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Die Physiologie des Tonus der Hohlmuskeln, vornehmlich der Bewegungsmuskulatur „hohlorganartiger” wirbelloser Tiere

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Ergebnisse der Physiologie, biologischen Chemie und experimentellen Pharmakologie

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Literaturverzeichnis

  • Arisz, L.: Sol-geltoestand van gelatineoplossingen. Inaug.-Diss. Utrecht 1914.

  • Astbury, W. T. Fundamentals of Fibre Structure. Oxford Univ. Press (Lond.)1933.

  • — andH. J. Woods: On studies on the structure of hair, wool and related fibres. Philos. Trans. roy. Soc. Lond. A.232, 333 (1934).

    Google Scholar 

  • Barth, L. G.: The effects of acids and alkalies on the viscosity of protoplasm. Protoplasma (Berl.)7, 505 (1929).

    Google Scholar 

  • Bethe, A.: Die Bedeutung der Elektrolyten für die rhythmischen Bewegungen der Medusen. Arch. ges. Physiol.123, 541 (1908).

    Google Scholar 

  • —: Ionendurchlässigkeit der Körperoberfläche von wirbellosen Tieren des Meeres als Ursache der Giftigkeit von Seewasser abnormer Zusammensetzung. Arch. ges. Physiol.221, 344 (1928).

    Google Scholar 

  • Bingham, E. C.: J. Franklin Inst.197, 99 (1924).

    Google Scholar 

  • Bouckaert, J. P., L. Capellen andJ. de Blende: The visco-elastic properties of frog's muscle. J. of Physiol.69, 473 (1930).

    Google Scholar 

  • Bozler, E.: Untersuchungen zur Physiologie der Tonusmuskeln. Z. vergl. Physiol.12, 579 (1930a).

    Google Scholar 

  • —: Heat production in smooth muscle. J. of Physiol.69, 442 (1930b).

    Google Scholar 

  • —: Die mechanischen Eigenschaften des ruhenden Muskels, ihre experimentelle Beeinflussung und physiologische Bedeutung. Z. vergl. Physiol.14, 429 (1931).

    Google Scholar 

  • —: The energy changes of smooth muscle during relaxation. J. cellul. a. comp. Physiol.8, 419 (1936a).

    Google Scholar 

  • Bozler, E.: An analysis of the properties of smooth muscle. Cold Spring Harbor Symp. on quant. Biol.4 (1936b).

  • Burgers, J. M.: First report on viscosity and plasticity. Verh. Akad. Wetensch. Amsterd., natuurk. Afd. I15, Nr 3 (1935).

  • Chambers, R.: The microvivisection method. Biol. Bull. Mar. biol. Labor. Wood's Hole34, 121 (1918).

    Google Scholar 

  • —: Changes in protoplasmatic consistency and their relation to cell devision. J. gen. Physiol.2, 49 (1919).

    Google Scholar 

  • —: The effect of experimentally induced changes in consistency on protoplasmatic movement. Proc. Soc. exper. Biol. a. Med.19, 87 (1921).

    Google Scholar 

  • Dillewijn, C. van u.J. C.'s Jacob: Temperatur und Erregbarkeit bei Helix pomatia. Arch. ges. Physiol.205, 188 (1926).

    Google Scholar 

  • Fauré-Frémiet, E.: Arch. exper. Zellforsch.15, 79, 373 (1934).

    Google Scholar 

  • Frederikse, A. M.: De viscositeit van het protoplasma. Chem. Weekbl.31, 593 (1934).

    Google Scholar 

  • Freundlich, H.: Neuere Fortschritte der Kolloidchemie und ihre biologische Bedeutung. Protoplasma (Berl.)2, 270 (1927).

    Google Scholar 

  • —: Über die Thixotropie und verwandte Erscheinungen und ihre biologische Bedeutung. Chem. Weekbl.32, 739 (1935).

    Google Scholar 

  • — u.W. Rawitzer: Über Thixotropie des konzentrierten Eisenoxydsols. Kolloidchem. Beih.25, 231 (1927).

    Google Scholar 

  • — u.Seifriz: Z. physik. Chem.104, 233 (1923).

    Google Scholar 

  • Gasser, H. S. u.A. V. Hill: The dynamics of muscular contraction. Proc. roy. Soc. Lond. B96, 398 (1924).

    Google Scholar 

  • Heilbronn, A.: Eine neue Methode zur Bestimmung der Viscosität lebender Protoplasten. Jb. Bot.61, 284 (1922).

    Google Scholar 

  • Heilbrunn, L. V.: The colloid chemistry of protoplasm. Protoplasma-Monographien (Berl.)1 (1928).

  • Herter, K.: Untersuchungen über den Muskeltonus des Schneckenfusses. Z. vergl. Physiol.13, 709 (1931a).

    Google Scholar 

  • —: Galvanometrische Untersuchungen am Schneckenfuss. Z. vergl. Physiol.14, 261 (1931b).

    Google Scholar 

  • Hill, A. V.: Muscular activity. Baltimore 1926.

