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  • 1
    Online Resource
    Online Resource
    Berlin, Heidelberg :Springer Berlin / Heidelberg,
    Keywords: Science -- History. ; Electronic books.
    Type of Medium: Online Resource
    Pages: 1 online resource (176 pages)
    Edition: 1st ed.
    ISBN: 9783662447949
    DDC: 576.8
    Language: German
    Note: Intro -- Vorwort -- Inhalt -- Kapitel-1 -- Goethe als Wegbereiter der Evolutionstheorie? Widersprüchliche und zu Widerspruch herausfordernde Zitate -- Kapitel-2 -- Wie erleben wir Menschen im Vorfeld der wissenschaftlichen Biologie die lebendige Natur? -- Kapitel-3 -- Goethe kontra Linné: Wandel versus Beständigkeit -- Kapitel-4 -- Goethes Urpflanze und ihre Metamorphose -- 4.1 Die Suche nach der Urpflanze -- 4.2 Metamorphose als Gestaltwandel im Zuge der Entwicklung vom Samen zur Pflanze und vom Ei zum Tier -- 4.3 Die langfristige Umbildung der Organismen und Goethes erster Anhänger: Alexander von Humboldt -- 4.4 Die Urpflanze - eine phylogenetische Stammform oder eine bloße Idee? -- 4.5 Woher kommt das Beständige? Warum gleichen Lebewesen ihren Eltern? Ein überraschender Rückverweis auf die antike Philosophie -- Kapitel-5 -- Der über Jahrhunderte bestimmende Einfluss der griechischen Antike auf das abendländische Weltbild -- 5.1 Platon, Verkünder unsterblicher Ideen und einer dem Kosmos innewohnenden Weltseele -- 5.2 Aristoteles, der erste Autor zoologischer Lehrbücher, lehrt das Abendland: Lebewesen werden von der Seele (Psyche) gestaltet -- Kapitel-6 -- Frühe Neuzeit bis zur Zeit Goethes: Präformation und Mechanizismus, Epigenese und Vitalismus, Urzeugung durch eine göttliche Weltseele -- 6.1 Präformation und Mechanizismus: Entwicklung als bloß mechanisches Auswickeln von Vorgeformtem -- 6.2 Epigenese und Vitalismus: Echte Neubildung dank einer besonderen Lebenskraft -- 6.3 Ist die schöpferische Natur selbst ein göttliches Wesen? Zu Goethes Weltanschauung -- Kapitel-7 -- Goethe als vergleichender Morphologe: Der Zwischenkiefer des Menschen und die Wirbeltheorie des Schädels -- 7.1 Goethes vergleichende Anatomie, von ihm auch als Morphologie bezeichnet, und der Urtypus des Säugetierschädels. , 7.2 Die historische Bedeutung des (wieder-)entdeckten Zwischenkieferknochens -- 7.3 Goethe und der Homologiebegriff -- 7.4 Goethe kontra Oken: Die Wirbeltheorie des Schädels und die Schattenseiten eines Genies -- 7.5 Die Wirbeltheorie des Schädels aus heutiger und damaliger Sicht -- 7.6 Goethe wird zu einem der Wegbereiter der Evolutionstheorie -- Kapitel-8 -- Das Auftauchen des Evolutionsgedankens bei deutschen Geistesgrößen: Leibniz, Herder, Kant -- 8.1 Ahnungen des Gottfried Wilhelm Leibniz -- 8.2 Das Beispiel Johann Gottfried Herder: Überraschend modern, Darwin in vielen Äußerungen nahe, doch es bleibt eine von ihm