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Histologische Untersuchungen über die Bedeutung des Ependyms, der Glia und der Plexus chorioidei für den Kohlenhydratstoffwechsel des ZNS

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Zusammenfassung

Sowohl im ZNS des Acraniers Amphioxus als auch im Gehirn von Vertretern aller Wirbeltierklassen einschließlich des Menschen gelingt es, mit cytochemischen Methoden Glykogen nachzuweisen. Kohlenhydrat ist das wichtigste Brennmaterial der Ganglienzelle. Glykogen kommt vor sowohl in den Ganglien-, als auch in den Ependym- und Gliazellen. Aus der mengenmäßigen und topischen Glykogenverteilung und aus histochemischen Reaktionen wird geschlossen, daß Ependym- und Gliazellen durch ihre aktive Leistung die Ganglienzelle mit Kohlenhydrat versorgen. Der Stoffaustausch zwischen den Ganglienzellen und den versorgenden Zellen wird in dem lichtoptisch nicht mehr auflösbaren Bereich vermutet, der lückenlos neben den feinsten neuritischen und dendritischen Verzweigungen ebensolche Elemente der Glia- und Ependymzellen enthält. Das in diesem Feld nachweisbare Glykogen ist somit intrazellulär. Eine Grundsubstanz kann elektronenmikroskopisch nicht nachgewiesen werden. Die Stärke der alkalischen Phosphatasereaktion geht hier parallel mit der nachweisbaren Glykogenmenge.

Nimmt man das Glykogen als Indikator, so lassen sich phylogenetische, ontogenetische und jahreszyklische Unterschiede in der Stoffwechsellage des Gehirns feststellen.

Das Gehirn der Cyclostomen, Fische und Amphibien ist reicher an Glykogen als das Gehirn der Reptilien, Vögel und Säuger.

Im embryonalen Säugergehirn kann man mit histologischen Methoden in der Regel mehr Glykogen nachweisen als im adulten Gehirn.

Das Gehirn winterstarrer Anuren (Rana temporaria, Rana esculenta) und winterschlafender Säuger (Erinaceus europaeus, Myoxus glis) ist wesentlich reicher an Glykogen als das von Sommertieren.

Bei winterschlafenden Säugern füllt sich auch der sonst bei adulten Säugern glykogenfreie Plexus chorioideus mit Glykogen. Der embryonale Säugerplexus ist glykogenreich und verliert das Glykogen etwa 2–4 Wochen nach der Geburt; es gibt hier artbedingte Unterschiede. Die Plexus chorioidei der Cyclostomen, Fische und Amphibien enthalten auch bei adulten Tieren während des ganzen Jahres Glykogen.

Ein phylogenetischer Unterschied besteht hinsichtlich der Glykogenverteilung auf das Ependym und die gliösen Astrocyten. Das Ependym des Acraniers Amphioxus und der Cyclostomen, Fische und insbesondere der Amphibien ist außerordentlich glykogenreich. In den dickeren Abschnitten der Gehirnwand beobachtet man aber bereits bei Fischen und Amphibien glykogenhaltige Endfüße der Gliazellen. Bei Reptilien verschiebt sich diese Entwicklung noch weiter zugunsten der Glia, bis bei Vögeln und Säugern das Ependym seine Stoffwechselpotenzen weitgehend eingebüßt hat. Aus der hochzylindrischen, mit einem Fortsatz ausgestatteten Ependymzelle ist eine kubische, mehr an ein Deckepithel erinnernde Zelle geworden.

Infolge der Dickenzunahme der Gehirnwand reicht offensichtlich die ependymale Versorgung der nervösen Substanz nicht mehr aus. Gleichzeitig mit der mächtigen Entfaltung des Gefäßbaumes erfahren die Gliazellen eine starke Vermehrung. Der ursächliche Faktor für diesen Umdifferenzierungsvorgang ist im Wachstum des Gehirns zu erblicken.

Solange noch die ependymale Versorgungsweise die Hauptrolle spielt, muß auch der Plexus funktionell eine andere Bedeutung haben. Bei Fröschen erfüllt der Plexus offensichtlich die Rolle eines Glykogendepots. Durch Adrenalinzufuhr wird dieses Glykogen mobilisiert. Gleichzeitig wird das Glykogen in den Ependymzellen angereichert. Die Ependymzellen des Frosches geben im Gegensatz zum Säugerependym eine starke alkalische Phosphatasereaktion und sind offensichtlich zur Glucoseresorption befähigt.

