^■■^^^ , •fc^.-.'Jk»^! • ^1^ -t^ ^>^- V .f i^^: «^*- *.#, V, r % ^ii ZOOLOGISCHES CENTRALBLATT UNTER MITWIRKUNG VON PROF. DR. O. BUTSCHLI PROF. DR. B. HATSC HEK IN HEIDELBERG IN WIEN HERAUSGEGEBEN VON DR. A. SCHUBERG A.O.PROFESSOR IN HEIDELBERG V. JAHRGANG 1898 LEIPZIG VERLAG VON WILHELM ENGELMANN 1898. Druck der Kgl. Universitätsdruckerei von H. Stürtz, Wiirzburg. Inhal ts-Verzeiehnis. Zusammenfassende Übersichten. Seite Hesse, R., Die leitenden Fibrillen des Nervensystems 761 — — Neuere Arbeiten über die elektrischen Organe 865 V. Lendenfeld, R., Neuere Arbeiten über Spongien 689 Maas, O., Die Entwickelung der Spongien 581 Simroth, H. , Neuere Arbeiten über die Systematik und geographische Verbreitung der Gastropodeii 141 — — Neuere Arbeiten über nackte Pulmonaten 641 Toi'iiqaist, A., Die Arbeiten der drei letzten Jahre über die Systematik und Faunistik der fossilen Cephalopoden, II. Jura-Cephalopodeu 381 — — III. Kreide-Cephalopoden 725 Referate. Die in „Zusanimenfassenden Übersichteu" referierten Arbeiten sind durch einen Stern (*) bezeichnet. Geschichte und Litteratur. Alferaky, S., Nicolas Erschoft' f le 12. 111. 1896. — (v. Adelung) . . 699 Dyrolf, A., Die Tierpsychologie des Plutarchos v. Chaironea. — (Ziegler) 105 Guiart, J., Notices biographiques II. Francesco Redi. — (Braun) . . . 825 His, W., Les travaux scientifiques du Prof. F. Miescher. — (Fick) , . .477 Mayet, V., Notice necrologique sur C.-V. Riley. — (v. Adelung) . . 772 Mordwilko, A. K., Dem Andenken von M. J. Pawlowa. — (v. Adelung) . 698 Semenow, A., Dr. Ferdinand Mora- witz t le 5. XII. 1896. — (v. Ade- lung) 699 Lehr- und Handbücher. Sammelwerke. Vermischtes. Eckstein , C, Forstliche Zoologie. — (Nüsslin) 108 Frank, B., Kampfbuch gegen die Schädlinge unserer Feldfrüchte. — (Nüsslin) 157 Keller , C. , Forst-zoologischer Excur- sionsführer. — (Nüsslin) . . . .109 Kükenthal, W., Leitfaden für das zoo- logische Praktikum. — (Ziegler) . 600 Pfeffer , W. , Pflanzen - Physiologie 2. Aufl. I. Bd. — (Nagel). . . .445 Verworn, M., Allgemeine Physiologie. 2. Aufl. — (Nagel) 37 f ^ S IV Zellen- und Gewebelehre. 'Apäthy , St. , Das leitende Element des Nervensystems und seine topo- graphischen Beziehungen zu den Zellen. — (Hesse) 761 * — Contractile und leitende Frimitiv- librillen. — (Hesse) 761 * — Nach welcher Richtung hin soll die Nervenlehre reformiert werden? — (Hesse) 761 * — Über die Muskelfasern von Ascaris, nebst Bemerkungen über die von Lum- hricus und Hirudo. ■ — ^ (Hesse) . .761 Brandes, G., Die Einheitlichkeit im Bau der tbierischen öpermatozoen. — — (v. E r 1 a n g e r) 1 Carnoy, J. B., A propos de la fecon- dation. Reponse ä v. Erlanger et ä Flemming. — (Fick) 313 *Cox, W. H. , Die Selbständigkeit der Fibrillen im Neuron. — (Hesse) . 761 Doflein, F., Karyokiuese des Sperma- kerns. — (v. Er lang er) . . . . 2 *DoKiel, A. S., Die Structur der Ner- venzellen in der Retina. — (Hesse) 761 V. Erlanger, R., De la provenance du corpuscule central (Centrosome) dans la fecondatioH. — (Fick) .... 313 Hacker, V., Über weitere Überein- stimmungen zwischen den Fortpflan- zungsvorgängen der Tiere und Pflanzen. Die Keim-jMutterzellen. — (Fick) .109 Henneguy, L. F., Sur les rapports des cils vibratiles avec les centrosomes. — (Plenge) 772 V. Lenhossek, M., Über Flimmerzellen. — (Plenge) 772 Michel, Aug., Sur la composition des nucleoles. — (Fick) 69 Waldeyer, W., Befruchtung und Ver- erbung. — (Fick) 392 Wlassak, R., Die Herkunft des Mye- lins. — (Hesse) 875 Vergleichende Morphologie, Physiologie und Biologie. von Bechterew, W., Bewusstseiu und Plirnlokalisation. — (Nagel) . . . 792 Colin, L. , Die willkürliche Be- stimmung des Geschlechts. Die bis- herigen Forschungen einschliesslich der Schenk'schen Theorie. — (Nagel) 794 Driesch , H. , Von der Beendigung morphogener Elementarprocesse. — (Bergh) 825 Dabois, R-, Sur la luciferase ou zymase photogene des animaux et des vege- taux. — (Nagel) 5 Heider, K. , Über die Bedeutung der Furchung gepresster Eier. — (Bergh) 827 Herbst, C, Über die zur Entwicklung der Seeigellarveu nothweudigen unor- ganischen Stoft'e, ihre Rolle und ihre Vertretbarkeit. 1. Theil : Die zur Entwicklung notwendigen unorgani- schen Stoffe. — (Bergh) . . . . 784 Hörniann, H., Studien über die Proto- plasmaströmung bei den Characeen. — (Nagel) 781 Knuth , P. , Handbuch der Blütenbio- logie. — (v. Dalla-Torre) . . .549 Miescher, F., Die histochemischen und physiologischen Arbeiten von Fr. Miescher. Gesammelt und herausge- geb. v. seinen Freunden. — (Fick) 477 Pfeffer , W. , Pflanzeuphysiologie. 2. Aufl. I. Bd. — (Nag ei) . . . . 445 Sachs, G., Physiologische Notizen. — (Bütschli) 776 Samassa, P., Über die Einwirkung von üaseu auf die Protoplasmaströmung und Zellteilung von Tradescantia, sowie auf die Embryonalentvvickelung von Hana u. Ascaris. ■ — (Bütschli). . 783 Verworn, M., Allgemeine Physiologie. 2. Aufl. — (Nagel) 37 Ziegler, H. F., Experimentelle Studien über die Zellteilung. I. Die Zerschnü- rung des Seeigeleies. — II. Furchung ohne Chromosomen. — III. Die Furchungszellen von Beroe ovata. — (Bergh) 790 Descendenzlehre. Eimer, G- H. Th., Die Entstehung der Arten auf Grund von Vererben er- worbener Eigenschaften nach den Ge- setzen organischen Wachsens. II. Or- thogenesis der Schmetterlinge. — (Fickert) 241 Faunistik und Tiergeographie. Albert I., Prince de Monaco, Sur la troisieme campagne scientifique de la „Princesse-Alice". — (Bo'rgert) 70 Sur la quatrieme campagne de la ,Princesse Alice". — (Borgert). . 484 V Birge, E. A., Plankton Studies on Lake Mendota. II. — (Zschokke) . . . 345 Brandt, K., Das Vordringen mariner Tbiere in den Kaiser VVilhelm-Canal. — (Borgert) 38 Cliuii, C , Die Beziehungen zwischen dein arktischen und antarktischen Phankton. — (Borge rt) 5 Daday, F. von, Mikroskopische Süss- wassertiere aus Ceylon. — (Zschokke) 601 EntZ, G. , Einleitung und allgemeine Betrachtungen über die Fauna des Balatousees. — (Zschokke) . . . 351 Fordyce, Ch., A uew plan!:ton pump. — (Zschokke) 603 Fric, A. u. Vävra, V., Untersuchungen über die Fauna der Gewässer Böhmens. III. Untersuchungen zweier Böhmer- wald-Seen , des Schwarzen- und des Teufelsees. — (Zschokke) . . . 158 Garbini, A., Un pugillo di plancton del lago di Como. — (Zschokke) 487 Grieg, J. A., Om Bukkenljordens echinodermer og mollusker. — (Jun- gersen) 485 — Skrabninger i Vaagsfjorden og Ulve- sund, ytre Nordfjord. — (Jungerseu) 485 Hamann, O., Mitteilungen zur Kennt- nis der Höhlenfaiina. Die rückge- bildeteu Augen von Troglocaris. — (Zschokke) . * 157 Huitfeld-Kaas, H. , Plankton in nor- wegischen Binnenseen. — (Zscho kk e) 736 Knipowitsch , N. , Eine zoologische Excursiou im nordwestlichen Theile des weissen Meeres im Sommer 1595. — (Borgert) 110 Kofoid, A., Ou some iniportant sources of error iu the plaukton method. — (Zschokke) 159 Lakovvitz, D. , Ein neues Horizontal- schliessnetz. — (Zschokke) . . . 