Physiologische Uhren von Insekten Zur Ökophysiologie lunarperiodisch kontrollierter Fortpflanzungszeiten

Physiologische Uhren von Insekten Zur Ökophysiologie lunarperiodisch kontrollierter Fortpflanzungszeiten
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生理学与月球周期控制的生理学研究

DOI:
10.1007/bf01131527
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发表时间:
1995
影响因子:
--
通讯作者:
D. Neumann
D. Neumann
中科院分区:
生物学3区
文献类型:
--
作者:
D. Neumann

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生理时钟已被选择在各种真核生物的日常,潮汐,月球和环境的年周期。昆虫物种是分析生物计时机制及其对当地环境的进化适应的合适实验对象。最复杂的周期性环境发生在陆地和海洋之间的界面,即,在大潮和小潮的范围内。通过结合“昼夜节律”和“轮月”时钟以及它们可靠的可感知的“时代”条件,一些海洋昆虫可以在时间上将它们的发育编程为仅在不同的太阴日和每14-15天的不同时间发生的不同潮汐情况。《面向有机体的时代》是一个跨学科的主题。OKologen和Physiologen在Algen、Blt~tenpflanzen、Pilzen、niederen和hOheren等生物体上形成了一个与Tag/Nacht-Zyklus相关的Vielzahl,这是一个在海洋生物区中发现的具有生物学特征的时期。大别山将内生性周期的典型特征描述为”周期性“或”周期性“,然后将其作为韦尔登特征[2,3]。生物学和生物化学家们认为,24小时节律的分子过程是“昼夜节律”的产物[4]。神经生物学研究了节肢动物中枢神经系统的Schrittmacher-Neuronen及其相关的Verschaltung,软体动物也是如此[5,6]。医学研究表明,在心脏节律的作用下,人们的健康和疾病是相互关联的[7]。在这一方法中,研究者们总是不断地探索新的方法,因为他们发现了一种新的机制,即在时间周期内发现了一种新的方法,即在复杂的时代特征中发现了一种新的方法,即在地理-生理学时代中发现了一种新的方法,即在地理-生理学时代中发现了一种新的方法
Physiological clocks have been selected in various eukaryotic organisms in relation to daily, tidal, lunar and annual cycles of the environment. Insect species are appropriate experimental objects for the analysis of biological timing mechanisms and their evolutionary adaptation to the local environment. The most complex periodic environment occurs in the interface between the land and the sea, i.e., in the range of spring and neap tides. By the combination of 'circadian' and 'circalunar' clocks and their reliably perceptible 'zeitgeber' conditions, a few marine insects can temporally program their development to distinct tidal situations that occur only on distinct lunar days and at a distinct time of day every 14-15 days. D ie zeitliche Orientierung von Organismen mit Hilfe von ,physiologischen Uhren" ist ein interdisziplin~ires Thema. Okologen und Physiologen haben bei Algen, Blt~tenpflanzen, Pilzen, niederen und hOheren Tieren eine Vielzahl yon Anpassungen an den Tag/Nacht-Zyklus, an Jahreszeiten sowie an periodisch wiederkehrende Gezeitensituationen mariner Kastenbiotope untersucht. Dabei wurden verschiedene Typen von endogenen periodischen Schrittmachern entdeckt, die je nach ihrer Periodendauer als ,,circadiane", ,,circannuale", ,,circatidale" oder ,,circalunare" Uhren bezeichnet werden [2, 3]. Zellbiologen und Biochemiker sind bemt~ht, die molekularen Prozesse der im etwa 24-h-Rhythmus ,,tickenden" circadianen Uhr aufzuschlasseln [4]. Neurobiologen suchen nach circadianen Schrittmacher-Neuronen und ihrer Verschaltung im Zentralnervensystem von Arthropoden, Mollusken bis hin zu Sfiugetieren [5, 6]. Mediziner versuchen, die Leistungsf~thigkeit des gesunden und des kranken Menschen unter Einbeziehung der zahlreichen tagesrhythmischen KOrperfunktionen zu verstehen [7]. In diesem methodisch breitgefficherten Forschungsfeld haben Insektenarten immer wieder besondere Aufmerksamkeit gefunden, weil sie far grunds~tzliche Fragen zum Mechanismus der ,,circadianen Uhr" besonders geeignete Versuchsobjekte sind, weil einige Arten Paradebeispiele far komplexe zeitliche Spezialisationen sind und damit beim Vergleich ihrer geographisch-physiologischen Zeitrassen die wghrend der Evolution modulierten Komponenten von zeitlichen