made of the formation and structure of the inner ligament ofMytilus edulis andPinctada radiata. This part of the ligament is derived from the isthmus cells which are irregular columnar in shape. They exhibit a prominent rough endoplasmic reticulum and a Golgi apparatus, which are concerned with the elaboration of vesicles and granules eventually incorporated into an integral part of the conchiolin. The crystals arise at the calcification front at the inner surface of the ligament and are enclosed in envelopes. They consist of long, needle-shaped, single aragonite crystals widely dispersed in the ligament. Although the components of the shell and ligament are similar, differences between them consist of an increased amount of conchiolin, as well as a decrease in the amount, diversity of form, arrangement and growth of the crystals; all probably related to the specialized function of the ligament.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 5
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    [s.l.] : Nature Publishing Group
    Nature 184 (1959), S. 728-729 
    ISSN: 1476-4687
    Source: Nature Archives 1869 - 2009
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Medicine , Natural Sciences in General , Physics
    Notes: [Auszug] Our experiments consisted in brief of injecting tetracycline (achromysin) into the yolk-sac of embryos eight days old in amounts ranging from O'l to 2*5 mgm. The embryos were examined two, four, six and eight days afterwards. The presence of tetracycline was identified by its characteristic ...
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  • 6
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    Oxford, UK : Blackwell Publishing Ltd
    Journal of periodontal research 27 (1992), S. 0 
    ISSN: 1600-0765
    Source: Blackwell Publishing Journal Backfiles 1879-2005
    Topics: Medicine
    Notes: The presence of adrenergic nerve fibers was demonstrated ultrastructurally in the human periodontal ligament obtained from extracted premolar teeth from 8 young patients. The nerve endings were located close to arterioles. The results suggest that they seem to control blood flow in the human periodontal ligament.
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  • 7
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    Springer
    Calcified tissue international 7 (1971), S. 31-45 
    ISSN: 1432-0827
    Keywords: Prism ; Crystals ; Growth ; Shell ; Formation ; Ultrastructure
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Medicine , Physics
    Description / Table of Contents: Résumé Le début des prismes est visible au niveau de la région proximale de la surface externe du repli périphérique externe dans l'espace palléal, limité extérieurement par la périostracum. Le premier stade de formation d'un prisme est identique à celui observé dans la formation du nacre, à savoir l'élaboration d'une lamelle dense aux électrons qui sert de limite interne au futur prisme. Les fragments de lamelles se détachent et migrent vers un espace bordé extérieurement par le periostracum. Ces fragments lamellaires forment des enveloppes, au niveau desquelles on observe le dépôt initial et la croissance des cristaux. En même temps, on voit apparaitre des parois interprismatiques nettes, qui dérivent aussi des lamelles. La croissance de nouveaux cristaux et d'éléments organiques donne finalement un prisme adulte allongé. La croissance de la coquille se fait en périphérie, surtout par formation de nouveaux prismes. En outre, un environnement modifié, qui consiste en un dédoublement du periostracum au niveau de la surface distale, donne naissance à des ilôts étroits, contenant des prismes, qui se forment sur les bords de l'espace produit par la courbe du periostracum.
    Abstract: Zusammenfassung Die Prismenbildung beginnt in der proximalen Region der äußeren Oberfläche der äußeren Mantelfalte in Pallialraum, der gegen außen durch das Periostracum begrenzt wird. Der erste Schritt bei einer Prismenbildung verläuft gleich, wie dies bei der Perlmutterbildung beobachtet werden kann, nämlich in Form der Ausarbeitung einer elektronenoptisch dichten Lamelle, welche als innere Begrenzung des zukünftigen Prismas dient. Fragmente der Lamelle werden abgetrennt und wandern zu einem Zwischenraum, der gegen außen durch das Periostracum abgeschlossen wird. Diese Lamellenfragmente bilden Hüllen, innerhalb welcher der Kristall entsteht und sein Wachstum stattfindet. Gleichzeitig bilden sich dicke, zwischen den Prismen liegende Wände, die ebenfalls von den Lamellen abstammen. Das aus der Bildung zusätzlicher Kristalle bestehende Wachstum, zusammen mit den organischen Komponenten, läßt schließlich das reife längliche Prisma entstehen. Das Wachstum der Muschel spielt sich am Rande hauptsächlich durch Bildung neuer Prismen ab. Durch eine Veränderung der Umgebung, bestehend aus einer Verdoppelung des Periostracums an der distalen Oberfläche, entstehen zusätzlich dünne, prismenhaltige Sporne, welche innerhalb des begrenzten Raumes vorkommen, der sich durch das Überschlagen des Periostracums bildet.
