Mechanism of Pignwut Migraiion within Teleost Melanophorcs 

 Tabelle 1. Tabelli. 2. 



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Rind-Uterus 



(Trockensubstanz 180 — 15 mg/g 



'Gesamtstickstoff 25 7 mg/g 

 (miometnum) | ATP-Abspaltung 0,03//Af ATP/mgN/min 



(Trockensubstanz 160 10 mg/g 

 //(V/.v /v)/;/^///V/ Ciesamtstickstofl' 20 3 mg/g 



ATP-Abspaltung 0,75//A/ ATP/mgN/min 



nach Edsall (1) und Weber (3) (Abb. 3) folgt dcr 

 Abbau der subtibrillaren Struktur. Der in der Abbil- 

 dung sichtbare intakte Faden vveist eine fur Kolla- 

 genfasern charakteristische Struktur auf. Abb. 4 

 zeigt den Zustand nach Behandlung mit Kaliumsul- 

 fozyanid. Die Behandlung hatte eine vollige Destruk- 

 tion der Museklstruktur zur Folge. 



In der Tabelle 1 sind die Angaben fur die unbe- 

 handelten Muskelsuspensionen zusammengefaBt. 

 AufTallend ist die hohe ATP-Abspaltungsfiihigkeit 

 der Schneckenmuskeln, was wahrscheinlich mit dem 

 geringeren Bindegewebsgehalt des Schneckenmuskcls 

 zusammenhiingt. Die Angaben der Tabelle 2, die 

 den Zustand nach den in dieser Tabelle angefiihrten 

 Behandlungen widerspiegeln, sind in Prozenten der 

 entsprechenden Angaben der Tabelle 1 ausgedriickt. 

 Aus der Tabelle 2 geht hervor, daB die fur Myosin 

 charakteristische Komponente der Struktur nach 

 der Edsall-Weberschen Auslosung eine tiefgreifende 

 Veranderung erieidet. Es wurde auch die Struktur 

 der ausgelosten Proteine mit dem Elektronenmikro- 

 skop untersucht. Unter den ausgelosten Proteinen 

 zeigt das nach Edsall-Weber ausgeloste einen fibril- 

 laren Charakter. Dagegen ist in dem nach Hassel- 

 bach gewonnenen Extrakt ein globulares Protein zu 

 sehen. 



Vergleicht man die Angaben der chemischen Un- 

 tersuchung mit den elektronenmikroskopischen Auf- 



Die Wertc sind in Pro/cnlcn des nativcn Miiskels angegeben. 



nahmen, so gelangl man zur Schlulifolgerung. dal3 

 sich in den glatten Muskel/.ellen der verschicdcnen 

 Lebenwesen gleicherweisc die subfibrillare struktur 

 findet. deren Baustoff wahrscheinlich Aktomyosin 

 ist. Die Loslichkeit der das librillare System umgc- 

 benden Grundsubstanz ist bei den verschiedenen 

 Organismen unterschiedlich. Was ihre chcmische 

 Natur anbelangt, so ist sie auf Grund ihrer Loslich- 

 keit und ihrer Enzymaktivitiit myosin- b/w. myo- 

 genartig. 



LlTERATUR 



1. Edsall, J. T., /. Biol. Cheni. 89, 289 (1930). 



2. Hasselbach, W., Z. Natiirforsch. 86, 449 (1953). 



3. Weber, H. H., Biochem. Z. 158, 433 (1925). 



Mechanism of Pigment Migration within Teleost Mehmophores 



S. Falk and J. Rhodin 



The Lahoratory for Biological Ultrastnictitre Research of the Department of Anatomy. Karolinska Instiiiilet. Stockholm, 



and the Zoophysiologieal Insliliilion. University of Liiiul 



The colour changes of animals are brought about 

 by the aid of special cells in the dermis, so-called 

 chromatophores. These many-branched cells ccMitain 

 the pigment in the form of small granules, which can 

 perform distal and proximal migrations within the 

 cell. Thus the pigment granules can be more or less 

 dispersed or concentrated, in the former case the 

 chromatophore is said to be dispersed and in the 

 latter concentrated. The time required for these 

 changes from fully dispersed pigment to fully con- 

 centrated or the reverse varies from some minutes to 



a few hours depending on the dilTcrent animal spe- 

 cies. 



According to the type of pigment the chromato- 

 phores are called melanophores. lipophores, allo- 

 phores and guanophores. The melanophorcs contain 

 a dark brown or black pigment, melanin. 



Chromatophores are mainly to be found in Cepha- 

 lopoda, Crustacea, C\clostomata, Eiasmobranchii, 

 Teleostei, Amphibia, and Reptilia. The vertebrate 

 chromatophores are stimulated directly by heat and 

 light and indirectly by hormones and nerve action. 