selbst nie überwundene Kluft -- 8.3 Immanuel Kant: Er wagt den Schritt, ist erster deutscher Gelehrter, der Evolution als mögliche Hypothese schriftlich formuliert und Goethe zur Zustimmung motiviert -- 8.4 Goethe stimmt zu und wird zum Anhänger des Evolutionsgedankens -- 8.5 Goethe und der Ur-Stier -- Kapitel-9 -- Die französischen Begründer der Evolutionstheorie: Buffon, Lamarck, Diderot und Geoffroy Saint-Hilaire -- 9.1 Buffon, der Graf, der, noch schwankend, Veränderungen der Arten für möglich hält -- 9.2 Diderot, der Enzyklopädist und Multiplikator -- 9.3 Jean-Baptiste de Lamarck, die verkannte Größe -- 9.4 Geoffroy Saint-Hilaire, der fantasievolle Visionär und Provokateur -- 9.5 Saint-Hilaire contra Cuvier aus heutiger Sicht -- 9.6 Der Pariser Akademiestreit und Goethes Stellungnahme -- Kapitel-10 -- Die neuen Wissenschaftsgebiete Paläontologie und Embryologie liefern wichtige Beiträge: Georges Cuvier, Alexander von Humboldt, Karl Ernst von Baer -- 10.1 Georges Cuvier als Paläontologe -- 10.2 Alexander von Humboldt, zwischen Goethe und Darwin -- 10.3 Auch die neu entstehende Embryologie liefert wichtige Beiträge: Karl Ernst von Baer -- Kapitel-11. , In Fortsetzung der französischen Vorarbeiten: Skurriles bei Schopenhauer, Beiträge von Erasmus Darwin und Alfred R. Wallace -- Kapitel-12 -- Die Sonderstellung von Charles Darwin -- 12.1 Darwins Theorie kurz gefasst -- 12.2 Vorbehalt Darwins gegen die „Metamorphose"-Auffassung der „Naturalisten" -- 12.3 Darwin und das Prinzip der Kooperation -- 12.4 Entstehen heute noch neue Arten? -- Kapitel-13 -- Zur Vereinnahmung Goethes in der „Ganzheitslehre" der Nach-Darwin-Ära -- 13.1 „Idealistische Morphologie" und die Ganzheitslehre -- 13.2 Anthroposophie und die seltsame Evolutionslehre ihres Gründers -- Kapitel-14 -- Heute in der Diskussion: Neolamarckismus, intelligentes Design -- 14.1 Wiederaufleben des Lamarckismus in der modernen Epigenetik? -- 14.2 „Intelligent Design": Gott, Weltseele oder die Lebewesen selbst als planende Gestalter der Evolution? -- Kapitel-15 -- Eine neue R-EVOLUTION: Der Mensch als planender Gestalter der genetischen Information wird er auch Schöpfer neuen Lebens? -- 15.1 Die gezielte Veränderung der genetischen Information bei Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren ist längst in vollem Gang -- 15.2 Urzeugung - heute noch auf der Erde? -- 15.3 Urzeugung im Labor? -- Kapitel-16 -- Der Ursprung der Welt und unserer Existenz: Traditionelle Weltsichten leben weiter -- 16.1 Zum Ursprung unserer Existenz -- 16.2 Leben bedeutet auch Wandel unserer Weltsicht -- Zeittafel -- Literatur: Referenzen und weiterführende Literatur -- Zur Evolutionstheorie, Wissenschaftsgeschichte und zu Goethe -- Zu neueren molekulargenetischen Untersuchungen und Computersimulationen -- Zum Ursprung des Lebens -- Index.
