Entwicklungsphysiologisch-genetische Untersuchungen am Tryptophanstoffwechsel zweier Genotypen vonHabrobracon juglandis Ashmead
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Literatur
- Aebi, H.: Kinetik (IV.). Aus: Biochemisches Taschenbuch, herausgeg. vonH. M. Rauen, 2. Aufl. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1964.Google Scholar
- Anderson, R. L.: Non-autonomous development of transplanted eyes inHabrobracon. Proc. 7th Intern. Congr. Genet. 1941.Google Scholar
- Bagliom, C.: Genetic control of tryptophan pyrrolase inDrosophila melanogaster andD. virilis. Heredity15, 87–96 (1960).Google Scholar
- Beadle, G. W., R. L. Anderson, andI. Maxwell: A comparison of the diffusible substances concerned with the eye color development inDrosophila, Ephestia andHabrobracon. Proc. nat. Acad. Sci. (Wash.)24, 80–85 (1938).Google Scholar
- Benassi, C. A., G. Allegri, B. Benassi, andA. Rabassini: Tryptophan metabolism in special pairs of twins. Clin. chim. Acta9, 101–105 (1964).Google Scholar
- Butenandt, A., E. Biekert u.B. Linzen: Über Ommochrome. XIII. Isolierung und Charakterisierung von Omminen. Hoppe-Seylers Z. physiol. Chem.312, 227 (1958).Google Scholar
- — — —: Über Ommochrome. XIV. Zur Verbreitung der Ommine im Tierreich. Hoppe-Seylers Z. physiol. Chem.313, 251–258 (1958).Google Scholar
- Cammarata, P. S., andP. P. Cohen: The scope of the transamination reaction in animal tissues. J. biol. Chem.187, 439–452 (1950).Google Scholar
- Chen, P. S., andC. Bachmann-Diem: Studies on the transamination reactions in the larval fat body ofDrosophila melanogaster. J. Insect Physiol.10, 819–829 (1964).Google Scholar
- Danneel, R., u.B. Zimmermann: Über das Vorkommen und Schicksal des Kynurenins bei verschiedenenDrosophilarassen. Z. Naturforsch.9b, 788–793 (1954).Google Scholar
- Egelhaaf, A.: Quantitativer Vergleich der Fluoroszenzmuster der Eier dreier Genotypen vonEphestia kühniella. Naturwissenschaften43, 165 (1956).Google Scholar
- —: Der Gehalt von freiem Tryptophan und Kynurenin bei den Genotypen a+ unda vonEphestia kühniella während der Entwicklung. Z. Naturforsch.12b, 465–472 (1957).Google Scholar
- —: Nachweis eines genabhängigen L-Tryptophanoxydase-Systems beiEphestia kühniella. Z. Naturforsch.13b, 275–279 (1958).Google Scholar
- —: Biochemische Wirkungen des a-Locus vonEphestia kühniella in der Ei- und Larvenentwicklung. Verh. dtsch. zool. Ges. Wien1962, 79–84 (1963a).Google Scholar
- —: Über das Wirkungsmuster desa-Locus vonEphestia kühniella. Z. Vererbl.94, 349–384 (1963b).Google Scholar
- —, undE. Caspari: Über die Wirkungsweise und genetische Kontrolle des Tryptophanoxydasesystems beiEphestia kühniella. Z. Vererbungsl.91, 373–379 (1960).Google Scholar
- Forrest, H. S.: The ommochromes. In: Pigment cell biology, ed. byM. Gordon, p. 619–628. New York: Academic Press. Inc., Publ. 1959.Google Scholar
- Glassman, E.: Kynurenine formamidase in mutants ofDrosophila. Genetics41, 566–574 (1956).Google Scholar
- Greengard, O., andP. Feigelson: The activation and induction of rat liver tryptophan pyrrolase in vivo by its substrate. J. biol. Chem.236, 158–161 (1961).Google Scholar
- Hadorn, E., u.A. Kühn: Chromatographische und fluorometrische Untersuchungen zur biochemischen Polyphänie von Augenfarb-Genen beiEphestia kühniella. Z. Naturforsch.8b, 582–589 (1953).Google Scholar
- —, andH. K. Mitchell: Properties of mutants ofDrosophila melanogaster and changes during development as revealed by paperchromatography. Proc. nat. Acad. Sci. (Wash.)37, 650–665 (1951).Google Scholar
- Hanes, C. S., andIsherwood: Separation of the phosphoric esters on the filter paper chromatogram. Nature (Lond.)164, 1107–1112 (1949).Google Scholar
- Hase, A.: Biologie der SchlupfwespeHabrobracon brevicornis (Wesmael), Braconidae. Arb. aus der biol. Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft11, 95 (1922).Google Scholar
