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<title>Pilzkörper</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Pilzkörper</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Der <b>Pilzkörper</b> (<b>Corpora pedunculata</b>, <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><b>Mushroom body</b></span>)<sup id="cite_ref-Spektrum.de_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Spektrum.de-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ist eine auffällige, paarig organisierte anatomische Struktur, die im Zentralhirn (<a href="Oberschlundganglion#Aufbau" title="Oberschlundganglion">Oberschlundganglion: Protocerebrum</a>) der <a href="Arthropoden" class="mw-redirect" title="Arthropoden">Arthropoden</a> und einiger <a href="Anneliden" class="mw-redirect" title="Anneliden">Anneliden</a> vorkommt.<sup id="cite_ref-Spektrum.de_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Spektrum.de-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Er dient als <a href="Olfaktorik" class="mw-redirect" title="Olfaktorik">olfaktorisches Zentrum</a> (Riechzentrum 2. Ordnung), spielt aber auch eine wichtige Rolle bei höheren integrativen Leistungen wie Lernen und Gedächtnis<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und ist eines der Verschaltungszentren (Glomeruli) des Protocerebrums.<sup id="cite_ref-Spektrum.de_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-Spektrum.de-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau">Aufbau</h2></div>
<p>Der Pilzkörper gliedert sich in eine Calyx (Kelch), einen Pedunculus (Stiel) und mehrere Loben. Die Calyx wird von <a href="Dendrit_(Biologie)" title="Dendrit (Biologie)">Dendriten</a> zahlreicher <a href="Intrinsisch" title="Intrinsisch">intrinsischer</a> <a href="Neuron" class="mw-redirect" title="Neuron">Neuronen</a> innerviert, die traditionell als Kenyon- oder Globuli-Zellen bezeichnet werden (50.000 bei der <a href="Wanderheuschrecke" class="mw-redirect" title="Wanderheuschrecke">Wanderheuschrecke</a>, 2.000 bei der Taufliege <i><a href="Drosophila" title="Drosophila">Drosophila</a></i>). Deren vergleichsweise winzige Zellkörper liegen stets in der <a href="Peripherie" title="Peripherie">Peripherie</a> des Gehirns. Die zunächst parallel angeordneten Axone der Kenyon-Zellen ziehen gebündelt als Pedunculus ins Innere des Gehirns, wo sie sich terminal aufzweigen und so die einzelnen Loben bilden. Die Zahl der Loben unterscheidet sich artspezifisch – beispielsweise besitzen die Pilzkörper von <i>Drosophila</i> drei Paar Loben (alpha-, beta-, gamma-Lobus)<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und die der <a href="Hutchinsoniellidae" title="Hutchinsoniellidae">Hufeisengarnele</a> <i>Hutchinsoniella</i> insgesamt 19 Loben (acht Paar und drei unpaare).<sup id="cite_ref-Stegner,_M.E.J._2011_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Stegner,_M.E.J._2011-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Während die beiden Pilzkörper der meisten <a href="Insekten" title="Insekten">Insekten</a> paarig getrennt vorliegen, sind die Pilzkörper der Hufeisengarnelen, <a href="Diplura" class="mw-redirect" title="Diplura">Doppelschwänze</a>,<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Tausendf%C3%BC%C3%9Fer" title="Tausendfüßer">Tausendfüßer</a>,<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Chelicerata" class="mw-redirect" title="Chelicerata">Kieferklauenträger</a> und <a href="Onychophora" class="mw-redirect" title="Onychophora">Stummelfüßer</a><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie vieler <a href="Ringelw%C3%BCrmer" title="Ringelwürmer">Ringelwürmer</a> (Anneliden)<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> mittig miteinander verbunden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entwicklung">Entwicklung</h2></div>
<p>Bei <i>Drosophila</i> wurde gezeigt, dass sich der Pilzkörper jeder Körperseite aus vier <a href="Neuroblast" title="Neuroblast">Neuroblasten</a> entwickelt, die jeweils einen identischen Satz von Kenyon-Zellen hervorbringen.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die komplexen Pilzkörper von <i>Hutchinsoniella</i> entwickeln sich – ebenso wie das restliche olfaktorische System – extrem früh und sind bereits zum Zeitpunkt des Schlupfes voll funktionsfähig.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Evolution">Evolution</h2></div>