42 Lenimermann, E., Der grosse Water- neverstorfer Binnensee. • — (Z s c h o k k e) 487 Lorenzi, A. , La fauna dei laghi del Friuli. Nota preveutiva. — (Zschokke) 487 — Prime osservazioni zoologiche sulle acque freatiche del Friuli. — (Zschokke) 737 3Iez, C, Mikroskopische Wasseranalyse. — (Zschokke) 446 Ortmann, A. E., Marine Organismen und ihre Existenzhedingungen. — (Borgert) 8 — Grundzüge der marinen Tiergeo- graphie. — (Borgert) 314 Pfeffer, G., A. Ortmann und die arktisch - antarktische Fauna. — (Borgert) 9 Richard, J., Sur la derniere campagne scientifique du yacht „Priucease Alice". — (Borgert) 69 Schmidt, P. J., Matcriaux pour servir ä la fauue du district du Semiretschie (Siebenstromgebiet). — (v. Adelung) 827 Scott, Th., The Invertebrate fauna of the Inland waters ofScotland. Part VII. — (Zschokke) 160 — Additions to the fauna of the Firth of Forth. Part VIII. — (B ordert) 485 — II. The marine fishes and inverte- brates of Loch Fyne. — (Borgert) 486 — Notes on the animal plaukton from H. M. S. „Research". — (Borgert) 486 Scott, Th.,and Duthie, R., An account of the examination of some of the Lochs of Shetland. — (Zschokke) 160 Ssilantiew, A., Bericht über dieArbeiten der Expedition des kaiserlichen Forst- departements (Zoologische Abteilung) für die Jahre 1894 — 1896. — (v. Adelung) 829 Stenroos, K. E., Das Tierleben im Nurmijärvi - See. Eine faunistisch- biologische Studie. — (Zschokke) 603 Verhoeff, C, Einige Worte über euro- päische Höhleufauna. — (Zschokke) 353 Ward, H. , Fish food in Nebraska Streams. — (Zschokke) . . . . 606 Zacharias, O., Das Holeoplankton. — (Zschokke) 160 — Das PotamoplanktoD. — (Z seh okke) 161 — Summarischer Bericht über die Er- gebnisse meiner ßiesengebirgsexcur- sion von 1896. — (Zschokke) . . 353 — Untersuchungen über das Plaukton der Teichgewässer. — (Zschokke) 488 Zimmer, C, Über tierisches Potamo- plaukton. — (Zschokke) . . . . 606 Zschokke, F., Fauna helvetica. Seen- fauna. — (Zschokke) 353 Palaeontologie. Delgado, J. F. N., Fauna silurica de Portugal. Novas observagoes acerca de Urolichas ribeiroi. — (Tornquist) 285 Frech, F., Lethaea geognostica oder Beschreibung und Abbildung der für die Gebirgs-Formationen bezeiclineud- Bten Versteinerungen. — (Tornquist) 489 *Fucini, A., Faunula del Lias medio di Spezia. — (Tornquist) . . . 382 * — La fauna del Lias medio del Monte Calvi presso Campiglia Marittima. — (Tornquist) 382 *Gei*hardt, K., Beitrag zur Keuntuiss — VI - der Kreideformation in Columbien. — (Toruquist) 726 ^Gerhardt, K., Beitrag zur Kenntniss der Ki-eideformation in Venezuela und Peru. — (Tornquist) 726 *Gi'eco, B., 11 Lias superiore nel circon- dario di Rossano Calabro. — (Torn- quist) 382 *Von Koenen, A., Über Fossilien der \interen Kreide am Ufer des Mungo in Kamerun. — (Tornquist) . . 726 * — Nachtrag zu: Über Fossilien der unteren Kreide am Ufer des Mungo in Kamerun. — (Tornquist) . . . 726 *Kossniat, F., Untersuchungen über die RÜdinriische Kreideformation. — (Tornquist) 726 *Levi, Gr., Sui fossili degli strati a Terehratula aspasia di M. Calvi presso Campiglia. — (Tornquist) . . . 381 *Noetling,Fr., The Fauna of the Kella- ways of Maxär ürik. — (Tornquist) 381 * — Fauna of the upper cr^taceous (maestrichtien) beds of the Mari Hills. — (Tornquist) 726 *Parona C A., et Bonarelli, Gr., Sur la faune du Callovien inferieur (Chanasien) de Savoie. — (Tornquist) 381 * — Füssili albiani d'Escragnolles, del Nizzardo e della Ijiguria occidentale. — (Tornquist) 726 *Pompeckj, J. F., Palaeontologische und stratigraphische Notizen aus Ana- tolien. I. Der Lias am Kessik-tash, W. vonAngora, nebst Bemerkungen über die Verbreitung des Lias im ost- mediterranen Juragebiet. — (Torn- quist) 382 *Semenow, B. , Faune des deputs jurassiques de Mangysehlak et de Touar-kyr. — (Tornquist) . . .381 *Steuer, A., Argentinische Jura-Ab- lagerungen. Ein Beitrag zur Kennt- nis der Geologie und Palaeontologie der argentinischen Anden. — (Torn- quist) 382 *Tornquist, A., iJer Dogger am Os- pinazito-Pass, nebst einer Zusammen- stellung der jetzigen Kenntnisse von der argentinischen Juraformation. — (Tornquist) 382 — Das fossilführende Untercarbon am östlichen Rossbergmassiv in den Süd- vogesen. L Einleitung. Beschreibung der Brachiopodenfauna. — (Torn- quist) ... 876 — — IL Beschreibung der Lamelli- branchiaten-Fauna. — (Tornquist) 876 — - — in. Beschreibung der Echiniden- Fauna. ^ (Tornquist) 876 Walter, J., Über die Lebensweise fossiler Meerestiere. — ' (Tornquist) 320 Parasitenkunde. Artault, St., Flore et faune des cavernes pulmonaires. — (Braun) . . . . 829 Blaiichard , R. , Les entozoaires de Thomme en Normandie. — (Braun) 830 Cholodkowsky, N., Sur quelques rares parasites de l'homme. — (Braun) . 830 JansOD, J., Die bisher in Japan bei Schweinen gefundenen Parasiten. — (Braun) 173 Megnin, P., Les parasites de la mort, une cause peu conuue de la momi- fication des cadavres. — (Braun) . 830 Mühling-, P., Studien aus Ostpreussens Helminthenfauna. — (Braun) . . 354 — Die Helminthenfauna der Wirbel- thiere Ostpreussens. — (Braun) .831 Mlieller, A., Helminthologische Mit- theilungen. — (Braun) 355 Nassonow, N., Die Endoparasiten von Frocavia syriaca. — (v. Adelung) . 319 Parona, C, Elminti raccolti dal Dott. Elio Modigliani alle isole Mentawei, Engano e Sumatra. — (Braun) . . 832 356 54 Ratz, St. V., Beiträge zur Parasiten- fauna der Balatonfische. — (Braun) Salmon, D. E., The inspection of meats for animal parasites. — (Braun) Setti, E., Nuovi elminti dell' Eritrea. — (Braun) 661 Sonsino, P., Di alcuni elminti raccolti e osservati di recente in Pisa. — (Braun) 356 Stossich, M., Note parassitologiche. — (Braun) 356 — Saggio di una fauna elmintologica di Trieste e proviucie coutermini. — (Braun) '660 Ward, H. B. , Auimal parasites of Nebraska. — (Braun) 357 — Studies on Nebraska parasites. — (Braun) 357 — The parasitic worms of domesticated birds. — (Braun) 357 — The parasites of Nebraska dogs and cats. — (Braun) 833 — Report of the Zoologist. — (Braun) 833 Protozoa. France, R., Resultate der wissenschaft- lichen Erforschung des Balatonsees. II. Bd. I. Teil. — (Lauter bor n) . 322 Frenze!, .7., Neue oder wenig bekannte Süsswasserprotisten. 1. Modderula hartwigi n. g. n. sp. — (S ch audinn) 72 - vir Frenzel, J., Unteisuchungeu über die mikroskopische Fauna Argentiniens. I. Die Protozoen. — (Schaudinn) 392 Sarcodina. Andreae, A., Die Foraminiferen des Mitteloligocäns der Umgegend von Lob- sann und Pecheibronn im Unter-Elsass und Resultate der neueren Bohrungen in dortiger Gegend. — (Rhumbler) 173 Bellla, R., Die Amöben, insbesondere vom parasitären und culturellen Stand- punkt. — (Schaudinn) .... 71 Chapnian , F., The Foraminifera of the Gault ofFolkstone. — (Rh um hier) 550 — Note on the specific name of the Saccamina of the Carboniferous Lirae- stone. — (Rhumbler) 551 — On Haddonia, a new genus of the Foraminifera, from Torres Straits. — . (Rhumbler) 606 Dervieiix , E. , Osservazioni paleo- zoologiche soprale LingulineTerziarie del Piemonte. — (Rhumbler) . . 552 Dreyei", F., Peneroplis. Eine Studie zur biologischen Morphologie und zur Speciesfrage. — (Rhumbler) . . 357 Fornasini, C, Di alcuni foraminiferi miocenici del Bolognese. — (Rhu mb- 1er) 173 — Intorno ad alcuni foraminiferi illu- strati da O. G. Costa. —(Rhumbler) 174 — Le sabbie gialle bolognesi et le ricerche de Beccari. — (Rhumbler) 174 — Note Micropaleontologiche. — (Rhumbler) 364 — Contributo alla conoscenza della Microfauua terziaria Italiana. Di alcnne forme plioceniche della Vagi- nulina linearis. — (Rhumbler) . 