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  • 2
    Keywords: Meeresbiologie ; Einführung ; Meeresbiologie
    Description / Table of Contents: Seriös aufgemachte Reise durch viele Felder der Meeresbiologie für ernsthaft interessierte Laien, die ergänzendes und vertiefendes Wissen vermittelt. - Rezension : Der Professor für Biologie bietet in seinem sachlich, fast wissenschaftlich aufgemachten und inhaltlich durch die Fakten spannenden Themenpotpourri eine Reise durch die Meeresbiologie für ernsthaft interessierte Laien, vom Naturliebhaber bis zum angehenden Biologiestudenten. Er vermittelt allgemein verständlich Wissen u.a. über verschiedene Lebensräume, Methoden der Verständigung und Fortpflanzung von Meereslebewesen, unterschiedliche Lebensweisen sowie Vorstellungen über die Entstehung des Lebens auf der Erde. (2-3)
    Type of Medium: Book
    Pages: IX, 255 Seiten , Illustrationen, Diagramme , 19 cm x 12.7 cm, 336 g
    ISBN: 3662528517 , 9783662528518
    DDC: 578.77
    RVK:
    Language: German
    Note: Literaturverzeichnis: Seite 241-248
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  • 3
    Electronic Resource
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    Springer
    Development genes and evolution 177 (1975), S. 53-59 
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Notes: Summary Interpersonal differentiation between gasterozooids and gonozooids, inHydractinia echinata, is reflected by the pattern of extractable enzyme activities. With regard to their activity levels in the different hydranths the enzymes can be arranged in two groups. In the first group the specific activities are highest in gasterozooids and decline in the order gasterozooids〉male gonozooids〉female gonozooids. This group includes GAPDH, LDH, ICDH, and GPT. The activities of the second group are highest in female polyps and display the inverse sequence. This group comprises CS, GOT, and GLDH. When the GAPDH levels, taken as 100 pc each, are chosen as point of reference only this second sequence can be established and is now represented by MDH, ICDH, and G-6-PDH as well. 6-PGDH activity could not be determined in adult hydranths. According to the ratio of GAPDH/CS and the LDH level the gasterozooids prefer the anaerobic glycolytic pathway whereas in the sexual hydranths relatively more substrate is supplied at the disposal of the citrate cycle. Two metabolites of the citrate cycle, ketoglutarate and succinate, are known to promote the transformation of nutritive zooids into sexual zooids. The differences observed in the activities of GOT, GLDH, and ICDH, therefore, may be correlated not only with the production of gonocytes but also with the specific type of differentiation which in sexual hydranths is governed by a specific morphogen.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 4
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung 1. Die Aktivit\:atsprofile der Enzyme GAPDH, LDH, CE, MDH, GOT, G-6-PDH und 6-PGDH sind in verschiedenen Entwicklungsstadien bestimmt worden, um einige allgemeine Korrelationen zwischen Stoffwechselwegen und morphogenetischen Erscheinungen herauszuarbeiten. Aus unbefruchteten Eiern konnten ungew\:ohnlich hohe Aktivit\:aten dieser Enzyme extrahiert werden. Im Verlauf der Embryogenese und Metamorphose alternieren wiederholt zwei Stoffwechselmuster. Das erste Muster ist charakterisiert durch eine relativ niedrige glykolytische Potenz (niedriges GAPDH- und LDH-Niveau) verbunden mit einer relativ hohen oxidativen Kapazität (niedriger Quotient GAPDH/CE und erhöhter Sauerstoffverbrauch). Dieses Muster, das eine Dominanz der Energieproduktion anzeigt, ist während der Furchung und während der Phase der Kontraktion bei einsetzender Metamorphose verwirklicht. Das zweite Stoffwechselmuster verbindet hohe glykolytische Potenz (hohe GAPDH- und LDH-Niveaus) mit einem hohen Verhältnis von GAPDH/CE. Diese Dominanz des anaeroben Stoffwechsels its korreliert mit hoher Aktivität von MDH und GOT. Ein bedeutender Teil des Substratflusses mag für anabolische Prozesse abgezweigt werden. Diese Stoffwechselbedingungen sind während der Gastrulation und in der mittleren Phase der Metamorphose gegeben, Stadien, in denen Differenzierungen in Gang kommen. Diesem wiederholten wechsel der Stoffwechselkonstitution folgt der Pentosephosphatshunt. Während der Furchung und der einsetzenden Metamorphose nehmen die Aktivitäten der G-6-PDH und 6-PGDH ab und steigen während der Differenzierung der Planula und des Primärpolypen an. Im ausdifferenzierten Polypen verschwindet die 6-PGDH-Aktivität, wohingegen die G-6-PDH ein hohes Niveau beibehält. 2. Die Induktion der Metamorphose, die normalerweise durch ein bakterielles Agens, k\:unstlich durch einen Cs+-Puls ausgel\:ost wird, ist durch einen steilen Anstieg der Na+\t-K+-ATPase-Aktivit\:at gekennzeichnet. Das Maximum der Aktivit\:at wurde in Homogenaten 2 Std, bei lebenden Larven 0,5\2-1,5 Std nach Applikation von Cs+ gemessen. Dieser Befund st\:utzt die Hypothese, bei der larvalen Antwort auf induzierende Reize seien Kationen-Carrier ma\sBgeblich beteiligt. Dem induzierten Aktivitätspeak beim Einsetzen der Metamorphose folgt 3–4 Std später ein zweiter, spontaner peak. Relativ hohe Ouabain-sensitive wie- insensitive ATPase-Aktivitäten wurden auch in Homogenaten junger Embryonen bestimmt.
