Skip to main content
Log in

Biometrische Analyse der Volumina des Cortex piriformis einer ontogenetischen Reihe von Albinomäusen

A biometrical investigation on the volume of the cortex piriformis in the ontogenesis of albino mice

  • Published:
Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte Aims and scope Submit manuscript

Summary

The fresh volume of the cortex piriformis of 59 white mice with an age of between 15 and 153 days of ontogenesis has been determined. The increase of the volume (y) of the cortex piriformis yields a S-formed figure, here analysed by the Logistic function

$$y = \frac{C}{{{\text{1 + }}e^{A(T - W)} }}{\text{.}}$$

The parameters have been approximated by means of an iterative proceeding by the least-square-method. The “ideal” volume (C) of the cortex piriformis with its confidence limits (95%) is 10.6±0.4 mm3. The half-value-time of the cortex piriformis is 24.0±0.4 days of ontogenesis, that is the time when the volume of the cortex piriformis has increased up the half the “ideal” volume (C/2). The cortex piriformis of the newborn white mouse enlarges up to the “ideal” volume by factor of 4.3±0.2. In our sample the volume of the cortex piriformis increases in a non-linear function in proportion to the cerebral volume. The regression coefficient A amounts to 0.023±0.001, the absolute constant B amounts to 0.19±0.25 and the correlation coefficient to 0.993. The volume of the cortex piriformis develops slowly till intermediately in rate. The half-value-time of the cortex piriformis is longer than that of the corpus amygdaloideum and shorter than that of neocortex, prosencephalon, hippocampusformation, striatum and cerebellum.

Zusammenfassung

An 59 Albinomäusen im Alter von 15–153 Ontogenesetagen wurde das Frischvolumen des Cortex piriformis bestimmt. Das Wachstum des Cortex piriformis erfolgt in einer S-Form, die durch die Logistische Wachstumsfunktion

$$y = \frac{C}{{{\text{1 + }}e^{A(T - W)} }}$$

mittels eines Iterationsverfahrens nach der Methode der kleinsten Quandrate approximiert wurde. Das “ideale” Volumen des Cortex piriformis mit seinen Vertrauensgrenzen (95%) beträgt 10,6±0,4 mm3. Die Halbwertszeit des Cortex piriformis beträgt 24,0±0,4 Ontogenesetage, d. h. in dieser Zeit ist die Hälfte des “idealen” Frischvolumens des Cortex piriformis gebildet.

Der Cortex piriformis der neugeborenen Albinomaus vergrößert sich um einen Faktor 4,3±0,2 bis er das “ideale” Volumen erreicht hat.

Im Verhältnis zum Hirnvolumen wächst der Cortex piriformis in unserer Stichprobe nicht linear. Der Regressionskoeffizient beträgt A=0,023±0,001, die absolute Konstante B=0,19±0,25, die Korrelation R=0,993. Das Volumen des Cortex piriformis wächst ontogenetisch mit einem langsamen bis mittleren Entwicklungstempo. Die Wachstumskurve des Cortex piriformis steigt später als die des Corpus amygdaloideum und früher als die der Hippocampusformation, des Striatum und vor allem des Cerebellum an.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Similar content being viewed by others

Literatur

  • Akert, K., u. P. Hummel: Anatomie und Physiologie des limbischen Systems. Grenzach-Baden: Deutsche Hoffmann-La Roche 1963.

    Google Scholar 

  • Altman, J.: Autoradiographic and histological studies of postnatal neurogenesis. II. A longitudinal investigation of the kinetics, migration and transformation of cells incorporating tritiated thymidine in infant rats, with special refrence to postnatal neurogenesis in some brain regions. J. comp. Neurol. 128, 431–474 (1966).

    Google Scholar 

  • —, and G. D. Das: Autoradiographic and histological studies of postnatal neurogenesis. J. comp. Neurol. 126, 337–390 (1966).

    Google Scholar 

  • Angevine, J. B.: Autoradiographic study of histogenesis in the hippocampal formation of the mouse. Anat. Rec. 145, 201 (1963).

    Google Scholar 

  • —: Autoradiographic study of histogenesis in the area dentata of the cerebral cortex in the mouse. Anat. Rec. 148, 255 (1964).

    Google Scholar 

  • Benjamin, R. M., and K. Akert: Cortical and thalamic areas involved in taste discrimination in the albino rat. J. comp. Neurol. 111, 231–260 (1959).