  • Hock, L.: Artikel inKarl Memmlers Handbuch der Kautschukwissenschaften. Leipzig: S. Hirzel 1930.

    Google Scholar 

  • Hoekstra, J.: Balance Plastometer, a simple instrument for measuring plasticity and recovery of soft materials. Physics4, 285 (1933); Kautschuk9, 150 (1933).

    Google Scholar 

  • Houwink, R.: Physikalische Eigenschaften und Feinbau von Natur- und Kunstharzen. Kolloidforsch. in Einzeldarst. (Lpz.)11, 14 (1934).

    Google Scholar 

  • Houwink, R., u.W. G. Burgers: Elasticity, plasticity and structure of matter. Cambridge Univ. Press1937.

  • Jacobs, M. H.: The effect of carbon dioxide on the consistency of protoplasm. Biol. Bull. Mar. biol. Labor. Wood's Hole42, 14 (1922).

    Google Scholar 

  • Jordan, M. H.: Arch. ges. Physiol.106, 189 (1905).

    Google Scholar 

  • —: Z. allg. Physiol.7, 85 (1907).

    Google Scholar 

  • —: Arch. ges. Physiol.121, 221 (1908).

    Google Scholar 

  • —: Zool. Jb., Allg. Zool. Physiol.34, 365 (1914).

    Google Scholar 

  • —: Über die Physiologie der Muskulatur und des zentralen Nervensystems bei hohlorganartigen Wirbellosen; besonders bei Schnecken. Erg. Physiol.16, 87 (1918).

    Google Scholar 

  • —: Der Tonus glatter Muskeln bei Wirbellosen (hohlorganartigen) Tieren. Arch. néerl. Physiol.7, 314 (1922).

    Google Scholar 

  • —: Der Tonus glatter Muskeln als Funktion der Muskelfluidität. Tonus, tonische Kontraktion, Tonus im Verhältnis zum Tetanus. Proc. Akad. Wetensch. Amsterd.33, 788 (1930).

    Google Scholar 

  • —: Die Funktion der glatten Muskeln bei Schnecken, verglichen mit den Funktionen des Protoplasmas bei Sarkodinen. Tijdschr. nederl. dierk. Ver.igg, III. s.2, 128 (1931a).

    Google Scholar 

  • —: Der Muskel als kolloidales System mit visko-elastischen Eigenschaften. Nach Versuchen an glatten Muskeln „hohlorganartiger” Tiere, hauptsächlich von Gastropoden. Acta brevia néerl. Physiol.1, 31 (1931b).

    Google Scholar 

  • —: Viscosoider Tonus und Erregungsresiduum („Reiztonuseffekt”) in den Muskeln von Aplysia. Acta brevia néerl. Physiol.3, 40 (1932a).

    Google Scholar 

  • —: Wie kommt der Turgor von Ciona intestinalis zustande? Tijdschr. nederl. dierk. Ver.igg, III. s.3, 37 (1932b).

    Google Scholar 

  • Jordan, H. J.: Stoffwechsel (allgemein und vergleichend physiologisch). Handwörterbuch der Naturwissenschaften, 2. Aufl. 1934a.

  • —: Die Muskulatur der Aktinie Metridium dianthus, ihr Tonus und ihre Kontraktion. Arch. néerl. Zool.1, 1 (1934b).

    Google Scholar 

  • —: Viscosity effects in the living protoplasm and in muscles. First Report on Viscosity and Plasticity. Verh. Akad. Wetensch. Amsterd. I15, Nr 3, 214 (1935).

    Google Scholar 

  • —: Die Eigenschaften glatter Tonusmuskeln, verglichen mit den Eigenschaften von unvulkanisiertem, plastiziertem Kautschuk. Proc. Akad. Wetensch. Amsterd.39, 796 (1936a).

    Google Scholar 

  • —: Untersuchungen über Reaktionsverzögerung im Schneckenmuskel und ihre Bedeutung für die Wechselwirkung zwischen Kontraktion und viscösem Tonus. Proc. Akad. Wetensch. Amsterd.39, 1040 (1936b).

    Google Scholar 

  • — u.G. Chr. Hirsch: Übungen aus der vergleichenden Physiologie, S. 237. Berlin: Julius Springer 1927.

    Google Scholar 

  • Katz, J. R.: Röntgenspektrogramme von Kautschuk bei verschiedenen Dehnungsgraden. Eine neue Untersuchungsmethode für Kautschuk und seine Dehnbarkeit. Chem. ztg.49, 353 (1925).

    Google Scholar 

  • Kite, G. L.: Studies on the physical properties of protoplasm. I. The physical properties of the protoplasm of certain animal and plant cells. Amer. J. Physiol.32, 146 (1913).

    Google Scholar 

  • Kohlrausch: Ann. Physik158, 373 (1876).

    Google Scholar 

  • Koschtojanz, Ch. u.A. Muszeeff: Biol. J. (russ.)2, 503 (1933).

    Google Scholar 

  • Krajnik, Bohumil: Ein Beitrag zur Physiologie der Muskeln von Mollusken. Biol. generalis (Wien)7, 497 (1931).

