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Struktur und Entwicklung des Integuments und der Oenocyten von Culex pipiens L. (Dipt.)

Structure and development of the integument and the oenoeytes of Culex pipiens L. (Dipt.)

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Summary

  1. 1.

    Structure and development of the integument and the larval oenocytes during the pupal and pharate imaginai stage of Culex pipiens L. (Dipt.) are described.

  2. 2.

    Formation and digestion of the pupal cuticle and the formation of the imaginai cuticle take place within temporarily fixed limits.

  3. 3.

    While the pupal endocuticle is digested the lamina of the at times innermost lamella appears as a “ecdysial membrane”.

  4. 4.

    The oenocytes are characterized by their agranular, tubular endoplasmic reticulum (ATER) and its changes. The structure of the oenocytes is comparable to that of vertebrate cells engaged in steroid hormone synthesis.

  5. 5.

    The morphology of the oenocytes shortly after pupal ecdysis changes mainly by the continual raising of so called lipid vesicles. These vesicles arise from dilatations of tubular elements of the agranular endoplasmic reticulum.

  6. 6.

    Studied under the light microscope these changes appear as channel structures (“secretory phase”) shortly after pupal ecdysis; later on the cytoplasma becomes vacuolar in structure (“degeneration phase”).

  7. 7.

    By staining with Sudan black B and Sudan III/IV lipids can be demonstrated in dilatations of the tubules of the agranular endoplasmic reticulum. However they do not stain after fixation with osmium tetroxide.

  8. 8.

    In the oenocytes massive autophagy takes place just before imaginai ecdysis. It is followed by breakdown of the ATER and other parts of the cytoplasma.

  9. 9.

    There is no evidence that the oenocytes are directly responsible for the formation of epicuticular lipids.

Zusammenfassung

  1. 1.

    Struktur und Entwicklung des Integuments und der larvalen Oenocyten während des Puppen- und pharaten Imaginalstadiums von Culex pipiens L. (Dipt.) werden beschrieben.

  2. 2.

    Auf- und Abbau der pupalen und die Anlage der imaginalen Cuticula verlaufen innerhalb enger zeitlicher Grenzen.

  3. 3.

    Beim Abbau der pupalen Endocuticula erscheint immer die Lamina der jeweils innersten Lamelle als „Häutungsmembran“.

  4. 4.

    Die Oenocyten sind durch ihr agranuläres, tubuläres endoplasmatisches Retikulum (ATER) und dessen Veränderungen charakterisiert. Die Struktur der Oenocyten gleicht der steroidproduzierender Wirbeltierzellen.

  5. 5.

    Das Aussehen der Oenocyten ändert sich kurz nach der Puppenhäutung hauptsächlich durch die kontinuierliche Zunahme von sog. Lipidvesikeln. Diese Vesikel entstehen durch Erweiterungen tubulärer Elemente des agranulären endoplasmatischen Retikulums.

  6. 6.

    Im Lichtmikroskop erscheinen diese Veränderungen als Kanalstrukturen („Sekretionsphase“) kurz nach der Puppenhäutung; später nimmt das Cytoplasma eine mehr vakuoläre Struktur an („Degenerationsphase“).

  7. 7.

    Mit Sudanschwarz B und Sudan III/IV lassen sich Lipide in den Erweiterungen der Tubuli des agranulären endoplasmatischen Retikulums (= Lipidvesikel) nachweisen. Nach Osmiumsäure-Fixierung sind sie nicht darstellbar.

  8. 8.

    Kurz vor der Imaginalhäutung kommt es in den Oenocyten zu massiver Autophagie. Dieser folgt ein Abbau des ATER und anderer Teile des Cytoplasmas.

  9. 9.

    Es gibt keinen Hinweis, daß die Oenocyten direkt für die Bildung der epicuticularen Lipide verantwortlich sind.

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Dissertation der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Mainz.

Die Untersuchung wurde mit Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemein schaft durchgeführt.

Herrn Prof. Dr. H. Risler bin ich für die Themenstellung und für die gewährte Unterstützung zu Dank verpflichtet. Herrn Dr. F. Romer danke ich für anregende Diskussionen und Herrn Dr. K. Schmidt für die Einführung in die elektronenmikroskopische Technik.

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Gnatzy, W. Struktur und Entwicklung des Integuments und der Oenocyten von Culex pipiens L. (Dipt.). Z. Zellforsch. 110, 401–443 (1970). https://doi.org/10.1007/BF00321150

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