    Notes: Summary 1. In order to elaborate some general correlations between metabolic pathways and morphogenetic events the activity-profiles of the enzymes GAPDH, LDH, CE, MDH, GOT, G-6-PDH, and 6-PGDH have been determined in different developmental stages. Unusually high activities of these enzymes could be extracted from unfertilized eggs. In the course of embryogenesis and metamorphosis two metabolic patterns alternate repeatedly. The first pattern is characterized by a relatively low glycolytic potency (low GAPDH- and LDH-levels) connected with a relatively high oxidative capacity (low ratio of GAPDH/CE and rising O2-consumption). This pattern, which indicates the predominance of energy production, is realized during cleavage and during the phase of contraction at the onset of metamorphosis. The second metabolic pattern combines high glycolytic potency (high GAPDH- and LDH-levels) with a high ratio of GAPDH/CE. This predominance of anaeroblic metabolism is correlated with high activities of MDH and GOT. An important portion of the substrate-flux may be directed towards anabolic processes. This metabolic condition is found during gastrulation and during the middle phase of metamorphosis: stages in which differentiation is initiated. This repeated change in the main metabolic behavior is also reflected by the operation of the pentose-phosphate-cycle. The activities of G-6-PDH and 6-PGDH decrease during cleavage and during early metamorphosis and increase during the differentiation of the planula and of the primary polyp. In the fully developed polyp, however, the 6-PGDH-activity disappears whilst that of the G-6-PDH remains high. 2. The induction of metamorphosis which normally is brought about by a bacterial agent and artificially by a Cs+-pulse, is characterized by an enhanced activity of the Na+\t-K+-ATPase. The maximum activity could be measured in homogenates and in living larvae 2 hrs and 0.5\2-1.5 hrs respectively after the application of Cs+. This finding supports the hypothesis that cation carriers are involved in the larval response to inductive stimuli. The induced peak of activity, in early metamorphosis, is followed by a second peak occurring spontaneously 3–4 hrs later. Relatively high ouabain-sensitive as well as ouabaininsensitive ATPase activities could also be observed in homogenates of young embryos.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 5
    Electronic Resource
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    Springer
    Development genes and evolution 173 (1973), S. 107-121 
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung 1. Die Metamorphose der Planulae vonHydractinia echinata (Hydrozoa) wird durch bestimmte marine, gramnegative Bakterien ausgelöst, die gegen Ende des exponentiellen Wachstums ein stimulierendes Prinzip freisetzen. 2. Der Reiz wird nur von stationären Zellen nach Anzucht bei niederer Populationsdichte (bis zu 107 Zellen/ml) in einem geeigneten Medium (z.B. Fleischextrakt) abgegeben. Übertragung der Mikroben in Nährstoff-freies Seewasser erhöht ihre Induktionskapazität. 3. Die Konzentration des Induktors übertrifft normalerweise den Schwellenwert nur in der engsten Umgebung lebender Bakterien. Nur wenn die Mikroben durch einen plötzlichen Abfall des osmotischen Drucks geschockt werden, hinterlassen sie im filtrierten Medium nachweisbare Spuren. 4. Entsprechend kann das Agens durch ein osmotisches Schockverfahren, das die Mikroben am Leben läßt, angereichert und isoliert werden. Der Induktor gehört zu einer Kategorie mikrobieller Substanzen, die unter dem Begriff “leakage” -Produkte zusammengefaßt werden. 5. Das aktive Prinzip kann aus der leakage-Lösung mit Aceton gefällt und mit Chloroform extrahiert werden. Es scheint ein instabiles, nicht-dialysierbares, polares Lipid zu sein. 6. Um eine vollzählige und vollständige Metamorphose zu erzielen, muß der isolierte Induktor in Art eines Pulses appliziert werden. Nimmt man den Beginn der Metamorphose als Maß der Reaktionsgeschwindigkeit, zeigen die Dosis-Wirkungskurven einen Michaelisartigen Sättigungsverlauf. Bei kurzen Pulsen ergeben die Prozentsätze induzierter Metamorphosen ebenfalls eine Sättigungskurve. Dies deutet die Beteiligung eines Enzyms oder Carrier-systems bei der larvalen Reaktion an. 7. Der induzierende Effekt wird durch gleichzeitige Applikation von Ouabain gehemmt. Umgekehrt kann eine hohe Dosis an leakage-Material den Ouabainhlock überrollen. Die Primärwirkung des Induktors kann somit als Stimulation des aktiven Kationentransports, speziell als Stimulation der Na+/K+-ATPase interpretiert werden.