364 — Indice ragionato delle Frondicidarie fossili d'Italia. — (Rhumbler) . . 365 — Intorno a VUvigerina bononiensis Torn. — (Rhumbler) ..... 661 — Indice ragionato de le Rotaliine fossili d'Italia spettanti ai generi Truwatu- lina, Planorbulina, Anomalina, Rotalia e Discorbina. — (Rhumbler) . . 661 Froscli, P., Zur Frage der Reinzüch- tung der Amöben. — (Schaudinn) 878 Hertvvi^, R., Über Karyokinese bei Actinosphaerium. — (Schaudinn) 394 — Über Befruchtung bei Rhizopoden. — (Schaudinn) 394 Jones, R., and Chapnian, F., On the fistulöse Polymorphinae and on the genus Ramidina. — (Rhumbler) 161 Lister, J. J., A possible explanation of the quiuqueloculine arrangement of the Chambers in the young of the microspheric forms of Triloculina and Biloculina. — (Rhumbler) . . .162 3Iillett, W. F., Additions to the list of Foraminifera from the St. Erth Clay. — (Rhumbler) 662 — Report on the recent Foraminifera of the Malay Archipelago collected by Mr. A. Durrand. — (Rhumbler) 662 Penard, E., Sur un Heliozoaire nageur, Myriophrys paradoxa. gen. nov. spec. nov. — (Schaudinn) 10 Prowazek , S. , AmölDenstudien. — (Schaudinn) 393 Rhumbler, L., Zellleib-, Schalen- und Kernverschmelzungen bei den Rhizo- poden und deren wahrscheinliche Be- ziehungen zu phylogenetischen Vor- stufen der Metazoenbefruchtung. — (Fick) 323 — Über die phylogenetisch abfallende Schalen-Ontogenie der Foraminiferen und deren Erklärung. — (Rhumbler) 552 Schaudinn, F., Rhizopoda Ost-Africas (Schaudinn) 9 Schlumberger, Ch., Note sur le genre Meandropsina Mun. Chalm. n. g. — (Rhumbler) 662 — Note sur Involuta conica n. sp. — (Rhumbler) 662 Silvestri, A., Foraminiferi pliocenici della proviucia di Siena. Parte I. — (Rhumbler) 161 — Contribuzione allo studio dei fora- miniferi adriatici. — (Rhumbler) 558 Sporozoa. CauUery, M., et Mesnil, F., Sur une Gregarine coelomique presentant dans son cycle evolutiv une phase de mul- tiplication asporulee. — (Schaudinn) 879 Lenssen, Sur la presence de Sporozo- aires chez un Rotateur. — (S c h a u d i n n) 880 Mastigophora. France, R. H., Der Organismus der Craspedomonaden. — (B lochmann) 558 Infusoria. Borgert, A., Beiträge zur Kenntnis der in Sticholonche zanclea und Acantho- metrideuarten vorkommenden Para- siten. (Spiralkörper Fol , Amoe- bophrya Koeppen.) — (Doflein) . 833 Ishikavva, Über eine in Misaki vor- kommende Art von Ephelota und über ihre Sporeubildung. — (Doflein) . 836 Lauterborn, R., Zwei neue Protozoen aus dem Gebiet des Oberrheius. — (Doflein) 838 VIII Lillie, Fr., On tbe smallest paits of Sienior capable of regeneration, a con- tributiou on tbe limits of divisibility of living matter. — (Üofleiu) . . 839 Rimsky-Korsakow , M. , Über ein neues liolotricbes Infusorium, Dlno- phrya cylindrica. — (üoflein) . . 840 Walleno^reii, H., Zur Kenntnis der Gattung Trichodina. — (Doflein) , 840 — IHeurocoptes hydractiniac, eine neue ciliate Infusorie. — (Doflein) . . 840 Spongiae. *Breitfuss, L., Die Kalkschwamm- fauua von Spitzbergen. — (v. L e n d e n- feld) 689 * — Kalkschwammfauna der Westküste Portugals. — (v. Lenden fei d) . . 689 * — Katalog der Calcarea der zoologi- schen Sammlung des königlichen Museums für Naturkunde zu Ber- lin. — (v. Lendenfeld) . . . .689 * — Kalkschwammfauua des weissen Meeres und der Eismeerküste des euro- päischen Russlands mit Berücksichti- gung und Aufstellung der Kalk- schwammfauna der arktischen Region. — (v. Lendenfeld) 689 *— Kalkschwämrae von Teruate. — (v. Leudenfeld) 689 *De]age, Y., Les larves des Spongiaires et l'homologisation des feuillets. — (Maas) 582 * — Sur la place des Spongiaires dans la Classification. — (Maas) . . 582 Dendy , A. , On Pontobolbos, a remarkable marine organisme from tbe Golf of Mauaar. — (Lendenfeld) 737 V. Lendenfeld, R., On the Spongida. Notes on Rockall Island and Bank. — (Lendenfeld) 205 — Spongien von Sansibar. — (v, L e n d e n- feld) 205 — Die Clavulina der Adria. — (v. L e n d e n- feld) 205 *Lindg:i'en,N., Beitrag zur Kenntnis der Spongienfauna des Malayiscbeu Archi- pels und der chinesischen Meere. — (v. Leudenfeld) 689 *Loisel , G. , Contribution k l'histo- physiologie desLponges; I. Les fibres des Rcniera; II. Actions des substances colorantes sur les Eponges Vivantes. — (v. Lendenfeld) 689 *Maas, O., Über die erste Diflereuzieruug von Generations- und Somazellen bei Schwämmen. — (Maas) 582 * — Die Embryonalentwicklung und Metamorphose der Coruacuspongien. — (xMaas) 582 * — Erledigte und strittige Fragen der Schwammentwicklung. — (Maas) . 582 * — Die Keimblätter der Spongien und die Metamorphose von Oscarella. (Halisarca.) (Maas) 582 * — Über die Ausbildung des Kanal- systenis und Kalkskelets bei jungen Syconen. — (Maas) 582 *Mincliin, E. A., Materials for a mono- graph of the Ascous. — (Maas) . 582 * — Materials for a monograph of the Ascons. — (v. Leu denfe 1 d) . . . 689 * — The Position of Sponges in the Animal Kiugdom. — (Maas) . . . 582 * — Suggestions for a natural Classi- fication of the Asconidae. — (Maas) 582 * — The embryoiogy of tbe Porifera. — (Maas) 582 * — On the origin of the triradiate spicules of Leucosolenia. — (Maas) 582 * — Note on the larva and postlarval development of Leucosolenia etc. — (Maas) 582 ■*Nöldeke, B., Die Metamorphose des Süsswasserschwamms. — (Maas) ' . 582 *Perrier, Edm. , Sur la place des Spongiaires etc. et la siguification attribuee aux feuillets embryonnaires — (Maas) 582 * — Les larves des Spongiaires etc. — (Maas) 582 *Petr, Fr., Über die Bedeutung der Parenchymnadelu bei Süsswasser- schwämmen. — (v. Lendenfeld) . 689 *Ronsseau, E., Eine neue Methode zur Entkalkung und Entkieselung der Schwämme. — (v. Lendenfeld) . 690 *Schulze, F. E., Über einige Sym- metrieverhältnisse bei Hexactiuelliden- nadeln. — (v. Leudenfeld) . . . 690 *Thiele, J. , Studien über pacifische Spongien. — (v. Lenden feld) . . 690 *Topsent, E., Sur les Hadromerina de l'Adriatique. — (v. L en denf e Id) . 690 *Vosmaer, G., u. Pekelharing, C, Über die Nahrungsaufnahme bei Schwämmen. — (v. Lenden feld) . 690 *Wilson, H. V., Observations on gem- mule- and egg.-development of marine Sponges. — (Maas) 582 Coelenterata. Maas, O., Die Medusen (Albatross). — (Maas) . . 702 IX Hydrozoa. Browne, E. T. , On british Hydioids and Medusae. — (Maas) . . . . 700 — On british Medusae. — (Maas) . . 700 — Ou keeping Medusae alive in au Aquarium. — (Maas) 701 Chun, C. , Über den Bau und die morphologische Auflassung der Sipho- nophoreu. — (Nöldecke) .... 738 — Über K. C. Schneider's System der Siphonophoreii. ■ — (Nöldeke). . . 882 — Über den Excretionsporus an der Fneumatophore von Physophora. — (Nöldeke) . . . . '. . . _ . .882 — Das Knospungsgesetz der Schwiinm- glocken won Phi/sophora. — (Nöldeke) 882 — Berichtigung. — (Nöldeke) . . . 882 CoUcntt, M. 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G., On Dactylomctra. — (Maas) . . . . 706 — On some Medusae from Australia. — (Maas) 706 Carlgren, O. , Zur Mesenterienent- wickelung der Actinien. — (A. v. Heider) 496 Dahl, Fr., Zur Frage der Bildung der Jvoralleuiuseln. — (A. v. Heider) 607 Dendy, A., On Virgidaria gracUlima in Lyttelton Harbour. — (A. von Heider) 251 Duerden, J. E., The Actiniarian family Aliciidae. — (A. v. Hei d er) . . . 