Im Zusammenhang mit der wechselnden Glykogenmenge im ZNS wurden die biologischen Faktoren diskutiert, die einen Einfluß auf den Kohlenhydratstoffwechsel haben.

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Literatur

  • Achúcarro, N.: De l'évolution de la névroglie et spécialement de ses relations avec l'appareil vasculaire. Trab. Lab. Invest. biol. Univ. Madrid 13, 169–212 (1915).

    Google Scholar 

  • Adam, H.: Kugelförmige Pigmentzellen als Anzeiger der Liquorströmung in den Gehirnventrikeln von Krallenfroschlarven. Z. Naturforsch 8b, 250–258 (1953).

    Google Scholar 

  • — Beitrag zur Kenntnis der Hirnventrikel und des Ependyms bei Cyclostomen. Verh. anat. Ges. 1956, 173–188.

  • Agduhr, E.: Chorioid plexus and ependyma, p. 537–575. In Penfield, Cytology and cellular pathology of the nervous system. New York: Hoeber 1932.

    Google Scholar 

  • Bairati, A., e G. Tripoli: Ricerche morfologiche ed istochimiche sulla glia del nevrasse di vertebrati. Z. Zellforsch. 39, 392–413 (1954).

    Google Scholar 

  • Bargmann, W.: Das Zwischenhirn-Hypophysensystem. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1954.

    Google Scholar 

  • Bauer, K. Fr.: Organisation des Nervengewebes und Neurencytiumtheorie. München u. Berlin: Urban & Schwarzenberg 1953.

    Google Scholar 

  • Behnsen, G.: Über die Farbstoffspeicherung im Zentralnervensystem der weißen Maus in verschiedenen Alterszuständen. Z. Zellforsch. 4, 515–572 (1927).

    Google Scholar 

  • Bennet, H. S.: The concepts of membrane flow and membrane vesiculation as mechanisms for active transport and ion pumping. J. biophys. biochem. Cytol. 2, Suppl., 99–103 (1956).

    Google Scholar 

  • Bernhard, W., and C. Roviller: Close topographical relationship between mitochondria and ergastoplasm of liver cells in a definite phase of cellular activity. J. biophys. biochem. Cytol. 2, Suppl., 73–78 (1956).

    Google Scholar 

  • Bowsher, D.: Pathways of absorption of protein from the cerebrospinal fluid: an autoradiographic study in the cat. Anat. Rec. 128, 23–39 (1957).

    Google Scholar 

  • Breemen, V. L. van, and C. D. Clemente: Silver deposition in the central nervous system and the hematoencephalic barrier studied with the electrone microscope. J. biophys. biochem. Cytol. 1, 161–166 (1955).

    Google Scholar 

  • Brettschneider, H.: Die Feinstruktur des nervösen Parenchyms des Infundibulum. I. Faserstrukturen. Z. mikr.-anat. Forsch. 62, 247–266 (1956).

    Google Scholar 

  • Buddenbrock, W. v.: Vergleichende Physiologie, Bd. IV: Hormone. Basel: Birkhäuser 1950.

    Google Scholar 

  • Casamajor, L.: Zur Histochemie der Ganglienzelle der menschlichen Hirnrinde. Arb. neurol. Inst. Univ. Wien 18, 101–110 (1909).

    Google Scholar 

  • Chesler, A., and H. E. Himwich: The glycogen content of various parts of the central nervous system of dogs and cats at different ages. Arch. Biochem. 2, 175–181 (1943).

    Google Scholar 

  • Dempsey, E. W., and G. B. Wislocki: An electron microscopic study of the blood-brain barrier in the rat employing silver nitrate as a vital stain. J. biophys. biochem. Cytol. 1, 245–256 (1955).

    Google Scholar 

  • Dische, Z., W. Fleischmann u. E. Trevani: Zur Frage des Zusammenhanges zwischen Winterschlaf und Hypoglykaemie. Pflüg. Arch. ges. Physiol. 227, 235–238 (1931).

    Google Scholar 

  • Eisentraut, M.: Der Winterschlaf mit seinen ökologischen und physiologischen Begleiterscheinungen. Jena: Gustav Fischer 1956.

    Google Scholar 

  • Elliott, K. A. C., I. H. Page and I. H. Quastel: Neurochemistry. Springfield, Ill.: Ch. C. Thomas 1955.