    Google Scholar 

  • Levin andWyman: Proc. roy. Soc. Lond. B.101, 218 (1927).

    Google Scholar 

  • Memmler, K.: Handbuch der Kautschukwissenschaften. Leipzig: S. Hirzel 1930.

    Google Scholar 

  • Meyer, Kurt H. andL. E. R. Picken: The thermoelastic properties of muscle and their molecular interpretation. Proc. roy. Soc. Lond. B124, 29 (1937).

    Google Scholar 

  • Overbeek, J. van: Über Tonuserzeugung unter dem Einfluss von Muskeldehnung bei Anodonta cygnea. Z. vergl. Physiol.15, 784 (1931).

    Google Scholar 

  • Peek, R. L.: Parallel plate plastometry. J. of Rheol.3, 345 (1932).

    Google Scholar 

  • Pfeiffer, H. H.: Further tests of the elasticity of protoplasm. Physics7 (1936).

  • Postma, N.: Recherches sur l'allongement du pied de l'escargot. Proc. Akad. Wetensch. Amsterd.36, 360 (1933).

    Google Scholar 

  • Postma, N.: Onderzoekingen betreffende het herstel van de tonus bij de slakkevoet (Helix pomatia) door prikkeling en betreffende de invloed van het centrale zenuwstelsel daarop. Diss Utrecht 1935a.

  • —: Tonus phenomena in the foot of the snail (Helix pomatia). Proc. Akad. Wetensch. Amsterd.38, 1036 (1935b).

    Google Scholar 

  • —: Shape and slope of rest curves of the stretched foot of the snail (Helix pomatia L.) in relation to its water content. Proc. Akad. Wetensch. Amsterd.39, 891 (1936). J. of Physiol. U.S.S.R.22, 356 (1937).

    Google Scholar 

  • Riesser, O.: Vergleichende Muskelphysiologie. Erg. Physiol.38, 133 (1936).

    Google Scholar 

  • Rossem, A. van: Plastische en elastische verschijnselen bij rubber. Ingenieur (Haag)1932.

  • Schaeffer, A. A.: Amoeboid movement. Princeton (N. Y.) 1920.

  • Schultz, P.: Die glatte Muskulatur der Wirbeltiere. Arch. f. (Anat. u.) Physiol.1895, 516.

  • Schultz, P.: Die längsgestreifte (glatte) Muskulatur der Wirbeltiere. Arch. f. (Anat. u.) Physiol.1897, 307.

  • Schultz, P.: Zur Physiologie der längsgestreiften (glatten) Muskeln. Arch. f. (Anat. u.) Physiol.1897, 322.

  • Schultz, P.: Zur Physiologie der längsgestreiften (glatten) Muskeln. IV. Arch. f. (Anat. u.) Physiol.1903, 1.

  • Seifriz, W.: Viscosity values of protoplasm as determined by microdissection. Bot. Gaz.70, 360 (1920).

    Google Scholar 

  • —: Observation on some physical properties of protoplasm by aid of microdissection. Ann. of Bot.35, 269 (1921).

    Google Scholar 

  • —: The plasticity of protoplasm. J. of Rheol.1, 261 (1931).

    Google Scholar 

  • Sereni, E.: Prime notizie sulla produzione di calore nei muscoli lisci. Boll. Soc. Biol. sper.1, H. 4 (1926).

    Google Scholar 

  • Sereni, E.: Sui cromatofori dei cefalopodi. Arch. Farmacol. sper.47 (1929); Z. vergl. Physiol.8, 488 (1928).

  • Sereni, E.: Sulle funzioni delle ghiandole salivari dei cefalopodi. Boll. Soc. ital. Biol. sper.4 (1929).

  • Swinderen, J. W. de Marees van: De regeling van den tonus in de spieren van Helix pomatia L. Diss. Utrecht 1927 a.

  • —: Le réglage du tonus chez Helix pomatia. Arch. néerl. Physiol.13, 571 (1927b).

    Google Scholar 

  • Tao, Lieh: Physiological characteristics of Caudina muscle with some accounts on the innervation. Sci. Rep. Tohoku imp. Univ. (Biol.), IV. s.2, 265 (1927).

    Google Scholar 

  • Uexküll, J. v.: Die Sperrmuskulatur der Holothurien. Arch. ges. Physiol.212, 1 (1926).

    Google Scholar 

  • Winton, F. R.: Tonus in mammalian unstriated muscle. 1. J. of Physiol.69, 393 (1930).

    Google Scholar 

  • —: The changes in viscosity of an unstriated muscle (Mytilus edulis) during and after stimulation with alternating, interrupted and uninterrupted direct currents. J. of Physiol.88, 492 (1937).

    Google Scholar 

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Jordan, H.J. Die Physiologie des Tonus der Hohlmuskeln, vornehmlich der Bewegungsmuskulatur „hohlorganartiger” wirbelloser Tiere. Ergebnisse der Physiologie und exper. Pharmakologie 40, 437–533 (1938). https://doi.org/10.1007/BF02320799

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