1. Dogiel, A. S., 1903, Das Periphere Nervensystem des Amphioxus (Branchiostoma Lanceolatum): Beiträge und Referate zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte: v. 21, no. 1: p. 145-213.
BibTeX
@article{dogiel1903das,
author = "Dogiel, A. S.",
title = "Das Periphere Nervensystem des Amphioxus (Branchiostoma Lanceolatum)",
year = "1903",
journal = "Beiträge und Referate zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte",
url = "https://doi.org/10.1007/bf02110551",
doi = "10.1007/bf02110551",
number = "1",
openalex = "W2005412999",
pages = "145-213",
volume = "21"
}
2. Barrington, E. J. W, 1936, Digestion protéolytique et le problème du pancréas chez Lampetra : Proceedings of the Royal Society, London B, v. 121, p. 221-232.
BibTeX
@inproceedings{barrington1936proteolytic1,
author = "Barrington, E. J. W",
title = "Digestion protéolytique et le problème du pancréas chez Lampetra",
year = "1936",
booktitle = "Proceedings of the Royal Society, London B, v. 121, p. 221-232",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Barrington, E. J. W., 1936, Digestion protéolytique et le problème du pancréas chez Lampetra: Proceedings of the Royal Society, London B, v. 121, p. 221-232.}"
}
3. Barrington, Ernest James William, 1937, VI - Le système digestif d'Amphioxus (Branchiostoma) Lanceolatus : Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences : v. 228, no. 553 : p. 269-312.
Résumé
Compte tenu de l'intérêt d'Amphioxus en tant que type de Chordé primitif et de son utilisation large dans l'enseignement zoologique, il est remarquable que si peu soit connu de la structure et de la physiologie de son système digestif. Le traité précoce de Delage et Hérouard (1898) donne peu d'informations concernant l'intestin moyen et le soi-disant « foie » au-delà de faire référence à leur couleur verte, qui est attribuée sans autre éclaircissement à la présence de granules sécrétoires, tandis que l'intestin postérieur « ne présente rien de particulier ». Pietschmann (1929), dans son récent excellent compte rendu des Céphalochordés, ne peut donner peu d'informations supplémentaires. L'épithélium du « foie » et de l'« estomac » est décrit comme composé de cellules ciliées avec un cytoplasme granuleux, mais aucune suggestion de différenciation régionale dans les diverses parties de ces organes n'est donnée. De la fonction de la région postérieure du système alimentaire, rien ne peut être dit au-delà d'une référence au mouvement spiral transmis à la nourriture par l'anneau iléo-colon, tandis que l'énoncé de Hammar, basé sur une étude embryologique (1898), que le « foie » est homologue avec le foie des Chordés supérieurs, est accepté sans question. Le monographie essentiellement physiologique de Franz (1927 b) est également peu informative. Il est alors évident que ce système alimentaire exige une investigation complète tant du point de vue structural que fonctionnel, et il a, en fait, été impossible de traiter tous les problèmes qui se sont suggérés. Dans sa forme actuelle, le travail fournit une description des mécanismes ciliaires des régions post-pharyngées de l'intestin, ainsi qu'un certain compte rendu de la cytologie de l'épithélium et des enzymes digestives sécrétées par lui, et discute à la lumière de cette description le mode probable de fonctionnement des mécanismes et la fonction des diverses parties du système ; en conclusion, l'homologie du « foie » est discutée, et une nouvelle interprétation de cet organe est suggérée. Il est espéré d'entreprendre dans un proche avenir une étude comparative de la cytologie du canal alimentaire des Chordés inférieurs, et la partie cytologique du présent travail n'est donc pas à considérer comme exhaustive.
BibTeX
@article{barrington1937vi,
author = "Barrington, Ernest James William",
title = "VI - The digestive system of Amphioxus (Branchiostoma) Lanceolatus",
year = "1937",
journal = "Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences",
abstract = "In view of the interest of Amphioxus as a primitive Chordate type, and its wide use in zoological teaching, it is remarkable that so little should be known of the structure and physiology of its digestive system. The early treatise of Delage and Hérouard (1898) gives little information concerning the mid-gut and the so-called “liver” beyond referring to their green colour, which is ascribed without further elucidation to the presence of secretory granules, while the hind-gut “ne présente rien de particular”. Pietschmann (1929), in his recent excellent account of the Cephalochorda, can give little further information. The epithelium of the “ liver” and “ stomach” are described as composed of ciliated cells with granulated cytoplasm, but no suggestion of regional differentiation in the various parts of these organs is given. Of the function of the hinder region of the alimentary system nothing can be said beyond a reference to the spiral movement imparted to the food by the ilio-colon ring, while Hammar’s statement, based on an embryological study (1898), that the “liver” is homologous with the liver of the higher Chordata, is accepted without question. The essentially physiological monograph of Franz (1927 b)is equally uninformative. It is, then, evident that this alimentary system demands a complete investigation both from the structural and functional points of view, and it has, in fact, been impossible to deal with all the problems which have suggested themselves. In its present form the work provides a description of the ciliary mechanisms of the post-pharyngeal regions of the gut, together with some account of the cytology of the epithelium and of the digestive enzymes secreted by it, and discusses in the light of this description the probable mode of operation of the mechanisms and the function of the various parts of the system; in conclusion, the homology of the “liver” is discussed, and a new interpretation of this organ suggested. It is hoped to undertake in the near future a comparative study of the cytology of the alimentary canal of the lower Chordata, and the cytological portion of the present work is therefore not to be regarded as exhaustive.",
url = "https://doi.org/10.1098/rstb.1937.0013",
doi = "10.1098/rstb.1937.0013",
number = "553",
openalex = "W2042849178",
pages = "269-312",
volume = "228",
references = "doi101098rspb19360049"
}
4. Barrington, E. J. W, 1938, Le système digestif d'Amphioxus (Branchiostoma) lanceolatus : Philosophical Transactions of the Royal Society, London B, v. 228, p. 269-311.
