Сравнительный анализ морфофункционального статуса клеточных элементов циркулирующих жидкостей беспозвоночных животных тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.03.01, доктор наук Присный Андрей Андреевич
- Специальность ВАК РФ03.03.01
- Количество страниц 403
Оглавление диссертации доктор наук Присный Андрей Андреевич
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. морфофункциональные основы классификации клеточных элементов внутренней среды и системы циркуляции беспозвоночных животных
1.1.1. Общие принципы организации внутренней среды у беспозвоночных животных
1.1.2. Клеточные элементы системы циркуляции представителей типа Annelida
1.1.3. Гемоциты представителей типа Mollusca
1.1.4. Гемоциты представителей типа Arthropoda
1.2. Защитные реакции внутренней среды у беспозвоночных животных
1.2.1. Клеточные защитные реакции
1.2.2. Гуморальные защитные реакции
1.3. осморегуляторные реакции внутренней среды и клеточных элементов системы циркуляции беспозвоночных животных
1.3.1. Регуляция объема и ионного состава внутренней среды в различных осмотических условиях
1.3.2. Регуляция объема гемоцитов и целомоцитов в различных осмотических условиях
ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. типология и морфофункциональные свойства гемоцитов и целомоцитов представителей типа Annelida
3.1.1. Типология клеточных элементов циркулирующих жидкостей представителей типа Annelida
3.1.2. Морфофизиологические показатели ктнетоцитов в норме и при осмотической нагрузке
3.1.2.1. Морфометрические показатели и двигательная активность кинетоцитов в норме и при осмотической нагрузке
3.1.2.2. Показатели фагоцитарной активности кинетоцитов в норме и при осмотической нагрузке
3.1.2.3. Изменение объема и использование мембранного резерва кинетоцитами в условиях осмотической нагрузки
3.1.2.4. Энергетический статус кинетоцитов в условиях осмотической нагрузки
3.1.2.5. Упруго-эластические свойства поверхности кинетоцитов в условиях осмотической нагрузки
3.1.3. Морфофизиологические показатели адгезиоцитов в норме и при осмотической нагрузке
3.1.3.1. Морфометрические показатели и двигательная активность адгезиоцитов в норме и при осмотической нагрузке
3.1.3.2. Показатели фагоцитарной активности адгезиоцитов в норме и при осмотической нагрузке
3.1.3.3. Изменение объема и использование мембранного резерва адгезиоцитами в условиях осмотической нагрузки
3.1.3.4. Энергетический статус адгезиоцитов в условиях осмотической нагрузки
3.1.3.5. Упруго-эластические свойства поверхности адгезиоцитов в условиях осмотической нагрузки
3.1.4. Морфофизиологические показатели филоподиалъных амебоцитов в норме и при осмотической нагрузке
3.1.4.1. Морфометрические показатели и двигательная активность филоподиальных амебоцитов в норме и при осмотической нагрузке
3.1.4.2. Показатели фагоцитарной активности филоподиальных амебоцитов в норме и при осмотической нагрузке
3.1.4.3. Изменение объема и использование мембранного резерва филоподиальными амебоцитами в условиях осмотической нагрузки
3.1.4.4. Энергетический статус филоподиальных амебоцитов в условиях осмотической нагрузки
3.1.4.5. Упруго-эластические свойства поверхности филоподиальных амебоцитов в условиях осмотической нагрузки
3.1.5. Морфофизиологические показатели не фагоцитов в норме и при осмотической нагрузке
3.1.5.1. Морфометрические показатели и двигательная активность не фагоцитов в норме и при осмотической нагрузке
3.1.5.2. Изменение объема и использование мембранного резерва не фагоцитами в условиях осмотической нагрузки
3.1.5.3. Энергетический статус не фагоцитов в условиях осмотической нагрузки
3.1.5.4. Упруго-эластические свойства поверхности не фагоцитов в условиях осмотической нагрузки
3.1.6. Морфофизиологические показатели хлорагогенных клеток в норме и при осмотической нагрузке
3.1.6.1. Морфометрические показатели и двигательная активность хлорагогенных клеток в норме и при осмотической нагрузке
3.1.6.2. Изменение объема и использование мембранного резерва хлорагогенными клетками в условиях осмотической нагрузки
3.1.6.3. Упруго-эластические свойства поверхности хлорагогенных клеток в условиях осмотической нагрузки
3.1.7. Топография поверхности гемоцитов и целомоцитов в норме и в условиях осмотической нагрузки
3.2. типология и морфофункциоиальные свойства гемоцитов представителей типа Mollusca
3.2.1. Типология гемоцитов представителей типа Mollusca
3.2.2. Морфофизиологические показатели больших кинетофагоцитов моллюсков в норме и при осмотической нагрузке
3.2.2.1. Морфометрические показатели и двигательная активность больших кинетофагоцитов моллюсков в норме и при осмотической нагрузке
3.2.2.2. Показатели фагоцитарной активности больших кинетофагоцитов моллюсков в норме и при осмотической нагрузке
3.2.2.3. Изменение объема и использование мембранного резерва большими кинетофагоцитами моллюсков в условиях осмотической нагрузки
3.2.2.4. Энергетический статус больших кинетофагоцитов моллюсков в условиях осмотической нагрузки
3.2.2.5. Упруго-эластические свойства поверхности больших кинетофагоцитов моллюсков в условиях осмотической нагрузки
3.2.3. Морфофизиологические показатели малых кинетофагоцитов моллюсков в норме и при осмотической нагрузке
3.2.3.1. Морфометрические показатели и двигательная активность малых кинетофагоцитов моллюсков в норме и при осмотической нагрузке
3.2.3.2. Изменение объема и использование мембранного резерва малыми кинетофагоцитами моллюсков в условиях осмотической нагрузки
3.2.3.3. Энергетический статус малых кинетофагоцитов моллюсков в условиях осмотической нагрузки
3.2.3.4. Упруго-эластические свойства поверхности малых кинетофагоцитов моллюсков в условиях осмотической нагрузки
3.2.4. Морфофизиологические показатели агрегатоцитов моллюсков в норме и при осмотической нагрузке
3.2.4.1. Морфометрические показатели и двигательная активность агрегатоцитовв моллюсков в норме и при осмотической нагрузке
3.2.4.2. Изменение объема и использование мембранного резерва агрегатоцитами моллюсков в условиях осмотической нагрузки
3.2.4.3. Энергетический статус агрегатоцитов моллюсков в условиях осмотической нагрузки
3.2.4.4. Упруго-эластические свойства поверхности агрегатоцитов моллюсков в условиях осмотической нагрузки
3.2.5. Морфофизиологические показатели прогемоцитов моллюсков в норме и при осмотической нагрузке
3.2.5.1. Морфометрические показатели и двигательная активность прогемоцитов моллюсков в норме и при осмотической нагрузке
3.2.5.2. Изменение объема и использование мембранного резерва прогемоцитами моллюсков в условиях осмотической нагрузки
3.2.5.3. Энергетический статус прогемоцитов моллюсков в условиях осмотической нагрузки
3.2.5.4. Упруго-эластические свойства поверхности прогемоцитов моллюсков в условиях осмотической нагрузки
3.2.6. Топография поверхности гемоцитов моллюсков в норме и в условиях осмотической нагрузки
3.3. типология и морфофункциональные свойства гемоцитов представителей типа Аятияороба
3.3.1. Типология гемоцитов представителей типа Arthropoda
3.3.2. Морфофизиологические показатели амебоцитов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.2.1. Морфометрические показатели и двигательная активность амебоцитов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.2.2. Показатели фагоцитарной активности амебоцитов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.2.3. Изменение объема и использование мембранного резерва амебоцитами членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.2.4. Энергетический статус амебоцитов членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.2.5. Упруго-эластические свойства поверхности амебоцитов членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.3. Морфофизиологические показатели гранулоцитов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.3.1. Морфометрические показатели и двигательная активность гранулоцитов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.3.2. Изменение объема и использование мембранного резерва гранулоцитами членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.3.3. Энергетический статус гранулоцитов членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.3.4. Упруго-эластические свойства поверхности гранулоцитов членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.4. Морфофизиологические показатели прогемоцитов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.4.1. Морфометрические показатели и двигательная активность прогемоцитов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.4.2. Изменение объема и использование мембранного резерва прогемоцитами членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.4.3. Энергетический статус прогемоцитов членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.4.4. Упруго-эластические свойства поверхности прогемоцитов членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.5. Морфофизиологические показатели агрегатоцитов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.5.1. Морфометрические показатели и двигательная активность агрегатоцитов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.5.2. Изменение объема и использование мембранного резерва агрегатоцитами членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.5.3. Энергетический статус агрегатоцитов членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.5.4. Упруго-эластические свойства поверхности агрегатоцитов членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.6. Морфофизиологические показатели сферулоцитов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.6.1. Морфометрические показатели и двигательная активность сферулоцитов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.6.2. Изменение объема и использование мембранного резерва сферулоцитами членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.6.3. Энергетический статус сферулоцитов членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.6.4. Упруго-эластические свойства поверхности сферулоцитов членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.7. Морфофизиологические показатели эноцитоидов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.7.1. Морфометрические показатели и двигательная активность эноцитоидов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.7.2. Изменение объема и использование мембранного резерва эноцитоидами членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.7.3. Энергетический статус эноцитоидов членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.7.4. Упруго-эластические свойства поверхности эноцитоидов членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.8. Морфофизиологические показатели веретеновидных клеток членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.8.1. Морфометрические показатели и двигательная активность веретеновидных клеток членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.8.2. Изменение объема и использование мембранного резерва веретеновидными клетками членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.8.3. Энергетический статус веретеновидных клеток членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.8.4. Упруго-эластические свойства поверхности веретеновидных клеток членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.9. Морфофизиологические показатели коагулоцитов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.9.1. Морфометрические показатели и двигательная активность коагулоцитов членистоногих в норме и при осмотической нагрузке
3.3.9.2. Изменение объема и использование мембранного резерва коагулоцитами
членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.9.3. Энергетический статус коагулоцитов членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.9.4. Упруго-эластические свойства поверхности коагулоцитов членистоногих в условиях осмотической нагрузки
3.3.10. Топография поверхности гемоцитов членистоногих в норме и в условиях осмотической нагрузки
ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫВОДЫ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физиология», 03.03.01 шифр ВАК
Морфофункциональные особенности и осморегуляторные реакции клеточных элементов системы циркуляции представителей класса CLITELLATA2015 год, кандидат наук Пигалева, Татьяна Александровна
Морфофункциональная характеристика и осморегуляторные реакции гемоцитов представителей отряда Dictyoptera2017 год, кандидат наук Гребцова Елена Александровна
Морфофункциональная характеристика гемоцитов моллюсков (Gastropoda, Bivalvia) в норме и при осмотической нагрузке2015 год, кандидат наук Кулько, Светлана Владимировна
Акклимация моллюска-вселенца Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) к условиям осмотического стресса2022 год, кандидат наук Кладченко Екатерина Сергеевна
Иммунологический анализ защитных реакций моллюсков2002 год, кандидат биологических наук Баскаков, Алексей Владимирович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Сравнительный анализ морфофункционального статуса клеточных элементов циркулирующих жидкостей беспозвоночных животных»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Построение эволюционной концепции становления различных физиологических систем предполагает детальное изучение организмов различного уровня организации. При этом, если клеточный состав внутренней среды позвоночных животных подвергнут интенсивному детальному изучению, то с эволюционно более низкоразвитыми организмами ситуация выглядит неоднозначной. До настоящего времени не разработана единая общепринятая классификация клеточных элементов внутренней среды беспозвоночных, однако интерес к изучению клеточных и гуморальных реакций беспозвоночных на чужеродные факторы в последние два десятилетия возрос (Галактионов В.Г.,1995; Персинина М.С., Чага О.Ю., 1995; Полевщиков A.B., 1996; Adamowicz A., Bolaczek M., 2003; Cossarizza A. et al., 1996; Engelmann P. et al., 2002, 2005; Salzet M. et al., 2006; Tasiemski A., Salzet M., 2010). Новые данные в этой области имеют значение для понимания становления иммунных реакций животных в целом. Среди прочих особое внимание уделяется ответным реакциям клеток беспозвоночных животных на паразитные инвазии (Атаев Г.Л., Полевщиков A.B., 2004; Adema C.M. et al., 2000; Connors V.A, 2003). Кроме теоретического интереса существует и практический аспект, так как беспозвоночные являются промежуточными хозяевами опасных паразитов человека и экономически важных животных.
Внутренней средой организма беспозвоночных животных является гемолимфа. Через нее осуществляется, с одной стороны, накопление запасных питательных веществ, с другой - их расщепление, трансформация и перенос. Гемолимфа и ее клеточные элементы принимают активное участие в дыхании и общем обмене. В связи с этими разнообразными функциями клеточные элементы гемолимфы подвержены значительным изменениям в процессе роста и развития и наиболее ярко отражают физиологическое состояние организма (Рубцов И.А., 1956), поэтому исследование клеточных элементов ге-
молимфы представляется необходимым при изучении биологии и физиологии беспозвоночных и имеет определенное значение для систематики.
С точки зрения сравнительной физиологии клеточные элементы и система циркуляции аннелид, моллюсков и членистоногих представляют особый интерес, поскольку у представителей этих типов хорошо развита цирку-ляторная система. Однако наблюдаются анатомические и функциональные различия систем циркуляции. Несмотря на значительное количество исследований отечественных и зарубежных ученых к настоящему времени в литературе у различных типов гемоцитов и целомоцитов существуют разные названия. Как правило, исследуют фиксированные различными способами клетки, а их классификация базируется на изучении преимущественно морфологических признаков. Проблема классификации и многостороннего изучения нативных клеточных элементов циркулирующих жидкостей беспозвоночных животных является актуальной для современной сравнительной физиологии. Построение такой системы без прижизненного изучения клеток с применением различных функциональных нагрузок не представляется возможным. Исследование морфофизиологических показателей и особенностей функциональной активности клеток внутренней среды организма в условиях осмотической нагрузки позволяет осуществить оценку адаптационных возможностей отдельных типов клеток и их роли в поддержании гомеостаза.
Степень разработанности темы исследования. В меняющихся условиях среды организм вынужден активировать механизмы поддержания гомеостаза. Это касается как высших, так и беспозвоночных животных. Развитие и апробация нового инструментария на базе атомно-силовой микроскопии при изучении физиологических механизмов адаптации приводят к тому, что беспозвоночные животные становятся все более привлекательными для исследования, так как эти организмы занимают обширные ниши многих экосистем, они многочисленны, но малоизучены (Рупперт Э.Э. с соавт., 2008).
В настоящее время в доступных литературных источниках не представлено единой классификации клеточных элементов внутренней среды
беспозвоночных, а те, которые имеются, в своей основе не содержат достаточного исследовательского материала (Персинина М.С., Чага О.Ю., 1995; Dales R.P., Dixon L.R.J., 1981; Stein E.A., Cooper E.L.,1983; Ratcliffe N.A., Rowley A.F., 1981). При этом интерес к исследованию физиологических характеристик гемоцитов и целомоцитов беспозвоночных обусловлен тем, что эти клетки выполняют в организме важные функции: транспортную, концентрационную, гомеостатическую и защитную, демонстрируя при этом широкий диапазон адаптационных возможностей (Беклемишев В.Н., 1964; Галактионов В.Г., 2005).