    Google Scholar 

  • Berry, M., and A. W. Rogers: The migration of neuroblasts in the developing cerebral cortex. J. Anat. (Lond.) 99, 691–709 (1965).

    Google Scholar 

  • Blinkov, S. M., u. J. I. Glezer: Das Zentralnervensystem in Zahlen und Tabellen. Jena: Fischer 1968.

    Google Scholar 

  • Breathnach, A. S.: The olfactory tubercle, prepyriform cortex and precommissural region of the porpoise (Phocaena phocaena). J. Anat. (Lond.) 87, 96–113 (1953).

    Google Scholar 

  • —, and F. Goldby: The amygdaloid nuclei, hippocampus and other parts of the rhinencephalon in the porpoise (Phocaena phocaena). J. Anat. (Lond.) 88, 267–391 (1954).

    Google Scholar 

  • Brodmann, K.: Vergleichende Lokalisationslehre der Großhirnrinde. Leipzig: Barth 1909.

    Google Scholar 

  • Caley, D., and P. Maxwell: An electron microscopic study of neurons during postnatal development of the rat cerebral cortex. J. comp. Neurol. 133, 17–44 (1968).

    Google Scholar 

  • Craigie, E. H.: The vascularity of the cerebral cortex of the male albino rat. J. comp. Neurol. 33, 193–212 (1921).

    Google Scholar 

  • —: Postnatal changes in vascularity in the cerebral cortex of the male albino rat. J. comp. Neurol. 39, 301–324 (1925).

    Google Scholar 

  • —: Vascular patterns of the developing nervous system. In: H. Waelsch (ed.), Biochemistry of the developing nervous system, p. 28–51. New York: Academic Press 1955.

    Google Scholar 

  • Crain, S. M.: Development of the electrical activity in the cerebral cortex of the albino rat. Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.) 81, 49–51 (1952). Zit. nach D. W. Caley and D. S. Maxwell (1968).

    Google Scholar 

  • Crosby, E. C., T. Humphrey and E. Lauer: Correlative anatomy of the nervous system. New York: Macmillan 1962.

    Google Scholar 

  • Emele, B.: Biometrische Untersuchungen der Volumina von Rhombencephalon und Cerebellum der Albinomaus. Med. Inaug.-Diss. Frankfurt a.M. (im Druck).

  • Feremutsch, K.: Die Morphogenese des Paleocortex und des Archicortex. Bibl. psychiat. neurol. (Basel) 91, 33–73 (1952).

    Google Scholar 

  • —: Die embryonale Fundamentalgliederung der Hirnrinde. Z. Anat. Entwickl.-Gesch. 123, 264–270 (1962).

    Google Scholar 

  • Filimonoff, J. N.: On the so — called rhinencephalon in the dolphin, J. Hirnforsch. 8, 1–23 (1965).

    Google Scholar 

  • Filimonoff, J. N.: Vergleichende Anatomie der Großhirnrinde der Säugetiere. Moskau 1949. Zit. nach S. M. Blinkov u. I. J. Glezer (1968).

  • Friede, R. L.: Topographic brain chemistry. New York: Academic Press 1966.

    Google Scholar 

  • Gamble, H. J.: An experimental study of the secondary olfactory connections in Lacerta viridis. J. Anat. (Lond.) 86, 180–196 (1952).

    Google Scholar 

  • Gebhardt, F.: Verteilung und Signifikanzschranken des 3. und des 4. Stichprobenmomentes bei normal verteilten Variablen. Biomet. Z. 8, 219–241 (1966).

    Google Scholar 

  • Geigy, J. R.: (Hrsg): Documenta Geigy. Wissenschaftliche Tabellen, 6. Aufl. Basel: Geigy 1960.

    Google Scholar 

  • Girgis, M.: The basal rhinencephalic structures and olfactory connexions in the coypu rat (Myocastor coypus). Thesis for degree of Ph. D. St. Mary's Hospital Medical School, March 1965.

  • Goldby, F.: The cerebral hemispheres of Lacerta viridis. J. Anat. (Lond.) 68, 157–215 (1934).

    Google Scholar 

  • —: Recent advances in anatomy (Goldby and Harrison, ed.), chap. 10, Rhinencephalon. London: Churchill 1961.

    Google Scholar 

  • Gray, P. A.: The cortical lamination pattern of the opossum, Didelphis virginiana, J. comp. Neurol. 37, 221–260 (1924).