BibTeX
@article{barrington1938the2,
author = "Barrington, E. J. W",
title = "Le système digestif d'Amphioxus (Branchiostoma) lanceolatus",
year = "1938",
journal = "Philosophical Transactions of the Royal Society, London B, v. 228, p. 269-311",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Barrington, E. J. W., 1938, Le système digestif d'Amphioxus (Branchiostoma) lanceolatus : Philosophical Transactions of the Royal Society, London B, v. 228, p. 269-311.}"
}
5. Holmes, William, 1953, Le système nerveux atrial de l'Amphioxus (Branchiostoma) : Journal of Cell Science : v. S3-94, no. 28 : p. 523-535.
Résumé
Ce papier traite du système de neurones qui se trouve dans les parois de l'atrium de Branchiostoma. Le système est situé sur les parois pariétales et ventrales de l'atrium, ainsi que autour de l'intestin, et il est donc préférable de le désigner comme le système nerveux atrial plutôt que le système autonome (entérique) (Boeke). Les neurones sont situés dans ou immédiatement en dessous de l'épithélium atrial, d'origine ectodermique. Une attention particulière est portée à l'innervation de l'intestin et de son diverticule, des entonnoirs atrio-cœlomiques et de la région atrioporale. Les preuves concernant les éléments effecteurs et récepteurs du système sont discutées. Il possède des connexions centrales, et il est suggéré que ses activités jouent un rôle important dans le comportement de l'animal.
BibTeX
@article{holmes1953the,
author = "Holmes, William",
title = "The Atrial Nervous System of Amphioxus (Branchiostoma)",
year = "1953",
journal = "Journal of Cell Science",
abstract = "This paper is concerned with the system of neurons which lies in the walls of the atrium of Branchiostoma. The system is found on the parietal and ventral walls of the atrium, as well as round the gut, and it is therefore thought preferable to speak of it as the atrial nervous system rather than the autonomic (enteric) system (Boeke). The neurons are shown to lie in or immediately below the atrial epithelium, which is of ectodermal origin. Special attention is given to the innervation of the gut and its diverticulum, of the atrio-coelomic funnels, and of the atrioporal region. Evidence as to the effector and receptor elements of the system is discussed. It has central connexions, and it is suggested that its activities play an important part in the animal's behaviour.",
url = "https://doi.org/10.1242/jcs.s3-94.28.523",
doi = "10.1242/jcs.s3-94.28.523",
number = "28",
openalex = "W2113571363",
pages = "523-535",
volume = "S3-94",
references = "dogiel1903das, doi1010970000188819470500000035, doi101111j1469185x1952tb01361x, doi10230720025486, doi105962bhltitle49162"
}
6. Bone, Quentin, 1961, L'organisation du système nerveux atrial de l'amphioxus (Branchiostoma lanceolatum (Pallas)) : Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences : v. 243, no. 704 : p. 241-269.
Résumé
Les Acrani possèdent un système nerveux périphérique histologiquement complexe, le système nerveux atrial, situé juste sous l'épithélium tapissant l'atrium et recouvrant les divers organes qu'il contient. Le système contient à la fois des composantes sensorielles et motrices, et est particulièrement riche en corps cellulaires sensoriels périphériques. Il est en connexion avec le système nerveux central par l'intermédiaire des nerfs racinaires dorsaux. La plupart des axones moteurs entrant dans le système passent au muscle pterygien transversalement strié tapissant l'atrium, d'autres passent aux muscles trapèzes transversalement striés, et il existe également un grand composant ciliomoteur, qui contrôle l'action des tractus ciliaires latéraux des barres branchiales. Des neurones sensoriels unipolaires sont abondants à la surface du muscle pterygien, et sont également présents sur les parois pariétales de l'atrium. Des neurones sensoriels multipolaires sont abondants sur le tube digestif antérieur et son diverticule. Le tube digestif postérieur (en dehors de l'atrium) est plus faiblement innervé, mais des neurones sensoriels multipolaires occasionnels y sont présents. Les neurones multipolaires du tube digestif antérieur et du diverticule semblent être en connexion les uns avec les autres de manière asynaptique, mais leurs axones passent au système nerveux central. Des neurones sensoriels similaires de plusieurs types sont présents dans les entonnoirs atrio-cœlomiques riches en innervation. La fonction du système nerveux atrial n'est pas encore entièrement comprise, mais il est probable qu'elle soit principalement concernée par la régulation du processus d'alimentation et de la ponte. Il est conclu que le système n'est pas manifestement homologue aux systèmes « sympathiques » des craniates, et qu'il est imprudent à l'heure actuelle de tenter d'homologuer les systèmes nerveux viscéraux des deux groupes.
