Buradasınız

Gryllus campestris L. (Orthoptera:Gryllidae)' nin Çeşitli Gelişim Evrelerinde Glikojen Seviyesindeki Değişimler

Variations in the Glycogen Level During Its Various Development Stages of Gryllus campestris L. (Orthoptera:Gryllidae)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, variations in the glycogen level of the egg and succecive growth stages of Gryllus campestris were investigated. It was determined that there were differences between glycogen levels of the egg, nymph, male and female individuals of Gryllus campestris monitoring their growths from the egg. In the glycogen amount, it was not observed statistical difference between the stages of 1., 2., 3 th. nymph, not carried out sex seperation. Toward 5. nymph stage, a decrease in the glycogen amount were determined. After this growth stage, in male and female individuals, the increasing in the glycogen amount came into being. The highest glycogen level were observed in the 8 th. nymph stage. While observed important decrease in the glycogen level of mature female insect, not observed important variation in mature males.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Gryllus campestris'in yumurta ve birbirini izleyen gelişim evrelerinde glikojen seviyesindeki değişimler araştırılmıştır. Yumurtadan itibaren gelişimi izlenen G. campestris 'in yumurta, nimfleri, erkek ve dişi bireylerinin glikojen seviyeleri arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Eşey ayrımının yapılamadığı 1., 2., 3. nimf evreleri arasında glikojen miktarında istatistiksel fark gözlenmemiştir. 5. nimf evresine doğru, glikojen miktarında bir düşüş olduğu belirlenmiştir. Bu gelişim evresinden sonra, erkek ve dişi bireylerde glikojen seviyesinde artış meydana gelmiştir. En yüksek glikojen seviyesi 8. nimf evresinde gözlenmiştir. Ergin dişi böceklerin glikojen seviyesinde önemli bir düşüş gözlenirken, ergin erkeklerde önemli bir değişim saptanamamıştır.
22-28

REFERENCES

References: 

[1] Lorenz, M.W. (2003). Comp. Biochem. PhysiolB 136:197-206.
[2] Beenakkers, A.M.T., Van der Horst, D.J. and Van Marrewijk, W.J.A. (1985). Prog. Lipid Res. 24:19-67.
[3] Tolmasky, D.S., Rabossi, A., Quesada-Allue, L.A. (2001). Ach. Biochem. Biophysics. 392(1):38-47.
[4] Chen, A.C. and Friedmann, S. (1977). J. Insect Physiology 339-344.
27
[5] Steele, J.E. (1982). Insect Biochemistry 12, 131-147.
[6] Zaluska, H. (1959). Acta Biological Experimental 19, 339-351.
[7] Hague, M.S. (1975). Can. J. Zool. 53, 290-292.
[8] Yanıkoğlu, A. (1985). Cum. Üniv. Fen Bil. Derg. 3(1), 57-68.
[9] Joseph, H., Roe, J.M., Bailey, R., Richart, G. and Jonh, N.R. (1961). J. Biol. Chem. 236, 5. Printed in USA.
[10] Nicholas, V., Carroll, R., Longley, W. and Josep, H.R. (1956). J. Biol. Chem. 220, 583-593.
[11] Velicangil, S. (1984). Biyoistatistik, Filizkitabevi.
[12] Duncan, D.B. (1955). Biometrics 11, 1-41.
[12] Vardanis, A. (1963). Biochem. Biophys, Acta 73, 565-573.
[13] Lorenz, M.W. and Anand, A.N. (2004). Arc. Innsect Biochem. Physiol. 56,110-119. [14] Akpınar, M.A., Akpınar, N., Gencer, L. and Turkoğlu, Ş. (2003). Biologia, Bratislava 58(6), 1053-1059.
[15] Stanley-Samuelson, D.W., Thomas, O.D., Clyde, L.O. and Melody, A.K. (1992). Comp. Biochem. Physiol. 102 A(1), 173-178.
[16] Nettles, W.C. and Betz, N. (1965). Ann. Entomol. Soc. Amer., 58, 721-726.
[17] Şeker, D.A. ve Yanıkoğlu, A. (1999). Tr. J. of Zoology 23 (1), 289-296.
[18] Chippendale, G.M. (1978). in Biochemistry of Insects (Rockstein, M., Ed.) pp. 1-55.
Academic Pres, N.Y.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com