Рис. 3. Поперечные среЗы череЗ мускулатуру ноги моллюска: А – вентральный край ноги с соматической мускулатурой, Б – нерегулЯрнаЯ сетка мыШечных волокон, В – пучки волокон под наружным покровом. МасШтабные линейки 200 мкм (В) и 40 мкм (Б). см – соматическаЯ мускулатура, г – гранулоциты, смв – нерегулЯрнаЯ сетка мыШечных волокон, гм – гориЗонтально ориентированные мыШечные волокна, вм – вертикально ориентированные мыШечные волокна. Fig. 3. Transverse sections of the mussel's foot musculature: А – ventral tip of the foot with somatic musculature, Б – an irregular meshwork of muscle fibrous tissue, В – muscle fibers under pedal integument. Scale bar 200 µm (B) and 40 µm (Б). см – somatic muscles, г – granulocytes, смв – irregular mesh of muscle fibers, гм – horizontally oriented muscle fibers, вм – vertically oriented muscle fibers. in Nodularia vladivostokensis (Bivalvia: Unionidae) from Razdolnaya River (Primorye, Russia)
Fuente:
Zenodo
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Sayenko, Elena M., Rasshchepkina, Anna V. |
|---|---|
| Format: | Recurso digital |
| Publié: |
Zenodo
2018
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Б'єрнсон Б'єрнстьєрне [Biernson Biernstierne]
par: Сенюк, О. Д.
Publié: (2003)
par: Сенюк, О. Д.
Publié: (2003)
ФЕНОМЕН «ЦИФРОВОГО Я» В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ЛИЧНОСТИ
par: Шарифходжаева, Наргиза Абдуманноновна
Publié: (2026)
par: Шарифходжаева, Наргиза Абдуманноновна
Publié: (2026)
Рис. 2. Продольный (А–Д) и поперечный (Е–З) среЗы череЗ наружный покров ноги моллюска с раЗными типами складок: А, Б – Широкие складки в виде плато, В, Г – длинные иЗвилистые складки, Д, Е – складки с округлыми и бокаловидными клетками в субЭпителиальном слое, Ж, З – слабовыраженные складки с больШими полостЯми (синусами) длЯ гемолимфы под субЭпителиальным слоем. МасШтабные линейки 200 мкм (А, В, Ж, З) и 100 мкм (Б, Г–Е). вК – клетки с вакуолЯми, сэ – субЭпителиальный слой, БК – бокаловиднаЯ клетка, сг – синусы длЯ гемолимфы, ф – фолликулы, а – ацинусы. Fig. 2. Saggital (А–Д) and transverse (Е–З) sections of pedal integument with different types of plicae: А, Б – broad plateau-shaped plicae, В, Г – long, tortuous plicae, Д, Е – plicae with round and goblet cells in the subepithelial layer, Ж, З – mild plicae with large cavities (sinuses) for hemolymph under subepithelial layer. Scale bars 200 µm (А, В, Ж, З) and 100 µm (Б, Г–Е). вК – cells with vacuoles, сэ – subepithelial layer, БК – goblet cell, сг – sinuses for hemolymph, ф – follicles, а – acini. in Nodularia vladivostokensis (Bivalvia: Unionidae) from Razdolnaya River (Primorye, Russia)
par: Sayenko, Elena M., et autres
Publié: (2018)
par: Sayenko, Elena M., et autres
Publié: (2018)
Лепкого Б. Меморіальний музей [Lepkoho B. Memorialnyi muzei]
par: Дирда, Н. П.
Publié: (2016)
par: Дирда, Н. П.
Publié: (2016)
The electrical activity of cockroach visceral muscle fibers
par: Belton Peter and Brown E. Brian
Publié: (1969)
par: Belton Peter and Brown E. Brian
Publié: (1969)
Enzymatic dissociation of long muscles from mice: a model for the study of skeletal muscle fiber types
par: Juan Camilo Calderón
Publié: (2013)
par: Juan Camilo Calderón
Publié: (2013)
Какие ценности предлагают масоны? Что мы можем почерпнуть из ритуала Древнего и Принятого Шотландского Обряда?