BibTeX
@article{bone1961the,
author = "Bone, Quentin",
title = "The organization of the atrial nervous system of amphioxus (Branchiostoma lanceolatum (Pallas))",
year = "1961",
journal = "Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences",
abstract = "Les Acrani possèdent un système nerveux périphérique histologiquement complexe, le système nerveux atrial, situé juste sous l'épithélium tapissant l'atrium et recouvrant les divers organes qu'il contient. Le système contient à la fois des composantes sensorielles et motrices, et est particulièrement riche en corps cellulaires sensoriels périphériques. Il est en connexion avec le système nerveux central par l'intermédiaire des nerfs racinaires dorsaux. La plupart des axones moteurs entrant dans le système passent au muscle pterygien transversalement strié tapissant l'atrium, d'autres passent aux muscles trapèzes transversalement striés, et il existe également un grand composant ciliomoteur, qui contrôle l'action des tractus ciliaires latéraux des barres branchiales. Des neurones sensoriels unipolaires sont abondants à la surface du muscle pterygien, et sont également présents sur les parois pariétales de l'atrium. Des neurones sensoriels multipolaires sont abondants sur le tube digestif antérieur et son diverticule. Le tube digestif postérieur (en dehors de l'atrium) est plus faiblement innervé, mais des neurones sensoriels multipolaires occasionnels y sont présents. Les neurones multipolaires du tube digestif antérieur et du diverticule semblent être en connexion les uns avec les autres de manière asynaptique, mais leurs axones passent au système nerveux central. Des neurones sensoriels similaires de plusieurs types sont présents dans les entonnoirs atrio-cœlomiques riches en innervation. La fonction du système nerveux atrial n'est pas encore entièrement comprise, mais il est probable qu'elle soit principalement concernée par la régulation du processus d'alimentation et de la ponte. Il est conclu que le système n'est pas manifestement homologue aux systèmes « sympathiques » des craniates, et qu'il est imprudent à l'heure actuelle de tenter d'homologuer les systèmes nerveux viscéraux des deux groupes.",
url = "https://doi.org/10.1098/rstb.1961.0002",
doi = "10.1098/rstb.1961.0002",
number = "704",
openalex = "W2013764007",
pages = "241-269",
volume = "243",
references = "doi101002ar1090650110, doi101002cne901150105, doi101002jmor1050540103, doi101017s002531540001170x, doi1010381791345a0, doi101111j146363951956tb00047x, doi101111j1469185x1952tb01361x, doi101113expphysiol1958sp001305, doi105962bhltitle140340, doi105962bhltitle82144, holmes1953the"
}
7. Möller, Peter C. et Philpott, Charles W., 1973, Le système circulatoire de l'amphioxus (Branchiostoma floridae) I. Morphologie des vaisseaux majeurs de la zone pharyngienne : Journal of Morphology.
Résumé
Résumé Afin de clarifier la morphologie du système circulatoire de l'amphioxus, les vaisseaux sanguins ont été étudiés en utilisant des techniques modernes de microscopie optique et électronique. Le schéma de circulation chez l'amphioxus est antéro-ventral et postéro-dorsal. De plus, les corpuscules circulants, généralement associés au sang des chordés supérieurs, sont absents. Le système circulatoire de l'amphioxus se compose de vaisseaux contractiles bien définis et d'espaces vasculaires ou de sinus au sein d'une matrice de tissu conjonctif. Les vaisseaux contractiles ont une paroi endothéliale discontinue reposant sur une lame basale et sont entourés d'une simple couche de cellules myoépithéliales contractiles. Des parois endothéliales discontinues se produisent dans tout l'arbre vasculaire, y compris les vaisseaux afférents et efférents majeurs et mineurs et les sinus sanguins. Cela contraste avec les animaux supérieurs où l'endothélium forme une paroi plus ou moins continue le long de la surface interne de la couche limite. Il est suggéré que les cellules endothéliales de l'amphioxus, comme les cellules endothéliales dans les capillaires des chordés supérieurs, jouent probablement un rôle dans la physiologie du système circulatoire en éliminant les résidus de filtration de la lame basale, facilitant ainsi un échange de matériaux vers et depuis les tissus environnants.
BibTeX
@article{doi101002jmor1051390403,
author = "Möller, Peter C. et Philpott, Charles W.",
title = "Le système circulatoire de l'amphioxus (Branchiostoma floridae) I. Morphologie des vaisseaux majeurs de la zone pharyngienne",
year = "1973",
journal = "Journal of Morphology",
abstract = "Résumé Afin de clarifier la morphologie du système circulatoire de l'amphioxus, les vaisseaux sanguins ont été étudiés en utilisant des techniques modernes de microscopie optique et électronique. Le schéma de circulation chez l'amphioxus est antéro-ventral et postéro-dorsal. De plus, les corpuscules circulants, généralement associés au sang des chordés supérieurs, sont absents. Le système circulatoire de l'amphioxus se compose de vaisseaux contractiles bien définis et d'espaces vasculaires ou de sinus au sein d'une matrice de tissu conjonctif. Les vaisseaux contractiles ont une paroi endothéliale discontinue reposant sur une lame basale et sont entourés d'une simple couche de cellules myoépithéliales contractiles. Des parois endothéliales discontinues se produisent dans tout l'arbre vasculaire, y compris les vaisseaux afférents et efférents majeurs et mineurs et les sinus sanguins. Cela contraste avec les animaux supérieurs où l'endothélium forme une paroi plus ou moins continue le long de la surface interne de la couche limite. Il est suggéré que les cellules endothéliales de l'amphioxus, comme les cellules endothéliales dans les capillaires des chordés supérieurs, jouent probablement un rôle dans la physiologie du système circulatoire en éliminant les résidus de filtration de la lame basale, facilitant ainsi un échange de matériaux vers et depuis les tissus environnants.",
url = "https://doi.org/10.1002/jmor.1051390403",
doi = "10.1002/jmor.1051390403",
openalex = "W2143598529",
references = "doi10100797836429105483, doi101083jcb171208, doi101083jcb202313, doi101083jcb231101, doi101083jcb351213, doi101083jcb372244, doi101083jcb372277, doi101083jcb44475, doi101083jcb92409, doi10310910520296009114754, doi105962bhltitle6856"
}
8. Moller, Peter C. et Philpott, Charles W., 1973, Le système circulatoire de l'amphioxus (Branchiostoma floridae) : Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische Anatomie : v. 143, no. 1 : p. 135-141.