    Google Scholar 

  • Graybill, F. A.: An introduction to linear statistical models, vol. I. New York: McGraw-Hill 1961.

    Google Scholar 

  • Gurdjian, E. S.: Olfactory connections of the albino rat with special reference to the stria medularis and the anterior commissure. J. comp. Neurol. 38, 127–163 (1925).

    Google Scholar 

  • Harde, K. W.: Das postnatale Wachstum cytoarchitektonischer Einheiten im Großhirn der weißen Maus. Zool. Jb. J., Abt. Anat. u. Ontog. 70, 225–268 (1950).

    Google Scholar 

  • Hassler, R.: Die Entwicklung der Architektonik seit Brodmann und ihre Bedentung für die moderne Hirnforschung. Dtsch. med. Wschr. 87, 1180–1185 (1962).

    Google Scholar 

  • —: Limbische und diencephale Systeme der Affektivität und Psychomotorik. Muskel und Psyche, Symp. Wien 1963, S. 3–33. Basel: Karger 1964.

    Google Scholar 

  • Hicks, S. P., and C. J. D'Amato: Cell migrations to the isocortex in the rat. Anat. Rec. 160, 619–633 (1968).

    Google Scholar 

  • Hopf, A.: Volumetrische Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie des Thalamus. J. Hirnforsch. 8, 25–38 (1965).

    Google Scholar 

  • Jacobson, S.: Sequence of myelinization in the brain of the albino rat. J. comp. Neurol. 121, 5–31 (1963).

    Google Scholar 

  • Knolle, J.: Über die Reifung des cerebralen Fermentmusters der Succinodehydrogenase in der Ontogenese von “Nesthockern” und “Nestflüchtern” (Portmann) bei Vögeln und Säugetieren. Z. Zellforsch. 50, 183–231 (1959).

    Google Scholar 

  • König, J. F. R., and R. A. Klippel: The rat brain, A Stereotaxic atlas. Baltimore: Williams & Wilkins 1963.

    Google Scholar 

  • Kramer, J., u. W. Lierse: Die postnatale Entwicklung der Kapillarisation im Gehirn der Maus (Mus musculus L.) Acta anat. (Basel) 66, 446–459 (1967).

    Google Scholar 

  • Krieg, W. J. S.: Connections of the cerebral cortex. I. The albino rat. A. Topograpy of the cortical areas. B. Structure of the cortical areas. C. Extrinsic connections. J. comp. Neurol. 84, 221–275, 277–323 (1946); 86, 267–394 (1947).

    Google Scholar 

  • Kretschmann, H.-J.: Die Myelogenese eines Nestflüchters [Acomys (cahirinus) minous, Bate 1906] im Vergleich zu der eines Nesthockers (Albinomaus). J. Hirnforsch. 9, 373–396 (1967).

    Google Scholar 

  • —: Über das postnatale Wachstum des menschlichen Kleinhirns. J. Hirnforsch. 10, 101–108 (1968).

    Google Scholar 

  • — u. F. Wingert: Über die quantitative Entwicklung der Hippocampusformation der Albinomaus. J. Hirnforsch. 10, 471–486 (1968).

    Google Scholar 

  • ——: Biometrische Analyse der Volumina des Corpus amygdaloideum an einer Reihe von Albinomäusen. Brain Res. 12, 200–222 (1969a).

    Google Scholar 

  • ——: Biometrische Analyse der Volumina des Striatum an einer ontogenetischen Reihe von Albinomäusen. Z. Anat. Entwick.-Gesch. 128, 85–108 (1969b).

    Google Scholar 

  • Laissue, J.: Die histogenetische Gliederung der Rindenanlage des Endhirns. Acta anat. (Basel) 53, 158–185 (1963).

    Google Scholar 

  • Lierse, W.: Die Kapillarisation im Wirbeltiergehirn. Acta anat. (Basel) 54, 1–31 (1963).

    Google Scholar 

  • Linder, A.: Statistische Methoden. Basel: Birkhäuser 1964.

    Google Scholar 

  • Lohman, A. H. M., and H. J. Lammers: On the structure and fibre connections of the olfactory centres in mammals. Progr. Brain Res. 23, 65–82 (1967).

    Google Scholar 

  • Loo, Y. T.: The forebrain of the opossum, Didelphis virginiana. J. comp. Neurol. 52, 1–148 (1931).