505 Fowler, G. H., The later development of Araehnactis albida Sars, with notes ou Araehnactis bournei sp. u. — (A. V. Held er) . . . . . . .608 Goette, A. , Einiges über die Ent- wickelung der Scyphopolypen. — (A. V. Hei der) 497 Haddon, A. C, Branched worm-tubes and Acrozoanthus. — (A. v. II ei der) 608 Haddon, A. C, and Duerden, J. E., Ou some Actiniaria from Australia and other districtes. — (A. v. Heider) 608 Hickson, 8. J., On the ampullae in some specimeus of Millepora in the Manchester museum. — (A. von H e i d e r) • • . Koch, G. V., Entwicklung von Caryo- phyllia cyathus. ■ — (A. v. 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Unter obigem Titel behandelt Verf. vorzugsweise die von dem gewöhnlichen Magellatentypus stark abweichenden Samenkörper der decapoden Crustaceen und versucht den Bau der Samenkörper ver- schiedener Wirbeltiere, Mollusken, Nematoden und Echinodermen, auf Grund seiner an jenen Krebsen erzielten llesultate (Eixierung mit Sublimat, Doppelfärbung mit Säurefuchsin und Methylgrün) zu erklären. Bei den Decapoden (Galathea) soll während der Umwandlung der Spermatide in das Spermatozoon das Nuclein (Chromatin, Kef.) sich von dem sog. Liningerüst (welches Verf. ebenfalls als Protoplasma l)pzeichnet) ,, ablösen und in dem Kernsaft in feinster Verteilung schweben," im weiteren Verlauf der Verwandlung auch der Nucleolus, das Gerüstwerk und die Kernmembran in kleinste Teilchen zerfallen, worauf eine Sonderung der beiden Kernsubstanzen (chromatische und achromatische) in der Weise sich vollzieht, dass die protoplasmatischo Kernsubstanz (Linin-Karyoplasma, Ref.), „sozusagen wie aus einer Mutterlauge auskrystallisiert"; es resultiert schliesslich eine kuglige Zelle mit einem vorderen, hellroten und einem hinteren, blauen Pol, welche voneinander durch einen dunkelroten Äcpuitorialteil geschieden sind. Aus den beiden vorderen Abschnitten geht der ,, Kopfteil" des Sper- matozoons mit den starren Fortsätzen hervor, während die Nuclein- iiiasse einfach als ein Klum])(in im Schutze der divergieienden l'\irtsütze Zoolog. Ceutralbl. V. Jahrs. 1 .•uifgehängt ist. — l>ei j\[eziehungen zwischen der Organisinenwelt der arktischen und der- jenigen der antarktischen Gebiete energisch in Abrede und ])ezieht sich auf seine früheren Ausführungen über Bipolarität (Z. C.-Bl. IV. 1897, p. 858 ff.). Die Angabe, dass pelagische Larven von benthonischen Formen in den polaren Eegionen vermisst werden sollen, weist Verf. unter Hinweis auf seine Arbeit über die Decapoden und Scliizo})odcn der riankton-Expedition ebenfalls als unrichtig zurück. Weiter sei es verfehlt, die Tiefsee gegen die Flachsee durch die ,,mud-line"' abgrenzen zu wollen. Die Grenze sei vielmehr von den üeleuchtungsverhältnissen abhängig. Allerdings falle hautig die mud-line mit dieser (Jrenze zu- sannuen. Dass die Fauna der Tiefsee keine alten Formen aufweise, sei gleichfalls nicht zutreffend; jedenfalls enthalte in dieser Fassung der tSatz eine Übertreibung. Dies werde z. 15. durch die Ery onidea unter den Decapoden erwiesen. Endlich wird bemängelt, dass Murray in seinem Vortrage die früheren Ausführungen des Verf.'s unberück- sichtigt gelassen habe. A. Borgert (Bonn). rrcfl'er, (ji., A. Ortmann und ?e« (Lam.). In: Zeit- schrift f. wiss. Zool, 63. Bd., 1897, p. 43—61, Taf. III. Die von H. E. Ziegler beim Studium der Entwickelungsgeschichte von Cyclas untersuchte Urniere ist nicht von der rudimentären Be- schaffenheit, wie man bisher annehmen musste, sondern zeigt nach den Untersuchungen des Verf. 's vielmehr einen recht komplizierten Bau. Zunächst sei bemerkt, dass sie nicht paarig ist, sondern dass bisher nur ein solches Organ und zwar auf der linken Seite des Körpers aufgefunden werden konnte. Sie ist in ihrem Verlauf sehr schwer festzustellen, wodurch sich die ungenügende frühere Beschreibung erklären lässt : sie richtig zu er- kennen war dem Verf. nur dadurch möglich, dass er sie einmal auf einem Schnitt in ihrem ganzen Verlauf erhielt. Danach besteht sie aus einer um- fangreichen, wimpernden Endzelle, die sich trichterförmig in die primäre Leibeshöhle öffnet, aus der mittleren Partie (dem Hauptstück der Urniere), und einem feinen Kanal, der an der Kopfblase durch einen engen Porus nach aussen mündet. Im nicht ausgebildeten Zustand zeigt die Endzelle der Urniere etwa die Gestalt eines Glockentierchens (Fig. 1 tr) ; durch Verbreiterung des Randes und Einreissen desselben erscheint die Peripherie nun- mehr wie zerschlitzt und aus einer Anzahl von Wimperblättchen ge- bildet (Fig. 2 tr); infolge des Auftretens von Vacuolen und Zusammen- tliessen derselben entsteht die Höhlung und Öffnung des Trichters. Dieser Endapparat steht mit einem Zellenhöcker der Leibeswand in Verbindung und wird durch ihn gestützt (Fig. 1 z). An die Trichter- zelle schliesst sich die mittlere und umfangreichste Partie der Urniere an. Sie besteht aus zwei Zellen {a und h), von denen jede einen kegel- oder trichterförmigen Fortsatz besitzt. Bei der dem End- trichter näher gelegenen Zelle verbindet sich der Fortsatz mit diesem. Fig. 1. Längsschnitt der Urniere von Cyclas Cornea, wie sie sich in einem Längsschnitt durch die linke Seite der Trochophora darstellt (jüngeres Stadium), Yergr. 260fach. - 19 — In ihm liegt eine starke korkzieherförmig gedrehte Geissel {g), die durch eine den Fortsatz der Zelle von deren Hauptteil trennende Scheidewand, welche hier eine Ötfnung zeigt, hindurchtritt. Die Geissei geht von dem verhältnismäßig grossen, kugelrunden Kern aus. Ganz in der Nähe des letzteren liegt der bohnenförmige Kern der andern Zelle (b), deren Kegel entgegengesetzt gerichtet ist. Dieser trägt auf einer kleinen wulstartigen Erhöhung seiner Wand eine An- zsihl von Wimperhaaren («;), die in seine Höhlung hineinragen. Der Kegel setzt sich in einen Kanal fort, der sich zu einer kugeligen Blase erweitert [hl), und von dieser geht abermals ein feiner Kanal (ex) aus, welcher durch den Excretionsporus (p) ausmündet. Jeder der beiden Kanäle zeigt in der Nähe der Blase zwei Körperchen, die wohl als Ausdruck von contractilen Ringen anzusehen sein möchten, wie der Verf. glaubt. — In seiner Lage gehalten wird der mittlere Teil Fig. 2. Komljiniertes Bild der aiisgebildctea Uniiere, vergr. 