BibTeX
@article{moller1973the,
author = "Moller, Peter C. et Philpott, Charles W.",
title = "Le système circulatoire de l'amphioxus (Branchiostoma floridae)",
year = "1973",
journal = "Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische Anatomie",
url = "https://doi.org/10.1007/bf00307456",
doi = "10.1007/bf00307456",
number = "1",
openalex = "W2060753319",
pages = "135-141",
volume = "143",
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}
9. Moller, PeterC. et Ellis, RichardA., 1974, Structure fine du système excréteur d'Amphioxus (Branchiostoma floridae) et sa réponse au stress osmotique : Cell and Tissue Research : v. 148, no. 1.
BibTeX
@article{moller1974fine,
author = "Moller, PeterC. et Ellis, RichardA.",
title = "Structure fine du système excréteur d'Amphioxus (Branchiostoma floridae) et sa réponse au stress osmotique",
year = "1974",
journal = "Cell and Tissue Research",
url = "https://doi.org/10.1007/bf00224314",
doi = "10.1007/bf00224314",
number = "1",
openalex = "W2083401012",
volume = "148",
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}
10. Welsch, U, 1975, La structure fine du pharynx, des cryptopodocytes et du système digestif de l'amphioxus (Branchiostoma lanceolatum) : Symposium de la Société zoologique, Londres, v. 36, p. 17-41.
BibTeX
@inproceedings{welsch1975the3,
author = "Welsch, U",
title = "La structure fine du pharynx, des cryptopodocytes et du système digestif de l'amphioxus (Branchiostoma lanceolatum)",
year = "1975",
booktitle = "Symposium de la Société zoologique, Londres, v. 36, p. 17-41",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Welsch, U., 1975, La structure fine du pharynx, des cryptopodocytes et du système digestif de l'amphioxus (Branchiostoma lanceolatum) : Symposium de la Société zoologique, Londres, v. 36, p. 17-41.}"
}
11. Rähr, H., 1979, Le Système Circulatoire de l'Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum (Pallas)) : Acta Zoologica : v. 60, no. 1 : p. 1-18.
DOI: 10.1111/j.1463-6395.1979.tb00594.x
BibTeX
@article{rähr1979the,
author = "Rähr, H.",
title = "Le Système Circulatoire de l'Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum (Pallas))",
year = "1979",
journal = "Acta Zoologica",
url = "https://doi.org/10.1111/j.1463-6395.1979.tb00594.x",
doi = "10.1111/j.1463-6395.1979.tb00594.x",
number = "1",
openalex = "W1990682207",
pages = "1-18",
volume = "60",
references = "doi101002jmor1051390403, doi1010079783642651045, doi10100797836429105483, doi101007bf02933895, doi101016s0022532071900207, doi1023073225209, doi105962bhltitle159385, doi105962bhltitle6408, moller1973the, openalexw2321178397"
}
12. Zou, Yong-shui, 1991, SYSTÈME CONTRACTILE DE AMPHIOXUS (BRANCHIOSTOMA BELCHERI) : Rétrospective et prospective de la recherche sur les protéines : p. 52-55.
DOI: 10.1142/9789814360425_0013
BibTeX
@incollection{zou1991contractile,
author = "Zou, Yong-shui",
title = "SYSTÈME CONTRACTILE DE AMPHIOXUS (BRANCHIOSTOMA BELCHERI)",
year = "1991",
booktitle = "Rétrospective et prospective de la recherche sur les protéines",
url = "https://doi.org/10.1142/9789814360425\_0013",
doi = "10.1142/9789814360425\_0013",
openalex = "W2483228165",
pages = "52-55"
}
13. Fagotti, Anna et Di Rosa, Ines et Simoncelli, Francesca et Chaponnier, Christine et Gabbiani, Giulio et Pascolini, R., 1998, Isoformes d'actine chez l'amphioxus Branchiostoma lanceolatum : Cell and Tissue Research : v. 292, no. 1 : p. 173-176.
BibTeX
@article{fagotti1998actin,
author = "Fagotti, Anna et Di Rosa, Ines et Simoncelli, Francesca et Chaponnier, Christine et Gabbiani, Giulio et Pascolini, R.",
title = "Isoformes d'actine chez l'amphioxus Branchiostoma lanceolatum",
year = "1998",
journal = "Cell and Tissue Research",
url = "https://doi.org/10.1007/s004410051047",
doi = "10.1007/s004410051047",
number = "1",
openalex = "W2050707594",
pages = "173-176",
volume = "292"
}
14. Wicht, Helmut et Lacalli, Thurston C., 2005, Le système nerveux de l'amphioxus : structure, développement et signification évolutive : Canadian Journal of Zoology.