    Notes: Abstract The initiation of prisms occurs in the proximal region of the outer surface of the outer mantle fold in the pallial space bounded externally by the periostracum. The first step in the formation of a prism is similar to that observed in the formation of nacre, namely, the elaboration of an electron-dense lamella that serves as the internal boundary of the future prism. Fragments of the lamella become detached and migrate to a chamber bounded externally by the periostracum. These lamellar fragments form envelopes within which crystal initiation and growth oocur. At the same time stout interprismatic walls appear. They are also derived from the lamellae. Growth consisting of the formation of additional crystals and the organic components finally give rise to the mature elongated prism. Growth of the shell occurs at the margin chiefly by formation of new prisms in this area. In addition a modified environment consisting of duplicature of the periostracum on the distal surface results in the formation of thin spurs containing prisms that occur within the confines of the space created by the periostracal loop.
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  • 8
    Electronic Resource
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    Springer
    Journal of cancer research and clinical oncology 59 (1953), S. 298-309 
    ISSN: 1432-1335
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
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  • 9
    ISSN: 1432-0886
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Medicine
    Notes: Zusammenfassung Es werden 3 Fälle abweichender Reifeteilungen der 1. Spermatocyten von Podisma sapporense nach Lebendbeobachtung beschrieben, bei denen es nach einer unbekannten Störung zu einer Restitutionskernbildung am Ende der Anaphase I kam und trotzdem eine kernlose Plasmaknospe abgeschnürt wurde. Da bei der Restitutionskernbildung die Spindel wohl sicher rückgebildet wurde, kann die Knospe außer den Mitochondrien keine weiteren Zellbestandteile erhalten haben. Trotzdem teilte sie sich synchron mit der kernhaltigen (diploiden) Zelle, wobei es auch in ihr zur Bildung eines gestreckten Mitochondrienbündels kam, durch dessen Mitte die Teilungsfurche einschnitt. Es wird die Ansicht vertreten, daß das Mitochondrienbündel (nicht die Spindel) auch in normalen Zellen durch seine Streckung die Durchschnürung des Plasmakörpers verursacht.
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  • 10
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    Springer
    Calcified tissue international 1 (1967), S. 55-67 
    ISSN: 1432-0827
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Medicine , Physics
    Description / Table of Contents: Résumé Une étude de miscroscopie électronique des cellules épithéliales des replis externe et moyen du manteau deMacrocallista maculata (Lamellibranchiata) a été réalisée. Des études antérieures ont montré que le periostracum est élaboré par les cellules épithéliales du repli externe. La structure et la fonction de ces cellules ont pu être précisées. Les cellules du repli moyen ont un aspect cylindrique et présentent des granulations et des fibres tégumentaires nettes. Elles sont en contimuité avec celles du repli externe et constituent la base du sillon periostracal. Une ou plusieurs cellules distinctes des cellules bordantes du manteau sont situées distalement par rapport aux cellules constituant la base de ce sillon. Ces éléments cellulaires distincts constituent une couche dense (une pellicule), en rapport étroit avec les microvillosités de l'épithélium du repli moyen. L'épithélium du repli externe est de deux types. Les cellules de la région basale sont grandes, cylindriques, et contiennent des fibres tégumentaires nettes ainsi que des microvillosités allongées, des cavités ergastoplasmiques dilatées, des amas de glycogène et des ribosomes. Elles sécrètent une substance opaque qui se transforme en periostracum. Le tiers moyen du repli externe participe aussi à l'élaboration de sécrétion qui participe à la formation du periostracum. Les cellules du tiers distal du repli externe se différencient de celles de la partie basale par les caractères suivants. Elles sont plus courtes et plus larges; leur membrane cytoplasmique est dentelée. Elles contiennent moins de vacuoles, de glycogène et plus de ribosomes ainsi que quelques lysosomes. Le periostracum adulte comporte trois zones. Les deux zones adjacentes du repli moyen sont très denses. La troisième zone, adjacente au repli externe, est opaque aux électrons.