- Hayaishi, O., S. Rothberg, A. H. Mehler, andY. Saito: Studies on oxygenases. Enzymatic formation of kynurenin from tryptophan. J. biol. Chem.229, 889 (1957).Google Scholar
- Hellmann, H.: Papierchromatographische Trennung von Tryptophan,α-Oxytryptophan, Kynurenin und 3-Oxy-kynurenin. Hoppe-Seylers Z. phvsiol. Chem.287, 205 (1951).Google Scholar
- —, u.O. Wiss: 3-Oxyanthranilsäure-phosphat, ein Metabolit des Tryptophans. Helv. physiol. pharmacol. Acta10, C 16 (1952).Google Scholar
- Hirata, Y., K. Nakanishi, andH. Kikkawa: Crystals of + chromogen obtained in silkworms. Jap. J. Genet.24, 190 (1949).Google Scholar
- Ichihara, K., u.S. Goto: Kynurensäurebildung bei verschiedenen Tierarten. Hoppe-Seylers Z. physiol. Chem.243, 256–258 (1936).Google Scholar
- Jacoby, G. A., andB. N. La Du: Studies on the specifity of tyrosino-α-ketogluratate transaminase. J. biol. Chem.239, 419–424 (1964).Google Scholar
- Johnston, C. C., andM. Mason: Tryptophan metabolism: formation ofβ-8-xanthurenyl-glucosiduronic acid in the rat and in rat kidney slices. J. biol. Chem.237, 29–33 (1962).Google Scholar
- Kaufman, S.: Studies on tryptophan pyrrolase inDrosophila melanogaster. Genetics47, 807–817 (1962).Google Scholar
- Knapp, A.: Über eine erbliche Störung im Tryptophanstoffwechsel in Abhängigkeit von der Vitamin-B6-Zufuhr. Z. menschl. Vererb.- und Konstit.-Lehre36, 258–264 (1962).Google Scholar
- Knox, W. E., andA. H. Mehler: The adaptive increase of the tryptophan peroxidase-oxidase system in liver. Science113, 237–238 (1951).Google Scholar
- Kotake, Y., T. Yoritaka u.S. Otani: Über den Mechanismus der Kynurensäurebildung im Tierkörper. Hoppe-Seylers Z. physiol. Chem.270, 68 (1941).Google Scholar
- Kühn, A.: Über eine Gen-Wirkkette der Pigmentbildung bei Insekten. Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, math.-phys. Kl., H.6, 231–261 (1941).Google Scholar
- —, u.B. Berg: Zur genetischen Analyse der Mutationbiochemica vonEphestia kühniella. Z. indukt. Abstamm.- u. Vererb.-L.87, 25–36 (1955).Google Scholar
- —, andA. Egelhaaf: The action of the mutationa inEphestia on the formation of kynurenin from tryptophan. Proc. X Intern. Congr. Genetics2, 152 (1958).Google Scholar
- —, u.F. Ferrand de Almeida: Fluoreszierende Stoffe und Ommochrome bei Genotypen vonPlodia interpunctella. Z. Vererbungsl.92, 126–132 (1961).Google Scholar
- —, u.V. Schwartz: Über eine weißäugige Mutante (wa) vonEphestia kühniella. Biol. Zbl.62, 226–230 (1942).Google Scholar
- Leibenguth, F.: Kynurensäure und Xanthurensäure beiHabrobracon juglandis Ashmead. Z. Naturforsch.20b, 315–317 (1965).Google Scholar
- Linzen, B.: Eine spezifische quantitative Bestimmung des 3-Hydroxykynurenins. 3-Hydroxykynurenin und Xanthommatin in der Imaginalentwicklung vonCalliphora. Hoppe-Seylers Z. physiol. Chem.333, 145–148 (1963).Google Scholar
- —, u.I. Ishiguro: 3-Hydroxykynurenin beiBombyx mon rb. — Ein neuer Tryptophanmetabolit: 3-Hydroxykynurenin-glucosid. Z. Naturforsch.21b, 132 (1966).Google Scholar
- Lowry, Rosebrough, Farr, andRandall: Phenolreagent method for protein. Aus:D. Glick, Quantitative chemical techniques of histo- and cytochemistry, vol. II, 153–154. New York and London: John Wiley & Sons 1963.Google Scholar
- Marzluf, G. A.: Tryptophan pyrrolase ofDrosophila: partial purification and properties. Z. Vererbungsl.97, 10–17 (1965a).Google Scholar
- —: Enzymatic studies with the suppressor ofvermilion ofDrosophila melanogaster. Genetics52, 503–512 (1965b).Google Scholar
- Möhlmann, E.: Chromatographische Untersuchungen an verschiedenen Genotypen vonPlodia interpunctella im Vergleich mit anderen Schmetterlingsarten. Z. Vererbungsl.89, 651–674 (1958).Google Scholar
- Netter, H.: Theoretische Biochemie. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1959.Google Scholar