Résumé
La neuroanatomie de l'amphioxus est importante non seulement en soi, mais aussi pour les aperçus qu'elle fournit concernant l'origine évolutive et l'organisation de base du système nerveux des vertébrés. Cette revue résume la disposition générale du système nerveux central (SNC), des nerfs périphériques et des plexus nerveux chez l'amphioxus, ainsi que ce qui est actuellement connu de leur histologie et de leurs types cellulaires, en accordant une attention particulière aux nouvelles informations sur le cordon nerveux antérieur. La région intercalée (RI) suscite un intérêt fonctionnel et évolutif particulier. Elle s'étend caudalement jusqu'à l'extrémité du somite 4, traditionnellement considéré comme la limite de la région semblable au cerveau du SNC de l'amphioxus, et se distingue par la présence de plusieurs groupes de cellules migrées. Contrairement à la plupart des autres neurones du cordon, ces cellules migrées se détachent du lumen ventriculaire et migrent dans le neuropile adjacent, tout comme le font les neurones en développement chez les vertébrés. Le système nerveux larvaire est également examiné, car il existe une abondance de nouvelles données sur l'organisation et les types cellulaires du cordon nerveux antérieur chez les jeunes larves, basées sur des analyses microscopiques électroniques détaillées et des études de traçage nerveux, ainsi qu'un consensus émergent concernant la manière dont cette région se rapporte au cerveau des vertébrés. On sait beaucoup moins sur la période intermédiaire de l'histoire de vie, c'est-à-dire la période entre la jeune larve et l'adulte, mais un grand développement neuronal doit se produire durant cette période pour générer un système nerveux entièrement mature. Il est particulièrement intéressant que les équivalents vertébrés d'au moins certains événements postembryonniques de la neurogenèse de l'amphioxus se produisent, chez les vertébrés, dans l'embryon. Cela implique que l'ensemble de la phase postembryonnaire du développement neuronal chez l'amphioxus doit être pris en compte lors des comparaisons phylogénétiques. Pourtant, il s'agit d'une période sur laquelle on sait presque rien. Compte tenu de cela, ainsi que du nombre de nouvelles techniques moléculaires et immunocytochimiques désormais disponibles pour les chercheurs, il n'y a pas de manque de sujets de recherche intéressants utilisant l'amphioxus, quelle que soit sa stade, comme objet d'étude.
BibTeX
@article{doi101139z04163,
author = "Wicht, Helmut and Lacalli, Thurston C.",
title = "The nervous system of amphioxus: structure, development, and evolutionary significance",
year = "2005",
journal = "Canadian Journal of Zoology",
abstract = "Amphioxus neuroanatomy is important not just in its own right but also for the insights it provides regarding the evolutionary origin and basic organization of the vertebrate nervous system. This review summarizes the overall layout of the central nervous system (CNS), peripheral nerves, and nerve plexuses in amphioxus, and what is currently known of their histology and cell types, with special attention to new information on the anterior nerve cord. The intercalated region (IR) is of special functional and evolutionary interest. It extends caudally to the end of somite 4, traditionally considered the limit of the brain-like region of the amphioxus CNS, and is notable for the presence of a number of migrated cell groups. Unlike most other neurons in the cord, these migrated cells detach from the ventricular lumen and move into the adjacent neuropile, much as developing neurons do in vertebrates. The larval nervous system is also considered, as there is a wealth of new data on the organization and cell types of the anterior nerve cord in young larvae, based on detailed electron microscopical analyses and nerve tracing studies, and an emerging consensus regarding how this region relates to the vertebrate brain. Much less is known about the intervening period of the life history, i.e., the period between the young larva and the adult, but a great deal of neural development must occur during this time to generate a fully mature nervous system. It is especially interesting that the vertebrate counterparts of at least some postembryonic events of amphioxus neurogenesis occur, in vertebrates, in the embryo. The implication is that the whole of the postembryonic phase of neural development in amphioxus needs to be considered when making phylogenetic comparisons. Yet this is a period about which almost nothing is known. Considering this, plus the number of new molecular and immunocytochemical techniques now available to researchers, there is no shortage of worthwhile research topics using amphioxus, of whatever stage, as a subject.",
url = "https://doi.org/10.1139/z04-163",
doi = "10.1139/z04-163",
openalex = "W2092757339",
references = "anadn1998distribution, bone1959the, bone1961the, castro2003distribution, dogiel1903das, doi101002cne901150105, doi101002jmor1050540103, doi1010079783642182624, doi101007bf00348527, doi101007bf02028391, doi101016jydbio200604457, doi101016s0022532062800070, doi101098rstb19940059, doi101098rstb19960022, doi101111j146363951995tb00986x, doi101139z04160, doi101159000079744, doi101159000147530, doi101242dev125142701, doi101242jcss310052509, doi1023071535762, doi103166jds1391111, doi105962bhltitle159385, doi105962bhltitle55924, flood1974histochemistry, holmes1953the, openalexw2394638245, openalexw659399033, ruiz1991the, stokes1995ciliary"
}
15. Castro, A. et Becerra, Manuela et Manso, Marı́a Jesús et Anadón, Ramón, 2015, Organisation neuronale du cerveau chez l'amphioxus adulte (Branchiostoma lanceolatum) : une étude par immunohistochimie de la tubuline acétylée : The Journal of Comparative Neurology.