    Abstract: Zusammenfassung Mit Hilfe des Elektronenmikroskops wurde die äußere und mittlere Membranfalte vonMacrocallista maculata untersucht. Wie schon frühere Untersuchungen an anderen Species gezeigt haben, wird das Periostracum von den Epithelzellen der äußeren Falte gebildet. Unsere Untersuchungen haben die folgenden zusätzlichen strukturellen und funktionellen Besonderheiten dieser Zellen ergeben: Die Zellen der mittleren Falte sind columnar und zeigen eine ausgeprägte Granulierung und kräftige Tegumentalfasern. Sie stehen mit den Zellen der äußeren Falte in Verbindung und bilden die Basis für die periostracale Furche. Unmittelbar distal von diesen Zellen beobachtet man einen Zelltyp, der sich von den anderen, die Membran auskleidenden Zellen unterscheidet. Diese Zellen werden als „Basalzellen” bezeichnet. Auf eine ungewöhnliche Art produzieren diese Zellen eine dicke (häutchenartige) Schicht einer Substanz, die schließlich in unmittelbarer Nähe der Microvilli der Epithelien abgelagert wird. Das Epithel der äußeren Falte besteht aus zwei Zelltypen. Die Zellen der Basalmembran sind hoch, columnar, zeigen kräftige Tegumentalfasern, längliche Microvilli, zahlreiche ausgedehnte Zisternen und Glykogenrosetten, und Ribosomen. Sie sezernieren eine opake Substanz, die in der Folge gewissen Veränderungen unterliegt und schließlich das Periostracum bildet. Das mittlere Drittel der äußeren Falte ist ebenfalls an der Sekretion von Material beteiligt, das später das Periostracum bildet. Die Zellen des distalen Drittels der äußeren Falte unterscheiden sich von denen der Basalschicht wie folgt: sie sind kürzer und breiter, haben eine gezahnte Zellmembran, enthalten eine geringere Zahl von Vacuolen, weniger Glykogen, mehr Ribosomen und gelegentlich Lysosomen. Das vollständig ausgebildete Periostracum besteht aus drei Zonen. Die beiden der mittleren Falte benachbarten Zonen sind extrem dicht. Die dritte Zone, der äußeren Falte benachbart, ist für Elektronen undurchlässig.
    Notes: Abstract An electron microscope study of the epithelial cells of the outer and middle mantle folds of the lamellibranchMacrocallista maculata was undertaken. As many previous studies have shown for other species, the periostracum is elaborated by the epithelial cells of the outer fold. Our studies have shown additional details in regard to the structure and function of these cells as follows: The cells of the middle fold are columnar in appearance and exhibit prominent granules and stout tegumental fibers. They are continuous with those of the outer fold and serve as the base of the periostracal groove. Immediately distal to the cells making up the base of the groove can be observed one or more cells differing from other cells lining the mantle. They have been designated “basal” cells. These cells give rise to a dense layer of material (a pellicle) in an unusual manner. It is evntually arranged in close proximity to the microvilli of the epithelia of the middle fold. The epithelia of the outer fold is of two types. Those located in the basal region are tall, columnar, contain stout tegumental fibers, elongated microvilli, numerous distended cisternae, glycogen rosettes, and ribosomes. They secrete an opaque substance which subsequently undergoes changes to form the periostracum. The middle third of the outer fold is also concerned with the secretion of material destined to become periostracum. The cells of the distal third of the outer fold differ from those of the basal portion as follows: They are shorter and wider, exhibit serrated cell membranes, contain fewer vacuoles, less glycogen, more ribosomes, and occasional lysosomes. The periostracum when finally formed consists of three zones. The two zones adjacent to the middle fold are extremely dense. The third zone, adjacent to the outer fold is electron opaque.
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    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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