Опубликованные работы зарубежных и отечественных исследователей вносят существенный вклад в изучение клеток и осуществление первичной типологизации, но не содержат достаточных данных о функциональном статусе и морфологических характеристиках гемоцитов и целомоцитов беспозвоночных (Персинина М.С., Чага О.Ю., 1995; Ракочий В.К., Громик O.A., 2009; Adamowicz A., Bolaczek M., 2003; Barracco M.A. et al., 1993; Dales R.P., Dixon L.R.J., 1981; Glinski Z., Jarosc J., 1997; Ratcliffe N.A., Rowley A.F., 1981). В большинстве доступных источников представлено описание морфологии фиксированных клеток (Stein E.A., Cooper E.L., 1983), использованы методы меченых атомов и проточной цитометрии (Cossarizza A. et al., 1996; Engelmann P. et al., 2002, 2005; Salzet M. et al., 2006; Tasiemski A., Salzet M., 2010), однако прижизненное изменение функциональных показателей гемоцитов и целомоцитов практически не изучено. Несмотря на большое количество исследований, описывающих морфофизиологические свойства гемоцитов (Хлус Л.М., 2003; Adamowicz A., Bolaczek M., 2003; Wootton E.C., Pipe R.K., 2003; Zbikowska E., 1998), проблема их функциональной классификации по-прежнему остается актуальной для сравнительной физиологии. Из-за огромного разнообразия беспозвоночных животных клеточные элементы их внутренней среды невозможно классифицировать только по реакции на красители и морфологическим особенностям, в отличие от лейкоцитов позво-
ночных (Ройт А. с соавт., 2000). Основные группы клеток гемолимфы следует выделять по функциональным критериям.
Известно, что некоторые беспозвоночные животные, отвечают на микробную инфекцию таким же образом, как и млекопитающие, и это может быть использовано для проверки эффективности новых ядов, таким образом, исключается необходимость тестировать их на млекопитающих. Нейтрофи-лы, которые являются одним из типов лейкоцитов и частью иммунной системы млекопитающих и гемоциты, которые являются клетками, выполняющими подобную функцию у насекомых, сходно реагируют на инфицирование микробами. Гемоциты и насекомых, и млекопитающих производят вещества с похожей структурой, которые перемещаются на поверхность клеток, чтобы уничтожить вторгающиеся микроорганизмы. Иммуноциты окружают инородные объекты и вырабатывают ферменты, чтобы разрушить их (Kevin K., 2009).
Беспозвоночные животные оказывают существенное влияние на жизнь человека, они принимают участие в процессах поддержания постоянства среды обитания, входят, как составные части в состав экосистем и трофических сетей. Представителей беспозвоночных часто используют как объекты для оценки интенсивности антропогенной нагрузки на естественные экосистемы. Они непосредственно подвергаются неблагоприятному влиянию со стороны человека, являясь удобными объектами для исследования, Известны методы мониторинга окружающей среды, основанные на оценке физиологического состояния организма животного по показателям качественного и количественного состава гемолимфы (Алехина Г.П. с соавт., 2010; Артемьева Т.И., 1989; Любвина И.В. с соавт., 1982; Dorn P.B., Salanitro J.P., 2000; Gupta S.K. et al., 1997; Holmstrup M. et al., 2000; Saterbak A. et al., 1999).
Изучение морфофизиологических показателей клеточных элементов циркулирующих жидкостей беспозвоночных животных (линейные размеры, физиологические особенности клеток, свойства плазмалеммы) в нормальных условиях и при изменении осмотического давления инкубационной среды
позволяет осуществить оценку адаптивных возможностей и резистентности разных типов клеток, таксономические различия реакций клеточных элементов, а также получить новые сведения о механизмах адаптации системы циркуляции аннелид, моллюсков и членистоногих.
С учетом вышесказанного была сформулирована цель исследования и поставлены основные задачи.
Цель работы: осуществить сравнительный анализ морфофункцио-нальных показателей клеточных элементов циркулирующих жидкостей беспозвоночных животных.
Задачи исследования:
1. Разработать функциональную классификацию гемоцитов и целомо-цитов и на ее основе составить гемоцитарную формулу клеточных элементов системы циркуляции беспозвоночных животных на примере представителей типов Annelida, Mollusca и Arthropoda.
2. Изучить морфофизиологические реакции клеточных элементов системы циркуляции исследованных видов беспозвоночных в норме и при инкубации в условиях осмотической нагрузки.
3. Исследовать особенности регуляции объема гемоцитов и целомоци-тов беспозвоночных животных и оценить интенсивность использования ими мембранного резерва в нагрузочных осмотических тестах in vitro.
4. Проанализировать интенсивность протекания внутриклеточных энергетических процессов гемоцитов и целомоцитов в условиях осмотической нагрузки
5. Оценить упруго-эластические и адгезионные свойства мембраны и изучить топографию поверхности гемоцитов беспозвоночных животных в норме и в условиях осмотической нагрузки.
Научная новизна
Разработана единая типологическая классификация клеточных элементов внутренней среды беспозвоночных животных, учитывающая их функциональные и морфологические характеристики, на примере представителей
типов Annelida, Mollusca и Arthropoda. В выполненном исследовании впервые охарактеризована гемоцитарная формула целомической жидкости для 13 видов аннелид и гемолимфы для 9 видов моллюсков и 43 видов членистоногих.
Впервые осуществлен сравнительный анализ осморегуляторных реакций гемоцитов и целомоцитов 67 видов беспозвоночных. Получены новые данные о функциональных и морфологических изменениях клеточных элементов циркулирующей жидкости беспозвоночных в условиях осмотической нагрузки. Впервые получены количественные характеристики упругости и адгезионной способности мембраны клеток системы циркуляции беспозвоночных и установлены их изменения при осмотической нагрузке. Установлена связь интенсивности протекания внутриклеточных энергетических процессов с функциональной активностью фагоцитирующих клеток.
Впервые выявлены адаптивные реакции целомоцитов и гемоцитов беспозвоночных животных, связанные с поддержанием объема и выражающиеся в использовании мембранного резерва при гипотонической нагрузке.
Теоретическая и практическая значимость работы
Выполненное исследование содержит единую типологическую классификацию клеточных элементов циркулирующих жидкостей беспозвоночных животных, учитывающую их функциональные и морфологические характеристики. Доказаны положения, которые вносят вклад в представления о клеточных механизмах осморезистентности у беспозвоночных животных и конкретизируют понятие о становлении этих механизмов в сравнительно-физиологическом аспекте.
Применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс существующих методов исследований для оценки реакций гемоцитов и целомоцитов при инкубации клеток в условиях осмотической нагрузки. Раскрыты адаптивные реакции клеток, проявляющиеся в использовании внутриклеточного мембранного резерва.
Установлены компенсаторно-приспособительные реакции энергетического аппарата клетки направленные на поддержание функциональной активности клеток в условиях осмотической нагрузки. Показано, что изменение упруго-эластических и адгезионных свойств мембраны гемоцитов и целомо-цитов в тестах с осмотической нагрузкой не связано с функциональными особенностями клеток.
Выявленные в ходе исследований изменения морфологических параметров и функциональных свойств гемоцитов, можно использовать при выборе модельного объекта для биоиндикации, борьбе с видами-вредителями, а также в целях повышения продуктивности культивируемых видов беспозвоночных животных.
Полученные результаты используются в учебном процессе на кафедре экологии, физиологии и биологической эволюции НИУ «БелГУ», при написании учебных и методических пособий по дисциплинам: «Физиология животных», «Биофизика», «Функциональная морфология животных» для студентов направления подготовки 06.03.01 - Биология; «Эволюционная физиология» для магистрантов по направлению 06.04.01 - Биология, магистерская программа «Физиология человека и животных».
Основные положения, выносимые на защиту
1. Гемоцитарная формула клеточных элементов системы циркуляции беспозвоночных животных включает: пять типов гемоцитов и целомоцитов у аннелид, четыре типа гемоцитов у моллюсков, восемь типов гемоцитов у членистоногих.
2. Клеточные элементы системы циркуляции исследованных видов беспозвоночных животных в пределах использованной осмотической нагрузки сохраняют морфологическую целостность, подвижность и способность к выполнению защитных функций.
3. Компенсаторно-приспособительные реакции клеточных элементов системы циркуляции исследованных видов беспозвоночных животных на осмотическую нагрузку направлены на сохранение морфологической це-
лостности клетки за счет использования запасов мембранного резерва, заложенного в складчатости плазмалеммы.
4. Интенсивность внутриклеточных энергетических процессов клеточных элементов внутренней среды беспозвоночных животных не зависит от типа осмотической нагрузки и взаимосвязана с функциональной активностью клеток.
5. Изменение топографии поверхности, упруго-эластических и адгезионных свойств мембраны гемоцитов и целомоцитов беспозвоночных животных в условиях осмотической нагрузки не связано со специфическими функциями, выполняемыми клеточными элементами внутренней среды.
Степень достоверности, полученных результатов подтверждена использованием в работе достаточного, объективного поставленным задачам, количества животных и экспериментального материала, личным участием автора во всех сериях экспериментального исследования, получением результатов исследований на сертифицированном оборудовании, применением принципов сравнимости с контролем повторностей экспериментов и наблюдений по каждому варианту исследований, использованием современных методов сбора и статистической обработки информации, полученной в процессе проведения исследований, публикацией результатов работы в рецензируемых журналах, монографии, статьях, докладах на международных конференциях.
Личное участие автора состоит в разработке концепции и методологии исследования, подборе и адаптации методик исследования и их выполнении, организации и проведении экспериментов и наблюдений, обработке и интерпретации полученных результатов, разработке практических рекомендаций, написании и оформлении рукописи диссертации.
Апробация результатов работы
Материалы, изложенные в диссертации, доложены и обсуждены на международных конференциях: «Достижения, инновационные направления, перспективы развития и проблемы современной медицинской науки, генетики
и биотехнологий» (Екатеринбург, 2011), «Современные научно-практические достижения в морфологии животного мира» (Брянск, 2011, 2012, 2013), «Ци-томорфометрия в медицине и биологии: фундаментальные и прикладные аспекты» (Москва, 2011, 2012), «Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб» (Борок, 2011), VII съезде казахского физиологического общества «Современная физиология: от клеточно-молекулярной до интегративной - основа здоровья и долголетия» (Алматы, 2011), III съезде физиологов СНГ (Ялта, 2011), XIV международном совещании и VII школе по эволюционной физиологии (Санкт-Петербург, 2011), V Всероссийской с международным участием школе-конференции «Физиология кровообращения» (Москва, 2012), VII Сибирском съезде физиологов (Красноярск, 2012), IV съезде биофизиков России (Нижний Новгород, 2012), «Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» (Челябинск, 2012, 2014), «Микроциркуляция и гемореология (от ангиогенеза до центрального кровообращения)» (Ярославль, 2013), XXII съезде Физиологического общества имени И. П. Павлова (Волгоград, 2013), «Сучасш проблеми ф1зики, xímíí та бюлогп. «Ф1зХ1мБю - 2013» (Севастополь, 2013), «Biological motility: new facts and hypotheses» (Pushchino, 2014), «Биоразнообразие и устойчивость живых систем» (Белгород, 2014), V съезде биофизиков России (Ростов-на-Дону, 2015).
Публикации
По теме диссертации опубликовано 60 научных работ общим объемом 39,07 п.л., авторский вклад - 21,33 п.л., в т.ч. изданы 2 монографии, 21 статья в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ для докторских диссертаций, 37 статей в материалах научных школ и международных научных конференций. Цитируемость публикаций автора в РИНЦ составляет 61.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, методов, результатов исследования, обсуждения, выводов, списка литературы. Работа изложена на 403 страницах машинописного текста, включает 147 таблиц и 45 рисунков. Список литературы включает в себя 742 наименования, из которых 214 отечественных и 528 иностранных источников.
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Морфофункциональные основы классификации клеточных элементов внутренней среды и системы циркуляции беспозвоночных животных
1.1.1. Общие принципы организации внутренней среды у беспозвоночных животных
Циркулирующая в организмах жидкость является средой для клеток беспозвоночных животных. Гидролимфа и гемолимфа беспозвоночных животных являются той жидкой средой, в которой протекает жизнедеятельность клеток. У беспозвоночных животных циркулирующая в сосудах гемолимфа в определенных участках в результате незамкнутости сосудистой системы в лакунах приходит в соприкосновение с клетками тканей.
Полость тела, в которой осуществляется циркуляция жидкости, омывающей ткани и клетки появляется у губок и кишечнополостных. Усложнение внутренней среды организма выявлено у нематод, характеризующихся наличием первичной псевдоцеломической полости, в которой содержится жидкая среда. У малощетинковых червей, которые обладают кровеносными сосудами с циркулирующей жидкостью и интравазальным компонентом внутренней среды организма, формируется истинный целом (Коштоянц Х.С., 1950; Присный A.A., 2013а). Целом обеспечивает процесс циркуляции нут-риентов, преимущественно, с помощью форменных элементов - целомоци-тов, у олигохет сохраняется развитая кровеносная система, которая осуществляет связь между сегментами (Liebmann E., 1946). У пиявок происходит редукция целома и кровеносной системы. Параллельно с этим развивается новая транспортная система, полости сосудов которой представляют собой остатки целома, а стенки образуются из мезенхимных элементов (Лукин Е.И., 1976). Челюстные пиявки являются примером вытеснения кровеносной системы системой целомических лакун (каналов), такая распределительная система снабжена пульсаторными органами, выполняет все функции системы циркуляции и может быть названа кровеносной, а клеточные элементы - ге-моцитами (Беклемишев В.Н., 1964).
Система циркуляции жидкости по сосудам наблюдается и у первично-ротых, и у вторичноротых. Однако у большинства членистоногих, многих моллюсков, а также у оболочников циркуляция незамкнутая. В связи с появлением замкнутой сети кровеносных сосудов осуществляется дифференци-ровка системы циркуляции на кровеносную и лимфатическую. Относительное и абсолютное количество интерстициальной жидкости, крови и лимфы изменяется по мере того, как из общей массы жидкости, образующей внутреннюю среду организма, вычленяется часть, циркулирующая в кровеносных сосудах. Представители некоторых видов полихет, имеющие массу около 3 граммов, содержат около 1 мл целомической жидкости (Hoffman R.J., Mangum C.P., 1970), что может составлять до 40% массы тела. У моллюсков, как правило, незамкнутая кровеносная система (Сафонова Т.А. с соавт., 2008). Объем циркулирующей жидкости у моллюсков с незамкнутой системой циркуляции достигает 90% массы тела, у обыкновенной мидии - до 50%, Scutus breviculus содержат 49-75% гемолимфы (Tucker L.E., 1970). Гемолимфа моллюсков составляет примерно 60-80 % сырой массы мягкого тела (без раковины) у Gastropoda и 50-60 % у Bivalvia (Вестхайде В., Ригер Р., 2008). Осьминоги содержат около 30% гемолимфы, что связано с появлением практически замкнутой кровеносной системы у головоногих моллюсков. Объем жидкостей, циркулирующих в теле животных, зависит от возникновения дыхательных пигментов и закрытой системы кровообращения. С появлением закрытой системы циркуляции жидкостей количество этих жидкостей ограничивается, и ее тем меньше, чем больше кровяных пигментов. Для проверки этого положения достаточно сравнить количество гемолимфы у двух моллюсков: виноградной улитки и анодонты. У виноградной улитки, содержащей в гемолимфе пигмент гемоцианин и значительное число белковых тел, количество этой гемолимфы равно в среднем 7% от массы тела, у анодонты количество гемолимфы равно 30% от массы тела, так как у анодонты гемолимфа содержит очень мало пигмента и бедна белковыми телами. Указанная закономерность основана на свойствах кровяных пигментов во много десят-
ков раз увеличивать способность жидкостей связывать кислород и углекислоту. У анодонты недостаток этих веществ покрывается большим количеством жидкости; химическое связывание кислорода в значительной мере замещается физическим растворением этого вещества в большом количестве гемолимфы (Коштоянц Х.С., 1950).
Гемоглобин гемолимфы Planorbarius. corneus является веществом, определяющим всю энергетику их организма. Основная его функция - это транспорт кислорода к тканям и углекислого газа - от них (Стадниченко А.П. с соавт., 1980).
Изучены особенности белкового метаболизма моллюсков, в частности изменения в содержании белковых сульфгидрильных групп в гемолимфе. Сульфгидрильные группы определяют биологическую активность белков; от наличия сульфгидрильных групп зависит третичная структура белка, так как именно сульфгидрильными группами определяется сложное распределение полипептидных цепочек в пространстве. Сульфгидрильные группы входят с состав аминокислот, из которых в гемолимфе моллюсков выявлены моно-аминомонокарбоновые кислоты. С превращениями этих ациклических аминокислот связан обмен серы в организме. Таким образом, исследование изменений в содержании сульфгидрильных групп в гемолимфе моллюсков дает возможность, судить об общем статусе животных, об интенсивности тканевого распада и степени развития адаптационного синдрома (Стадниченко А.П., 1978).