Résumé
L'amphioxus (Cephalochordata) appartient aux chordés vivants les plus basaux, et la connaissance de leur organisation cérébrale semble essentielle pour décrypter les premières étapes de l'évolution des cerveaux vertébrés. La plupart des études les plus complètes sur l'organisation du système nerveux central de l'amphioxus adulte ont examiné la moelle épinière. Certaines populations cérébrales ont été caractérisées par neurochimie et microscopie électronique, et l'architecture cytoarchitecturale globale du cerveau a été étudiée par Ekhart et al. (2003 ; J. Comp. Neurol. 466:319-330) avec des méthodes de coloration générales et le transport rétrograde depuis la moelle épinière. Ici, l'architecture cytoarchitecturale du cerveau de l'amphioxus adulte Branchiostoma lanceolatum a été réexaminée en utilisant l'immunohistochimie de la tubuline acétylée, qui colore spécifiquement les neurones et les fibres, en combinaison avec certaines méthodes annexes. Cette méthode a permis une coloration et une cartographie reproductibles des types de neurones, principalement dans les régions cérébrales caudales au niveau d'entrée du nerf 2, et leur comparaison avec les populations de la moelle épinière. Les populations cérébrales étudiées et discutées en détail sont les cellules bipolaires de Retzius, les cellules lamellaires, les cellules de Joseph, divers types de cellules transluminales, les motoneurones somatiques, les cellules du noyau de Rohde, les petits neurones multipolaires ventraux et les cellules d'Edinger. Ces observations élargissent notre connaissance de la distribution des types cellulaires et fournissent des données supplémentaires sur le nombre de cellules et les faisceaux axonaux et les régions commissurales du cerveau de l'amphioxus adulte. Les résultats de cette étude complète fournissent un cadre pour comparer les populations adultes complexes avec les populations neuronales cérébrales précoces révélées dans les études développementales de l'amphioxus.
BibTeX
@article{doi101002cne23785,
author = "Castro, A. et Becerra, Manuela et Manso, Marı́a Jesús et Anadón, Ramón",
title = "Organisation neuronale du cerveau chez l'amphioxus adulte (Branchiostoma lanceolatum) : une étude par immunohistochimie de la tubuline acétylée",
year = "2015",
journal = "The Journal of Comparative Neurology",
abstract = "L'amphioxus (Cephalochordata) appartient aux chordés vivants les plus basaux, et la connaissance de leur organisation cérébrale semble essentielle pour décrypter les premières étapes de l'évolution des cerveaux vertébrés. La plupart des études les plus complètes sur l'organisation du système nerveux central de l'amphioxus adulte ont examiné la moelle épinière. Certaines populations cérébrales ont été caractérisées par neurochimie et microscopie électronique, et l'architecture cytoarchitecturale globale du cerveau a été étudiée par Ekhart et al. (2003 ; J. Comp. Neurol. 466:319-330) avec des méthodes de coloration générales et le transport rétrograde depuis la moelle épinière. Ici, l'architecture cytoarchitecturale du cerveau de l'amphioxus adulte Branchiostoma lanceolatum a été réexaminée en utilisant l'immunohistochimie de la tubuline acétylée, qui colore spécifiquement les neurones et les fibres, en combinaison avec certaines méthodes annexes. Cette méthode a permis une coloration et une cartographie reproductibles des types de neurones, principalement dans les régions cérébrales caudales au niveau d'entrée du nerf 2, et leur comparaison avec les populations de la moelle épinière. Les populations cérébrales étudiées et discutées en détail sont les cellules bipolaires de Retzius, les cellules lamellaires, les cellules de Joseph, divers types de cellules transluminales, les motoneurones somatiques, les cellules du noyau de Rohde, les petits neurones multipolaires ventraux et les cellules d'Edinger. Ces observations élargissent notre connaissance de la distribution des types cellulaires et fournissent des données supplémentaires sur le nombre de cellules et les faisceaux axonaux et les régions commissurales du cerveau de l'amphioxus adulte. Les résultats de cette étude complète fournissent un cadre pour comparer les populations adultes complexes avec les populations neuronales cérébrales précoces révélées dans les études développementales de l'amphioxus.",
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doi = "10.1002/cne.23785",
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references = "castro2003distribution, doi101007bf00348527, doi101007bf02028391, doi101007bf02933895, doi101387ijdb072436jg, holmes1953the, openalexw2394638245"
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16. He, Chunpeng et Han, Tingyu et Liao, Xin et Zhou, Yuxin et Wang, Xiuqiang et Guan, Rui et Tian, Tian et Li, Yixin et Bi, Changwei et Lu, Na et He, Ziyi et Hu, Bing et Zhou, Qiang et Hu, Yue et Chen, J.-Y. et Lu, Zuhong, 2018, Correction à « Digestion intracellulaire phagocytaire chez l'amphioxus (Branchiostoma) » : Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences : v. 285, no. 1881 : p. 20181277.