    Notes: Summary 1. The metamorphosis of the planulae ofHydractinia echinata (Hydrozoa) is induced by certain marine, gramnegative bacteria which at the end of the exponential growth release a stimulating principle. 2. The stimulus is liberated by stationary cells previously cultivated at low population densities (up to 107 cells/ml) in a proper medium (e.g. extract of meat). Transfer into seawater lacking nutritive sources enhances the inductive capacity. 3. The concentration of the inducing agent normally surpasses the threshold level only in the close microenvironment of living cells. But when shocked by a drop in the osmotic pressure the bacteria discharge increased amounts which become traceable in the filtered cell-free medium. 4. Thus the inducer can be accumulated and isolated by a process of osmotic shock which does not affect the viability of the microbes. The principle belongs to a category of microbial substances which are subsumed under the comprehensive term „leakage“-products. 5. The active principle can be precipitated from the leakage solution with acetone and extracted with chloroform. The inducer seems to be an unstable, nondialyzable, polar lipid. 6. In order to evoke complete metamorphosis the isolated agent must be applied in a pulse-like fashion. Using the onset of metamorphosis as criterion for the velocity of reaction the dose-response curves display Michaelis-like saturation kinetics. At short pulses the percentages of induced metamorphoses yield a saturation curve as well. This indicates that an enzyme or carrier-system is involved in the larval response. 7. The inducing effect of the bacterial principle is antagonized by ouabain. Conversely, high doses of the isolated leakage material abolish the ouabain inhibition. The primary effect of the inducer, therefore, can be interpreted as stimulation of the active cation transport, especially of the Na+/K+-ATPase.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 6
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Development genes and evolution 167 (1971), S. 325-335 
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Zur Prüfung der entwicklungsphysiologischen Gradiententheorie wird der Versuch unternommen, den “polarisierenden Induktor“ zu isolieren und anzureichern, der in Homogenaten von Hydra zugegen ist und als neurosekretorisches Produkt angesehen wird. Die Gelchromatographie wäßriger Extrakte liefert 2 Fraktionen, welche die Entwicklung überzähliger apikaler Strukturen (Tentakel und Mundkegel) hervorrufen: eine niedermolekulare Fraktion mit nur mäßiger Wirksamkeit und eine Hauptfraktion im mittelmolekularen Bereich mit starker animalisierender Kapazität. Entgegen dem Postulat der Gradiententheorie besteht keine Korrelation zwischen der applizierten Konzentration und der Qualität ausgelöster Formbildungen. Nur die Anzahl überzähliger Strukturen ist dosisabhängig. Die Analyse der biologischen und chemischen Eigenschaften der Hauptfraktion bringt den Hinweis, daß das polarisierende Agens eine Hitze-stabile, Trypsin-sensitive Komponenteder Nesselgifte ist, die ihre animalisierende Wirkung in unspezifischer Weise zeitigt. Die Applikation isolierter, reiner Nesselgifte erhärtet diese Vermutung zum klaren Beweis. Ein Nebeneffekt des relevanten Gifts legt graduierte Gewebseigenschaften offen: Unter seinem Einfluß verwachsen die Testpolypen, sowie sie in Kontakt zueinander kommen. Hierbei verbinden sich vorzugsweise apikale Primordien mit apikalen Primordien, um stabile Parabiosen zu bilden. Diese Beobachtung mag die Bedeutung Kontakt-vermittelnder Oberflächenstrukturen für das polare Differenzierungsgeschehen anzeigen.