Среди членистоногих, характеризующихся незамкнутой системой циркуляции, у представителей рода гаммарус выявлено относительное количество гемолимфы на уровне 25-31% массы тела. Большое разнообразие величин этого показателя характерно для насекомых - от 1 до 46%. Очевидна высокая степень непостоянства объема жидкостей внутренней среды у этих животных, учитывая, что скорость потока гемолимфы зависит от интенсивности работы сердца, а также стадии развития насекомого и условий окружающей среды (Jones J.C., 1977).
Гемолимфа - это единственная внеклеточная жидкость, циркулирующая по всему телу насекомого и омывающая внутренние органы (Росс Г. с соавт., 1985).
Гемолимфа насекомых не выполняет дыхательной функции, как кровь позвоночных, однако ее физиологическая роль не менее важна; она уносит продукты выделения и доставляет питательные вещества к различным органам (Бороздина Н.И., 1979а). Тем не менее, полное обескровливание, вызывающее у высших животных смерть от асфиксии, не оказывает какого-либо серьезного действия на насекомых; объем гемолимфы у них может колебаться в очень широких пределах. Влияние обескровливания на организм насекомого можно сравнить лишь с действием голодания и задержки мочи у позвоночных животных, которое они способны переносить в течение значительно более длительного времени, чем асфиксию. У личинки Periplaneta fuliginosa (Yeager J.F., Tauber O.E., 1932) объем гемолимфы больше, чем у взрослого насекомого. Подобное соотношение обычно также у Holometabola. У личинок объем плазмы гемолимфы существенно возрастает после кормления, причем тело их раздувается и становится упругим; наоборот, во время голодания тело сморщивается. Из тела личинок комаров Culex и Aides капиллярной пипеткой можно отсосать до 0,3-0,4 мм гемолимфы (Wigglesworth V.B., 1938). У тутового шелкопряда в течение первых 6 дней после окукливания объем гемолимфы остается неизменным, затем он резко уменьшается, вновь устанавливается на определенном уровне до момента вылупления насекомого из кокона и опять, быстро уменьшается (Florkin M., 1937). У личинок пчел вес гемолимфы составляет 25-30% общего веса тела (Bishop G.H., 1923), у гусениц разных видов бабочек - 20-40%, у Blatta - только 5-6% (Yeager J.F., Tauber O.E., 1932).
Физические свойства гемолимфы насекомых недостаточно исследованы. Некоторые данные о плотности показали небольшое различие между разными видами, никаких отличий между полами найдено не было (Uvarov В., 1966). Осмотическое давление, в зависимости от концентрации веществ в гемолимфе, ва-
рьирует от 10-6 до 12-5 атмосфер (Rouschal W., 1940; Barsa M.C., 1954), но Mazek-
-1 -3
Fialla (1941) зарегистрировал изменения от 4- до II- атмосфер, в зависимости от погодных условий и влажности окружающей среды. Цвет гемолимфы, обычно желтоватый или зеленый, редко красный, зависит от наличия пигментов и отличается у представителей саранчовых на разных стадиях жизненного цикла (Зенкевич Л.А., 1951;Uvarov В., 1966). У муравьев, личинок кровососущих мокрецов Culicoides и Forcopomyia, пухоедов Mallophaga, личинок ручейников подотряда Annulipalpa гемолимфа бесцветна (Глухова В.М., 1989; Длусский Г.М., 1967; Благовещенский Д.И., 1959; Лепнева С.Г., 1964). У личинок мокрецов подсемейств Palpomyinae и Ceratopogoninae гемолимфа прозрачная (Глухова В.М., 1979). Цвет и консистенция гемолимфы могут существенно изменяться вследствие заражения инфекционными заболеваниями (Гробов О.Ф. с соавт., 1987).
Похожие диссертационные работы по специальности «Физиология», 03.03.01 шифр ВАК
«Клеточные реакции лёгочных моллюсков на трематодную инвазию»2019 год, кандидат наук Токмакова Арина Сергеевна
Анализ клеточных защитных реакций в диагностике здоровья двустворчатых моллюсков Modiolus kurilensis2021 год, кандидат наук Сокольникова Юлия Николаевна
Агглютинирующая активность и новый белок-агглютинин MkC1qDC гемолимфы двустворчатого моллюска Modiolus kurilensis: идентификация, тканевая локализация и свойства2022 год, кандидат наук Гринченко Андрей Викторович
Изучение молекулярных механизмов антимикробной защиты морской звезды Asterias Rubens2008 год, кандидат биологических наук Мальцева, Арина Леонидовна
Целомоциты пескожила Arenicola marina (Annelida, Polychaeta): морфология и иммунные функции2022 год, кандидат наук Становова Мария Владиславовна
Список литературы диссертационного исследования доктор наук Присный Андрей Андреевич, 2016 год
Список литературы
1. Абдурахманов, Г.М. Определитель и каталог жуков-чернотелок (Coleóptera: Tenebrionidae s.str.) Кавказа и юга европейской части России / Г.М. Абдурахманов, М.В. Набоженко. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. - 361 с.
2. Аванесян, А.В. Влияние защитных реакций моллюсков на развитие партенит трематод (на примере семейства Echinostomatidae): Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.08 /Аванесян Алина Вачаговна. - СПб: СПбГУ, 2002. -18 с.
3. Аванесян, А.В. Структурные изменения амебоцито-продуцирующего органа у моллюсков Biomphalaria pfeifferi в ходе заражения трематодами Echinostoma caproni / А.В. Аванесян II Функциональная морфология, экология и жизненные циклы животных: Сб. научных статей. Вып. 5. -СПб.: РГПУ, 2005. - С. 102-106.
4. Аванесян, А.В. Гемопоэз у брюхоногих моллюсков / А.В. Аванесян, Г.Л. Атаев II Функциональная морфология, экология и жизненные циклы животных. Сб. научных статей. Вып.4. - СПб: РГПУ, 2004. - С. 105-111.
5. Ажеганова, Н.С. Краткий определитель пауков (Aranei) лесной и лесостепной зоны СССР / Н.С. Ажеганова. - Л.: Наука, 1968. - 178 с.
6. Алехина, Г.П. Иммунологическая реакция пресноводных двустворчатых моллюсков на неблагоприятное воздействие среды / Г.П. Алехина, Е.Г. Логинова, И.А. Мисетов II Вестник ОГУ. - 2010. - № 6. - С. 52-54.
7. Алякринская, И.О. Гемоглобины и гемоцианины беспозвоночных / И.О. Алякринская. - Москва: Наука, 1979. - 155 с.
8. Андреева, С.И., Определитель пресноводных брюхоногих моллюсков (Mollusca: Gastropoda) Западной Сибири. Ч. 1. Gastropoda: Pulmonata. Вып. 1. Семейства Acroloxidae и Lymnaeidae / С.И. Андреева, Н.И. Андреев, М.В. Винарский. - Омск, 2010. - 200 с.
9. Анисимова, A.A. Исследование клеточного состава гемолимфы двустворчатых моллюсков методом проточной цитометрии / A.A. Анисимова // Вторые чтения памяти академика В.Л. Касьянова. - Владивосток: Институт биологии моря им. A.B. Жирмунского ДВО РАН, 2011. - С. 2.
10. Антонов, В.Ф. Липидные поры: стабильность и проницаемость мембран / В.Ф. Антонов // Соросовский образовательный журнал. - 1998. -№10,- C. 10-17.
11. Артемьева, Т.И. Комплексы почвенных животных и вопросы рекультивации техногенных территорий / Т.И. Артемьева. - М.: Наука, 1989. -111 с.
12. Атаев, Г.Л. Защитные реакции брюхоногих моллюсков. Клеточные реакции / Г.Л. Атаев, A.B. Полевщиков // Паразитология. - 2004. - Т. 38, вып. 4. - С. 342-352.
13. Атаев, Г.Л. Защитные реакции брюхоногих моллюсков. Гуморальные реакции / Г.Л. Атаев, Е.Е. Еремина, A.B. Полевщиков // Паразитология. - 2005. - Т. 39, вып. 1. - С. 3-15.
14. Атаев, Г.Л. Защитные реакции моллюсков семейства Planorbidae (Gastropoda, Pulmonata) на трематодную инвазию / Г.Л. Атаев, Е.Л. Прохорова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2010. - C. 122-126.
15. Бей-Биенко, Г.Я. Саранчевые фауны СССР и сопредельных стран. Часть 1 / Г.Я. Бей-Биенко, Л.Л. Мищенко. - М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1951,- 378 с.
16. Беклемишев, В.Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных: Т. 2. Органология / В.Н. Беклемишев. - М.: Издательство «Наука», 1964. - 446 с.
17. Белова, П.А. Строение четырех представителей семейства Opheliidae и решение вопроса филогенетических отношений внутри клады Opheliidae - Scalibregmatidae'. автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.02.04 / Белова Полина Андреевна. - Москва, 2014. - 26 с.
18. Бергер, В.Я. Сопоставление солевой резистентности беломорского моллюска Hydrobia ulyae (Pennant) и паразитирующих в нем личинок трематод / В.Я. Бергер // Паразитология. - 1969. - Т. 3, вып. 2. - С. 158-162.
19. Бергер, В.Я. О воздействии паразитов на систему адаптации к солености моллюска Hydrobia ulvae / В.Я. Бергер // Паразитология. - 1976. - Т. 10, вып. 4. - С. 333-337.
20. Бисерова, Н.М. Методы визуализации биологических ультраструктур / Н.М. Бисерова. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2013. -104 с.
21. Благовещенский, Д.И. Насекомые пухоеды. Фауна СССР. Т. 1, вып. 1. Пухоеды (Mallophaga). Часть 1 / Д.И. Благовещенский. - М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1959. - 203 с.
22. Бороздина, НИ. Динамика некоторых азотсодержащих соединений в гемолимфе личинок II и III стадий подкожного овода северного оленя (Hypodermatidae) / НИ. Бороздина // Паразитология. - 1979а. - Т. 13, вып. 3. -С. 198-202.
23. Бороздина, Н.И. Возрастные изменения содержания минеральных компонентов в гемолимфе личинок II и III стадий подкожного овода северного оленя (Hypodermatidae) / Н.И. Бороздина // Паразитология. - 19796. - Т. 13, вып. 6. - С. 582-587.
24. Вызова, Ю.Б. Содержание гемоглобина в крови дождевых червей (Lumbricidae, Oligochaeta) / Ю.Б. Вызова // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. - 1972. - Т.8. - № 5. - С. 548-549.
25. Вызова, Ю.Б. Дыхание почвенных беспозвоночных / Ю.Б. Вызова. -М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. - 328 с.
26. Васильев, Ю.М. Клеточная поверхность и реакции клетки / Ю.М. Васильев, А.Г. Масленников. - Л.: «Медицина», 1968. - 271 с.
27. Венчиков, А.И. Основные приемы статистической обработки результатов наблюдений в области физиологии / А.И. Венчиков, В.А. Венчиков. - М.: «Медицина», 1974. - 153 с.
28. Вельш, У. Введение в цитологию и гистологию животных / У. Вельш, Ф. Шторх. - М.: Мир, 1976. - 264 с.
29. Вестхайде, В. Зоология беспозвоночных: В 2-х тт.: Т. 1: от простейших до моллюсков и артропод / В. Вестхайде, Р. Ригер. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. - 512 с.
30. Воронцов, H.H. Эволюция, видообразование, система органического мира: Избранные труды / H.H. Воронцов. - М.: Наука, 2004. - 365 с.
31. Всеволодова-Перель, Т.С. Дождевые черви фауны России: Кадастр и определитель / Т.С. Всеволодова-Перель. - М.: Наука, 1997. - 102 с.
32. Выгодский, М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. - М.: ACT Астрель, 2006. - 991 с.
33. Галактионов, В.Г. Очерки эволюционной иммунологии / В.Г. Галактионов. - М.: Наука, 1995. - 256 с.
34. Галактионов, В.Г. Иммунология / В.Г. Галактионов. - Москва: Изд. МГУ, 1998. - 480 с.
35. Галактионов, К.В. Происхождение и эволюция жизненных циклов трематод / К.В. Галактионов, A.A. Добровольский // - СПб.: Наука, 1998. -404 с.
36. Галактионов, В.Г. Эволюционная иммунология / В.Г. Галактионов. -М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. - 408 с.
37. Галкин, А.К. Клеточные и тканевые защитные реакции моллюска Ooretus corneus на поселение спороцист Astiotrema trituri / A.K. Галкин // Тез. докл. II Всесоюз. симпоз. по болезням и паразитам водных беспозвоночных. -Ленинград, 1976. - С. 14-15.
38. Галлямов, М.О. Сканирующая зондовая микроскопия: основные принципы, анализ искажающих эффектов / М.О. Галлямов, И.В. Яминский. -Москва: МГУ, 1998. - 79 с.
39. Геннис, Р. Биомембраны: Молекулярная структура и функции / Р. Геннис. - М.: Мир, 1997. - 624 с.
40. Гинецинская, Т.А. Жизненный цикл трематод как система адаптации / Т.А. Гинецинская, A.A. Добровольский // Свободноживущие и паразитические беспозвоночные (морфология, биология, эволюция). - Л.: Тр. ВНИИ ЛГУ. - 1983. - № 34. - С. 112-157.
41. Глухова, В.М. Личинки мокрецов подсемейств Palpomyinae и Cera-topogoninae фауны СССР (Diptera, Ceratopogonidae = Heleidae) / В.М. Глухова. - Л.: «Наука», 1979. - 231 с.
42. Глухова, В.М. Кровососущие мокрецы родов Culicoides и Forcipo-myia (Ceratopogonidae) / В.М. Глухова. - Л.: Наука, 1989. - 408 с.
43. Голохваст, К.С. Токсикологические и антимикробные свойства минеральных наночастиц / К.С. Голохваст, A.M. Паничев, А.Н. Гульков, П.А. Никифоров, И.Г. Федотова, A.A. Анисимова, И.Э. Памирский, Е.Г. Автомо-нов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. -2009. - Т. 11, № 5(2). - С. 448-451.
44. Голуб, В.Б. Полевой определитель беспозвоночных животных по биотопическому принципу: поселения человека / В.Б. Голуб, Ю.И. Черненко. -Воронеж, 2005. - 39 с.
45. Горизонтов, П.Д. Гомеостаз / П.Д. Горизонтов. - М.: Медицина, 1981. - 576 с.
46. Горностаев, Г.Н. Определитель отрядов и семейств насекомых фауны России / Г.Н. Горностаев. - М.: Издательская корпорация «Логос», 1999. -176 с.
47. Гребцова, Е.А. Морфофункциональные особенности иммунных клеток некоторых представителей насекомых / Е.А. Гребцова, A.A. Присный // Достижения, инновационные направления, перспективы развития и проблемы современной медицинской науки, генетики и биотехнологий: материалы II заочной Международной научно-практической конференции. - Екатеринбург: ООО «Типография Для Вас»; М.: «Буки-Веди», 2011. - С. 131-133.
48. Гребцова, Е.А. Исследование морфометрических параметров, упругости клеточных мембран и адгезии к нанозонду гемоцитов Carabus
marginalis (Fabricius, 1794) и Pseudoophonus rufipes (Degeer, 1774) / E.A. Гребцова // Экспериментальная и теоретическая биофизика: международная конференция молодых ученых. - Пущино, 2013. - С. 53.
49. Гребцова, Е.А. Исследование подвижности гемоцитов Gromphadorhina portentosa / Е.А. Гребцова // Universum: Химия и биология : электрон, научн. журн. - 2014а. - №4 (5). URL: http://7universum.com/ru/nature/archive/item/1198
50. Гребцова, Е.А. Сравнительный анализ клеточного состава гемолимфы некоторых представителей семейств Tenebrionidae, Cerambycidae и Carabidae / Е.А. Гребцова // Биоразнообразие и устойчивость живых систем: материалы XIII Международной научно-практической экологической конференции. - Белгород: ИД «Белгород» НИУ БелГУ, 20146. - С. 26-27.