BibTeX
@article{he2018correction,
author = "He, Chunpeng et Han, Tingyu et Liao, Xin et Zhou, Yuxin et Wang, Xiuqiang et Guan, Rui et Tian, Tian et Li, Yixin et Bi, Changwei et Lu, Na et He, Ziyi et Hu, Bing et Zhou, Qiang et Hu, Yue et Chen, J.-Y. et Lu, Zuhong",
title = "Correction à « Digestion intracellulaire phagocytaire chez l'amphioxus (Branchiostoma) »",
year = "2018",
journal = "Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences",
url = "https://doi.org/10.1098/rspb.2018.1277",
doi = "10.1098/rspb.2018.1277",
number = "1881",
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pages = "20181277",
volume = "285"
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17. He, Chunpeng et Han, Tingyu et Liao, Xin et Zhou, Yuxin et Wang, Xiuqiang et Guan, Rui et Tian, Tian et Li, Yixin et Bi, Changwei et Lu, Na et He, Ziyi et Hu, Bing et Zhou, Qiang et Hu, Yue et Lu, Zuhong et Chen, J.-Y., 2018, Digestion intracellulaire phagocytaire chez l'amphioxus (Branchiostoma) : Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences : v. 285, no. 1880 : p. 20180438.
Résumé
Les méthodes digestives employées par l'amphioxus (Branchiostoma)—à la fois la digestion phagocytaire intracellulaire et la digestion extracellulaire—ont été discutées depuis 1937. Des études récentes montrent également que les cellules épithéliales tapissant le tube digestif du Branchiostoma peuvent exprimer de nombreux gènes immunitaires. Ici, chez Branchiostoma belcheri, en utilisant une méthode spéciale de fixation tissulaire, nous montrons que certaines cellules épithéliales, en particulier celles tapissant le grand diverticule qui se projette du tube intestinal, phagocytent directement des particules alimentaires, et que le Branchiostoma peut compter sur ce type de digestion intracellulaire phagocytaire pour obtenir de l'énergie tout au long de toutes les étapes de sa vie. Les profils d'expression génique suggèrent que les cellules épithéliales du diverticule ont des caractéristiques fonctionnelles à la fois de cellules digestives et de phagocytes. Chez le Branchiostoma affamé, ces cellules accumulent des enzymes digestives et hydrolytiques endogènes, tandis que, lorsqu'elles sont rassasiées, elles expriment de nombreux types de gènes immunitaires en réponse à la stimulation par des particules alimentaires phagocytées. Nous avons également constaté que l'épithélium de l'intestin postérieur distal peut phagocytter des particules alimentaires, mais pas autant. Ces résultats illustrent la digestion intercellulaire phagocytaire chez le Branchiostoma, expliquent pourquoi les cellules épithéliales du tube digestif du Branchiostoma expriment des gènes immunitaires typiques et suggèrent que la fonction physiologique principale du diverticule du Branchiostoma est différente de celle du foie des vertébrés.
BibTeX
@article{he2018phagocytic,
author = "He, Chunpeng et Han, Tingyu et Liao, Xin et Zhou, Yuxin et Wang, Xiuqiang et Guan, Rui et Tian, Tian et Li, Yixin et Bi, Changwei et Lu, Na et He, Ziyi et Hu, Bing et Zhou, Qiang et Hu, Yue et Lu, Zuhong et Chen, J.-Y.",
title = "Digestion intracellulaire phagocytaire chez l'amphioxus (Branchiostoma)",
year = "2018",
journal = "Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences",
abstract = "Les méthodes digestives employées par l'amphioxus (Branchiostoma)—à la fois la digestion phagocytaire intracellulaire et la digestion extracellulaire—ont été discutées depuis 1937. Des études récentes montrent également que les cellules épithéliales tapissant le tube digestif du Branchiostoma peuvent exprimer de nombreux gènes immunitaires. Ici, chez Branchiostoma belcheri, en utilisant une méthode spéciale de fixation tissulaire, nous montrons que certaines cellules épithéliales, en particulier celles tapissant le grand diverticule qui se projette du tube intestinal, phagocytent directement des particules alimentaires, et que le Branchiostoma peut compter sur ce type de digestion intracellulaire phagocytaire pour obtenir de l'énergie tout au long de toutes les étapes de sa vie. Les profils d'expression génique suggèrent que les cellules épithéliales du diverticule ont des caractéristiques fonctionnelles à la fois de cellules digestives et de phagocytes. Chez le Branchiostoma affamé, ces cellules accumulent des enzymes digestives et hydrolytiques endogènes, tandis que, lorsqu'elles sont rassasiées, elles expriment de nombreux types de gènes immunitaires en réponse à la stimulation par des particules alimentaires phagocytées. Nous avons également constaté que l'épithélium de l'intestin postérieur distal peut phagocytter des particules alimentaires, mais pas autant. Ces résultats illustrent la digestion intercellulaire phagocytaire chez le Branchiostoma, expliquent pourquoi les cellules épithéliales du tube digestif du Branchiostoma expriment des gènes immunitaires typiques et suggèrent que la fonction physiologique principale du diverticule du Branchiostoma est différente de celle du foie des vertébrés.",
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doi = "10.1098/rspb.2018.0438",
number = "1880",
openalex = "W2807596500",
pages = "20180438",
volume = "285",
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}
18. Steinmetz, Patrick R. H., 2019, Une perspective non-bilatérienne sur le développement et l'évolution des systèmes digestifs animaux : Cell and Tissue Research.