par: Sebök, Ferenc
Publié: (2017)
par: Sebök, Ferenc
Publié: (2017)
Histomorphometry of muscle fibers in breast fillets of broilers with wooden breast myopathy
par: Andrey Sávio de Almeida Assunção
Publié: (2023)
par: Andrey Sávio de Almeida Assunção
Publié: (2023)
Effects of stimulation frequencies on energy efficiency of a muscle fiber during contraction
par: Xu, Jiaxiang, et autres
Publié: (2026)
par: Xu, Jiaxiang, et autres
Publié: (2026)
Influence of intramuscular steroid receptor content and fiber capillarization on skeletal muscle hypertrophy
par: Kim Van Vossel, et autres
Publié: (2024)
par: Kim Van Vossel, et autres
Publié: (2024)
Sex differences in human skeletal muscle fiber types and the influence of age, physical activity, and muscle group: A systematic review and meta‐analysis
par: Jessica J. James, et autres
Publié: (2025)
par: Jessica J. James, et autres
Publié: (2025)
Перший український козачий імені Б. Хмельницького полк [Pershyi ukrainskyi kozachyi imeni B. Khmelnytskoho polk]
par: Щусь, Оксана Йосипівна
Publié: (2023)
par: Щусь, Оксана Йосипівна
Publié: (2023)
The mutual pulling force of human muscle fibers can treat mild cancer and rhinitis
par: Zi, Hongfa, et autres
Publié: (2024)
par: Zi, Hongfa, et autres
Publié: (2024)
Effects of heavy‐load strength training during (neo‐)adjuvant chemotherapy on muscle strength, muscle fiber size, myonuclei, and satellite cells in women with breast cancer
par: Olav Vikmoen, et autres
Publié: (2024)
par: Olav Vikmoen, et autres
Publié: (2024)
Temperature influence on a linear array of coupled Sal'nikov oscillators: the muscle fiber scenario
par: Daniel Barragán
Publié: (2022)
par: Daniel Barragán
Publié: (2022)
What is the best muscle relaxant for muscle injuries?
par: Tripdatabase
Publié: (2025)
par: Tripdatabase
Publié: (2025)
Anatomy-based quality metric of diffusion-weighted MRI data for accurate derivation of muscle fiber orientation
par: Shusharina, Nadya, et autres
Publié: (2024)
par: Shusharina, Nadya, et autres
Publié: (2024)
Collagenase treatment does not impair fiber contractile function in muscle biopsies from children with cerebral palsy
par: Faizan Syed, et autres
Publié: (2025)
par: Faizan Syed, et autres
Publié: (2025)
The mystery of muscle
par: Zorpette, Glenn
Publié: (1999)
par: Zorpette, Glenn
Publié: (1999)
N‐Carbamylglutamate in ovo feeding improves carcass yield, muscle fiber development, and meat quality in broiler chickens
par: Wang Yuan‐hao, et autres
Publié: (2024)
par: Wang Yuan‐hao, et autres
Publié: (2024)
Absolute and relative changes in muscle thickness and muscle cross‐sectional area
par: Samuel L. Buckner, et autres
Publié: (2025)
par: Samuel L. Buckner, et autres
Publié: (2025)
Leg and hip muscles show muscle‐specific effects of ageing and sport on muscle volume and fat fraction in male Masters athletes
par: Jochen Zange, et autres
Publié: (2025)
par: Jochen Zange, et autres
Publié: (2025)
Akt1 deficiency does not affect fiber type composition or mitochondrial protein expression in skeletal muscle of male mice
par: Tatsuya Miyaji, et autres
Publié: (2024)
par: Tatsuya Miyaji, et autres
Publié: (2024)
Camellia oil exhibits anti‐fatigue property by modulating antioxidant capacity, muscle fiber, and gut microbial composition in mice
par: Shiying Huang, et autres
Publié: (2024)
par: Shiying Huang, et autres
Publié: (2024)
Investigation on muscle fiber types and meat quality and estimation of their heritability and correlation coefficients with each other in four pig populations
par: Min Yan, et autres
Publié: (2024)
par: Min Yan, et autres
Publié: (2024)
The evolution of muscle spindles
par: Robert W. Banks, et autres
Publié: (2024)
par: Robert W. Banks, et autres
Publié: (2024)
Skeletal muscle adaptation to muscle activity and hypoxia: Differential structural and metabolic remodelling
par: David Hauton, et autres
Publié: (2026)