51. Гробов, О.Ф. Болезни и вредители медоносных пчел: Справочник / О.Ф. Гробов, А.М. Смирнов, Е.Т. Попов. - М.: Агропромиздат, 1987. - 335 с.
52. Гущина, Ю.Ю. Исследование различий морфологических параметров клеток крови человека методом сканирующей зондовой микроскопии / Ю.Ю. Гущина, С.Н. Плескова, М.Б. Звонкова // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейротронные исследования. - 2005. - № 1. - С.48-53.
53. Давтян, Т.К. Возникновение и факторы эволюции иммунной системы / Т.К. Давтян, Г.А. Геворкян, Д.А. Погосян // Успехи современной биологии. - 2007. - Т. 127, № 1. - С. 5-12.
54. Дерябин, Д.Г. Функциональная морфология клетки / Д.Г. Дерябин. -М.:КДУ, 2005,- 320 с.
55. Дзюба, С.М. Клеточный состав гемолимфы как показатель физиологического состояния моллюсков / С.М. Дзюба, Т.Л. Морозова // Моллюски: Результаты и перспективы их исследований. - Л.: Наука, 1987. - С. 314-316.
56. Длусский, Г.М. Муравьи рода Формика (Hymenoptera, Formicidae, g. Fórmica) / Г.М. Длусский. - М.: Наука, 1967. - 236 с.
57. Догель, В.А. Руководство по зоологии: Т. 2: Беспозвоночные: кольчатые черви, моллюски / В.А. Догель, Л.А. Зенкевич. - М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1940. - 684 с.
58. Догель, В.А. Общая протозоология / В.А. Догель, Ю.И. Полянский, Е.М. Хейсин. - Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР, 1962. - 603 с.
59. Евгеньева, Т.П. Клеточные поверхности и их эволюционные преобразования. Атлас микрофотографий, полученных при помощи электронного сканирующего микроскопа / Т.П. Евгеньева. - М.: Наука, 1975. - 80 с.
60. Ефанова, Л.И. Защитные механизмы организма. Иммунодиагностика и иммунопрофилактика инфекционных болезней животных / Л.И. Ефанова, Е.Т. Сайдулдин. - Воронеж: ВГАУ, 2004. - 391 с.
61. Жадин, В.И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР / В.И. Жадин. - М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1952. - 376 с.
62. Житенева, Л.Д. Эволюция крови / Л.Д. Житенева, Э.В. Макаров, O.A. Рудницкая. - Ростов-на-Дону, 2001. - 104 с.
63. Заварзин, A.A. Очерки эволюционной гистологии крови и соединительной ткани / A.A. Заварзин. - М.: Медгиз, 1945. - 218 с.
64. Заварзин, A.A. Сравнительная гистология / A.A. Заварзин. - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2000. - 520 с.
65. Залесская, Н.Т. Фауна мокриц (Crustacea, Isopoda, Oniscoidea) Москвы и Московской области / Н.Т. Залесская, Л.Б. Рыбалов // Почвенные беспозвоночные Московской области. - М.: Наука, 1982. - С. 170-178.
66. Зацепина, Г.Н. Изменение адаптационной способности и кинетики адаптации Т-лимфоцитов к гипотонии в патологических состояниях организма млекопитающих / Г.Н. Зацепина, C.B. Егудина, О.В. Тарнопольская // Биофизика. - 1992. - Т.37, вып.1. - С. 142-148.
67. Зейферт, Д.В. Экология кустарниковой улитки Fruticicola fruticum / Д.В. Зейферт, И.М. Хохуткин. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. - 91 с.
68. Зенкевич, Л.А. Руководство по зоологии: Т.З, часть 2. Беспозвоночные: Пентастомиды, Тардиграды, Пантоподы, Первичнотрахейные, Многоножки, Насекомые, Иглокожие, Щетинкочелюстные / Л.А. Зенкевич. - М.: Государственное издательство «Советская наука», 1951. - 608 с.
69. Злотин, А.З. Техническая энтомология / А.З. Злотин. - Киев: Науко-ва думка, 1989. - 184 с.
70. Золотарев, Е.Х. Определитель пресноводных беспозвоночных (кроме насекомых) средней полосы европейской части СССР / Е.Х. Золотарев. -М.: Издательство Московского университета, 1971. - 106 с.
71. Зубарева, Е.В. Функциональные и микрореологические свойства лейкоцитов при экзогенном перегревании в опытах in vivo и in vitro: автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.03.01 / Зубарева Екатерина Владимировна. - Ярославль, 2011. - 18 с.
72. Игнатов, П.Е. Иммунитет и инфекция / П.Е. Игнатов. - М.: Время, 2002. - 352 с.
73. Исаева, В.В. Клетки в морфогенезе / В.В. Исаева. - М.: Наука, 1994. - 224 с.
74. Кантор, Ю.И. Каталог моллюсков России и сопредельных стран. / Ю.И. Кантор, A.B. Сысоев. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2005. - 627 с.
75. Карцев, В.М. Насекомые европейской части России: Атлас с обзором биологии / В.М. Карцев, Г.В. Фарафонова, А.К. Ахатов, Н.В. Беляева, A.A. Бенедиктов, М.В. Березин, О.Г. Волков, H.A. Гура, Ю.В. Лопатина, Л.И. Лютикова, A.C. Просвиров, Г.И. Рязанова, Е.Ю. Ткачева, П.В. Альбрехт. -М.: Фитон XXI, 2013. - 568 с.
76. Кириченко, А.Н. Настоящие полужесткокрылые европейской части СССР: Определитель и библиография / А.Н. Кириченко. - М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1951. - 424 с.
77. Коган, А.Б. Практикум по сравнительной физиологии / А.Б. Коган, С.И. Щитов. - М.: Советская наука, 1954. - 533 с.
78. Козлов, К.С. Влияние загрязнения почвы нефтепродуктами на дождевых червей: автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.16 / Козлов Константин Сергеевич. - Томск, 2003. - 18 с.
79. Козлов, М.П. Клетки гемолимфы блох и их фагоцитарная активность / М. П. Козлов, В. П. Надеина, И. В. Чумакова // Паразитология. - 1988. - Т. 22, вып. 4,- С. 321-328.
80. Корнюшин, A.B. Двустворчатые моллюски надсемейства Pisidioidea Палеарктики (фауна, систематика, филогения) / A.B. Корнюшин. - Киев, 1996. - 175 с.
81. Коштоянц, Х.С. Основы сравнительной физиологии: Т. 1 / Х.С. Коштоянц. - М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1950. - С. 280-295.
82. Крепе, Е.М. Эволюционная физиология: Ч. 2. (Руководство по физиологии) / Е.М. Крепе. - Л.: Наука, 1983. - 508 с.
83. Крюкова, H.A. Влияние трематод на клеточный иммунитет личинок стрекоз Aeschna grandis (Odonata) / H.A. Крюкова, Н.И. Юрлова, B.B. Глупов // Паразитология. - 2005. - Т. 39, вып. 4. - С. 306-317.
84. Кузнецова, Т.Г. Определение механических свойств клеточных поверхностей / Т.Г. Кузнецова, М.Н. Стародубцева, Н.И. Егоренков // Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии. - Минск, 2006. -С. 153-157.
85. Кулько, C.B. Морфофункциональные особенности форменных элементов гемолимфы некоторых представителей пульмонат / C.B. Кулько // Материалы всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в области биологических наук в рамках всероссийского фестиваля науки: в 2 ч. Ч. 1. - Ульяновск: УлГУ, 2011. - С. 93-95.
86. Кулько, C.B. Использование методов инвертированной оптической и конфокальной микроскопии в исследовании гемоцитов беспозвоночных животных / C.B. Кулько, A.A. Присный // Цитоморфометрия в медицине и биологии: фундаментальные и прикладные аспекты: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. - М: ИНТЕРГЕН, 2011. - С. 49-51.
87. Кулько, C.B. Морфофункциональные особенности гемоцитов брюхоногих моллюсков Ampullaria australis / C.B. Кулько // Цитоморфометрия в
медицине и биологии: фундаментальные и прикладные аспекты: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. - М: ИНТЕРГЕН, 2012. -С. 72-74.
88. Кулько, С.В. Морфофункциональная характеристика гемоцитов моллюсков (Gastropoda, Bivalvia) в норме и при осмотической нагрузке: дис. ... канд. биол. наук: 03.03.01 / Кулько Светлана Владимировна. - Белгород, 2015. - 207 с.
89. Купер, Э. Сравнительная иммунология / Э. Купер. - М.: Мир, 1980. - 422 с.
90. Курносова, К.Д. Морфофункциональные особенности гемоцитов представителей семейства Oniscidea / К.Д. Курносова II Биоразнообразие и устойчивость живых систем: материалы XIII Международной научно-практической экологической конференции. - Белгород: ИД «Белгород» НИУ БелГУ, 2014а,- С. 41-42.
91. Курносова, К.Д. Влияние изменения осмотического давления на структуру гемоцитов мокрицы Porcellio scaber / К.Д. Курносова II Симбиоз-Россия 2014: материалы VII Всероссийского конгресса молодых биологов. -Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 20146. - С. 250-252.
92. Курносова, К.Д. Морфофункциональная характеристика гемоцитов Macrobrachium asperulum / К.Д. Курносова IIXIII Всероссийская молодежная научная конференция Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. - Сыктывкар, 2014. - С. 73-76.
93. Курносова, К.Д. Влияние осмотической нагрузки на структуру гемоцитов водяного ослика Asellus aquaticus / К.Д. Курносова II Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды: материалы V Международной научно-практической конференции. - Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. - С. 95-96.
94. Кутикова, Л.А. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР / Л.А. Кутикова, Я.И. Старобогатов. - Л.: Гидрометео-издат, 1977. - 512 с.
95. Лакин, Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. - М.: Высшая школа, 1990. -
345 с.
96. Ламперт, К. Атлас бабочек и гусениц. Места обитания. Физические характеристики. Поведение. Размножение / К. Ламперт. - Минск: Харвест, 2003. - 736 с.
97. Ланге, М.А. К вопросу об эволюции кроветворения: локализация камбия крови у моллюсков и рыб / М.А. Ланге, О.П. Ильинская, Н.В. Пота-пина, О.Д. Прянишникова, Н.Г. Хрущов // Вопросы эволюции онтогенеза. Московское общество испытателей природы. Межсекционный семинар по проблемам эволюции. - М.: Наука, 1985. - С. 138-143.
98. Лебедев, Д.В. Измерения модуля Юнга биологических объектов в жидкой среде с помощью специального зонда атомно-силового микроскопа / Д.В. Лебедев, А.П. Чукланов, A.A. Бухураев, О.С. Дружинина // Письма в ЖТФ. - 2009. - Т. 35, № 8. - С. 54-61.
99. Лепнева, С.Г. Ручейники. Фауна СССР. Т. 2, вып. 1. Личинки и куколки подотряда кольчатощупиковых (Annulipalpa) / С.Г. Лепнева. - М.-Л.: Издательство «Наука», 1964. - 562 с.
100. Литвинова, Т.Н. Учение о растворах. Протолитические и гетерогенные равновесия / Т.Н. Литвинова, Е.Г. Кириллова. - Краснодар: КГМУ, 2009. - 157 с.
101. Лихарев, И.М. Наземные моллюски фауны СССР. Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР / И.М. Лихарев, Е.С. Раммельмейер. - Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР, 1952. -512 с.
102. Лукин, Е.И. Пиявки пресных и солоноватых водоемов. Фауна СССР. Пиявки. Т. 1 / Е.И. Лукин. - Л.: Наука, 1976. - 484 с.
103. Любвина, И.В. Влияние нефтепромысла на функциональное состояние лесного биогеоценоза / И.В. Любвина, Ю.К. Рацевский, Г.П. Рома-нюк // Экология и охрана животных. Куйбышев: Куйбыш. ун-т. - 1982. - С. 27-43.
104. Мамаев, Б.М. Определитель насекомых европейской части СССР / Б.М. Мамаев, Л.Н. Медведев, Ф.Н. Правдин. - М.: Просвещение, 1976. - 304 с.
105. Мартынова, М.Г. Синтез нуклеиновых кислот и локализация предсердного натрийуретического пептида в гемоцитах речного рака /М.Г. Мартынова, О.М. Быстрова, В.Н. Парфенов II Цитология. - 2008. - Т. 50, № 3. - С. 243-248.
106. Миронов, В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии / В.Л. Миронов. - Москва: Техносфера, 2005. - 144 с.
107. Миронов, В.Л. Зондовая нанолаборатория ИНТЕГРА. Проведение измерений. АСМ и СТМ измерения, спектроскопия, многопроходные методы, литография. Руководство пользователя / В.Л. Миронов. - Москва: НТ-МДТ, 2007. - 353 с.
108. Митрошина, Е.В. Оптический имиджинг в приложении к исследованию нейробиологических систем мозга / Е.В. Митрошина. - Нижний Новгород: НГУ, 2012. - 40 с.
109. Мишин, Ю.А. Работы с бабочками и таблицы для распознавания видов белянок и нимфалид: Методические материалы к практическим работам (модельные методики и ключи для распознавания организмов) / Ю.А. Мишин. - Белгород: Изд-во БелГУ, 1999. - 18 с.
110. Моргун, Д.В. Булавоусые чешуекрылые европейской России и сопредельных стран. Определитель-справочник / Д.В. Моргун. - М.: МГСЮН, 2002. - 208 с.
111. Надеждин, C.B. Теоретические основы современных методов микроскопии / C.B. Надеждин, М.З. Федорова, Т.А. Погребняк. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2011. - 115 с.
112. Несис, К.Н. Краткий определитель головоногих моллюсков Мирового океана / К.Н. Несис. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. -360 с.
113. Новак, A.B. Шероховатость пленок аморфного, поликристаллического кремния и поликристаллического кремния с полусферическими зернами / A.B. Новак, В.Р. Новак // Письма в ЖТФ. - 2013. - Т. 39, вып. 19. - С. 32-40.
114. Новицкая, Н.В. Морфо-функциональные характеристики эритро-идных элементов гемолимфы Anadara inaequivalvus в условиях экспериментальной аноксии / Н.В. Новицкая, A.A. Солдатов // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Б1ол. - 2010. - № 3 (44). - С. 192-195.
115. Озернюк, Н.Д. Экологическая энергетика животных / Н.Д. Озер-нюк. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. - 168 с.
116. Орлов, С.Н. Механизмы активации ионного транспорта при изменении объема клеток / С.Н. Орлов, Т.Г. Гурло // Цитология. - 1991. - Т. 33, № 11. - 101-110 с.
117. Пат. 2242763 Российская Федерация МПК G01N 33/53 Способ определения фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови живых организмов [Текст] / Нишева Е.С., Галустян А.Н.; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия. - № 2242763; заявл. 12.03.2003; опубл. 20.12.2004.
118. Пат. 2484472 Российская Федерация МПК G01N 33/48 Метод морфофункциональной оценки клеточного компонента биотрансплантатов [Текст] / Пономарев H.H., Сторожева М.В., Хватов В.Б., Макаров М.С., Бо-ровкова Н.В., Конюшко О.И.; заявитель и патентообладатель Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы. - №2484472; заявл. 13.04.2012; опубл. 10.06.2013.
119. Перель, Т.С. Распространение и закономерности распределения дождевых червей фауны СССР (с определительными таблицами Lumbricidae и других Megadrili) / Т.С. Перель. - М.: Наука, 1979. - 272 с.
120. Персинина, М.С. Обновление и дифференцировка клеток цело-мической жидкости у полихеты Arenicola marina. I. Морфология и классификация целомоцитов / М.С. Персинина, О.Ю. Чага // Цитология. - 1994а. -Т.36. - С. 261-267.
121. Персинина, М.С. Обновление и дифференцировка клеток цело-мической жидкости у полихеты Arenicola marina. II. Клетки с полихромными гранулами / М.С Персинина, О.Ю. Чага // Цитология. - 19946. - Т.35. - С. 268-274.
122. Персинина, М.С. Обновление и дифференцировка клеток цело-мической жидкости у полихеты Arenicola marina. III. Авторадиографический анализ / М.С. Персинина, О.Ю. Чага // Цитология. - 1995. - Т.37. - С. 101-112.
