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Über neuritenähnliche intraventrikuläre Fortsätze und ihre Kontakte mit dem Ependym der Seitenventrikel der Katze

Corpus callosum und Nucleus caudatus

On axon-like intraventricular processes and their contacts with ependyma of the lateral ventricles of cat

Corpus callosum and Nucleus caudatus

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Zeitschrift für Zellforschung und Mikroskopische Anatomie Aims and scope Submit manuscript

Summary

Ependyma and subependymal regions of the lateral ventricles of cats (area of Nucleus caudatus and Corpus callosum) were fixed by perfusion and investigated electronmicroscopically. Intraventricular axons showing a beaded shape with smaller and thicker parts were found. The varicosities contain empty vesicles, dense core granules and mitochondria. Beside those certainly neuronal elements there exist intraventricular cell processes originating from ependymal cells and free cells. The neuronal processes make desmosome-like contacts with the ependyma. These regions of contact are surrounded by basket-like arranged microvilli. It is discussed, whether the contacts function like synapses or as receptors for a substance, which is still unknown. Contacts do not depend on the shape of ependymal cells. They exist with the ependyma of Nucleus caudatus (grey substance) as well as with the ependyma of Corpus callosum (white substance). Because of the different contents of cell-organelles one can differentiate three different sorts of processes situated inter- or intracellularly in the ependyma. Neuronal processes within the lateral ventricles are more numerous than those found within the ependymal layer.

Zusammenfassung

Ependym und subependymale Strukturen der Seitenventrikel von Katzen aus dem Bereich des Nucleus caudatus und des Corpus callosum wurden nach Perfusionsfixierung elektronenmikroskopisch untersucht. Dort findet sich eine Reihe von Neuritenanschnitten, deren kolbenförmige Auftreibungen leere Vesikel, “dense core granula” und Mitochondrien enthalten. Neben diesen neuronalen Elementen werden auch Zellfortsätze nichtneuronaler Natur im Ventrikellumen beobachtet, die Ependym- und intraventrikulären Zellen entstammen. An umschriebenen Stellen nehmen diese kolbig aufgetriebenen Fortsätze desmosomenartige Kontakte mit dem Ependym auf. An diesen Orten umgeben Mikrovilli die Fortsätze korbartig. Ob es sich bei diesen Kontakten um synapsenartige Strukturen handelt, oder um „Rezeptoren“ für unbekannte chemische Stoffe, wird diskutiert. Die Kontakte sind unabhängig von der Form der Ependymzellen und davon, ob diesen graue oder weiße Substanz unterliegt. Zwischen und in den Ependymzellen finden sich — bedingt durch den unterschiedlichen Gehalt an Zellorganellen — drei verschiedene Arten von Fortsätzen. Die Zahl der neuronalen Fortsätze in diesem Bereich ist sehr viel kleiner als im Ventrikellumen.

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Literatur

  • Altner, H.: Untersuchungen an Ependym und Ependymorganen im Zwischenhirn niederer Wirbeltiere (Neoceratodus, Urodelen, Anuren). Z. Zellforsch. 84, 102–140 (1968).

    Google Scholar 

  • Bargmann, W.: Neurosecretion. In: International review of cytology, vol. 19 (G. H. Bourne and J. F. Danielli, eds.). New York and London: Acad. Press 1966.

    Google Scholar 

  • Brightman, M. W., Palay, S. L.: The fine structure of ependyma in the brain of the rat. J. Cell Biol. 19, 415–439 (1963).

    Google Scholar 

  • De Robertis, E.: The synapse: morphological and chemical correlates of function. Neurosciences Res. Prog. Bull. 3, 43–45 (1965).

    Google Scholar 

  • Dierickx, K.: The structure and activity of the hypophysis of Rana temporaria in normal and experimental conditions. Z. Zellforsch. 61, 920–939 (1964).

    Google Scholar 

  • Farquhar, M. G., Palade, G. E.: Junctional complexes in various epithelia. J. Cell Biol. 17, 375–412 (1963).

    Google Scholar 

  • Fawcett, D. W.: Surface specializations of absorbing cells. J. Histochem. Cytochem. 13, 75–91 (1965).

    Google Scholar 

  • Fox, C. A., Zeit, W., de Salva, S., Fisher, R.: Demonstration of supra-ependymal nerve endings in the third ventricle and synaptic terminals in the cerebral cortex. Anat. Rec. 100, 767 (1948).

    Google Scholar 

  • Gray, E. G.: Electron microscopy of presynaptic organelles of the spinal cord. J. Anat. (Lond.) 97, 101–106 (1963).

    Google Scholar 

  • Hökfelt, T.: In vitro studies on central and peripheral monoamine neurons at the ultrastructural level. Z. Zellforsch. 91, 1–74 (1968).

    Google Scholar 

  • Karnovsky, M. J.: Ultrastructural basis of capillary permeability studied with peroxidase as a tracer. J. Cell Biol. 35, 213–236 (1967).

    Google Scholar 

  • Knowles, F.: Neuronal properties of neurosecretory cells. Neurosecretion IV. Internat. Sympos. on Neurosecretion (F. Stutinsky, ed.) p. 8–19. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1967.

    Google Scholar 

  • —, Vollrath, L.: A functional relationship between neurosecretory fibres and pituicytes in the eel. Nature (Lond.) 208, 1343 (1965).

    Google Scholar 

  • Kolmer, W.: Über eine eigenartige Beziehung von Wanderzellen in den Chorioidealplexus des Gehirns der Wirbeltiere. Anat. Anz. 54, 15–19 (1921).