par: David Hauton, et autres
Publié: (2026)
Quantitative assessment of masticatory muscles based on skull muscle attachment areas in Carnivora
par: Kai Ito, et autres
Publié: (2024)
par: Kai Ito, et autres
Publié: (2024)
Skeletal muscle growth to combat diabetes and obesity: the potential role of muscle‐secreted factors
par: Mitchell J. Sammut, et autres
Publié: (2025)
par: Mitchell J. Sammut, et autres
Publié: (2025)
Nrf2 deficiency in muscle attenuates experimental autoimmune myositis‐induced muscle weakness
par: Koichi Himori, et autres
Publié: (2024)
par: Koichi Himori, et autres
Publié: (2024)
Autophagy gene expression in skeletal muscle of older individuals is associated with physical performance, muscle volume and mitochondrial function in the study of muscle, mobility and aging ( SOMMA )
par: Paul M. Coen, et autres
Publié: (2024)
par: Paul M. Coen, et autres
Publié: (2024)
schanks/muscle_sex: Archive
par: schanks
Publié: (2025)
par: schanks
Publié: (2025)
schanks/muscle_sex: Archive
par: schanks
Publié: (2025)
par: schanks
Publié: (2025)
On the dynamical stability of skeletal muscle
par: Almonacid, Javier A., et autres
Publié: (2025)
par: Almonacid, Javier A., et autres
Publié: (2025)
The spectrum of rippling muscle disease
par: Hebatallah R. Rashed, et autres
Publié: (2024)
par: Hebatallah R. Rashed, et autres
Publié: (2024)
Fish muscle structural proteins
par: Warrier, S.B.K., et autres
Publié: (1975)
par: Warrier, S.B.K., et autres
Publié: (1975)
Cardiac papillary muscle hemangioma
par: Jacqueline Yamada Campos
Publié: (2020)
par: Jacqueline Yamada Campos
Publié: (2020)
Quantifying lower-limb muscle coordination during cycling using electromyography-informed muscle synergies
par: Ahmadi, Reza, et autres
Publié: (2025)
par: Ahmadi, Reza, et autres
Publié: (2025)
In vivo evaluation of decellularized skeletal muscle matrices for skeletal muscle repair: A systematic review
par: Ina Hennion, et autres
Publié: (2025)
par: Ina Hennion, et autres
Publié: (2025)
Control of muscle satellite cell function by specific exercise‐induced cytokines and their applications in muscle maintenance
par: Qian Guo, et autres
Publié: (2024)
par: Qian Guo, et autres
Publié: (2024)
Documents similaires
-
Б'єрнсон Б'єрнстьєрне [Biernson Biernstierne]
par: Сенюк, О. Д.
Publié: (2003) -
ФЕНОМЕН «ЦИФРОВОГО Я» В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ЛИЧНОСТИ
par: Шарифходжаева, Наргиза Абдуманноновна
Publié: (2026) -
Рис. 2. Продольный (А–Д) и поперечный (Е–З) среЗы череЗ наружный покров ноги моллюска с раЗными типами складок: А, Б – Широкие складки в виде плато, В, Г – длинные иЗвилистые складки, Д, Е – складки с округлыми и бокаловидными клетками в субЭпителиальном слое, Ж, З – слабовыраженные складки с больШими полостЯми (синусами) длЯ гемолимфы под субЭпителиальным слоем. МасШтабные линейки 200 мкм (А, В, Ж, З) и 100 мкм (Б, Г–Е). вК – клетки с вакуолЯми, сэ – субЭпителиальный слой, БК – бокаловиднаЯ клетка, сг – синусы длЯ гемолимфы, ф – фолликулы, а – ацинусы. Fig. 2. Saggital (А–Д) and transverse (Е–З) sections of pedal integument with different types of plicae: А, Б – broad plateau-shaped plicae, В, Г – long, tortuous plicae, Д, Е – plicae with round and goblet cells in the subepithelial layer, Ж, З – mild plicae with large cavities (sinuses) for hemolymph under subepithelial layer. Scale bars 200 µm (А, В, Ж, З) and 100 µm (Б, Г–Е). вК – cells with vacuoles, сэ – subepithelial layer, БК – goblet cell, сг – sinuses for hemolymph, ф – follicles, а – acini. in Nodularia vladivostokensis (Bivalvia: Unionidae) from Razdolnaya River (Primorye, Russia)
par: Sayenko, Elena M., et autres
Publié: (2018) -
Лепкого Б. Меморіальний музей [Lepkoho B. Memorialnyi muzei]
par: Дирда, Н. П.
Publié: (2016) -
The electrical activity of cockroach visceral muscle fibers
par: Belton Peter and Brown E. Brian
Publié: (1969)