    Google Scholar 

  • Farquahr, M. G., and J. F. Hartmann: Neuroglial structure and relationships as revealed by electron microscopy. J. Neuropath. exp. Neurol. 26, 18–39 (1957).

    Google Scholar 

  • Fawcett, D. W., and K. R. Porter: A study of the fine structure of ciliated epithelia. J. Morph. 94, 221–282 (1954).

    Google Scholar 

  • Felix, M. D., and A. J. Dalton: A comparison of mesothelial cells and macrophages in mice after the intraperitoneal inoculation of melanine granules. J. biophys. biochem. Cytol. 2, Suppl., 109–114 (1956).

    Google Scholar 

  • Ferdmann, D., u. D. Feinschmidt: Der Winterschlaf. Ergebn. Biol. 8, 1–74 (1932).

    Google Scholar 

  • Fleischhauer, K.: Untersuchungen am Ependym des Zwischen- und Mittelhirns der Landschildkröte (Testudo graeca). Z. Zellforsch. 46, 729–767 (1957).

    Google Scholar 

  • Friede, R.: Unterschiedliche histochemische Kohlenhydratbefunde bei Biopsien vom menschlichen Cortex des Großhirns und Kleinhirns. Nervenarzt 28, 225–228 (1957).

    Google Scholar 

  • Gage, S. H.: Glycogen in the nervous system of vertebrates. J. comp. Neurol. 27, 451–465 (1917).

    Google Scholar 

  • Glees, P.: Neuroglia. Morphology and function. Springfield, Ill.: Ch. C. Thomas 1955.

    Google Scholar 

  • Goldmann, R.: Experimentelle Untersuchungen über die Funktion der Plexus chorioidei und der Hirnhäute. Arch. klin. Chir. 101, 735–741 (1913).

    Google Scholar 

  • Haller V., Hallerstein, Graf V.: Äußere Gliederung des Zentralnervensystems. In Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere, Bd. II, 1. Hälfte, S. 1–318. Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1934.

    Google Scholar 

  • Harms, J. W.: Individualzyklen als Grundlage für die Erforschung des biologischen Geschehens. Berlin: Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik u. Geschichte 1924.

    Google Scholar 

  • Hartmann, J. F.: Electron microscopy of mitochondria in the central nervous system. J. biophys. biochem. Cytol. 2, Suppl., 375–378 (1956).

    Google Scholar 

  • Hensel, H.: Mensch und warmblütige Tiere, S. 329–466. In H. Precht, J. Christophersen u. H. Hensel, Temperatur und Leben. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1955.

    Google Scholar 

  • Herrick, C. J.: The amphibian forebrain. II. The olfactory bulb of Amblystoma. J. comp. Neurol. 37, 373–396 (1924).

    Google Scholar 

  • —: The amphibian forebrain. V. The olfactory bulb of Necturus. J. comp. Neurol. 53, 55–69 (1931).

    Google Scholar 

  • —: The amphibian forebrain. IX. Neuropil and other interstitial nervous tissue. J. comp. Neurol. 59, 93–116 (1934).

    Google Scholar 

  • —: The brain of the tiger salamander. Chicago, Ill.: Chicago University Press 1948.

    Google Scholar 

  • Hess, A.: The ground substance of the central nervous system as revealed by histochemical staining. J. comp. Neurol. 98, 69–92 (1953).

    Google Scholar 

  • —: The ground substance of the developing central nervous system. J. comp. Neurol. 102, 65–76 (1955a).

    Google Scholar 

  • —: Blood-brain barrier and ground substance of central nervous system. Similarities in development. Arch. Neurol. Psychiat. (Chicago) 73, 380–386 (1955b).

    Google Scholar 

  • —: Blood-brain barrier and ground substance of central nervous system. Effect of brain wounds. Arch. Neurol. Psychiat. (Chicago) 74, 149–157 (1955c).

    Google Scholar 

  • —: Further histochemical studies on the presence and nature of the ground substance of the central nervous system. Anat. Rec. 127, 307 (1957).

    Google Scholar 

  • Hild, W.: Histological and endocrinological observations in tissue cultures of posterior pituitary of dog and rat. Tex. Rep. Biol. Med. 12, 474–488 (1954).

    Google Scholar 

  • —: Ependymal cells in tissue culture. Z. Zellforsch. 46, 259–271 (1957).