123. Петри, А. Наглядная статистика в медицине / А. Петри, К. Сэбин. -М.: Издательский дом ГЭОТАР - МЕД, 2003. - 143 с.
124. Пигалева, Т.А. Применение атомно-силовой микроскопии для изучения форменных элементов циркулирующих жидкостей некоторых представителей Аннелид / Т.А. Пигалева, A.A. Присный // Цитоморфометрия в медицине и биологии: фундаментальные и прикладные аспекты: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. - М: ИНТЕРГЕН, 2011a. - С. 69-71.
125. Пигалева, Т.А. Структурные и функциональные свойства гемоцитов медицинской пиявки / Т.А. Пигалева, A.A. Присный // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб. Расширенные материалы III Международной конференции, Борок, 18-22 июля 2011. - М.: Издательство РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011b. - С. 184-187.
126. Пигалева, Т.А. Морфофункциональные особенности и осморегу-ляторные реакции клеточных элементов системы циркуляции представителей класса Clitellata: дис. ... канд. биол. наук: 03.03.01 / Пигалева Татьяна Александровна. - Белгород, 2015. - 207 с.
127. Плавильщиков, H.H. Определитель насекомых: Краткий определитель наиболее распространенных насекомых европейской части России / H.H. Плавильщиков. - М.: Топикал, 1994. - 544 с.
128. Плескова, С.Н. Атомно-силовая микроскопия в биологических и медицинских исследованиях / С.Н. Плескова. - Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011. - 184 с.
129. Полевщиков, A.B. Лектины в защитных реакциях беспозвоночных / A.B. Полевщиков // Журнал общей биологии. - 1996. - Т.57. - № 6. - С. 718-739.
130. Полоскин, A.B. Полевой определитель пресноводных беспозвоночных /A.B. Полоскин, В.М. Хаитов. - М.: WWF России, 2006. - 16 с.
131. Присный, A.A. Морфофункциональные особенности форменных элементов гемолимфы виноградной улитки (Helix pomatia) / A.A. Присный, Т.А. Пигалева, C.B. Кулько II Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «Естественные науки». - 2010. - № 21 (92). Вып. 13. - С. 73-76.
132. Присный, A.A. Морфофункциональные особенности гемоцитов сухопутных брюхоногих моллюсков / A.A. Присный, Т.А. Пигалева, C.B. Кулько II Фундаментальные исследования. - 2011. - № 5. - С. 206-210.
133. Присный, A.A. Фагоцитарная активность гемоцитов аннелид как один из путей достижения постоянства внутренней среды / A.A. Присный. -В мире научных открытий. - 2012. - № 2 (26). - С. 106-109.
134. Присный, A.A. Морфофункциональные особенности гемоцитов брюхоногого моллюска Stenomphalia ravergieri (Ferussac) / A.A. Присный, C.B. Кулько II Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Естественные науки. - 2012. - № 9 (128). Вып. 19. - С. 90-94.
135. Присный, A.A. Типология и функциональные особенности клеточных элементов внутренней среды обыкновенного земляного червя (Lumbricus terrestris L.) / A.A. Присный, Т.А. Пигалева II Научные ведомости
Белгородского государственного университета. Серия Естественные науки. -2012. - № 3 (122). Вып. 18. - С. 151-154.
136. Присный, A.A. Морфофункциональные особенности иммунных клеток некоторых представителей отряда Coleoptera / A.A. Присный, Е.А. Гребцова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Естественные науки. - 2012а. - № 15 (134). Вып. 20. - С. 115-118.
137. Присный, A.A. Морфофункциональные особенности иммунных клеток Gryllus assimilis (Insecta: Orthoptera) / A.A. Присный, Е.А. Гребцова // VII Сибирский съезд физиологов. Материалы съезда. - Красноярск, 20126. -С. 435-436.
138. Присный, A.A. Эволюционная физиология: курс лекций / A.A. Присный. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2013а. - 348 с.
139. Присный, A.A. Практикум по физиологии беспозвоночных животных / A.A. Присный. - Белгород: Изд-во БелГУ, 20136. - 116 с.
140. Присный, A.A. Исследование элементов клеточного иммунитета беспозвоночных животных / A.A. Присный // Аллергология и иммунология. -2014. - Т. 15,- №3,- С. 225.
141. Присный, A.A. Клеточные элементы системы циркуляции представителей типа Annelida:сравнительно-физиологический анализ: монография / A.A. Присный, Т.А. Пигалева. - Белгород: ИД «Белгород, 2015. - 180 с.
142. Присный, A.A. Сравнительно-физиологический анализ морфо-функционального статуса гемоцитов моллюсков / A.A. Присный, C.B. Куль-ко. - Белгород: ООО «Эпицентр», 2016. - 132 с.
143. Присный, A.B. Ключ для определения пиявок: Методические материалы к практическим работам (модельные методики и ключи для распознавания организмов) / A.B. Присный. - Белгород: Издательство БелГУ, 1999а. - 3 с.
144. Присный, A.B. Работы с дождевыми червями: Методические материалы к практическим работам (модельные методики и ключи для распо-
знавания организмов) / A.B. Присный. - Белгород: Издательство БелГУ, 19996. - 7 с.
145. Присный, A.B. Таблицы для определения видов моллюсков: Методические материалы к практическим работам (модельные методики и ключи для распознавания организмов)./ A.B. Присный, Э.А. Снегин - Белгород: Изд-во БелГУ, 1999. - 18 с.
146. Проссер, Л. Сравнительная физиология животных: Т. 2 / Л. Прос-сер. - М.: Мир, 1977. - 571 с.
147. Прохорова, Е.Е. Изучение фагоцитарной активности гемоцитов моллюсков Planorbarius corneus (Gastropoda, Pulmonata) / Е.Е. Прохорова II Биология - наука XXI века: 14-я Пущинская международная школа-конференция молодых ученых (Пущино, 19 - 23 апреля 2010 года). - Пущи-но, 2010. - С. 169-169.
148. Ракочий, В.К. Межпопуляционная изменчивость клеточного состава гемолимфы моллюсков рода Helix L. запада Украины / В.К. Ракочий, O.A. Громик II Экология, эволюция и систематика животных: Материалы Всероссийской конференции с международным участием. - Рязань, 2009. -С. 122-123.
149. Ракочий, В.К. Клпинш елементи гепатопанкреаса H. pomatia L / В.К. Ракочий, Л.М. Хлус, О.О. Малованюк II Доповщ Чершвецького Нацю-нального ушверситету iM. Ю. Федьковича. - 2010. - С. 31-34.
150. Реброва, О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. -М.: МедиаСфера, 2002. - 312 с.
151. Ровенский, Ю.А. Растровая электронная микроскопия нормальных и опухолевых клеток / Ю.А. Ровенский. - М.: Медицина, 1979. - 152 с.
152. Ройт, А. Иммунология / А. Ройт, Дж. Бростофф, Д. Мейл. - М.: Мир, 2000. - 592 с.
153. Рокицкий, П.Ф. Биологическая статистика / П.Ф. Рокицкий. -Минск: «Вышэйшая школа»., 1973. - 320 с.
154. Ромейс, Б., Микроскопическая техника / Б. Ромейс. - М.: Издательство иностранной литературы, 1954. - С.171-172.
155. Росс, Г. Энтомология / Г. Росс, Ч. Росс, Д. Росс. - М.: Мир, 1985. - 576 с.
156. Рубцов, И.А. Мошки (сем. Simuliidae) / И.А. Рубцов. - М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1956. - 860 с.
157. Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные аспекты: в 4 т. Т. 3. Членистоногие / Э.Э. Рупперт, P.C. Фокс, Р.Д. Варне. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 496 с.
158. Рябов, М.А. Неорганическая химия / М.А. Рябов, Р.В. Линко. -М.: РУДН, 2000. - 100 с.
159. Рязанова, Т.В. Гистопатологические изменения при панцирной болезни у камчатского краба Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815) / T.B. Рязанова // Биология моря. - 2005. - Т. 31, № 6. - С. 421-428.
160. Сафонова, Т.А. Кардиореспираторная система моллюсков: структура, функции, механизмы регуляции / Т.А. Сафонова, В.Л. Журавлев, А.Д. Ноздрачев. - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008. - 244 с.
161. Свищев, Г.М. Конфокальная микроскопия и ультрамикроскопия живой клетки / Г.М. Свищев. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 120 с.
162. Сейфулина, P.P. Пауки средней полосы России: Атлас-определитель / P.P. Сейфулина, В.М. Карцев. - М.: Фитон+, 2011. - 608 с.
163. Семенов, О.Ю. Экспериментальное изучение биологии мираци-дия Philophthalmus rhionica Tichomirov: автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.08 / Семенов Олег Юрьевич. - Ленинград: ЛГУ, 1977. - 20 с.
164. Семенов, О.Ю. Мирацидии: строение, биология, взаимоотношения с моллюсками / О.Ю. Семенов,- Ленинград: ЛГУ, 1991. - 204 с.
165. Семерной, В.П. Олигохеты озера Байкал / В.П. Семерной. - Новосибирск: Наука, 2004. - 528 с.
166. Сепиашвили, Р.И. Физиология естественных киллеров / Р.И. Се-пиашвили, И.П. Балмасова. - М.: Медицина-Здоровье, 2005. - 456 с.
167. Скоркина, М.Ю. Морфофизиологический анализ механизмов регуляции объема клеток крови: дис. ... докт. биол. наук: 03.03.01 / Скоркина Марина Юрьевна. - Астрахань, 2014. - 391 с.
168. Снеддон, И.Н. Классическая теория упругости / И.Н. Снеддон, С.Д. Берри. - М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. - 216 с.
169. Соколова, Ю.Я. Морфофункциональный анализ гемоцитов сверчка Gryllus bimaculatus (Orthoptera: Gryllidae) в норме и при остром мик-роспоридиозе, вызываемом Nosema grylli / Ю.Я. Соколова, Ю.С. Токарев, Я.Л. Лозинская, В.В. Глупов // Паразитология. - 2000. - Т. 34, вып. 5. - С. 408-419.
170. Сочивко, А.В. Определитель бабочек России. Дневные бабочки / А.В. Сочивко, Л.В. Каабак. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2012. - 320 с.
171. Стадниченко, А.П. Об изменениях в содержании сульфгидрильных групп в гемолимфе пресноводных брюхоногих моллюсков при инвазии их партенитами и личинками трематод / А.П. Стадниченко // Паразитология. -1978. - Т. 12, вып. 1. - С. 79-82.
172. Стадниченко, А.П. Изменение физико-химических свойств гемолимфы Planorbarius corneus (Gastropoda, Pulmonata) при инвазии партенитами Cotylurus cornutus (Trematoda, Strigeidae) / А. П. Стадниченко, JI. Д. Иваненко, JI. Г. Бургомистренко // Паразитология. - 1980. - Т. 14, вып. 1. - С. 66-69.
173. Стадниченко, А.П. О воздействии личинок горчака на пластин-частожаберного моллюска Unio rostratus gentilis Haas / А.П. Стадниченко, Ю.А. Стадниченко // Гидробиологический журнал. - 1981. - № 17 (5). - С. 57-61.
174. Стадниченко, А.П. Патоморфологические изменения клеточных элементов гемолимфы пресноводных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata)
при инвазии партенитами трематод / А.П. Стадниченко, Л.Д. Иваненко, Н.А. Колосенко, А.Б. Бубон, Р.В. Литвинчук // Паразитология. - 1981. - Т. 15, вып. 5. - С. 407-414.
175. Стадниченко, А.П. Патоморфологические изменения форменных элементов гемолимфы пресноводных моллюсков (Bivalvia, Unionidae, Anodontinae) при инвазии их партенитами трематод / А.П. Стадниченко, А.Б. Бубон, Р.В. Литвинчук // Паразитология. - 1983. - Т. 17, вып. 1. - С. 18-22.
176. Стадниченко, А.П. Влияние фенольной интоксикации на содержание каротиноидных пигментов в гемолимфе пресноводных моллюсков (Pul-monata, Lymnaeidae и Bulinidae) в норме и при заражении партенитами трематод / А. П. Стадниченко, Л. Е. Мисечко, А. Н. Шепель // Паразитология. -1985. - Т. 19, вып. 2. - С. 101-104.
177. Стадниченко, А.П. Прудовиковообразные (пузырчиковые, ви-тушковые, катушковые) / А.П. Стадниченко // Фауна Украины: Т. 29: Моллюски: Вып. 4. - Киев: Наукова думка, 1990. - 292 с.
178. Стадниченко, А.П. Прудовиковые и чашечковые (Lymnaeidae, Acroloxidae) Украины: Монография / А.П. Стадниченко. - Киев: Центр учебной литературы, 2004. - 327 с.
179. Стрельцов, В.Е. Многощетинковые черви семейства Paraonidae Cerruti, 1909 (Polychaeta, Sedentaria) / В.Е. Стрельцов - Л.: Наука, 1973. -171 с.
180. Тарасова, И.М. Изменение физико-химических свойств лимфоцитов в процессах развития индуцированного канцерогенеза и общей реакции на повреждения: дис. ... канд. физ.-мат. наук: 03.00.02 / Тарасова Ирина Михайловна- М., 1985. - 187 с.
181. Трасатти, С. Измерения истинной площади поверхности в электрохимии / С. Трасатти, О.А. Петрий // Электрохимия. - 1993. - Т. 29, № 4. -С. 557-575.
182. Трушин, И.Н. Защитная реакция наземных моллюсков на внедрение личинок Muellerius capillaris / И.Н. Трушин // Тр. Всесоюз. ин-та гельминт. им. К.И. Скрябина. - 1980. - № 25. - С. 130-139.
183. Тхай, Т.Б. Дождевые черви Вьетнама (систематика, фаунистика, распространение и зоогеография): автореф. дис. ... док. биол. наук: 03.00.08 / Тхай Тран Бай. - Москва, 1983. - 44 с.
184. Тхакушинова, А.Т. Механизмы осморегуляции живых организмов / А.Т. Тхакушинова, К.В. Иванова // Материалы VII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» [Электронный ресурс] URL: http://www.scienceforum.ru/2015/1046/11318.
185. Тыщенко, В.П. Определитель пауков европейской части СССР / В.П. Тыщенко. - Л.: Наука, 1971. - 281 с.
186. Тыщенко, В.П. Физиология насекомых / В.П. Тыщенко. - М.: Высшая школа, 1986. - C. 91-130.
187. Ушаков, П.В. Многощетинковые черви Дальневосточных морей СССР (Polychaeta) / П.В. Ушаков. - М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1955,- 446с.
188. Ушаков, П.В. Многощетинковые черви подотряда Phyllodociformia Полярного бассейна и северо-западной части Тихого океана (семейства Phyllodocidae, Alciopidae, Tomopteridae, Typhloscolecidae и Lacydoniidae). Фауна СССР. Многощетинковые черви. T.I / П.В. Ушаков. -Л.: Наука, 1972,- 272 с.
189. Ушаков, П.В. Многощетинковые черви подотряда Aphroditiformia Северного Ледовитого океана и северо-западной части Тихого океана. Семейства Aphroditidae и Polynoidae. Фауна СССР. Многощетинковые черви. Т. II, вып. 1 / П.В. Ушаков - Л.: Наука, 1982. - 272 с.
190. Фёдорова, М.З. Метод комплексного исследования геометрии, площади поверхности, резервных возможностей мембраны и осморегуляции лейкоцитов крови / М.З. Федорова, В.Н. Левин II Клиническая лабораторная диагностика. - 1997. - №11.- С. 44-46.
191. Федорова, М.З. Использование мембранного резерва лимфоцитами крови при деформации и в условиях гипотонии / М.З. Федорова, В.Н. Левин // Биологические мембраны,- 2001. - Т.18, № 14. - С. 306-311.
192. Федорова, М.З. Сравнительная оценка «мембранного резерва» клеток крови земноводных и млекопитающих /М.З. Федорова, C.B. Надеж-дин, С.И. Головко, Е.В. Зубарева II Журнал эволюционной биохимии и физиологии. - 2007. - Т.43, № 5. - С. 419-422.