600 fach. des Apparates durch langgestreckte Zellen (a und fi), welche sich hauptsächlich an die Leibeswand ansetzen und so als Aufhängebänder dienen. S tauf fach er geht genauer auf die einzelnen Bestandteile der Urniere ein, wie sie sich im mehr oder weniger ausgebildeten Zustand darstellen. Die Funktion des Organs stellt er sich so vor, dass die in der Leibeshöhle sich ansammelnden Secrete durch den Strudelapparat der innersten Zelle (^v), die korkzieherartig gewundene Geissei [g) und das starke Wimperbüschel {tv) eingesaugt und fort- getrieben werden. Die möglicherweise contractile Blase {hJ) am Aus- führungsgang stellt ein Reservoir dar, an welchem die contractilen Ringe ein Zurücktliessen bezw. ein verfrühtes Austiiessen der Excret- stoffe verhindern. Bezüglich der Entwickelung der Urniere ist hervorzuheben, dass sowohl Meso- wie Ectodermzellen an ihrem Aufbau beteiligt sind. ,,Der ganze in der Larvenhöhle suspendierte Abschnitt, welcher an der unteren Grenze des linken Mesodermstreifens liegt, entsteht aus — 20 — Mesoderm- (Mesencliym-)zellen, während der in der Kopfhühle lie- gende ectodermalen Ursprungs ist." Der innere Teil der Urniere wird im wesentlichen von zwei Mesodermzellen geliefert, von denen die eine den Endtrichter bildet, während sich die andere in zwei gleich grosse Zellen teilt und so die beiden Abschnitte des mittleren oder Hauptstückes der Urniere entstehen lässt. Die Scheidewand zwischen den beiden Zellen wird später durchbohrt. Die Zellen strecken sich in die Länge; Vacuolen treten in ihnen auf und indem diese zusammenfliessen, bilden sich die Hohlräume und Kanäle. Die kleine Blase und der von ihr nach aussen führende Gang werden von zwei Zellen des Ectoderms (der Kopfblase) gebildet, die ebenfalls in sich Vacuolen zur Ausbildung bringen, sich strecken und mit dem Kegel der nach aussen zu liegenden, mesodermalen Zelle in Verbindung treten. Man sieht aus dieser Darstellung, dass das Hohlraumsystem der Urniere \on Cyclas durchgehends ein intracelluläres ist. S tauf- fach er nimmt an, dass ursprünglich beide Urnieren angelegt werden,^ dass aber die rechtsseitige nicht zur weiteren Ausbildung gelangt, weil die der einen Seite genügt und „das kräftig funktionierende Organ gewiss vollauf hinreicht, den Körper der kleinen Larve noch vollständig zu reinigen". Im letzten Abschnitt vergleicht S tauf f acher seine eigenen Befunde mit denen der früheren Autoren, wobei es sich im wesentlichen um eine Deutung der Angaben Ziegler 's handelt. E. Korsehelt (Marburg). Vertebrata. Meves, F., Über Structur und Histogenese der Samenfäden von Salamandra maculosa. In: Arch. f. mikr. Anat. 50. Band^ 1897, p. 140—141, 2 Tf. Hermann, F., Beiträge zur Kenntnis s der Spermatogenese, a) Die Ausreifung der Selachierspe rmatos omen. b) Nach- trägliche Bemerkungen zur Spermatogense von Sala- mandra maculosa. Ibid. p. 276 — 315, 1 Tf. ^). Meves stellt bezüglich der Struktur des reifen Samenfadens von Salamandra macidosa fest, dass das Mittelstück aus einem vorderen grösseren und einem hinteren kleineren Teil besteht, wobei das End- knöpfchen dem hinteren Teil angehört. An dem Schwanz unterscheidet er ein Hauptstück und ein Endstück, welchen beiden die Flossen- membran, deren Rand zu einem scharf abgegrenzten „Randfaden" 1) Ref. verschiebt die Besprechung der feineren Struktur des Cyto- und Karyoplasmas , sowie der theoretischen Betrachtungen über Cytomechanik auf besondere, diesen Fragen gewidmete Übersichten. Leider ist diese Absicht durch den unerwartet frühen Tod des verehrten Referenten vereitelt worden ; Anm. d. Ref.) — 21 - verdickt ist, ansitzt. Der Randfaden entspringt vorn am hinteren Ende des Mittelstücks; während aber die Flossenmembran selbst bis zum äussersten Ende des Endstücks reicht, ragt der Randfaderi noch um einiges darüber hinaus und bildet also für sich allein das hinterste Ende des Samenfadens. Die sogenannte Mantelschicht umgiebt den Achsenfaden des Schwanzes nur einseitig (ventral), während der Flossen- saum aus einer dorsalen Längsfurche des Achsenfadens entspringt, welchem er histogenetisch zugehört. Die Umwandlung der Spermatide zu den Samenfäden vollzieht sich, kurz zusammengefasst, folgender- maßen. In den Telophasen der zweiten Reifungsteilung verschieben sich die beiden Centralkörper der Spermatide gegen die Teilungsebene und bleiben hier, während die Zelle zur Ruhe zurückkehrt, liegen, wobei die Verbindungslinie der Centralkörper radial zur Zellwand steht, so dass nur der eine, grössere Centralkörper an die Zellwand stösst. Zwischen den Centralkörpern und dem Zellkern liegt ein Balken homogener „Sphärensubstanz" ^), welcher keinen scharfen Rand- kontur hat. Von dem grösseren Centralkörper wächst die Anlage des Achsenfadens als ein feines Fädchen hervor, entsteht aber nicht aus der Substanz des Centralkörpers, sondern aus dem Cytoplasma. Da wo der grössere Centralkörper liegt, stülpt sich die Zelloberfläche ein und umhüllt scheidenartig den Anfangsteil des jungen Achsen- fadens, wobei die Centralkörper gegen den Zellmittelpunkt zu ver- lagert werden und anwachsen: der peripherste zu einem Scheibchen, welches sich später zu einem Ring umformt, durch dessen Lumen der Achsenfaden durchtritt, um sich mit dem centraler gelegenen Centralkörper zu verbinden, der zu einem kurzen, leicht gekrümmten Stäbchen (manchmal zwei Parallelstäbchen) auswächst. Der Ballen von Sphärensubstanz liegt stets in der Nähe der Centralkörper und vacuolisiert sich ; später verschmelzen die Vacuolen zu einer grösseren Yacuole, die anwächst, bis der Rest der Sphärensubstanz ihr lunula- artig anliegt. Während der Umwandlung des Kernes zum Kopf des Spermatozoons hebt sich die Kernmembran scheidenartig vom Chro- matin (Kopf) ab und verschwindet später, indem sie entweder auf- gelöst wird, oder weil sie sich dem Kopf eng anlegt. Die Zelle streckt sich sammt dem Kopf in die Länge, wobei die Zelloberfläche bis zu einem späteren Stadium stets unregelmäßig ist^). Der stäbchenförmige 1) Die „Sphärensubstanz'' von Meves dürfte vielleicht dem Centrodeuto- oder Centrogranoplasma des Ref. (vergl. Z. C.-Bl. IV, p. 158), welches durch ge- wisse Konservierungs- und Färbungsmethoden leicht homogen wird, entsprechen- -) Da Meves verschiedene Erklärungsversuche für das Zustandekommen und den Zweck dieser Erscheinung macht, möchte Ref. darauf hinweisen, dass die Hodenzellen im allgemeinen und speziell auch die Spermatiden amöboid sind, wie Ref. und vor ihm Andere bei Blatta etc. an den lebenden Zellen festgestellt haben. 22 — Centralkörper plattet sich an der Kernmembran ab, wächst dann als Zapfen hindurch und besteht dann bald aus einem grossen intra- nucleären kugeligen Teil und einem extranucleären Scheibchen, welches dem hinteren Kernpol aussen anliegt. Später verschwindet das Scheibchen, während die Kugel zu einem erst kurzen Cylinder auswächst, welcher aber bald die Länge des Mittelstücks beim reifen Spermatozoon erreicht und dem vorderen grösseren Teil des Mittel- stücks entspricht. Der ringförmige Körper liegt ebenfalls dem hinteren Kernpol aussen an , sein Querschnitt wird erst komma- dann halb- mondfr>rmig. Das Sphärenbläschen entfernt sich jetzt von den um- geformten Centralkörpern , indem es an der Kernperipherie herum- rückt, wobei der Rest von „Sphärensubstanz" völlig verschwindet, um sich schliesslich einer Delle am vorderen Kernpol einzulagern. (Diese Stelle liegt dem hinteren Kernpol nicht gerade gegenüber.) Das Bläs- chen wird infolge des Kernwachstums durch die Zelhvand hin- durch aus der Zelle herausgedrückt und wandelt sich am Vorderende des Samenfadens in den Kopfspiess um. — Der Flossensaum geht nicht aus dem Ring hervor (gegen Hermann), sondern aus dem Achsenfaden; die Hülle des Achsenfadens aus dem Cytoplasma, welches sich dem Achsenfaden entlang an der Bauchseite gegen das Hinter- ende hinunterzieht. Der Ring zerfällt in zwei Stücke, von welchen das ventrale caudalwärts verlagert wird bis zur Grenze zwischen Haupt- und p]ndstück des Schwanzes. Der reife Samenfaden