    Google Scholar 

  • Hofer, H.: Beobachtungen an der Glia des subfornicalen Organs von Galago crassicaudatus Geoffroy 1812 (Prosimiae, Lorisiformes). Z. Anat. Entwickl.-Gesch. 120, 1–14 (1957).

    Google Scholar 

  • Horstmann, E.: Die Faserglia des Selachiergehirns. Z. Zellforsch. 39, 588–617 (1954).

    Google Scholar 

  • —: Zur Frage der Struktur markhaltiger zentraler Nervenfasern. Z. Zellforsch. 45, 18–30 (1956).

    Google Scholar 

  • —: Die Struktur der molekularen Schichten im Gehirn der Wirbeltiere. Naturwissenschaften 44, 448 (1957).

    Google Scholar 

  • Ihle, J. E. W., P. N. van Kampen, H. F. Nierstrasz u. J. Versluys: Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. Berlin: Springer 1927.

    Google Scholar 

  • Janosky, J. D., and B. S. Wenger: A histochemical study of glycogen distribution in the developing nervous system of Amblystoma. J. comp. Neurol. 105, 127–150 (1956).

    Google Scholar 

  • Kamer, J. C. van de: Over de entwikkeling, de determinatie en de betekenis van de epiphyse en de paraphyse van de amphibien. Arnheim: van der Wiehl & Co. 1949.

    Google Scholar 

  • Kamimura, T.: Die Verteilung der Neuroglia im menschlichen und tierischen Rückenmark. Folia psychiat. neurol. jap. 1, 86–99 (1933).

    Google Scholar 

  • Kappers Ariëns, C. U.: Feinerer Bau und Bahnverbindungen des Zentralnervensystems. In Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere, Bd. II, 1. Hälfte, S. 319–486. Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1934.

    Google Scholar 

  • —: Anatomie comparée du système nerveux. Haarlem: Bohn; Paris: Masson & Cie. 1947.

    Google Scholar 

  • Kappers Ariëns, J.: The development and structure of the paraphysis cerebri in urodeles with experiments on its function in Amblystoma mexicanum. J. comp. Neurol. 92, 93–127 (1950).

    Google Scholar 

  • — Différenciation histogénétique du plexus choroïde; Resumes des communications VI. congrès f édératif international d'anatomie, p. 114–115, Paris 1955.

  • —: The development of the paraphysis cerebri in man with comments on its relationship to the intercolumnar tubercle and its significance for the origin of cystic tumors in the third ventricle. J. comp. Neurol. 102, 425–498 (1955).

    Google Scholar 

  • —: On the presence of periodic acid Schiff positive substances in the paraphysis cerebri, the choroid plexuses and the neuroglia of Amblystoma mexicanum. Experientia (Basel) 12, 187–188 (1956).

    Google Scholar 

  • — On the development, structure and function of the paraphysis cerebri. (Proc. 1. Int. Meet. Neurobiol. 1955.) Progr. Neurobiol. 1956.

  • Kepinov, L.: Système glycogénolytique hormonal: Sur le mécanisme de l'action glycogénolytique de l'adrenaline et le rôle de l'hormone hypophysaire dans ce mécanisme. Arch. int. Physiol. 46, 265–292 (1938).

    Google Scholar 

  • —: La cause immédiate de l'inefficacité de l'adrenaline en l'absence de l'hormone glycogénotrope du lobe antérieur de l'hyophyse. C. R. Soc. Biol. (Paris) 131, 457–461 (1939).

    Google Scholar 

  • — Le rôle de l'adrenaline de l'hormone glycogénotrope et de l'insuline dans le mécanisme de la glycogénolyse hépatique. Presse méd. 1941, 1062–1065.

  • Kleestadt, B.: Experimentelle Untersuchungen über die resorptive Funktion des Epithels des Plexus chorioideus und des Ependyms der Seitenventrikel. Zbl. Path. 26, 161–166 (1915).

    Google Scholar 

  • Kuhlenkampff, H.: Das Verhalten der Vorderwurzelzellen der weißen Maus unter dem Reiz physiologischer Tätigkeit. Z. Anat. Entwickl.-Gesch. 116, 143–156 (1951).

    Google Scholar 

  • Lavdowsky, M.: Vom Aufbau des Rückenmarks. Histologisches über die Neuroglia und die Nervensubstanz. Arch. mikr. Anat. 38, 264–301 (1891).