- Pardee, A. B., andA. C. Wilson: Control of enzyme activity in higher animals. Cancer Res.23, 1483 (1963). Aus: H. O.Halvorson, Genetic control of enzyme synthesis. J. exp. Zool.157, 63–76 (1964).Google Scholar
- Rizki, T. M.: Genetic control of cytodifferentiation. J. Cell. Biol.16, 513–520 (1963).Google Scholar
- —, andR. M. Rizki: An indu cible enzyme system in the larval cells ofDrosophila melanogaster. J. Cell Biol.17, 87–92 (1963).Google Scholar
- Rohner, Sister Mary Christopher, S. N. D.: The influence of depression of respiratory metabolism by carbon monoxide on the pigment development in the insect eye. Z. Vererbungsl.90, 257–262 (1959).Google Scholar
- Rohner, M. C., andA. Wolsky: The effect of carbon monoxide on the eye pigment development ofMormoniella andDrosophila. Anat. Rec.128, 609 (1957).Google Scholar
- Saito, Y., O. Hayaishi, andS. Rothberg: Studies on oxygenases. Enzymatic formation of 3-hydroxy-L-kynurenine from L-kynurenine. J. biol. Chem.229, 921 (1957).Google Scholar
- Saul, G. B.: The occurrence of fluorescent substances in the parasitic waspMormoniella vitripennis (Walker). Rev. suisse Zool.67, 270–281 (1960).Google Scholar
- Schwartz, V.: Die Wirkung der Mutationdec auf die Abgabe vona +-Stoff durch Augengewebe vonPtychopoaa. Biol. Zbl.61, 253–264 (1941).Google Scholar
- Tanaka, T., andW. E. Knox: The nature and mechanism of tryptophan pyrrolase (peroxidase-oxidase) reaction ofPseudomonas and of rat liver. J. biol. Chem.234, 1162–1170 (1959).Google Scholar
- Ueno, Y., K. Hayashi, andR. Shukuya: Kymirenine transaminase from horse kidney. J. Biochem. (Tokyo)54, 75–80 (1963).Google Scholar
- Umebachi, Y., andK. Tsuchitani: The presence of xanthurenic acid in the fruit fly,Drosophila melanogaster. J. Biochem. (Tokyo)42, 817–824 (1955).Google Scholar
- Viscontini, M., u.H. Schmid: Fluoreszierende Stoffe ausRhodnius prolixus Stal (Hemiptera, Heteroptera). Ein neues Kynureninderivat: 3-Hydroxykynureninschwefelsäureester=Rhodnitin. Helv. chim. Acta46, 2509–2516 (1963).Google Scholar
- Weidel: Diskussionsbeitrag zuW. Beermann, Cytologische Aspekte der Informationsübertragung von den Chromosomen in das Cytoplasma. Induktion und Morphogenese. 13. Kolloqu. der Ges. für physiol. Chem. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1963.Google Scholar
- Wessing, A., u.A. Bonse: Untersuchungen über die Speicherung und Ausscheidung von freiem Tryptophan durch die Malpighischen Gefäße vonDrosophila melanogaster. Z. Naturforsch.17b, 620–622 (1962).Google Scholar
- —, u.R. Danneel: Die Speicherung von Oxykynurenin in den Malpighischen Gefäßen verschiedener Augenfarbmutanten vonDrosophila melanogaster. Z. Naturforsch.16b, 388–390 (1961).Google Scholar
- Whiting, Anna R.: Eye colors in the parasitic waspHabrobracon and their behaviour in multiple recessives and in mosaics. J. Genet.29, 99–107 (1934).Google Scholar
- —: Genetics ofHabrobracon. Advanc. Genet.10, 295–348 (1961).Google Scholar
- Wiss, O.: Der enzymatische Abbau des Kynurenins und 3-Oxykynurenins im tierischen Organismus. Hoppe-Seylers Z. physiol. Chem.293, 106 (1953).Google Scholar
- —, u.H. Hellmann: Über die Einführung phenolischer Hydroxylgruppen beim oxydativen Tryptophan-Stoffwechsel. Z. Naturforsch.8b, 70–76 (1953).Google Scholar
- Weber, E.: Grundriß der biologischen Statistik, 5. Aufl. Jena: Gustav Fischer 1964.Google Scholar
- Weber, F., u.O. Wiss: Über die unterschiedliche Beeinflussung des Stoffwechsels durch Vitamin-B6-Mangel in der Ratte. Hoppe-Seylers Z. physiol. Chem.331, 124–131 (1963).Google Scholar
- Wolsky, A.: Oxidative metabolism and ommochrome synthesis in insects. XI. Intern. Kongr. für Entomologie Wien 1960, Verh. B. III. Pavia: Inst. Ent. Univ. 1960.Google Scholar
- Ziegler, J.: Genetic aspects of ommochrome and pterin pigments. Advanc. Genet.10, 349–403 (1961).Google Scholar
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