193. Флиндт, Р. Биология в цифрах. Сборник таблиц, включающих более 10000 данных / Р. Флиндт. - М.: Мир, 1992. - 304 с.
194. Хейсин, Е.М. Краткий определитель пресноводной фауны / Е.М. Хейсин. - М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1962. - 148 с.
195. Хлебович, В.В. Многощетинковые черви семейства Nereididae морей России и сопредельных вод. Фауна России и сопредельных стран. Многощетинковые черви. Т. III / B.B. Хлебович. - СПб.: Наука, 1996. - 224 с.
196. Хлус, Л.М. Цитолопчна характеристика гемол1мфи Helix lutescens Rssm та Helix albescens Rssm. у р1зних ф1зюлопчних станах / Л.М. Хлус II Кишчна та експериментальна патолопя. - 2003. - № 2 - Т.1. - С. 89-92.
197. Хлус, Л.Н. Гемоцитарные формулы моллюсков надсемейства Helicoidea, Бюр1зноманптя та роль тварин в екосистемах / Л.Н. Хлус, А.К. Гриб II Матер1али IV М1жнародно1 науково!' конференцп, 2007. - С. 220-221.
198. Хотько, Э.И. Определитель жужелиц (Coleoptera, Carabidae) / Э.И. Хотько. - Минск: Наука и техника, 1978. - 88 с.
199. Хохуткин, И.М. Структура изменчивости видов на примере наземных моллюсков / И.М. Хохуткин. - Екатеринбург: УрО РАН, 1997. -176 с.
200. Цалолихин, С.Я. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий: Т. 1. Низшие беспозвоночные / С.Я. Цалолихин. - СПб.: Зоологический институт РАН, 1994. - 396 с.
201. Цалолихин, С.Я. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий: Т. 2. Ракообразные / С.Я. Цалолихин. -СПб.: Зоологический институт РАН, 1995. - 628 с.
202. Цалолихин, С.Я. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий: Т. 3. Паукообразные. Низшие насекомые / С.Я. Цалолихин. - СПб.: Зоологический институт РАН, 1997. - 440 с.
203. Цалолихин, С.Я. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий: Т. 6. Моллюски, полихеты, немертины / С.Я. Цалолихин. - СПб.: Наука, 2004. - 528 с.
204. Чекановская, О.В. Дождевые черви и почвообразование / О.В. Чекановская. - М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, i960. - 207 с.
205. Чекановская, О.В. Водные малощетинковые черви фауны СССР / О.В. Чекановская. - М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1962. - 411с.
206. Чертопруд, М.В. Краткий определитель беспозвоночных пресных вод центра Европейской России / М.В. Чертопруд, Е.С. Чертопруд. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. - 219 с.
207. Шалапёнок, Е. С. Краткий определитель водных беспозвоночных животных / Е. С. Шалапёнок, Ж. Е. Мелешко. - Минск: БГУ, 2005. - 243 с.
208. Шванвич, Б.Н. Курс общей энтомологии / Б.Н. Шванвич. - М.: Советская наука, 1949. - 900 с.
209. Шилейко, A.A. Наземные моллюски семейства Helicoidea / A.A. Шилейко. - Фауна СССР: Моллюски. - Ленинград: Наука, 1978. - 384 с.
210. Шилов, И.А. Физиологическая экология животных / И.А. Шилов. -М.: Высшая школа, 1985. - 328 с.
211. Шовен, Р. Физиология насекомых / Р. Шовен. - М.: Издательство иностранной литературы, 1953. - 495 с.
212. Штейн, Г.И. Руководство по конфокальной микроскопии / Г.И. Штейн. - СПб: ИНЦ РАН, 2007. - 77 с.
213. Эккерт, Р. Физиология животных: механизмы и адаптации: в2т. / Р. Эккерт, Д. Рэндел, Дж. Огастин. - М.: Мир, 1991. - Т. 1. - 423 с.
214. Янковский, A.B. Определитель мошек (Diptera: Simuliidae) России и сопредельных территорий (бывшего СССР) / A.B. Янковский. - СПб.: Зоологический институт Российской Академии наук, 2002. - 570 с.
215. Abdel-Fattah, R.F. The chloragogen tissue of earthworms and its relation to urea metabolism / R.F. Abdel-Fattah // Proc. Egypt. Acad. Sci. - 1955. -Vol. 10. - P. 36-50.
216. Abdul-Salam, J.M. B. glabrata amoebocytes: effects of S. mansoni infection on in vitro phagocytosis / J.M. Abdul-Salam, E.H. Michelson // J. Inver-tebr. Pathol. - 1980. - Vol. 35. - 241 p.
217. Abeloos, M. Recherches histochimique et physiologiques sur le parenchyme et les nephridies des Huridinees Rhynchobdelles / M. Abeloos // Bull. Biol. Fr. Belg. - 1925. - Vol. 59. - P. 436-456.
218. Adamowicz, A. Morphology and phagocytotic activity of coelomo-cytes in Dendrobaena veneta (Lumbricidae) / A. Adamowicz, J. Wojtaszek // Zoologica Poloniae. - 2001. - Vol. 46/1-4. - P. 91-104.
219. Adamowicz, A. Blood cells morphology of the snail Helix aspersa maxima (Helicidae) / A. Adamowicz, M. Bolaczek // Zoologica Poloniae. -2003. - Vol. 48. - P. 93-101.
220. Adamowicz, A. Morphology and ultrastructure of the earthworm Dendrobaena veneta (Lumbricidae) coelomocytes / A. Adamowicz // Tissue and Cell, 2005. - Vol. 37. - P. 125-133.
221. Adema, C.M. A comparative study of hemocytes from six different snails: morphology and functional aspects / C.M. Adema, R.A. Harris, E.C. Van Deutekom-Mulder // J. Inv. Path. - 1992. - Vol. 59. - P. 24-32.
222. Adema, C.M. Separation of Lymnaea stagnalis hemocytes by density gradient centrifugation / C.M. Adema, A.W. Mohandas, P.W. Van der Knaap, T. Sminia // Dev. Comp. Immunol. - 1994. - Vol. 18. - P. 25-31.
223. Adema, C.M. A family of fibrinogen-related proteins that precipitates parasite-derived molecules is produced by an invertebrate after infection / C.M.
Adema, L.A. Hertel, R.D. Miller, E.S. Loker // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. - 1997. -Vol. 94. - P. 8691-8696.
224. Adema, C.M. Evidence from two planorbid snails of a complex and dedicated response to digenean (echinostome) infection / C.M. Adema, L.A. Hertel, E.S. Loker // J. Parasitology, 1999. - Vol. 119. - P. 395-404.
225. Adema, C.M. Immunobiology of the relationship of echinostomes with snail intermediate hosts / C.M. Adema, K.K. Sapp, L.A. Hertel, E.S. Loker // In: Fried, B. and Graczyk, T.K., eds. Echinostomes as experimental models for biological research. - KluwerAcademic Press, 2000. - P. 149-173.
226. Adolph, E.F. The regulation of volume and concentration in the body fluids of earthworms / E.F. Adolph // J. Exp. Zool. - 1927. - Vol. 47. - P. 31-62.
227. Ahern, M.D. Accumulation of lead and its effects on Na+ balance in the freshwater crayfish Cherax destructor / M.D. Ahern, S. Morris // J. Exp. Zool. -1998. - Vol. 281. - P. 270-279.
228. Ahern, M.D. Respiratory, acid-base and metabolic responses of the freshwater crayfish Cherax destructor to lead contamination / M.D. Ahern, S. Morris // Comp. Biochem. Physiol. - 1999. - Vol. 124A. - P. 105-111.
229. Akai, H. Ultrastructure of the larval hemocytes of the silkworm Bombyx mori L / H. Akai, S. Sato // International Journal of Insect Morphology and Embryology. - 1973. - Vol. 2. - P. 207-231.
230. Alaux, C. Interactions between Nosema microspores and aneonicotinoid weaken honey bees (Apis mellifera) / C. Alaux, J.L. Brunet, C. Dussaubat, S. Tchamitchan // Environ. Microbiol. - 2010. - Vol. 12. - P. 774-782.
231. Al-Habori, M. Macromolecular crowding and its role as intracellular signaling of cell volume regulation / M. Al-Habori // The international journal of biochemistry and cell biology. - 2001. - Vol. 33(9). - P. 844-864.
232. Anderson, R.S. Polykaryon formation by Mercenaria mercenaria he-mocytes / R.S. Anderson // Biol. Bull. - 1987. - Vol. 172. - P. 236-245.
233. Aoki, J. Rndl, a novel rho family GTPase, induces the formation of neuritic processes in PC12 cells / J. Aoki, H. Katoh, K. Mori, M. Negishi // Bio-chem. Biophys. Res. Commun. - 2000. - Vol. 278. - P. 604-608.
234. Arnold, J.W. Larval haemocytes in Noctuidae (Insecta: Lepidoptera) / J.W. Arnold // Int. J. Insect Morphol. Embryol. - 1982. - Vol. 11. - P. 173-188.
235. Ashhurst, D.E. Histochemical properties of the Spherulocytes of Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) / D.E. Ashhurst // Int. J. Insect Morphol. Embryol. - 1982. - Vol. 11. - P. 285-292.
236. Ashworth, J.H. Arenicola (the lug-worm) / J.H. Ashworth // Liverpool Mar. Biol. Comm. [LMBC] Memoir. - 1904. - Vol. 11. - 118 p.
237. Ataev, G.L. Comparison of Echinostoma caproni mother sporocysts development in vivo and in vitro using of Biomphalaria glabrata snails and a B. glabrata embryonic cell line / G.L. Ataev, A. Fournier, C. Coustau // Journal of Parasitology. - 1998. - Vol. 84. - P. 227-235.
238. Ataev, G.L. Cellular response to Echinostoma caproni infection in Biomphalaria glabrata strains selected for susceptibility resistance / G.L. Ataev, C. Coustau // Developmental and Comparative Immunology. - 1999. - Vol. 23. - P. 187-198.
239. Ataev, G.L. Significance of the amoebocyteproducing organ of Bi-omphalaria glabrata snails (strains selected for susceptibility/resistance) in cellular response to Echinostoma caproni mother sporocyst infection / G.L. Ataev, A.A. Dobrovolskij, A.V. Avanessian, C. Coustau // Bull. Scand. Soc. Parasitol. - 2000. Vol. 10, №2,- P. 65-94.
240. Auffret, M. Bivalve haemocyte morphology / M. Auffret // in: W.S. Fisher, editor. Disease processes in marine bivalve mollusks. - American fisheries society special publication. - 1988. - Vol. 18 - P. 169-177.
241. Auld, S.K.J.R. Genetic variation in the cellular response of Daphnia magna (Crustacea: Cladocera) to its bacterial parasite / S.K.J.R. Auld, J.A. Schole-field, T.J. Little // Proceedings of the Royal Society B. - 2010. - Vol. 277. - P. 3291-3297.
242. Bachega, J.F.R. Crystallization and preliminary structural analysis of the giant haemoglobin from Glossoscolex paulistus at 3.2 A / J.F.R. Bachega, L. Bleicher, E.R. Horjales, P.S. Santiago, R.C. Garratta, M. Tabak // J. Synchrotron Rad. - 2011. - Vol. 18. - P. 1-5.
243. Bachere, E. Separation of Crassostrea gigas hemocytes by density gradient centrifugation and counterflow centrifugal elutriation / E. Bachere, D. Chagot, H. Grizel // Dev. Comp. Immunol. - 1988. - Vol. 12. - P. 549-559.
244. Bahl, K.N. Excretion in the oligochaeta / K.N. Bahl. - Biol. Revs. -1947. - Vol. 22. - P. 109-147.
245. Balan, D.S.L. Aspectos imunologicos e parasitologicos em Biompha-laria tenagophila infectadas por Schistosoma mansoni e outros Digenea / D.S.L. Balan, L.A. Magalhaes, A.E. Piedrabuena // Rev. Saude Puble. - 1993. - Vol. 27(6). - P. 421-429.
246. Barbee, K.A. Shear stress-induced reorganization of the surface topography of living endothelial cells imaged by atomic force microscopy / K.A. Barbee, P.F. Davies, R. Lal // Circ. Res. - 1994. - Vol. 74. - P. 163-171.
247. Barbee, K.A. Distribution of shear stress on the surface of aligned and non-aligned endothelial monolayers / K.A. Barbee, T. Mundel, R. Lal, P.F. Davies // Adv. Bioeng - 1995. - Vol. 28. - P. 349-350.
248. Barbosa, L. Primary culture of the region of the amebocyte-producing organ of the snail Biomphalaria glabrata, the intermediate host of Schistosoma mansoni / L. Barbosa, L.M. Silva, P.M.Z. Coelho, S.R. Santos, C.L. Fortes-Dias // Mem. Inst. Oswaldo Cruz. - 2006. - Vol. 101 (6). - P. 639-643.
249. Barker, G.M. (ed.) The Biology of terrestrial mollusks / G.M. Barker -CABI, 2001. - 558 p.
250. Barracco, M.A. Morphological characterization of the hemocytes of the pulmonate snail Biomphalaria tenagophila / M.A. Barracco, A.A. Steil, R. Gargioni // Mem Inst Oswaldo Cruz. - 1993. - Vol. 88. - P. 73-83.
251. Barsa, M.C. The behavior of isolated hearts of the grasshopper, Chor-tophaga viridifasciata, and the moth, Samia walkeri, in solutions with different
concentrations of sodium, potassium, calcium, and magnesium / M.C. Barsa // J. Gen. Physiol. - 1954. - Vol. 38. - P. 27-43.
252. Baskin, D.G. The coelomocytes of nereid polychaetes. Contemporary topics in immunobiology (E.L. Cooper, ed.) / D.G. Baskin. - New York: Plenum Press. - 1974. - Vol. 4. - P. 34-48.
253. Bauchau, A.G. Crustaceans / A.G. Bauchau // Invertebrate blood cells. N.A. Ratcliffe, A.F. Rowley (eds). - New York: Acad. Press., 1981. - P. 386-420.
254. Baumann, O. Characterization of an extremely motile cellular network in the rotifer Asplanchna spp. structure, kinetics, and the cytoskeleton \ O. Baumann, K. Arlt, K. Rommling, H. Goller, B. Walz // Cell Tissue Res. - 2000. - Vol. 299. - P. 159-172.
255. Bayne, C.J. Haemolymph functions in Mytilus californianus: the cytochemistry of hemocytes and their responses to foreign implants and haemolymph factors in phagocytosis / C.J. Bayne, M.N. Moore, T.H. Carefoot, R.J. Thompson // J. Inveretbr. Pathol. - 1979. - Vol. 34. - P. 1-20.
256. Bayne, C.J. Molluscan immunology / C.J. Bayne // In "The Mollusca" K. Wilbur, Ed. - Orlando: Academic Press. - 1983. - Vol. 5. - P. 407-486.
257. Bayne, C.J. Plasma components which mediate cellular defences in gastropod mollusc Biomphalaria glabrata / C.J. Bayne, C.A. Boswell, E.S. Loker // Developmental and Comparative Immunology. - 1985. - Vol. 9. - P. 523-530.
258. Bayne, C.J. Determinants of compatibility in mollusc-trematode parasitism / C.J. Bayne, T.P. Yoshino // American Zoologist. - 1989. - Vol. 29(3). - P. 399-407.
259. Beaulaton, J. Ultrastructure et cytochimie des hemocytes d'Antheraea pernyi Guer. (Lepidoptera, Attacidae) II. Cellules a spherules et oenocytoides / J. Beaulaton, M. Monpeyssin // Biologie Cellulaire. - 1977. - Vol. 28. - P. 13-18.
260. Beaulaton, J. Hemocytes and hemocytopoiesis in silkworms / J. Beaulaton // Biochimie. - 1979. - Vol. 61. - P. 157-164.
261. Beckage, N. Insect immunology / N. Beckage. - Academic Press, 2008. - P. 25-49.
262. Beckmann, M. Atomic force microscopy of peritoneal macrophages after particle phagocytosis / M. Beckmann, H.A. Kolb, F. Lang // Membrane biology. - 1994. - Vol. 140. - P. 197-204.