    Google Scholar 

  • Leduc, E. H., and G. B. Wislocki: The histochemical localisation of acid and alkaline phosphatases, non-specific esterase and succinic dehydrogenase in the structures comprising the hematoencephalic barrier of the rat. J. comp. Neurol. 97, 241–280 (1952).

    Google Scholar 

  • Legait, E.: Les organes épendymaires du troisième ventricule. Thèse. Nancy: Thomas 1942.

    Google Scholar 

  • —: Le rôle de l'épendyme dans le phénomènes endocrines du diencéphale. Bull. Soc. Sci. Nancy 8, 11–22 (1949).

    Google Scholar 

  • Leonhardt, H.: Intraplasmatischer Stofftransport und Blut-Gehirnschranke. Z. mikr.-anat. Forsch. 58, 449–530 (1952).

    Google Scholar 

  • Leuthard, F.: Lehrbuch der physiologischen Chemie, 13. Aufl. Berlin: W. de Gruyter 1957.

    Google Scholar 

  • Lewandowsky, M.: Zur Lehre von der Cerebrospinalflüssigkeit. Z. klin. Med. 40, 480–494 (1900).

    Google Scholar 

  • Lieber, A.: Vorschläge zu biologisch einwandfreier Haltung von Anuren zu Laboratoriumsversuchen. Z. Geburtsh. Frauenheilk. 12, 1086–1088 (1954).

    Google Scholar 

  • Lillie, R. D., and J. Greco: Malt diastase and ptyalin in place of saliva in the identification of glycogen. Stain Technol. 22, 67 (1947).

    Google Scholar 

  • Loeper, M.: Sur quelques points de l'histologie normale et pathologique des plexus choroides de l'homme. Arch. Méd. exp. 16, 473–488 (1904).

    Google Scholar 

  • Loewit, M.: Diabetesstudien. I. Der Kältediabetes beim Frosch. Naunyn-Schmiedeberg's Arch. exp. Path. Pharmak. 60, 1–41 (1909).

    Google Scholar 

  • Luse, S.: Electron microscopic observations of the central nervous system. J. biophys. biochem. Cytol. 2, 531–542 (1956).

    Google Scholar 

  • Lyman, C. P., and E. H. Leduc: J. cell. comp. Physiol. 41, 471 (1935). Zit. nach C. P. Lyman u. P. O. Chatfield, Physiology of hibernation in mammals. Physiol. Rev. 35, 403–425 (1955).

    Google Scholar 

  • Majima, K.: Studien über die Struktur der Sehzellen und der Pigmentepithelzellen der Froschnetzhaut. Arch. f. Ophthal. 115, 286–304 (1925).

    Google Scholar 

  • Marinesco, G.: Recherches histologiques sur les oxydases. C. R. Soc. Biol. (Paris) 82, 98–102 (1919).

    Google Scholar 

  • Maximow, A. A., and W. Bloom: Textbook of Histology, 7. edit. Philadelphia and London: W. B. Saunders Company 1957.

    Google Scholar 

  • Maxwell, D. S., and D. C. Pease: The electron microscopy of the choroid plexus. J. biophys. biochem. Cytol 2, 467–474 (1956).

    Google Scholar 

  • Niessing, K.: Zellformen und Zellreaktionen der Mikroglia des Mäusehirns. Morph. Jb. 92, 101–122 (1952).

    Google Scholar 

  • — Zellreaktionen der Hortegaglia bei Anwendung pharmakologischer und hormonaler Reize. Verh. anat. Ges. (Jena) 1953, 266–271.

  • — Zum gegenwärtigen Stand der Neurogliaforschung. Veröff. phys.-med. Ges. Würzburg 1957 (im Druck).

  • Niessing, K., u. W. Vogell: Das elektronenoptische Bild der sogenannten Grundsubstanz der Hirnrinde. Z. Naturforsch. 12b, 641–646 (1957).

    Google Scholar 

  • Odor, D. L.: Uptake and transfer of particulate matter from the peritoneal cavity of the rat. J. biophys. biochem. Cytol. 2, Suppl., 105–108 (1956).

    Google Scholar 

  • Oksche, A.: Über die Art und Bedeutung sekretorischer Zelltätigkeit in der Zirbel und im Subkommissuralorgan. Verh. anat. Ges. (Jena) 1954, 88–96.

  • —: Funktionelle histologische Untersuchungen über die Organe des Zwischenhirndaches der Chordaten. Anat. Anz. 102, 404–419 (1956a).