    Notes: Summary In order to prove the gradient hypothesis an attempt was made to isolate and accumulate the “polarizing inducer” present in homogenates of hydra and assumed to be a neurosecretory product. By means of gel chromatography two fractions were obtained which brought about the development of supernumary apical structures (tentacles and hypostomes) thus exhibiting the symptoms attributed to this polarizing agent: a low molecular fraction with only modest effectiveness and a main fraction with strong animalizing ability. Increasing the concentration affected only the quantity but not the qualitative properties of the structures produced, a result inconsistent with the postulate of the gradient hypothesis. By analysing the chemical and biological nature of the main agent and by applying pure isolated toxins compelling evidence is given that the inducer in question is nothing but a component of the nematocyst toxins. This component, being heat-stable and trypsin-sensitive, elicites its animalizing effect in unspecific means by disturbing the normal pattern of morphallactic events. A side effect with interest in respect of graded tissue properties could be recorded: by the influence of the relevant toxin, growing together of regenerating animals occurs whereby predominantly apical primordia fuse with apical primordia, thus forming stable parabioses. This observation may indicate the significance of surface bound, contact establishing components in polar differentiation.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 7
    ISSN: 1432-041X
    Keywords: Ammonia ; Methylamines ; Glutamine ; Nematocytes ; Nerve cells ; Coelenterates ; Hydra ; Hydractinia
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Notes: Summary Hydrozoa replace used-up nematocytes (cnidocytes) by proliferation and differentiation from interstitial stem cells (i cells). Repeated pulsed exposure ofHydra to elevated levels of unprotonated ammonia leads to successive loss of the various types of nematocytes: first of the stenoteles, then of the isorhizas and finally of the desmonemes. The loss is due to deficits in supply; the number of nematoblasts and differentiating intermediates is reduced. In the hydroidHydractinia the main process leading to numerical reduction was observed in vivo: mature nematocytes as well as precursors emigrate from their place of origin into the gastrovascular channels where they are removed by phagocytosis. This is a regular means by which these animals down-regulate an induced surplus of nematocytes. With lower effectiveness, pulses of methylamine, trimethylamine and glutamine also induce elimination of the nematocyte lineages. In the long term the population of nerve cells, which are permanently but slowly renewed from interstitial neuroblasts, decreases, too. After 2 months of daily repeated treatment the density of the Arg-Phe-amide-positive nerve cells was reduced to 50% of its normal level. Thus, ammonia induces down-regulation of all interstitial cell lineages. The temporal sequence of the ammonia-induced loss reflects the diverse rates with which the various i cell descendants normally are renewed.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 8
    ISSN: 1432-041X
    Keywords: Hydractinia echinata ; Metamorphosis ; Pattern formation ; Proliferation ; FMRFamide nerve cells
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Notes: Summary During embryogenesis and planula development of the colonial hydroidHydractinia echinata cell proliferation decreases in a distinct spatio-temporal pattern. Arrest in S-phase activity appears first in cells localized at the posterior and then subsequently at the anterior pole of the elongating embryo. These areas do not resume S-phase activity, even during the metamorphosis of the planula larva into the primary polyp. Tissue containing the quiescent cells gives rise to the terminal structures of the polyp. The posterior area of the larva becomes the hypostome and tentacles, while the anterior part of the larva develops into the basal plate and stolon tips. In mature planulae only a very few cells continue to proliferate. These cells are found in the middle part of the larva. Labelling experiments indicate that the prospective material of the postmetamorphic tentacles and stolon tips