stellt eine voll- ständig umgewandelte Zelle dar, wobei der Kern den Kopf, das Cyto- jdasma den Schwanz, die Sphärensubstanz den Spiess und die Central- körper (bis auf einen Teil des Ringes) das Mittelstück geben. Eine Abstossung von irgendwelchen Teilen der Spermatide findet bei der Verwandlung derselben in den Samenfaden nicht statt. Hermann giebt an, dass auf späteren Stadien der letzten Reifungs- teilung (bei Selachiern) der ganze achromatische jjSpindelapparaf^ sich durch das Centrum der chromatischen Sterne hindurchgezogen hat; die Polkörperchen sind dabei von der Polarseite der Tochter- kernanlagen nach der Gegenpolseite gewandert, die Spindelmantel- fasern (Zugfasern) wie ein umgekrempelter Regenschirm umgeklappt und lassen die Centralspindel frei, welche allein eine Brücke zwischen den beiden Spermatiden bildet, da die Teilungsfurche bis zum Äquator der Centralspindel vorgedrungen ist, wo der Zwischenkörper einen Ring bildet. Darauf verkürzt sich die Centralspindel und nimmt gleichzeitig in der Breite ab, wobei sie homogen wird; die Zugfasern sind verschwunden und die Tochterkernanlagen liegen von den Polen der Centralspindel weit ab. Die telokinetischen Bewegungen (Ver- schiebung der Tochterkerne zur Spindelachse) betragen nahezu 90^, — 23 — die Tochterzellen (Spermatiden) hängen nur noch durch die kleine Centralspindel zusammen. Auf dem Stadium, wo der Spermatidenkern bereits bläschenförmig ist, findet man in dessen Nähe nach innen zu, ein kleines homogenes Spindelchen mit je einem (ungleich grossen) Körperchen an jedem Pol, welches nach Hermann aus der halbierten Centralspindel der letzten Reifungsteilung hervorgegangen sein soll, wobei das eine, kleinere Polkörperchen dem Centralkörper der Sperma- tide, das andere grössere der zusammengesinterten Hälfte des ring- förmigen Zwischenkörpers entspricht. Auf späteren Stadien schwillt der Spermatidenkern an und zeigt bald 2—3 ungleich grosse Nucleolen. An der Stelle der grössten Protoplasmaanhäufung befindet sich eine stärkere, granulierte Protoplasmamasse, Avelche Verf. als Archoplasma^) bezeichnet. Darauf verdichtet sich der Kernkontur an einer circum- skripten Stelle zu einem linsenförmigen Gebilde, welches vielleicht einem wandständigen Nucleolus, vielleicht auch verdichtetem Chromatin entspricht; an dieser Stelle entsteht später der Spiess. Die Kern- substanzen verdichten sich nun, worauf aus dem Kern Flüssigkeit austritt und eine Vacuole bildet, welche die Kernmembran an be- sagter Stelle einbuchtet; dabei wird der Kern kleiner, das Chromatin ballt sich zu peripher gelagerten Brocken zusammen und die Kern- substanzen (achromatische Gerüstsubstanz und Chromatin'? Ref.) ziehen sich von der Kernmembran zurück; nur an der Stelle, wo die Vacuole, ein sehr ephemeres Gebilde, ausgetreten ist, bleibt ein Zusammenhang zwischen Kernsubstanzen und Kernmembran bestehen, in Gestalt einer scharf begrenzten, kragenförniigen Umschlagsfalte. Jetzt stellt sich das Spindelchen an dem, dem Spitzenpol entgegengesetzten Kernpole radiär ein, worauf der halbierte Zwischenkörper mit der Zellmembran verschmilzt, während das Centrosom sich gegen den Kern zu wendet, um später sich mit ihm in Verbindung zu setzen; seinerseits weitet sich der Zwischenkörper wieder zu einem Kinge aus. Zwischen Cen- trosom und Piing spannt sich, entstanden aus dem Spindelchen, die Anlage des Achsenfadens aus. Dieser wächst durch den Piing durch und man sieht einen Schwanzfaden der Aussenseite der ausreifenden Spermatide anhängen. Das Centrosom der Spermatide entspricht schliesslich dem ,,Endknöpfchen''. Der Scliwanzfaden lässt sich in zwei Abschnitte einteilen, von denen der kürzere, intracelluläre, dem Mittelstück entspricht und den King mit dem Endknöpfchen verbindet, während der weit grössere extracelluläre Abschnitt den Hauptteil 1) Dieses jArcboplasma" Hermann 's entspricht durchaus dem Centrograno- plasraa des Ref. und ist keineswegs dem sogenannten Archoplasma, beziehungs- weise der Attraktionsspbäre (Centroplasma mihi) des ^scam-Eies homolog. (Vergl. Z. C.-Bl., IV, p. 153—171.) - 24 - des Schwanzfadens darstellt. Auf diesem Stadium besteht das Mittel- stück ausschliesslich aus den nackten Fibrillenzügen des Achsenfadens, welcher das cylindrische Mittelstück des reifen Samenfadens in seiner ganzen Länge durchsetzt^). Bei den weiteren Veränderungen des Kernes bleibt an dessen vorderem Pol der Zusammenhang zwischen dem chromatischen Teil und der Kernmembran bestehen, so dass der Chromatinklumpen wie an einem Stiel suspendiert ist, welcher zum „Spitzenstück" wird. Demnach entsteht der Spiess des Spermatozoons aus der Kernmembran. Später bohrt sich der Kopf mit dem Spiess durch das Cytoplasma der Spermatide durch , bis der Spiess freiliegt ; die Spermatide ver- längert sich stark, und beide Vorgänge sind auf das starke Anwachsen des Mittelstückes zurückzuführen. Das Endknöpfchen verschwindet scheinbar, weil es von dem Chromatin des Kopfes verdeckt wird. Auf diesem Stadium ist der Spermatozoenkopf ausser von der Hülle, welche die Kernmembran liefert, noch von einer dünnen Cytoplasma- anlage umgeben. Nun beginnt das Mittelstück einen spiraligen Ver- lauf, vom Kopfe aus nach links absteigend, zu zeigen, ebenso der Kern, aber vom Endknöpfchen nach links aufsteigend, wobei die achromatische Hülle des Kopfes an der spiraligen Aufdrehung nicht beteiligt ist. Der Achsenteil des Mittelstückes bekommt eine cyto- plasmatische Hülle, wobei der Ring unsichtbar wird. Im Vas deferens verschwindet die Kernmembran und beim ganz reifen Spermatozoon erstreckt sich die spiralige Aufdrehung der Randfäden des Schwanzes auf die ganze Länge desselben. In der Spermatide des Salamanders sind die Verhältnisse bezüg- lich des Spindelchens ganz ähnliche wie bei den Selachiern und Her- mann bestätigt hierin eine Mitteilung Ben da 's, mit dem Unterschied, dass er das grössere Spindelpolkörperchen, also den halbierten Zwischen- körper, nicht wie Benda für einen echten Centralkörper (Centrosom) hält. Beim Salamander liegt das Spindelchen im ,,Archoplasma"; neben ihm, ebenfalls im granulierten Archoplasma, befindet sich ein ovalärer oder rundlicher, dunkel gefärbter Körper, den Verf. für die zusammengebackenen „Archoplasmaschleifen" hält"). Auch hier giebt das Spindelchen die Anlage des Mittelstückes, indem das Centrosom den ,,chromatoiden Körper" Benda 's, der halbierte Zwischenkörper den Ring der Mittelstückanlage bildet, wobei der chromatoide Körper 1) Meves hat bei seinem Objekt keinen Achsenteil im Mittelstück finden können, welches er im Gegensatz zu Hermann ganz aus der Substanz der beiden Centralkörper der Spermatide hervorgehen lässt. 2) Vergl. Z. C.-Bl. IV, p. 163. Möglicherweise ist dies der Körper, den Meves beim gleichen Objekt als Rest der „ Sphärensubstanz " betrachtet. — 25 — dem Centrosom plus einer Hülle entspricht. Der Flossensaum geht nicht direkt aus dem Ring hervor, wie Verf. früher angegeben hatte (Meves hat diesen Punkt berichtigt); doch ist sich Hermann über die Entstehungsweise des Flossensaumes nicht ganz klar geworden. Bezüglich des Zerfalles des Ringes in zwei Stücke und der Verlagerung des einen Stückes caudalwärts, harmonieren die Angaben von Her- mann und Meves im allgemeinen. — Während betreffs der Um- wandlung der Spermatide in den Samenfaden zwischen Meves und Hermann zahlreiche, nicht unwichtige Differenzen bestehen, sind beide in der Hauptsache einig, nämlich dass der (oder die) Central- körper der Spermatide, im Mittelstück des Samenfadens zu liegen kommt. Ref. hat schon früher darauf aufmerksam gemacht (Z. C.