    Google Scholar 

  • — Die Bedeutung des Ependyms für den Stoffaustausch zwischen Liquor und Gehirn. Verh. anat. Ges. (Jena) 1956b, 162–172.

  • Opalski, A.: Über lokale Verschiedenheiten im Bau der Ventrikelwände beim Menschen. Z. Neurol. 149, 221–254 (1934).

    Google Scholar 

  • Oyarzun, A.: Über den feineren Bau des Vorderhirns der Amphibien. Arch. mikr. Anat. 35, 380–388 (1890).

    Google Scholar 

  • Palade, G. E.: The endoplasmic reticulum. J. biophys. biochem. Cytol. 2, Suppl., 85–98 (1956).

    Google Scholar 

  • Palade, G. E., u. P. Siekevitz: Liver microsomes. J. biophys. biochem. Cytol. 2, 171–200 (1956).

    Google Scholar 

  • Palay, S. L., and G. E. Palade: The fine structure of neurons. J. biophys. biochem. Cytol. 1, 69–88 (1955).

    Google Scholar 

  • Papouschek, K.: Untersuchungen am Ependym von Amphibien. Zur Frage der Kernsekretion. Z. mikr.-anat. Forsch. 42, 148–164 (1937).

    Google Scholar 

  • Pearse, A. G. E.: Histochemistry. London: Churchill 1953.

    Google Scholar 

  • Pease, D. C., and R. F. Baker: Electron microscopy of nervous tissue. Anat. Rec. 110, 505–529 (1951).

    Google Scholar 

  • Pomerat, C. M.: Dynamic Neurogliology. Tex. Rep. Biol. Med. 10, 885–913 (1952).

    Google Scholar 

  • Retzius, G.: Zur Kenntnis der Ependymzellen der Centralorgane. Verh. biol. Ver. Stockh. 3, 103–116 (1891).

    Google Scholar 

  • —: Studien über Ependym und Neuroglia. Biol. Unters., N.F. 5, 9–26 (1893).

    Google Scholar 

  • Rodriguez, L. A.: Experiments on the histologic locus of the hematoencephalic barrier. J. comp. Neurol. 102, 27–39 (1955).

    Google Scholar 

  • Rollhäuser, H., u. W. Vogell: Elektronenmikroskopische Untersuchungen über die aktive Sroffausscheidung in der Niere. Z. Zellforsch. 47, 53–76 (1957).

    Google Scholar 

  • Romeis, B.: Mikroskopische Technik. München: Leibniz 1948.

    Google Scholar 

  • Rubaschkin, W.: Zur Morphologie des Gehirns der Amphibien. Arch. mikr. Anat. 62, 207–243 (1903).

    Google Scholar 

  • Sato, T.: Über das Glykogen im Zentralnervensystem. Trans. Soc. path. jap. 20, 207–211 (1930).

    Google Scholar 

  • Schabadasch, A. L.: Morphology of glycogen distribution and transformation. I. Principles of fixation and staining of glycogen for micro- and macromicroscopic study. Bull. Biol. Méd. exp. URSS. 4, 13–16 (1937).

    Google Scholar 

  • —: Morphology of glycogen distribution and transformation. III. Cytology of glycogen accumulations in the motor cells of the normal nervous system. Bull. Biol. Méd. exp. URSS. 7, 353–357 (1939).

    Google Scholar 

  • —: Histochemical indicators of the carbohydrate metabolism in the inter-neuronal synapses. Bull. Biol. Méd. exp. URSS. 18, 56–60 (1944). Zit. nach Biol. Abstr. 21, 314 (1947).

    Google Scholar 

  • Schaltenbrand, G.: Plexus und Meningen. In Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen, Bd. 4, Teil 2. Berlin-GöttingenHeidelberg: Springer 1955.

    Google Scholar 

  • Scharrer, E., u. Scharrer, B.: Hormones produced by neurosecretory cells. Recent Progr. Hormone Res. 10, 183–240 (1954a).

    Google Scholar 

  • —, Neurosekretion. In Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen, Bd. 6, Teil 5, S. 953–1066. 1954b.

    Google Scholar 

  • Schmid, H.: Anatomischer Bau und Entwicklung der Plexus chorioidei in der Wirbeltierreihe und beim Menschen. Z. mikr.-anat. Forsch. 16, 413–498 (1929).