<p>Aufgrund der detaillierten strukturellen <a href="Homologie_(Biologie)" title="Homologie (Biologie)">Homologie</a> der einzelnen Komponenten des Pilzkörpers und seiner übereinstimmenden olfaktorischen Funktion innerhalb der Arthropoden wird heute davon ausgegangen, dass bereits der marine Vorfahr aller Arthropoda im <a href="Kambrium" title="Kambrium">Kambrium</a> ein Paar mittig verbundener Pilzkörper, d.&nbsp;h. ein gut ausgestattetes Geruchssystem besaß.<sup id="cite_ref-Stegner,_M.E.J._2011_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Stegner,_M.E.J._2011-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Obwohl den meisten Krebsen Pilzkörper fehlen, lassen sich auch die einfacher gebauten olfaktorischen Zentren der <a href="Malacostraca" class="mw-redirect" title="Malacostraca">Höheren Krebse</a><sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und <a href="Remipedia" title="Remipedia">Remipedia</a><sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> von den Pilzkörpern dieses Ur-Arthropoden ableiten. Die nahe Verwandtschaft der Arthropoda und Annelida (<a href="Gliedertiere" title="Gliedertiere">Articulata-Hypothese</a>) wurde früher unter anderem durch die Übereinstimmungen des Pilzkörpers der beiden Gruppen unterstützt, gilt aber heute angesichts einer Fülle molekularer Daten als unwahrscheinlich.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Spektrum.de-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Spektrum.de_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Spektrum.de_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Spektrum.de_1-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/oberschlundganglion/47155">Oberschlundganglion</a>, auf: Spektrum.de, Lexikon der Biologie</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20041015165051/http://neuro.biologie.uni-freiburg.de/Skriptum/Abb105Map/Pilzkorp_dt.htm">Text zum Pilzkörper von der Uni Freiburg</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 15. Oktober 2004 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Strausfeld, N.J.; Sinakevitch, I.; Brown, S.M.; Farris, S.M. (2009): Ground plan of the insect mushroom body: Functional and evolutionary implications. Journal of Comparative Neurology 513: 265-291.</span>
</li>
<li id="cite_note-Stegner,_M.E.J._2011-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Stegner,_M.E.J._2011_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Stegner,_M.E.J._2011_4-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Stegner, M.E.J.; Richter, S. (2011): Morphology of the brain in <i>Hutchinsoniella macracantha</i> (Cephalocarida, Crustacea). Arthropod Structure and Development 40: 221-243.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Böhm, A.; Szucsich, N.U.; Pass, G. (2012): Brain anatomy in Diplura (Hexapoda). Frontiers in Zoology 9: 26.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Holmgren, N. (1916): Zur vergleichenden Anatomie des Gehirns von Polychæten, Onychophoren, Xiphosuren, Arachniden, Crustaceen, Myriapoden und Insekten. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar 56.</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Strausfeld, N.J.; Strausfeld, C.M.; Loesel, R.; Rowell, D.; Stowe, S. (2006): Arthropod phylogeny: Onychophoran brain organization suggests an archaic relationship with a chelicerate stem lineage. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 273: 1857-1866.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Heuer, C.M.; Loesel, R. (2009): Three-dimensional reconstruction of mushroom body neuropils in the polychaete species <i>Nereis diversicolor</i> and <i>Harmothoe areolata</i> (Phyllodocida, Annelida). Zoomorphology 128:219-226.</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.flybrain.org/Flybrain/html/contrib/1997/itok1997a/">Text zur Entwicklung der Pilzkörper auf Flybrain.org</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Stegner, M.E.J.; Richter, S. (2015): Development of the nervous system in Cephalocarida (Crustacea): early neuronal differentiation and successive patterning. Zoomorphology.</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">Wolff, G.; Harzsch, S.; Hansson, B.S.; Brown, S.; Strausfeld, N. (2012): Neuronal organization of the hemiellipsoid body of the land hermit crab, <i>Coenobita clypeatus</i>: Correspondence with the mushroom body ground pattern. Journal of Comparative Neurology 520: 2824-2846.</span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">Stemme, T.; Iliffe, T.M.; Bicker, G.; Harzsch, S.; Koenemann, S. (2012): Serotonin immunoreactive interneurons in the brain of the Remipedia: New insights into the phylogenetic affinities of an enigmatic crustacean taxon. BMC Evolutionary Biology 12.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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