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Das Kohlenhydratspektrum in den Organen des Flußkrebses Orconectes limosus und seine Veränderungen im Jahresablauf

The carbohydrate spectrum in the organs of the crayfish, Orconectes limosus and its variations during the year

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Summary

  1. 1.

    The concentrations of low-molecular carbohydrates and polysaccharides in the organs of both sexes of the crayfish, Orconectes limosus have been determined during the year. In autumn, spring and some hours after molt the mono- and oligosaccharides and the constituents of polysaccharides were identified by thin-layer chromatography and their quantities determined. The results are summarized in the Tables 2, 3 and 4. Taking into account the function of each individual organ, the results are discussed with regard to accumulation, reproduction and molt.

  2. 2.

    The following mono- and oligosaccharides were found: Glucose, galactose, fructose, trehalose, maltose, maltotriose, maltotetraose, maltopentaose, glucosamine, N-acetylglucosamine, glucuronic acid, and as constituents of polysaccharides: Glucose, galactose, fucose, glucosamine, galactosamine and glucuronic acid. The total concentration of carbohydrates generally did not exceed 25 mg/g fresh weight but may be less than 1 mg/g.

  3. 3.

    During the course of the year distinct changes can be noted regarding the total concentration and composition of carbohydrates. The accumulation was most intensiv during winter, depletion in early spring. Molt did not cause a similar effect.

  4. 4.

    Accumulation of carbohydrates occurs to a great extent in trehalose and maltosesaccharides; glycogen is of less importance. Muscle and hepatopancreas are the most important reservoirs. The highest carbohydrate levels were found in the heart.

Zusammenfassung

  1. 1.

    An männlichen und weiblichen Flußkrebsen der Art Orconectes limosus wurden im Jahrescyclus niedermolekulare Kohlenhydrate und Polysaccharide summarisch in den einzelnen Organen gemessen. Im Herbst, Frühjahr und an frisch gehäuteten Tieren wurden Mono- und Oligosaccharide sowie die Polysaccharidbausteine dünnschichtchromatographisch identifiziert und quantitativ bestimmt. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 2, 3 und 4 enthalten. Sie werden unter Berücksichtigung der Funktion der einzelnen Organe im Hinblick auf Speicherung, Fortpflanzung und Häutung diskutiert.

  2. 2.

    Es wurden die folgenden Mono- Oligosaccharide gefunden: Glucose, Galaktose, Fruktose, Trehalose, Maltose, Maltotriose, Maltotetraose, Maltopentaose, Glucosamin, N-Acetylglucosamin, Glucuronsäure und als Polysaccharidbausteine Glucose, Galaktose, Fucose, Glucosamin, Galaktosamin und Glucuronsäure. Die Gesamtkonzentrationen übersteigen gewöhnlich 25 mg/g Frischgewicht nicht und können bis unter 1 mg/g Frischgewicht abfallen.

  3. 3.

    Gesamtkonzentration und Zusammensetzung der Kohlenhydratfraktionen verändern sich im Laufe des Jahres sehr stark. Die intensivste Speicherung wurde im Winter, der vollständigste Abbau im Frühjahr gefunden. Vorhäutungsmaximum und Abbau kurz nach der Häutung treten weniger hervor.

  4. 4.

    Die Speicherung von Kohlenhydrat erfolgt zu einem großen Teil in der Trehalose und den Maltosesacchariden. Das Glykogen ist dagegen weniger wesentlich. Den Hauptanteil an der Speicherung haben der Schwanzmuskel und die Mitteldarmdrüse. Die höchste Kohlenhydratkonzentration wurde im Herzen gefunden.

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Speck, U. Das Kohlenhydratspektrum in den Organen des Flußkrebses Orconectes limosus und seine Veränderungen im Jahresablauf. Z. Vergl. Physiol. 65, 51–69 (1969). https://doi.org/10.1007/BF00297989

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