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Funktionelle Ontogenie des Herz-Kreislaufsystems

Functional ontogeny of the circulatory system in lower vertebrates

Bernd Pelster (ORCID: 0000-0002-9170-5086)
  • Grant-DOI 10.55776/P12571
  • Förderprogramm Einzelprojekte
  • Status beendet
  • Projektbeginn 01.02.1998
  • Projektende 31.07.2000
  • Bewilligungssumme 90.521 €

Wissenschaftsdisziplinen

Biologie (100%)

Keywords

    STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE, KREISLAUFREGULATION, GEWEBS-KAPILLARISIERUNG

Abstract

Im Gegensatz zu Säugerembryonen, die im Schutz des Muttertieres aufwachsen, sind Fisch- und Amphibienlarven freilebend, d.h. sie sind den gleichen oder zumindest ähnlichen Umweltbedingungen ausgesetzt wie die adulten Tiere. Erste Untersuchungen an frühen Entwicklungsstadien von Fischen und Amphibien, die in jüngster Zeit aufgrund der technischen Entwicklung möglich wurden, deuten an, daß in diesem Stadium Kreislauffunktion und Atmung noch nicht, wie von adulten Tieren bekannt, gekoppelt sind. Weithin ist offenbar eine nervöse Kontrolle der Herzaktivität erst in späteren Entwicklungsstadien möglich. In dem vorliegenden Projekt soll daher die funktionelle Entwicklung des Herz-Kreislaufsystems der Fische untersucht werden. Es soll einerseits die Frage untersucht werden, in welchem Entwicklungsstadium Kreislauffunktion und Atmung funktionell verknüpft werden, und ob diese Entwicklung z.B. durch äußere Faktoren wie Temperatur und Sauerstoffangebot beeinflußt werden kann. Ein interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Kapillarisierung der Gewebe. Die geplanten Versuchen sollen Aufschluß darüber geben, ob die frühe Herzaktivität und der dadurch aufgebaute Blutdruck bzw. der Blutfluß wichtig sind für die planmäßige Ausbildung des Kapillarbettes der verschiedenen Gewebe. Auch hier soll wieder berücksichtigt werden, ob Umweltfaktoren wie Temperatur oder Sauerstoffversorgung die morphologische Entwicklung des Kreislaufsystems modifizieren können. Die Versuche sollen somit Aufschluß geben über die funktionelle Entwicklung und insbesondere die Flexibilität des embryonalen Herz-Kreislaufsystems unter variablen Umweltbedingungen. Bei freibleibenden Embryonen kann dieser Aspekt durchaus entscheidend für das Überleben einer Art sein.

Forschungsstätte(n)
  • Universität Innsbruck - 100%

Research Output

  • 275 Zitationen
  • 6 Publikationen
Publikationen
  • 2020
    Titel Gas Exchange
    DOI 10.1201/9780429061608-6
    Typ Book Chapter
    Autor Pelster B
    Verlag Taylor & Francis
    Seiten 91-117
  • 2005
    Titel NO as a mediator during the early development of the cardiovascular system in the zebrafish
    DOI 10.1016/j.cbpb.2005.05.036
    Typ Journal Article
    Autor Pelster B
    Journal Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology
    Seiten 215-220
  • 2002
    Titel Influence of hypoxia and of hypoxemia on the development of cardiac activity in zebrafish larvae
    DOI 10.1152/ajpregu.00673.2001
    Typ Journal Article
    Autor Jacob E
    Journal American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology
  • 2002
    Titel Vascular control in larval Xenopus laevis: the role of endothelial-derived factors
    DOI 10.1242/jeb.205.2.225
    Typ Journal Article
    Autor Schwerte T
    Journal Journal of Experimental Biology
    Seiten 225-232
  • 2002
    Titel Developmental plasticity in the cardiovascular system of fish, with special reference to the zebrafish
    DOI 10.1016/s1095-6433(02)00194-0
    Typ Journal Article
    Autor Pelster B
    Journal Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology
    Seiten 547-553
  • 1999
    Titel Environmental influences on the development of the cardiac system in fish and amphibians
    DOI 10.1016/s1095-6433(99)00132-4
    Typ Journal Article
    Autor Pelster B
    Journal Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology
    Seiten 407-412

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