DOI: 10.1007/s00441-019-03075-x
Résumé
Les systèmes digestifs et la digestion extracellulaire sont des caractéristiques clés des animaux, mais leur émergence lors de l'évolution précoce des animaux est actuellement mal comprise. Comme le dernier ancêtre commun des groupes d'animaux non-bilatériens (éponges, ctenophores, placozoaires et cnidaires) remonte au début de la vie animale, leur étude et leur comparaison fournissent des aperçus importants sur l'évolution précoce des systèmes digestifs et de leurs fonctions. Ici, j'ai compilé un aperçu du développement et de la biologie cellulaire des tissus digestifs chez les animaux non-bilatériens. Je mettrai en évidence les différences fondamentales entre les processus digestifs extracellulaires et intracellulaires, et la manière dont ceux-ci sont répartis chez les animaux. Les cnidaires (par exemple, anémones de mer, coraux, méduses), groupe frère phylogénétique des bilatériens (par exemple, vertébrés, mouches, annélides), occupent une position clé pour reconstituer l'évolution de l'intestin bilatérien. Un axe majeur portera donc sur le développement et la biologie cellulaire des tissus digestifs chez les cnidaires, en particulier les anémones de mer, et sur leur comparaison avec les tissus digestifs bilatériens. Dans ce contexte, je passerai également en revue la manière dont une étude récente sur la carte du destin de la gastrula de l'anémone de mer Nematostella vectensis remet en question nos conceptions à long terme sur l'évolution des feuillets germinatifs et des intestins des cnidaires et des bilatériens.
BibTeX
@article{doi101007s0044101903075x,
author = "Steinmetz, Patrick R. H.",
title = "Une perspective non-bilatérienne sur le développement et l'évolution des systèmes digestifs animaux",
year = "2019",
journal = "Cell and Tissue Research",
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doi = "10.1007/s00441-019-03075-x",
openalex = "W2965377678",
references = "doi101038s4155901806410, doi101093acprofoso97801995494290030004"
}
19. Dai, Yichen et Pan, Rongrong et Pan, Qi et Wu, Xiaotong et Cai, Zexin et Fu, Yongheng et Shi, Chenggang et Sheng, Yizhe et Li, Jingjing et Lin, Zhe et Liu, Gaoming et Zhu, Pingfen et Li, Meng et Li, Guang et Zhou, Xuming, 2024, Single-cell profiling of the amphioxus digestive tract reveals conservation of endocrine cells in chordates : Science Advances.
Résumé
Malgré leur rôle pivot, les origines évolutives des systèmes digestifs des vertébrés restent énigmatiques. Nous avons exploré les caractéristiques cellulaires du tube digestif de l'amphioxus (Branchiostoma floridae), un modèle pour le système digestif chordé primitif présumé, en utilisant des tissus en vrac accompagnés de la séquençage ARN à cellule unique. Nos résultats révèlent une segmentation et une riche diversité de clusters cellulaires, et nous mettons en évidence la présence de cellules ciliées semblables à l'épithélium dans le mésentère de l'amphioxus et décrivons trois types de cellules semblables à l'endocrine qui sécrètent des peptides semblables à l'insuline, au glucagon et à la somatostatine. De plus, les lignées d'amphioxus knockout pour Pdx, Ilp1, Ilp2 et Ilpr ont révélé que, chez l'amphioxus, Pdx n'influence pas l'expression d'Ilp. Nous avons également élucidé la similitude entre l'Ilp1 de l'amphioxus et le facteur de croissance semblable à l'insuline 1 (Igf1) des vertébrés en termes de structure prédite, d'effets sur la croissance corporelle et le métabolisme des acides aminés, et d'interactions avec les protéines liant l'Igf. Ces résultats indiquent que les altérations évolutives impliquant l'influence régulatrice de Pdx sur l'expression des gènes de l'insuline ont pu être déterminantes dans le développement du système digestif des vertébrés.
BibTeX
@article{doi101126sciadvadq0702,
author = "Dai, Yichen et Pan, Rongrong et Pan, Qi et Wu, Xiaotong et Cai, Zexin et Fu, Yongheng et Shi, Chenggang et Sheng, Yizhe et Li, Jingjing et Lin, Zhe et Liu, Gaoming et Zhu, Pingfen et Li, Meng et Li, Guang et Zhou, Xuming",
title = "Single-cell profiling of the amphioxus digestive tract reveals conservation of endocrine cells in chordates",
year = "2024",
journal = "Science Advances",
abstract = "Malgré leur rôle pivot, les origines évolutives des systèmes digestifs des vertébrés restent énigmatiques. Nous avons exploré les caractéristiques cellulaires du tube digestif de l'amphioxus (Branchiostoma floridae), un modèle pour le système digestif chordé primitif présumé, en utilisant des tissus en vrac accompagnés de la séquençage ARN à cellule unique. Nos résultats révèlent une segmentation et une riche diversité de clusters cellulaires, et nous mettons en évidence la présence de cellules ciliées semblables à l'épithélium dans le mésentère de l'amphioxus et décrivons trois types de cellules semblables à l'endocrine qui sécrètent des peptides semblables à l'insuline, au glucagon et à la somatostatine. De plus, les lignées d'amphioxus knockout pour Pdx, Ilp1, Ilp2 et Ilpr ont révélé que, chez l'amphioxus, Pdx n'influence pas l'expression d'Ilp. Nous avons également élucidé la similitude entre l'Ilp1 de l'amphioxus et le facteur de croissance semblable à l'insuline 1 (Igf1) des vertébrés en termes de structure prédite, d'effets sur la croissance corporelle et le métabolisme des acides aminés, et d'interactions avec les protéines liant l'Igf. Ces résultats indiquent que les altérations évolutives impliquant l'influence régulatrice de Pdx sur l'expression des gènes de l'insuline ont pu être déterminantes dans le développement du système digestif des vertébrés.",
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references = "doi101007s00441019030355, doi101074jbcm115664003, doi101387ijdb170196nh"
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