    Google Scholar 

  • Leonhardt, H.: Zur Frage einer intraventrikulären Neurosekretion. Eine bisher unbekannte nervöse Struktur im IV. Ventrikel des Kaninchens. Z. Zellforsch. 79, 172–184 (1967).

    Google Scholar 

  • —: Intraventrikuläre markhaltige Nervenfasern nahe der Apertura lateralis ventriculi quarti des Kaninchengehirns. Z. Zellforsch. 84, 1–8 (1968).

    Google Scholar 

  • —, Backhus-Roth, A.: Synapsenartige Kontakte zwischen intraventrikulären Axonendigungen und freien Oberflächen von Ependymzellen des Kaninchenhirns. Z. Zellforsch. 97, 369–376 (1969).

    Google Scholar 

  • —, Lindner, E.: Marklose Nervenfasern im III. und IVi Ventrikel des Kaninchen- und Katzengehirns. Z. Zellforsch. 78, 1–18 (1967).

    Google Scholar 

  • —, Prien, H.: Eine weitere Art intraventrikulärer kolbenförmiger Axonendigungen aus dem IV. Ventrikel des Kaninchengehirns. Z. Zellforsch. 92, 394–399 (1968).

    Google Scholar 

  • Merker, H. J.: Die Lysosomen, eine neue Zellorganellengruppe. Berl. Med. 15, 237–244 (1964).

    Google Scholar 

  • Murakami, M., Tanizaki, T.: An electron microscopic study on the toad subcommissural organ. Arch. histol. jap. 23, 337–358 (1963).

    Google Scholar 

  • Novikoff, A. B., Quintana, N.: Golgi-apparatus and lysosomes. Fed. Proc. 23, 1023–1025 (1964).

    Google Scholar 

  • Oksche, A.: Vergleichende Untersuchungen über die sekretorische Aktivität des Subkommissuralorgans und den Gliacharakter seiner Zellen. Z. Zellforsch. 54, 549–612 (1961).

    Google Scholar 

  • —, Vaupel-v. Harnack, M.: Elektronenmikroskopische Untersuchungen an den Nervenbahnen des Pinealkomplexes von Rana esculenta L. Z. Zellforsch. 68, 389–426 (1965).

    Google Scholar 

  • Olsson, R.: Studies on the subcommissural organ. Acta zool. (Stockh.) 39, 71–102 (1958).

    Google Scholar 

  • Peters, A.: Plasma membrane contacts in the central nervous system. J. Anat. (Lond.) 96, 237–248 (1962).

    Google Scholar 

  • Rinne, U. K.: Ultrastructure of the median eminence of the rat. Z. Zellforsch. 74, 98–122 (1966).

    Google Scholar 

  • Schwanitz, W.: Die topographische Verteilung supraependymaler Strukturen in den Ventrikeln und im Zentralkanal des Kaninchengehirns. Z. Zellforsch. 100, 536–551 (1969).

    Google Scholar 

  • Schwarz, W., Wolff, J.: Veränderungen am Hauptstück und peritubulären Kapillaren der Rattenniere nach Hypophysektomie. Z. Zellforsch. 71, 441–454 (1966).

    Google Scholar 

  • Stanka, P.: Über den Sekretionsvorgang im Subkommissuralorgan eines Knochenfisches (Pristella Riddlei Meek). Z. Zellforsch. 77, 404–415 (1967).

    Google Scholar 

  • Sterba, G., Brückner, G.: Zur Punktion der ependymalen Glia in der Neurohypophyse. Z. Zellforsch. 81, 457–473 (1967).

    Google Scholar 

  • Takeichi, M.: The fine structure of ependymal cells. Part II: An electron microscopy study of the soft-shelled turtle paraventricular organ, with special reference to the fine structure of ependymal cells and so-called albuminous substance. Z. Zellforsch. 76, 471–485 (1967).

    Google Scholar 

  • Teichmann, J., Vigh, B., Aros, B.: Histochemical studies on gomori-positive substances. II. The gomori-positive material of a special ependym formation (recessus organ) in the ventral part of the third cerebral ventricle. Acta biol. Acad. Sci. hung. 17, 13–29 (1966).

    Google Scholar 

  • Tertjakoff, D.: Das Nervensystem von Ammocoetes. II. Gehirn. Arch. mikr. Anat. 74, 636–779 (1909).

    Google Scholar 

  • —: Die zentralen Sinnesorgane bei Petromyzon. Arch. mikr. Anat. 83, 68–117 (1913).

    Google Scholar 

  • Whittacker, V. P., Gray, E. G.: The synapse: Biology and morphology. Brit. med. Bull. 18, 223–228 (1962).

    Google Scholar 

  • Wittkowski, W.: Elektronenmikroskopische Studien zur intraventrikulären Neurosekretion in den Recessus infundibularis der Maus. Z. Zellforsch. 92, 207–216 (1968a).

    Google Scholar 

  • —: Ependymokrine und Rezeptoren in der Wand des Recessus infundibularis der Maus und ihre Beziehung zum kleinzelligen Hypothalamus. Z. Zellforsch. 93, 530–546 (1968b).

    Google Scholar 

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Noack, W., Wolff, J.R. Über neuritenähnliche intraventrikuläre Fortsätze und ihre Kontakte mit dem Ependym der Seitenventrikel der Katze. Z. Zellforsch. 111, 572–585 (1970). https://doi.org/10.1007/BF00330933

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