originates from cells which have exited from the cell cycle in embryogenesis or early in planula development. Precursor cells of the nematocytes which appear in the tentacles of the polyp following metamorphosis appear to have ceased cycling before the 38th hour of embryonic development. The vast majority of the cells that constitute the stolon tips of the primary polyp leave the cell cycle not later than 58 h after the beginning of development. We also report the identification of a cell type which differentiates in the polyp without passing through a post-metamorphic S-phase. The cell type appears to be neural in origin, based upon the identification of a neuropeptide of the FMRFamide type.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 9
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Development genes and evolution 169 (1972), S. 271-280 
    ISSN: 1432-041X
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die Planulae vonHydractinia, deren Metamorphose normalerweise durch bestimmte marine Bakterien induziert wird, wandeln sich ebenso in Primärpolypen um, wenn sie einem Li+-Puls ausgesetzt werden. Zur schnellen, vollzähligen und vollständigen Metamorphose müssen Konzentration und Behandlungszeit im optimalen Verhältnis gehalten werden. Als optimal erwies sich eine Dosis von 24 mM Li+ appliziert für 2 Std. Eine schwache Wirkung erzielt auch ein K+-Puls in der optimalen Konzentration von 96 mM. Die mögliche gemeinsame Wirkungsweise des bakteriellen Induktors und der Ionen wird diskutiert.
    Notes: Summary The planulae ofHydractinia, the metamorphosis of which normally is induced by certain bacteria, will undergo transformation into polyps also when exposed to a lithiumpulse. The optimal concentration and incubation period for rapid and complete transformation have been determined at 24 mM Li+ and 2 hrs respectively. 96 mM K+ applied for 2 hrs will also result in some induction. The possible mode of action exerted by the Li-ion as compared with induction caused by bacteria is discussed.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 10
    ISSN: 1432-041X
    Keywords: Hydroids ; Pattern formation ; Metamorphosis ; Morphogens ; Neurotransmitter
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Notes: Summary 1) Polar pattern formation and morphogenesis during metamorphosis ofHydractinia echinata are pre-programmed by the spatial distribution of morphogenetic potencies along the body axis of the planula larva. This prepattern becomes manifest when parts of larvae are brought to metamorphosis immediately after isolation. The anterior region forms only stolons, the posterior only a head. The middle region can develop stolons as well as heads. The potencies for head and stolon formation establish gradients with opposite directions. 2) The origin of this pattern during embryogenesis and its expression in the course of metamorphosis can be influenced by chemical stimuli. Two alternative effects can be obtained: activation of head formation at the expense of stolonal growth (=oralization); hyperdevelopment of stolon tissue at the expense of head structures (=aboralization). 3) Caesium ions temporarily applied during cleavage result in larvae which complete metamorphosis with symptoms of aboralization. Cs+ ions applied during early metamorphosis (disc stage) exert an oralizing influence. The sensitive periods coincide with phases of high Na+−K+-ATPase activity. Ouabain abolishes the morphogenetic action of Cs+. 4) Strong symptoms of oralization or aboralization can also be evoked by exposing disc stages to neuropharmacological agents. Acetylcholine (carbachol) brings about oralization; serotonin causes aboralization. 5) In planulae a substance can already be traced which corresponds to the neurosecretory head activator known from adult organisms. Along with initiation of metamorphosis, head activator activity rises steeply and already approaches its final level in early metamorphosis. Activities extracted from metamorphosing larvae or various adult Cnidaria when applied to disc stages promote head formation without affecting stolonal growth. Dose response curves display optimum peaks. 6) The significance of pre-programming and of neuroid functions in polarized patterning are discussed
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