    Google Scholar 

  • Martin, R.: Entwicklungszeiten des Zentralnervensystems von Nagern mit Nesthocker- und Nestflüchterontogenese. (Cavia cobaya Schreb. und Rattus norvegicus Erxleben.) Rev. suisse Zool. 69, 617–727 (1962).

    Google Scholar 

  • Nieuwenhuys, R.: Comparative anatomy of olfactory centre and tracts. Progr. Brain Res. 23, 1–64 (1967).

    Google Scholar 

  • Ortmann, R.: Über Succinodehydrogenase im olfactorischen System. Acta anat. (Basel) 30, 542–565 (1957a).

    Google Scholar 

  • —: Histochemische Untersuchungen auf Succinodehydrogenase am Gehirn bei verschiedenen Vertebraten. Acta histochem. (Jena) 4, 158–165 (1957b).

    Google Scholar 

  • Ottoson, D., and G. M. Shepherd: Experiments and concepts in olfactory physiology. Progr. Brain Res. 23, 83–138 (1967).

    Google Scholar 

  • Powell, T. P. S., W. M. Cowan, and G. Raisman: The central olfactory connections. J. Anat. (Lond.) 99, 791–813 (1965).

    Google Scholar 

  • Ramsey, H.: Electron microscopy of the developing cerebral cortex of the rat. Anat. Rec. 139, 333 (1961).

    Google Scholar 

  • Rose, M.: Über das histogenetische Prinzip der Einteilung der Großhirnrinde. J. Psychol. Neurol. 32, 97–160 (1926).

    Google Scholar 

  • —: Cytoarchitektonischer Atlas der Großhirnrinde der Maus. J. Psychol. Neurol. 40, 1–51 (1929/30).

    Google Scholar 

  • Smart, J.: The subependymal layer of the mouse brain and its cell productions shown by radioautography after thymidine H3 injection. J. comp. Neurol. 116, 325–347 (1961).

    Google Scholar 

  • Starck, D.: Die Evolution des Säugetiergehirns. Wiesbaden: Steiner 1962.

    Google Scholar 

  • —: Die Neencephalisation. (Die Evolution zum Menschengehirn.) In: G. Heberer (Hrsg.), Menschliche Abstammungslehre, S. 103–144. Stuttgart: Fischer 1965.

    Google Scholar 

  • Stephan, H.: Vergleichend-anatomische Untersuchungen an Insektivorengehirnen. Acta anat. (Basel) 44, 12–59 (1961).

    Google Scholar 

  • —: Die kortikalen Anteile des limbischen Systems. Nervenarzt 35, 396–401 (1964).

    Google Scholar 

  • —: Der Bulbus olfactorius accessorius bei Insektivoren und Primaten. Acta anat. (Basel) 62, 215–253 (1965).

    Google Scholar 

  • —: Größenänderungen im olfactorischen und limbischen System während der phylogenetischen Entwicklung der Primaten. In: R. Hassler u. H. Stephan (Hrsg). Evolution of the forebrain. Stuttgart: Thieme 1966.

    Google Scholar 

  • Uzman, L.: The histogenesis of the mouse cerebellum as studied by its tritiated thymidine uptake. J. comp. Neurol. 114, 137–159 (1960).

    Google Scholar 

  • Valverde, F.: Studies on the piriform lobe. Cambridge: Harvard University. Press 1965).

    Google Scholar 

  • Waerden, B. L. van der: Mathematische Statistik: Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1965.

    Google Scholar 

  • Wingert, F.: Biometrische Analyse der Wachstumsfunktionen von Hirnteilen und Körpergewicht der Albinomaus. Med. Inaug.-Diss. Frankfurt a.M. J. Hirnforsch. (im Druck).

  • Wingert, F.: Einführung in Theorie und Praxis der logistischen Wachstumsfunktion. Ergebnisse aus der Bakteriologie und der quantitativen Neuroanatomie. Schriftenreihe des Deutschen Rechenzentrums, H. 5–9 (1969b).

  • Zeman, W., and J. Innes: Craigie's neuroanatomy of the rat. New York: Academic Press 1963.

    Google Scholar 

  • Zurmühl, R.: Praktische Mathematik für Ingenieure und Physiker. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1963.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Kretschmann, H.J., Wingert, F. Biometrische Analyse der Volumina des Cortex piriformis einer ontogenetischen Reihe von Albinomäusen. Z. Anat. Entwickl. Gesch. 129, 234–258 (1969). https://doi.org/10.1007/BF00519090

Download citation

  • Received:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF00519090

Key-words

Navigation