Staining for basic fibroblast growth factor (bFGF), a potent mitogen, was examined in muscle recovering from a crush injury and compared between two mouse strains with distinctly different capacities for muscle regeneration to determine if bFGF staining and the steps and outcome of repair were related. Immunofluorescence studies on intact and crushed tibialis anterior muscle were carried out at 0, 1, 3, 6, and 12 h postcrush in SJL/J mice, and at 1, 2, 3, 5, 7, and 11 days after injury in both SJL/J and BALB/c mice (n = 2-4). Disrupted fibers showed increased sarcoplasmic staining for bFGF as little as 3-6 h after injury prior to infiltration with intensely fluorescent mononuclear cells (at 12-24 h). Fiber bFGF was maintained in SJL/J muscles for 2 days, but was lower in most damaged fibers of BALB/c muscles at the same time. Surviving stumps of crushed fibers, once sealed, exhibited sarcoplasmic extensions, some of which stained intensely for bFGF. These processes appeared to connect adjacent fiber stumps, and many were noted in association with aligned mononuclear cells (presumptive myoblasts) at the site of new myotube formation. In representative sections there were more bFGF-positive mononuclear cells present in SJL/J than BALB/c muscles. Intense bFGF localization marked newly regenerating myotubes in both SJL/J and BALB/c muscles, and such myotubes were more frequent and larger in SJL/J muscles. More bFGF was present in regenerating muscles of SJL/J compared with BALB/c mice (with respect to damaged myofibers, mononuclear cells, and myotubes) and this correlates with the superior new muscle formation seen in SJL/J mice. These studies support the idea of a positive relation between bFGF in damaged fibers, the bFGF-positive mononuclear cells, and the speed and success of muscle regeneration.
The preferred orientation of uranium rolled in the α-range has been investigated by X-ray diffraction using a spherical specimen in the Geiger counter spectrometer. Complete figures of the principal pole distributions have been obtained without absorption correction.
Die bevorzugten Orientierungen von im α-Gebiet gewalztem Uran wurden an einer kugelförmigen Probe mit Hilfe eines Zählrohr-Spektrometers röntgenographisch gemessen. Vollständige Polfiguren wurden ohne Korrekturen für Absorption erhalten. Bei tiefen Walztemperaturen trat eine Textur auf, deren Hauptpolmaxima einer einzigen Elementarzellorientierung entsprach. Die Maxima der (001) and (100) Pole liegen in der zur Walzrichtung senkrechten Ebene und 30° resp. 60° zur Kompressionsrichtung. Das (010) Polmaximum ist der Walzrichtung parallel. Bei höheren Walztemperaturen, die in der Nähe des Rekristallisationspunktes lagen, trat eine Doppeltextur auf; sie hat ein gemeinsames (001) Polmaximum 20° von der Kompressionsrichtung und die (010) und (110) Pole parallel zur Walzrichtung. Die Elementarzellverteilungsfunktion wurde unter Zugrundelegung von zwei Hauptpolverteilungen berechnet. Daraus wurden dann inverse Polfiguren berechnet, die die Verteilung der Kompressionsrichtung und der Walzrichtung in Bezug auf die Elementarzelle angeben. Diese inversen Polfiguren konnten direkt mit den von Calnan and Clews angegebenen Walzfiguren verglichen werden. Die für Walzen bei tiefer Temperatur angegebenen theoretischen Figuren stimmten gut mit den röntgenographisch erhaltenen überein. In diesem Fall erfolgt die Verformung im wesentlichen durch Zwillingsbildung mit geringer Gleitung. Die für hohe Temperaturen erhaltenen Walzfiguren, die die Doppeltextur aufweisen, stimmen nicht mit Calnan und Clews' Angaben überein. Es wird eine allgemeine Behandlung der Verformung von α-Uran durch Zug, Druck oder Walzen beschrieben; die von Cahn gefundenen Gleitprozesse, die sowohl die Tiefals auch die Hochtemperaturtexturen erklären, werden der Beschreibung zu Grunde gelegt. Weiterhin wird die Reorientierung der (010)- und der Doppel (010)-(110) Axialtexturen während der Rekristallisation untersucht. Die (010) Textur erweist sich während der Rekristallisation als relativ stabil. Die Doppeltextur erfährt eine Reorientierung, die zu einer Einkomponententextur mit einem (151) Pol führt. Ein in der Walzrichtung auftretendes (001) Maximum rührt von der Überlagerung von vier symmetrischen Komponenten her.