263. Bedford, J.J. Osmoregulation in Melanopsis trifasciata Gray 1843. III. The intracellular nitrogenous compounds / J.J. Bedford // Comp. Biochem. Physiol. - 1971. - Vol. 40. - P. 899-910.
264. Bessis, M. Living blood cells and their ultrastructure / M. Bessis. -New York: Springer, 1972. - P. 20-31.
265. Bilej, M. In vitro antigen-binding properties of coelomocytes of Ei-senia foetida (Annelida) / M. Bilej, L. Tuckova, J. Rejnek, V. Vetvicka // Immunology Letters. - 1990. - Vol. 26. - P. 183-188.
266. Bilej, M. Earthworm immunity / M. Bilej, P. Prochazkova, M. Siler-ova, R. Joskova // Invertebrate Immunity. - New York: Landes Bioscience and Springer Science+Business Media, LLC, 2010. - P. 66-79.
267. Bishop, G.H. A functional interpretation of the changes in structure in the fat body in the honey-bee / G.H. Bishop // J. Morphol. - 1923. - Vol. 37. - P. 533-553.
268. Bishop, M.D. A genetic linkage map for cattle \ M.D. Bishop, S.M. Kappes, J.W. Keele, R.T. Stone, G.A. Hawkins, R. Fries, S. Solinas-Toldo, M.D. Grosz, S.L.F. Sunden, J. Yoo, C.W. Beattie // Genetics. - 1994. - Vol. 136. - P. 619-639.
269. Blakemore, R.J. Cosmopolitan Earthworms - an eco-taxonomic guide to the peregrine species of the world / R.J. Blakemore. - Kippax: VermEcology, 2002. - 419 p.
270. Blalock, J.E. A complete regulatory loop between the immune and neuroendocrine systems / J.E. Blalock, E.M. Smith. - Federation Proc., 1985. -40 p.
271. Bonaventura, J. Hemocyanins: relationships in their structure, function and assembly / J. Bonaventura, C. Bonaventura // Amer. Zool. - 1980. - Vol. 20. -P. 7-17.
272. Bonaventura, J. Respiratory pigments: overview / J. Bonaventura, S.C. Wood // Amer. Zool. - 1980. - Vol. 20. - P. 5-6.
273. Boroffka, I. Studies on the structure, development and physiology of the nephridia of oligochaeta. VI. The physiology of excretion and the significance of the enteronephric type of nephridial system in Indian earthworms / I. Boroffka // Quart. J. Microscop. Sci. - 1965. - Vol. 85. - P. 343-389.
274. Bradbury, S. The botryoidal and vasofibrous tissue of the leech Hirudo medicinalis / S. Bradbury // Quart. J. Micr. Sci. - 1959. - Vol. 100. - P. 483-498.
275. Bray, D. Responses of growth cones to changes in osmolality of the surrounding medium / D. Bray, N.P. Money, F.M. Harold, J.R. Bamburg // J. Cell Sci. - 1991. - Vol. 98. - P. 507-515.
276. Brayner, F.A. Ultrastructural characterization of the hemocytes of Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) / F.A. Brayner, H.R.C. Araüjo, M.G.S. Cavalcanti, L.C. Alves, C.A. Peixoto // Micron. - 2005. - Vol. 36. - P. 359-367.
277. Brehelin, M. Encapsulation of implanted foreign bodies by hemocytes in Locusta migratoria and Melolontha melolontha / M. Brehelin, J.A. Hoffmann, G. Matz, A. Porte // Cell Tissue Res. - 1975. - Vol. 160. - P. 283-289.
278. Brehelin, M. A comparative ultrastructural study of blood cells from nine insect orders / M. Brehelin, D. Zachary, J.A. Hoffmann // Cell Tissue Res. -1978. - Vol. 195. - P. 45-57.
279. Brehelin, M. Insect Haemocytes: A new Classification to Rule out Controversy / M. Brehelin, D. Zachary // Immunity in Invertebrates. - 1986. - P. 36-48.
280. Brock, J.A. Diseases caused by microorganisms / J.A. Brock, D.V. Lightner // Diseases of marine animals. - Hamburg: Biologische Anstalt Helgoland. - 1990. - Vol. 3. - P. 245-326.
281. Brousseau, P. Evaluation of earthworm exposure to contaminated soil by cytometric assay of coelomocytes phagocytosis in Lumbricus terrestris (Oligochaeta) / P. Brousseau, N. Fugere, J. Bernier // Soil Biology and Biochemistry. -1997. - Vol. 29. - №3-4. - P. 681-684.
282. Brown, M. The differential sensitivity of three invertebrates to copper assessed using biomarkers of exposure / M. Brown, R. Brown // Biochemical, Cellular and Molecular Background of Biomarkers, 2002. - P. 23-25.
283. Bustamante, M. Regulatory volume increase is associated with p38 kinase-dependent actin cytoskeleton remodeling in rat kidney MTAL \ M. Bustamante, F. Roger, M.-L. Bochaton-Piallat, G. Gabbiani, P.-Y. Martin, E. Feraille // Am. J. Physiol. Renal Physiol. - 2003. - Vol. 285. - P. 336-347.
284. Byzova, Ju.B. The dynamics of some blood indices in earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae) / Ju.B. Byzova // Rev.Ecol. Biol. Sol. - 1974. - Vol. 11. - №3. - P. 325-332.
285. Byzova, Ju.B. Specific haemoglobin contents as an ecological characteristic in earthworms (Lumbricidae) / Ju.B. Byzova // Progress in Soil Zoology. Proc. 5th Int. Coll. Soil. Zool. - Prague, 1975. - P. 559-562.
286. Cajaraville, M.P. Morphofunctional study of the haemocytes of the bivalve mollusc Mytilus galloprovincialis with emphasis on the endolysosomal compartment / M.P. Cajaraville, S.G. Pal // Cell Struct. Funct. - 1995. - Vol. 20. -P. 355-367.
287. Cameron, G.R. Inflammation in earthworms / G.R. Cameron // J. Gen. Path. Biol. - 1932. - Vol. 35. - P. 833-872.
288. Cameron, G.R. Inflammation in the caterpillars of Lepidoptera / G.R. Cameron // J. Path. and Bact. - 1934. - Vol. 38. - P. 441.
289. Caracciolo, E.A. Cell and coelomic fluid volume regulation in the earthworm (Lumbricus terrestris) / E.A. Caracciolo, R.T. Mason, W.W. Carley // Comparative Biochemistry and Physiology. - 1983. - Vol. 74. - P. 569-1975.
290. Carballal, M.J. In vitro study of phagocytic ability of Mytilus galloprovincialis Lmk. haemocytes / M.J. Carballal, C. Lopez, C. Azevedo, A. Villalba // Fish Shellfish Immunol. - 1997a. - Vol. 7. - P. 403-416.
291. Carballal, M.J. Enzymes involved in defense functions of hemocytes of mussel Mytilus galloprovincialis / M.J. Carballal, C. Lopez, C. Azevedo, A. Villalba // J. Invertebr. Pathol. - 1997b. - Vol. 70. - P. 96-105.
292. Carballal, M.J. Hemolymph cell types of the mussel Mytilus gallopro-vincialis / M.J. Carballal, C. Lopez, C. Azevedo, A. Villalba // Dis. Aquat. Org. -1997c. - Vol. 29. - P. 127-135.
293. Cardens, W. Phenoloxidase specific activity in the red swamp crayfish Procambarus clarkia / W. Cardens, J.R. Dankert // Fish Shellfish Immunol. -1997. - Vol. 7. - P. 283-295.
294. Carley, W.W. Control the water and ion balance in the earthworm Lumbricus terresris L. / W.W. Carley // M.A. Thesis, University of California, Berkeley, 1974. - P. 218-226.
295. Carley, W.W. Effects of brain removal on integumental water permeability and ion content of the earthworm Lumbricus terresris L. / W.W. Carley // Gen. Comp. Endocr. - 1975. - Vol. 27. - P. 509-516.
296. Carley, W.W. Water economy of the earthworm Lumbricus terresris L.: coping with the terrestrial environment / W.W. Carley // J. Exp. Zool. - 1978. -Vol. 205. - P. 71-78.
297. Carley, W.W. Regulation of hydromineral metabolism in the earthworm / W.W. Carley // In Proc. Ninth Int. Symp. On Comparative Endocrinology (Edited by Lofts B.). - University of Hong Kong Press. - 1982. - Vol. 35 -P. 46-51.
298. Caullery, M. Sur les parasites internes des annelides polychetes, en particulier des celles de la Manche / M. Caullery, F. Mesnil // C.R. Ass. Fr. Belg. -1999. - Ser. 2. - Vol. 28. - P. 491-496.
299. Ceraul, S.M. An arthropod defensin expressed by the hemocytes of the American dog tick, Dermacentor variabilis (Acari: Ixodidae) / S.M. Ceraul, D.E. Sonenshine, R.E. Ratzlaff, W.L. Hynes // Insect Biochem. Mol. Biol. - 2003. - Vol. 33. - P. 99-103.
300. Chai, L.Q. Molecular cloning and characterization of a C-type lectin from the cotton bollworm, Helicoverpa armigera / L.Q. Chai, Y.Y. Tian, D.T. Yang, J.X. Wang, X.F. Zhao // Developmental and Comparative Immunology. -2008. - Vol. 32(1). - P. 71-83.
301. Chang, S.J. Morphological Characterization via Light and Electron Microscopy of the Hemocytes of two Cultured Bivalves: A Comparison Study between the Hard Clam (Meretrix lusoria) and Pacific Oyster (Crassostrea gigas) / Chang S.J., Tseng S.M., Chou H.Y. // Zoological Studies. - 2005. - Vol. 44. - P. 144-153.
302. Chapron, C. Regeneration cephalique chez la loenbricies Eiseniafoetida unicolor: structure, origine et role du bouchon cicatriciel / C. Chapron // Arch. Zool. Exp. Gen. - 1970. - Vol. 111. - P. 217-227.
303. Charalambidis, D.N. Haemocyte surface phenoloxidase (PO) and immune response to lipopolysaccharide (LPS) in Ceratitis capitate / D.N. Charalambidis, C.L. Foukas, G.C. Zervas, J.V. Marmaras // Insect Biochem. Mol. Biol. - 1996. - Vol. 26. - P. 67-74.
304. Chen, S.C. Biochemical properties and cDNa cloning of two new lectins from the plasma of Tachypleus tridentatus: Tachypleus plasma lectin 1 and 2+ / S.C. Chen, C.H. Yen, M.S. Yeh, C.J. Huang, T.Y. Liu // J. Biol. Chem. - 2001. -Vol. 276. - P. 31-39.
305. Cheng, T.C. Transplantation immunity in mollusks: The histocompatibility of Helisoma duryi normale with allografts and xenografts / T.C. Cheng, P.C. Galloway // J. Invertebr. Pathol. - 1970. - Vol. 15. - P. 150-152.
306. Cheng, T.C. Functional morphology and biochemistry of molluscan phagocytes / T.C. Cheng // Ann. N. Y. Acad. Sci. - 1975. - Vol. 266. - P. 343-379.
307. Cheng, T.C. The role of hemocytic hydrolases in the defense of mollusks against invading parasites / T.C. Cheng // Haliotis. - 1979. - Vol. 8. - P. 193-209.
308. Cheng, T.C. Separation of oyster hemocytes by density gradient cen-trifugation and identification of their surface receptors / T.C. Cheng, J.W. Huang, H. Karadogan, L.R. Renwrantz, T.P. Yoshino // J. Invertebr. Pathol. - 1980. - Vol. 36. - P. 35-40.
309. Cheng, T.C. Bivalves / T.C. Cheng // In: Ratcliffe N.A., Rowley A.F., eds. Invertebrate blood cells. - London: Academic Press, 1981. - P. 233-300.
310. Cheng, T.C. Effects of colchicine and cytochalasin B on chemotaxis of oyster (Crassostrea virginica) hemocytes / T.C. Cheng, K.H. Howland // J. In-vertebr. Pathol. - 1982. - P. 150-152.
311. Cheng, T.C. A classification of molluscan hemocytes based on functional evidences / T.C. Cheng // Comp. Path. - 1984. - Vol. 6. - P. 111-146.
312. Cheng, T.C. Intracellular acid phosphatase and lysozyme levels in subpopulations of oyster Crassostrea virginica hemocytes / T.C. Cheng, J.C.U. Downs // J. Invertebr. Pathol. - 1988. - Vol. 52. - P. 163-167.
313. Christensen, B.M. Hemocyte population change during the immune responces of Aedes aegypti to inoculated microfilariae of Diorofilarie immitis / B.M. Christensen, B.M. Huff, G.S. Miranpuri, K.L. Haris, L.A. Christensen // J. Parasitol. - 1989. - Vol. 75. - P. 19-23.
314. Cima, F. Haemocytes of the clam Tapes philippinarum (Adams and Reeve, 1850): morphofunctional characterisation / F. Cima, V. Matozzo, M.G. Marin, L. Ballarin // Fish Shellfish Immunol. - 2000. - Vol. 10. - P. 677-693.
315. Clark, M.E. Free amino-acid levels in the coelomic fluid and body wall of polychaetes / M.E. Clark // Biol. Bull. Mar. Biol. Lab., Woods Hole. -1968a. - Vol. 134. - P. 35-47.
316. Clark, M.E. A survey of the effect of osmotic dilution on free amino acids of various polychaetes / M.E. Clark // Biol. Bull. Mar. Biol. Lab., Woods Hole. - 1968b. - Vol. 134. - P. 252-260.
317. Connors, V.A. The schistosome-snail interaction: factors involved in host immunodefense activation and parasite killing in susceptible and resistant Bi-omphalaria glabrata / V.A. Connors // Taxonomy, ecology and evolution of meta-zoan parasites. - 2003. - Vol. 1. - P. 203-224.
318. Cooper, E.L. Oligochaetes / E.L. Cooper, E.A. Stein. - In N.A. Ratcliffe and A.F. Rowley (eds.), Invertebrate blood cells, Academic Press: New York, 1981. - Vol. 1. - P. 75-140.
319. Cornick, J.W. Lobster (Homarus americanus) hemocytes: classification, differential counts and assotiated agglutininactivity / J.W. Cornick, J.E. Stewart / J. Invertebr. Pathol. - 1978. - Vol. 31. - P. 194-203.
320. Cossariza, A. Eartworm leucocytes that are non-phagocytic and cross-react with several human epitopes can kill huma tumor cell lines / A. Cossariza, E.L. Cooper, M.M. Suzuki, S. Salvioli, M. Capri, G. Gri // Exp. Cell Res. - 1996. -Vol. 224. - P. 174-182.
321. Coustau, C. Surface membrane polypeptides associated with hemocytes from Schistosoma mansoni-susceptible and -resistant straines of Biomphalar-ia glabrata (Gastropoda) / C. Coustau, T. Yoshino // J. Exp. Parasitol. - 1994. -Vol. 63(1). - P. 82-89.
322. Crossley, A.C.S. Biochemical and ultrastructural aspects of synthesis, storage and secretion in haemocytes / A.C.S. Crossley // In: Insect Haemocytes, Gupta, A.P. (Ed.). Cambridge University Press, 1979. - P. 423-473.
323. Crouzel, I.S. Schistocerca camcellata (Serv.): estudio hemocitario / I.S. Crouzel // Act. 1. Congr. Sudamer. Zool. - 1960. - Vol. 5. - P. 101-125.
324. Cuenot, L. Etudes physiologiques sur les oligochetes / L. Cuenot // Arch. Biol. - 1898. - Vol. 15. - P. 79-124.
325. D'Andréa, L. Identification of coelomocyte unconventional myosin and its association with in vivo particle/vesicle motility / L. D'Andréa, M.A. Da-non, G.P. Sgourdas, E.M. Bonder // J.Cell Sci. - 1994. - Vol. 107. - P. 2081-2094.
326. Dales, R.P. The reproduction and larval development of Nereis diver-sicolor / R.P. Dales // J. Marine Biol. Assoc. U.K. - 1950. - Vol. 29. - P. 321-360.