    Google Scholar 

  • Schultz, R., E. C. Berkowitz and D. C. Pease: The electron microscopy of the lamprey spinal cord. J. Morph. 98, 251–273 (1956).

    Google Scholar 

  • Shimizu, N.: Histochemical studies on the phosphatase of the nervous system. J. comp. Neurol. 93, 201–218 (1950).

    Google Scholar 

  • —: Histochemical studies of glycogen of the area postrema and allied structures of the mammalian brain. J. comp. Neurol. 102, 323–339 (1955).

    Google Scholar 

  • Shimizu, N., and T. Kumamoto: Histochemical studies on the glycogen of the mammalian brain. Anat. Rec. 114, 479–498 (1952).

    Google Scholar 

  • Sklower, A.: Das inkretorische System im Lebenscyklus der Frösche (Rana temporaria L.). Z. vergl. Physiol. 2, 474–523 (1925).

    Google Scholar 

  • Spatz, H.: Die Bedeutung der vitalen Färbung für die Lehre vom Stoffaustausch zwischen dem Zentralnervensystem und dem übrigen Körper. Arch. Psychiat. Nervenkr. 101, 267–358 (1933).

    Google Scholar 

  • Studnička, F. K.: Untersuchungen über den Bau des Ependyms der nervösen Centralorgane. Anat. H. 15, 303–430 (1900).

    Google Scholar 

  • Suomalainen, P.: Über den Winterschlaf des Igels mit besonderer Berücksichtigung der Enzymtätigkeit und des Bromstoffwechsels. Ann. Acad. Sci. fenn. A 45, 1–115 (1935).

    Google Scholar 

  • —: Über die Physiologie des Winterschlafes. Ann. Acad. Sci. fenn. A 56, 163–179 (1944).

    Google Scholar 

  • —: Winterschlaf: die natürliche Hypothermie der Säugetiere. Triangel 2, 228–234 (1956).

    Google Scholar 

  • Tanaka, H.: Über das Glykogen in den Nervenzellen bei normalen Säugetieren. Trans. Soc. path. jap. 19, 452–466 (1929).

    Google Scholar 

  • Velich, A.: Beitrag zum Experimentalstudium der Nebenniere. Virchows Arch. path. Anat. 184, 345–359 (1906).

    Google Scholar 

  • Vialli, M.: Istologia comparata e istiofisiologia dei plessi coroidei nella serie dei vertebrati. Riv. sper. Freniat. 54, 120–187, 351–411 (1930).

    Google Scholar 

  • Vogell, W.: Ein leistungsfähiges Ultramikrotom einfachster Bauart. Z. wiss. Mikr. (im Druck).

  • Vonwiller, P., u. R. R. Wigodskaja: Mikroskopische Beobachtung der Bewegung des Liquors im lebenden Gehirn. Z. Anat. 102, 290–297 (1934).

    Google Scholar 

  • Weiss, P.: Damming of axoplasm in constricted nerve: a sign of perpetual growth in nerve fibres. Anat. Rec. 88, 464 (1944a).

    Google Scholar 

  • —: Evidence of perpetual proximodistal growth of nerve fibres. Biol. Bull. 87, 160 (1944b).

    Google Scholar 

  • Weiss, P., and H. B. Hiscoe: Experiments on the mechanism of nerve growth. J. exp. Zool. 107, 315–395 (1948).

    Google Scholar 

  • Wislocki, G. B., and E. H. Leduc: Vital staining of the hematoencephalic barrier by silver nitrate and trypan blue and cytological comparisons of the neurohypophysis, pineal body, area postrema, intercolumnar tubercle and supraoptic crest. J. comp. Neurol. 96, 371–414 (1952).

    Google Scholar 

  • —, The cytology of the subcommissural organ, Reissner's fibre, periventricular glia cells and posterior collicular recess of the rat's brain. J. comp. Neurol. 101, 283–310 (1954).

    Google Scholar 

  • Wislocki, G. B., and R. L. Sidman: The chemical morphology of the retina. J. comp. Neurol. 101, 283–310 (1954).

    Google Scholar 

  • Zellweger, H.: Glykogenspeicherkrankheiten. Dtsch. med. Wschr. 1956, 1907–1914.

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Oksche, A. Histologische Untersuchungen über die Bedeutung des Ependyms, der Glia und der Plexus chorioidei für den Kohlenhydratstoffwechsel des ZNS. Z.Zellforsch 48, 74–129 (1958). https://doi.org/10.1007/BF00496713

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