327. Dales, R.P. The coelomocytes of the terebellid polychaete Amphitrite jonstioni / R.P. Dales // Quart. J. Microsop. Sci., 1964. - Vol. 105. - P. 263-274.
328. Dales, R.P. Polychaetes / R.P. Dales, L.R.J. Dixon // Academic Press: New York. - 1981. - Vol. 1. - P. 35-74.
329. Dales, R.P. Phagocytic defense by earthworm against pathogenic bacteria / R.P. Dales, Y. Kalaç // Сотр. Biochem. Physiol. - 1992. - Vol. 101A. -P. 487-490.
330. De Equileor, M. Ultrastructure and functional versatility of Hirudinea botryoidal tissue / M. De Equileor, A. Grimaldi, G. Tettamanti, T. Congliu, M. Protasoni, M. Reguzzoni // Tissue Cell. - 2001. - Vol. 33. - P. 332-341.
331. Deaton, L.E. Potentiation of hypoosmotic cellular volume regulation in the quahog Mercenaria mercenaria by 5-hydroxytryptamine, FMRFamid and phorbolesters / L.E. Deaton // Biol. Bull. - 1990. - Vol. 178. - P. 260-266.
332. Deaton, L.E. Hypoosmotic volume regulation in bivalve mollusk to oli-gohaline and fresh waters: phylogenetic and physiological aspects / L.E. Deaton // Malacol. Rev. - 1994. - Vol. 24. - P. 1-18.
333. Degaffe, G. Susceptibility of Biomphalaria glabrata to infection with Echinostoma paraensei: correlation with the effect of parasite secretory-excretory products on host hemocute spreading / G. Degaffe, E.S. Loker // Exp. Parasitol. -1998. - Vol. 71(1). - P. 64-72.
334. Dehorne, A. Destruction et phagocytose des fibres musculaires a la fin de la maturation des ovocytes chez Hediste diversicolor / A. Dehorne // C.R. Soc. Biol. - 1922. - Vol. 87. - P. 1305-1307.
335. Deng, Z. Applications of atomic force microscopy in biophysical chemistry of cells / Z. Deng, V. Lulevich, F.T. Liu, G.Y. Liu // The Journal Of Physical Chemistry. - 2010. - Vol. 114. - № 18. - P. 5971-5982.
336. Dennell, R. A study of an insect cuticle: the formation of puparium of Sarcophaga falculata / R. Dennell // Proc. R. Soc. - 1947. - Vol. 134. - P. 79-110.
337. Devauchelle, G. Etude ultrastructure des hemocytes du coleoptere Melolontha melolontha (L.) / G. Devauchelle // J. Ultrastruct. Res. - 1971. - Vol. 34. - P. 492-516.
338. Dikkeboom, R. Differences between blood cells of juvenile and adult specimens of the pond snail Lymnaea stagnalis / R. Dikkeboom, W.P.W. van der Knapp, E.A. Meuleman, T. Sminia // Cell Tissue Res. - 1984. - Vol. 238. - P. 43-47.
339. Dimopoulos, G. Molecular immune responses of the mosquito Anopheles gambiae to bacteria and malaria parasites / G. Dimopoulos, A. Richman, H.-
M. Muller, F.C. Kafatos // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1997. - P. 11508-11513.
340. Dietz, T.N. Osmotic and isotonic regulation in Lumbricus terresris L / T.N. Dietz, R.H. Alvarago // Biol. Bull. - 1970. - Vol. 138. - P. 247-261.
341. Dietz, T.N. Active chloride transport across the skin of the earthworm Lumbricus terresris L./ T.N. Dietz, R.H. Alvarago // Comp. Biochem. Physiol. -1974. - Vol. 49A. - P. 251-258.
342. Dhainaut, A. Immune defense and biological responses induced by toxics in Annelida / A. Dhainaut, P. Scaps // Can. J. Zool. - 2001. - Vol. 79. - P. 233-253.
343. Donaghy, L. Hemocytes of the carpet shell clam (Ruditapes decus-satus) and the Manila clam (Ruditapes philippinarum): Current knowledge and future prospects / L. Donaghy, C. Lambert, K.-S. Choi, P. Soudant // Aquaculture. -2009. - Vol. 297. - P. 10-24.
344. Dorn, P.B. Temporal ecological assessment of oil contaminated soils before and after bioremediation / P.B. Dorn., J.P. Salanitro // Chemosphere, 2000. -Vol. 40. - P. 419-426.
345. Dos Santos Souza, S. On the origin of the Biomphalaria glabrata hemocytes / S. Dos Santos Souza, Z.A. Andrade // Mem. Inst. Oswaldo Cruz. -2006. - Vol. 101. - P. 213-218.
346. Drozdowski, A. Wplyw pasozytniczych larw przywr na aktywnosc immunologiczna reslimakow / A. Drozdowski, E. Zbikowska // Prz. Zool. - 1994. -Vol. 38(2). - P. 19-23.
347. Duprat, P. Mise au point et etude du liquide coelomique du lombricien Eisenia foetida / P. Duprat, A.M. Bouc-Lasalle // Sav. Bull. Soc. Zool. Fr. - 1967. -Vol. 92. - P. 767-778.
348. Duvic, B. Purification and characterisation of ß-1,3-glucan binding protein from plasma of the crayfish Pacifastacus leniusculus / B. Duvic, K. Soderhall // Journal of Biological Chemistry, 1990. - Vol. 265. - P. 9327-9332.
349. Duvic, B. Purification and partial characterisation of P-1,3-glucan binding protein membrane receptor from blood cells of the crayfish, Pacifastacus leniusculus / B. Duvic, K. Soderhall // European Journal of Biochemistry, 1992. -Vol. 207. - P. 223-228.
350. Duvic, B. P-1,3-glucan binding protein from the plasma of the freshwater crayfish Astacus astacus and Procambarus clarkia / B. Duvic, K. Soderhall // Journal of Crustacean Biology,1993. - Vol. 13. - P. 403-408.
351. Edds, K.T. Isolation and characterization of two forms of a cytoskele-ton / K.T. Edds // J. Cell Biol. - 1979. - Vol. 83. - P. 109-115.
352. Edds, K.T. Coelomocyte cytoskeletons. Interaction with cytochalasin B / K.T. Edds // Exp. Cell Res. - 1980. - Vol. 130. - P. 371-376.
353. Edds, K.T. Differential distribution and function of microtubules and microfilaments in sea urchin coelomocytes / K.T. Edds // Cell Motil. - 1984. -Vol. 4. - P. 269-281.
354. Elizabeth, W. Immunochemical identification of insect haemocytes population: Monolonel antibodies distinguish four major haemocyte types in Manduca sexta / W. Elizabeth, T. Trenczek, W.T. Larry, M.R. Kanost // Eur. J. Cell Biol. - 1994. - Vol. 62. - P. 417-423.
355. Engelmann, P. Earthworm leukocytes feact with different mammalian antigen specific monoclonal antibodies / P. Engelmann, J. Pal, T. Berki, E.L. Cooper, P. Nemeth // Zoology. - 2002. - Vol. 105. - P. 257-265.
356. Engelmann, P. Anticipating innate immunity without a Toll / P. Engelmann, E.L. Cooper, P. Nemeth // Mol. Immunol. - 2005. - Vol. 42. - P. 931-942.
357. Erickson, C.A. Microvilli and blebs as sources of reserve surface membrane during cell spreading / C.A. Erickson, J.P. Trinkaus. - Exp. Cell Res. -1976. - Vol. 99. - P. 375-384
358. Evans, C.J. Transcriptional regulation of hematopoiesis in Drosophila / C.J. Evans, U. Banerjee // Blood Cells Mol. Dis. - 2003. - P. 223-228.
359. Feng, S.Y. Heart rate and leucocyte circulation in Crassostrea virgin-ica / S.Y. Feng // Biol. Bull. - 1965. - Vol. 128. - P. 198-210.
360. Feng, S.Y. Responses of mollusks to foreign bodies with special reference to the oyster / S.Y. Feng // Fed. Proc. - 1967. - Vol. 26. - P. 1685.
361. Feng, S.Y. Light and electron microscopy of the leucocytes of Crassostrea virginica (Mollusca: Pelecypoda) / S.Y. Feng, J.S. Feng, C.N. Burke, L.H. Khairallah // Z. Zellforsch. Mikrosk. Anat. - 1971. - Vol. 120. - P. 222-245.
362. Figueiredo, M.B. Cellular immune response in Rhodnius prolixus: Role of ecdysone in haemocyte phagocytosis / M.B. Figueiredo, D.P. Castro, N.F.S. Nogueira, E.S. Garcia, P. Azambuja // J. Insect Physiol. - 2006. - Vol. 52. -P. 711-716.
363. Fischer, E. The myeloerytroid nature of the chloragogenous-like tissues of the annelids / E. Fischer // Comp. Biochem. Physiol. - 1993. - Vol. 106A -P. 449-453.
364. Fitzgerald, S.W. Invertebrate immunity: basic concepts and recent advances / S.W. Fitzgerald, N.A. Ratcliffe, A.F. Rowley // Int. Rev. Cytol., 1985. -Vol. 97. - P. 183-350.
365. Fitzgerald, S.W. In vivo cellular reactions and clearance of bacteria from the coelomic fluid of the marine annelid, Arenicola marina L. (Polychaeta) / S.W. Fitzgerald, N.A. Ratcliffe // Journal of Experimental Zoology. - 1989. - Vol. 3. - P. 249-256.
366. Florkin, M. Sur la teneur du plasma sanguin des insectes en proteines, acide urique et CO2 total / M. Florkin // Arch. Internat. de Physiol. - 1937. - Vol. 45. - P. 241-246.
367. Flye, J. Variability of the hemocyte parameters of Ruditapes philippinarum in the field during an annual cycle / J. Flye, P. Soudant, C. Lambert, N. Le Goi'c, M. Goncalvez, M.-A. Travers, C. Paillard, F. Jean // Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. - 2009. - Vol. 377 (1). - P. 1-11.
368. Foley, D.A. Morphology, hematologic parameters, and behaviour of hemolymph cells of the quahaug clam, Mercenaria mercenaria / D.A. Foley, T.C. Cheng // Biol. Bull. - 1974. - Vol. 146. - P. 343-356.
369. Follett, E.A. The occurrence of microvilli during spreading and growth of BHK21/C13 fibroblasts / E.A. Follett, R.D. Goldman // Exp. Cell Res. -1970. - Vol. 59. - P. 124-136.
370. Ford, S.E. Comparative cytometric and microscopic analyses of oyster hemocytes / S.E. Ford, K.A. Ashton-Alcox, S.A. Kanaley // J. Invertebr. Pathol. -1994. - Vol. 64. - P. 114-122.
371. Fossett, N. Functional conservation of hematopoietic factors in Dro-sophila and vertebrates / N. Fossett, R.A. Schulz // Differentiation. - 2001. - Vol. 69. - P. 83-90.
372. Fossett, N. The friend of GATA proteins U-shaped, FOG-1, and FOG-2 function as negative regulators of blood, heart, and eye development in Drosoph-ila / N. Fossett, S.G. Tevosian, K. Gajewski, Q. Zhang, S.H. Orkin, R.A. Schulz // Proc. Natl. Acad. Sci. - 2001. - Vol. 98. - P. 42-47.
373. Fossett, N. Combinatorial interactions of serpent, lozenge, and U-shaped regulate crystal cell lineage commitment during Drosophila hematopoiesis / N. Fossett, K. Hyman, K. Gajewski, S.H. Orkin, R.A. Schulz // Proc. Natl. Acad. Sci. - 2003. - Vol. 100. - P. 51-56.
374. Franceschi, C. Cytotoxicity and immunocyte markers in cells from the freshwater snail Planorbarius corneus (L.) (Gastropoda Pulmonata): implications for the evolution of natural killer cells / C. Franceschi, A. Cossarizza, D. Monti, E. Ottaviani // Eur. J. Immunol. - 1991. - Vol. 21. - P. 489-493.
375. Freel, R.W. Solute adjustments in the coelomic fluid and muscle fibers of the coelomic fluid and muscle fibers of a eurehaline polychaete, Neanthes succinea, adapted to various salinities / R.W. Freel, S.G. Medler, M.E. Clark // Biol. Bull. - 1973. - Vol. 144. - P. 289-303.
376. Friebel, B. Application of density gradient centrifugation for separation of eosinophilic and basophilic hemocytes from Mytilus edulis and characterisation of both cell groups / B. Friebel, L.R. Renwrantz // Comp. Biochem. Physiol. - 1995. -Vol. 112A. - P. 81-90.
377. Fryer, S.E. Phagocytosis of latex beads by Biomphalaria glabrata hemocytes is modulated in a strain - specific manner by adsorbed plasma components / S.E. Fryer, C.J. Bayne // Dev. Comp. Immunol. - 1996. - Vol. 20(1). - P. 23-37.
378. Fukuzawa, A.H. The role of hemocytes in the immunity of the spider Acanthoscurria gomesiana / A.H. Fukuzawa, B.C. Vellutini, D.M. Lorenzini, P.I.Jr. Silva, R.A. Mortara, J.M.C. da Silva, S. Daffre // Dev. Comp. Immunol. -2008. - Vol. 32. - P. 716-725.
379. Furuta, E. Hemolymph cells and the platelet-like structures of the landslug, Incilaria bilineata (Gastropoda: Pulmonata) / E. Furuta, K. Yamaguchi, A. Shimozawa // Anat. Anz. - 1990. - Vol. 170. - P. 99-109.
380. Furuta, E. Haemolymph: blood cell morphology and function / E. Fu-ruta, K. Yamaguchi // In The biology of terrestrial mollusks ed. by. Barker G.M., 2001. - P. 289-306.
381. Galkina, S.I. Inhibition of neutrophil spreading during adhesion to fibronectin reveals formation of long tubulovesicular cell extensions (cytonemes) / S.I. Galkina, G.F. Sud'ina, V. Ullrich // Exp. Cell Res. - 2001. - Vol. 266. - P. 222-228.
382. Gallo, G. Involvement of microtubules in the regulation of neuronal growth cone morphologic remodeling / G. Gallo // J. Neurobiol. - 1998. - Vol. 35. -P. 121-140.
383. Gandhe, A.S. A novel immune up-regulated protein mediates nodula-tion response in insects / A.S. Gandhe, S.H. John, N.J. Noduler // J. Immunol. -2007. - Vol. 179. - P. 43-51.
384. Garcia-Garcia, E.L. Immune responses of mussel hemocyte subpopulations are differentially regulated by enzymes of the PI 3-K, PKC, and ERK kinase families / E.L. Garcia-Garcia, M. Prado-Alvarez, B. Novoa, A. Figueras, C. Rosales // Dev. Comp. Immunol. - 2008 - 6 p.
385. Gardiner, E.M. Monoclonal antibodies bind distinct classes of haemo-cytes in the moth Psedoplusia includes / E.M. Gardiner, M.R. Strand // J. Insect. Physiol. - 1999. - Vol. 45. - P. 13-26.
386. Gardiner, E.M. Hematopoiesis in larval Pseudoplusia includes and Spodoptera frugiperda / E.M. Gardiner, M.R. Strand // Arch. Insect. Biochem. Physiol. - 2000. - Vol. 43. - P. 147-164.
387. Gargioni, R. Hemocytes of the palaemonide Macrobrachium rosen-bergii and M. acanthurus, and of the penaeid Penaecus paulensis / R. Gargioni, M.A. Barracco // J. Morphol. - 1998. - Vol. 236. - P. 209-221.
388. George, W.C. The blood of gastropod mollusks / W.C. George, J.H. Ferguson // J. Morphol. - 1950. - Vol. 86. - P. 315-324.
389. Gillespie, P.J. Biological mediators of insect immunity / P.J. Gillespie, M. Kanost, T. Trenczek // Annu. Rev. Entomol. - 1997. - Vol. 42. - P. 11-13.
390. Girardin, S.E. Intracellular vs. extracellular recognition of pathogens-common concepts in mammals and flies / S.E. Girardin, P.J. Sansonetti, D.J. Philpott // Trends Microbiol. - 2002. - Vol. 10. - P. 93-99.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.