-B. HI, p. 420), dass dieser Punkt von fundamentaler Bedeutung ist und möchte hier noch hervorheben, dass seiner Ansicht nach die Metamor- phose der Spermatide in den Samenfaden bei allen Tieren in über- einstimmender Weise verlaufen muss, so dass die noch bestehenden Differenzen zwischen den verschiedenen Untersuchern der Spermato- genese durch weitere, möglichst ausgedehnte Forschungen gehoben werden müssen. Hochwichtig scheint ihm die Behauptung von Her- mann, dass der Achsenfaden aus dem Spindelrest hervorgeht, was nach den Erfahrungen des Ref. auch bei Blatta der Fall ist, (Vergl, Z. C.-Bl. IV, p. 2) und dass ein echter Nebenkern (Mitosoma, Spindel- rest) bei allen Spermatiden vorhanden sein dürfte. R. V. Erlanger (Heidelberg). Schaffer, J., Über die Fähigkeit des Periostes Knorpel zu bilden. In: Arch. f. EntMmech. 5. Bd., p. 343—351, Taf. V. Veranlasst durch eine Arbeit von H. Koller (Ist das Periost bindegewebig vorgebildeter Knochen im Stande Knorpel zu bilden? Experimentelle Untersuchung über den Einfluss durch einen äusseren Eingriff gesetzter Bedingungen auf die Entstehung eines bestimmten, an der betreffenden Stelle neuen Gewebes auf Basis latent vor- handener Anlage. — Aus dem Privatlaboratorium des Privatdozenten Dr. Hanau in Zürich, in: Arch. f. Entwmech. Bd. 3, p. 624 — 656, 1896), in welcher^ wie Schaffer darlegt, eine erstaunliche Unkenntnis der einschlägigen Literatur zu Tage tritt, legt der Verf. dar, dass die Bildung von Knorpel vom Periost aus ein unter normalen histo- genetischen und pathologischen Prozessen längst (auch experimentell) sichergestellte Thatsache ist, und benützt diese Gelegenheit, um seine früher eingehend begründete Ansicht zu betonen, dass wir an Stelle einer Metaplasie differenzierter Zellen eine metaplasie- rende Fähisckeit des indifferenten Bildunscssfewebes zur — 26 - Erklärung räumliclier und genetischer Gewebeübergänge heranzuziehen hätten. Schaff er schliesst mit dem sicherHch an- gebrachten Satze : ,jln dem Maße , als die Zahl der wissenschaft- lichen Arbeiten auf unserem Gebiete zunimmt, muss auch die Vor- sicht bei der Feststelkmg „neuer Thatsachen" und die Gewissen- haftigkeit in der Benutzung älterer Angaben zunehmen; sonst werden derartige Arbeiten zu einem unnützen Ballast unserer Litteratur/' A. Spul er (Erlangen). Köttgeii, E., und Abelsdorff, H., Absorption und Zersetzung des Sehpiirpurs bei den Wirbeltieren. In: Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg. Bd. 12. 1896. p. 161—184. Die Verf. haben Netzhäute von Vertretern aller Wirbeltierklassen auf ihren Purpurgehalt untersucht, und solchen bei allen untersuch- ten Säugetieren, Amphibien und Fischen, unter den Vögeln bei ,,der Eule", gefunden. Emys europuea hat, wie die 2ueisten anderen Rep-' tilien, keinen Purpur. Der Purpur wurde nach Kühne 'scher Methode extrahiert und seine Absorption im König "sehen Spectrophotometer bestimmt; Einzelheiten über die Methode sind im Original zu linden. Bei den untersuchten Wirbeltierklassen kommen zwei Arten von Seh- purpur vor, die eine bei den Säugetieren, Vögeln und Amphibien, mit dem Maximum der Absorption bei der Wellenlänge 500 /«,«, die andere bei den Fischen mit dem Absorptionsmaximum bei 540 m-i. Die stärkste Absorption lindet also bei beiden Arten im Grünen statt, bei den Fischen jedoch näher dem Gell)grün, wodurch das mehr violette Aussehen des Fischsehpurpurs bedingt wird. Die Versuche mit hell belichtetem Sehpurpur ergaben das wich- tige Piesultat, dass der Purpur erbleicht, ohne in Sehgelb oder eine andere gefärbte Substanz überzugehen, gleichviel von welcher Farbe das bleichende Licht war. W. A. Nagel (Freiburg i. Br.) Abelsdorit*, H., Die ophthalmoskopische Erkennbarkeit des Sehpurpurs. In: Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnes- org. Bd. 14. 1897. p. 77—90. Einige Fische [Abramis hrama, Acerina cernna, Lucioperca sandra] besitzen ein weisses retinales Tapetum, bestehend aus in den Retina- epithelzellen eingelagertem Guanin. Die purpurhaltigen Retinastäb- chen sind bei Fischen sehr lang, der Purpur daher auf dem weissen Grunde gut sichtbar. Formalinhärtung einer solchen Retina lässt den Purpur unverändert und die vorderen Netzhautschichten so durchsichtig, dass der Purpur am eröffneten dunkel gehaltenen Auge gut zu sehen ist. Verf. beschreibt die Methode der ophthalmoskopi- sehen Beobachtung des purpurh altigen Augenhintergrundes am leben- den Tiere. Das Bleichen des Purpurs ohne Zwischenstadium von Sehgelb ist deutlich sichtbar. Ist der Fisch hinreichend gesund, so regeneriert er den Purpur wieder, nicht aber ein längere Zeit ge- fangen gehaltener. W. A. Nagel (Freiburg i. Br.) Nagel, AT. A., Über kompensatorische Raddrehungen der Augen. In: Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg. Bd. 12. , 1896, p. 331—354. Es wird einer kürzlich erfolgten Ableiignung gegenüber abermals der Beweis erbracht, dass bei Neigungen des Kopfes gegen die Schul- tern die Augen kompensatorische Piaddrehungen in umgekehrter Richtung ausführen, durch welche jedoch nur ein Bruchteil der Koi)f- drehung kompensiert wird. Über die Methode siehe das Original. Bei Tieren kommen weit grössere Raddrehungen vor, beim Kaninchen z. B. im Betrage von 100*'. Bei Tieren, deren Augen seitlich stehen (Kaninchen, Fische, manche Amphibien, Reptilien und Vögel) erfolgen die Raddrehungen der Augen bei j^assiven Kopfdrehungen um die transversale Achse. Zu den Augenbewegungen gesellen sich bei manchen Tieren (Amphibien, Reptilien, Vögel) kompensatorische Kopf- bewegungen, welche wie jene vom Ohrlabyrinth aus reflektorisch aus- gelöst sind , und mit dessen doppelseitiger Zerstörung alsbald auf- hören. W. A. Nagel (Freiburg i. Br,). Pisces. Schaffer, J., Über das knorpelige Skelett von Ämniocoetes hranchiaUs nebst Bemerkungen über das Knorpelgewebe im Allgemeinen. In: Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 61, 1897, p. 606—659, Taf. XVII u. XVIII. Da sämtliche Schilderungen, welche über das Kiemenskelet von Ammocoetes vorliegen, in irgend einem Punkte mangel- oder fehler- haft seien, giebt J. Schaff er zunächst eine neuerliche Beschreibung dieses merkwürdigen, für die Cyclostomen specifischen Gebildes. Sowohl durch Beobachtung des lebenden Tieres, als durch anatomische Präparation von in ^lüller 'scher Flüssigkeit gehärteten Exemplaren, als endlich durch Rekonstruktion von Quer-, Frontal- und Sagittal- schnittserien gewann der Autor seine Resultate. Die beiden ventralen Längs st ä})e besitzen, entsprechend dem II. bis VII. Kiemensacke, sechs mit ihren Konvejiitäten einander zu- gekehrte Krümmungen. Während diese Bögen unter dem V., VI. uird VII. Kiemensacke je „mit ihren Konvexitäten auf kurze Strecken in der Medianlinie mit einander verwachsen sind, weichen sie vom - 28 — V. Kiemensacke an rostral immer weiter auseinander zur Aufnahme des hier sich vorwölbenden mächtigen Körpers der Thyreoidea". Diese Verwachsung der beiden ventralen Längsstäbe kann man bereits an der lebenden Larve wahrnehmen, und trotzdem wurde die- selbe bisher von sämtlichen Beobachtern übersehen. Ein stärkerer Knorpelgrundsubstanzbalken in der Mitte beweist, dass diese Ver- wachsung eine sekundäre ist. Sie tritt jedoch ziemlich früh ein, ein Vorgang, aufweichen sich möglicherweise eine Stelle inM. S. Schultzens Preisschrift (Die Entwickelungsgeschichte von Petromyzon plane^i^ Haarlem 1856, p. 29) bezieht. Die rostralen Enden der ventralen Längsstäbe setzen sich, in schönem Bogen nach aussen, aufwärts und vorwärts ziehend, in den ersten, den längsten Q u e r s t a b , fort , von dessen drei kopfwärts gerichteten Krümmungen „die mächtigste mittlere mit ihrer Konvexi- tät lateralwärts ausbiegt, um sich so dem seitlich vorgewölbten ersten Kiemensacke anzuschmiegen". „Die übrigen Querstäbe der ven- tralen Hälfte des Kiemenkorbes ziehen an der Grenze je zweier Kiemensäcke stets von dem Punkte, wo sich zwei Bogenstücke der ventralen Längsstäbe treffen, an der rechten Körperseite als S-förmig, an der linken als verkehrt S-förmig gekrümmte Stäbe empor, um, an dem ventralen Rand der äusseren Kiemenrinne angelangt, in einer Flucht in einen im ganzen sagittal gerichteten, immer dünner wer- denden Knorpelbogen überzugehen, dessen dünne Spitze den nächst vorderen Querstab erreicht und sich mit ihm verbindet." Diese sagittalen Bogenstücke bilden zusammen den hypotremalen Längs- stab. In dem den ersten Kiemensack vorn begrenzenden Schleim- knorpel fand Schaffer in einem Falle das Rudiment eines achten Querstabes. Demnach muss kopfwärts bei der ausgebildeten Larve „ein wirk- lich erster Kiemensack oder das Rudiment desselben gesucht werden, welches in der That in Form der Pseudobranchialrinne Do hm 's vorhanden ist". „Der letzte Querstab, welcher zugleich der kürzeste ist, bildet eine ziemlich starke, schwanzwärts gerichtete Krümmung.'' Nach Entfernung der dorsalen Körpermuskulatur „sieht man, dass die dorsale Körperhälfte von einem Knorpelgerüst umschlossen wird, das mit einigen Modifikationen mit dem (eben geschilderten) der ventralen Hälfte symmetrisch erscheint , und zwar in Bezug auf die Frontalebene". Unmittelbar unter der Chorda läuft zu beiden Seiten derselben der zwischen L und H. Querstab unterbrochene subchordale Längsstab. So weit er von den verbreiterten dorsalen Enden des — 29 — IL bis VII. Querstabes gebildet wird, ist er durch eine fibröse Schiebt mit der Elastica der Chorda verbunden. Am Schädel jedoch kommt die Verbindung durch einen dünnen Knorj^elstreifen zustande, welcher sich zwischen den parachordal gelagerten Längsstab und die Chorda einschiebt. Die Längsstäbe verbreitern sich an den Ansatzstellen der Querstäbe zu keilförmigen, unter die Chorda sich schiebenden Platten, deren Annäherung bis zur Verschmelzung der beiderseitigen Gebilde gehen kann. Die dorsalen und die ventralen Teile der Querstäbe sind durch ,,weit gegen die Medianebene vorspringende, die caudal- und lateral- wärts gerichteten äusseren Kiemensackausführungsgänge umfassende Knorpelbogen" mit einander verbunden. Diese Verbindungsstücke sind die Teile der Querstäbe, welche zuerst angelegt werden, die Querstücke sind also von Anfang an einheitliche Bildungen. Nach V. Kupffer's Angabe entstehen die subchordalen Längs- stäbe als selbständige Knorpel. Schaffer hält dies ,,nach den Ver- hältnissen am fertigen Kiemenkorb für sehr zweifelhaft". Wären die beiden Hälften des Kiemenkorbes „in der medianen Bauch- linie getrennt, so könnten sie einem stärkeren Druck nicht Widerstand leisten; daher ist die nachgewiesene Verbindung geradezu eine mecha- nische Notwendigkeit, die auch durch die innige Verbindung der dorsalen Enden der Längsstäbe mit dem elastischen Chordarohr er- füllt wird". — .,Wir haben also hier wieder das ausgezeichnete Bei- spiel einer durch funktionelle Anpassung höchst zweckmäßig ent- wickelten Einrichtung.'^ ÜberdieHistiologie der Knorpel der Cyclostomen liegen nur wenige gelegentliche Beobachtungen vor. Schon J. Müller unterscheidet zweierlei Arten von hyalinem Knorpel. Bei in Müller- scher Flüssigkeit gehärteten Exemplaren sind die Schädelknorpel und die Gehörkapseln undurchscheinend, gelblich, die Kiemen- und Nasen- knorpel milchartig durchscheinend. In frischem Zustand sind letztere sehr durchsichtig, während erstere opak, milchweiss, aussehen. In Alkohol konservierte Tiere zeigen die Schädelknorpel von Blutfarb- stoff oberflächlich gelb bis blutrot imbibiert, die Kiemenknorpel bleiben durchscheinend. Nach der einen Ansicht (M. Schnitze, A. Kölliker) wird die Knorpelzwischensubstanz einzig und allein von den Knorpelkapseln gebildet, nach der anderen (Langerhans) besteht überall zwischen den Zellen und eventuell deren Hüllen eine differente Gewebslage; Renaut nimmt einen vermittelnden Standpunkt ein. J. Seh äff er zeigt nun, dass beim appositionellen Wachstum der Schädelknor- pel zunächst die Zellen sich in einer mit Eosin leicht färbbaren — 30 - proch ondralen Grunds üb stanz, in Form eines zelltrennenden Alveolenwerkes, befinden. Diese kann teilweise durch direkte Verknorpe- lung von Faserzügen des Perichondriums entstehen. Dann werden die Kapseln durch die Thätigkeit der Zellen abgeschieden, und zwar als Gebilde, die aus zwei Schichten bestehen, deren innere durch ihre stärkere Fcärbbarkeit mit Eosin charakterisiert ist. Durch die Zunahme der Kapseln wird die Intercellularsubstanz ausgedehnt, ver- drängt und erscheint dann als schmale Trennungslinie, resp. Ausfüll- raasse der zwischen den Kapseln vorhandenen Zwickel. Eine Neu- bildung dieser Kittmasse findet späterhin nicht statt, daher findet sie sich in den später nach Teilung fertiger Knorpelzellen entstehen- den Scheidewänden nicht. ;,Was am frischen Knorpel als dicke Kapsel der Zelle erscheint, muss bereits als ein Analogon eines Zellterritoriums aufgefasst werden, welches die von einer Zelle erzeugte Grundsubstanz mehr der eigent- lichen Kapsel umfasst, welche Auffassung durch das Vorkommen abgegrenzter, aus einer Zelle hervorgegangener Zellgruppen, also wirk- licher Zellterritorien (groupes isogeniques vonRenaut), eine weitere Berechtigung erfährt. Diese ein- und mehrzelligen Territorien werden durch eine chemisch und physikalisch verschiedene Kittmasse gleich- mäßig verbunden."' Die Grundsubstanzbalken der K i e m e n k n or p e 1 sind viel dünner. „Es gehngt niemals, Zellen mit Kapseln zu isolieren oder in den Knotenpunkten des Balkennetzes Zwickel einer von den Scheidewänden verschiedenen Substanz nachzuweisen.*" ,,Die spärliche Intercellularsubstanz bildet demnach beim Kiemenknorpel in ihrer Gesamtheit ein einfaches, z eilt rennen- des Wabenwerk, in dessen Alveolen die nackten Knorpel- zellen gelegen erscheinen." Die subperichondralen Oberfiächen der Kiemenknorpel zeigen einen dickeren Saum von Grundsubstanz. „An den konkaven Flächen der Knorpelstücke springt diese oberflächliche Grundsubstanzlage an Durchschnitten festonartig vor, entsprechend den Konvexitäten der oberflächlichsten Knorpelzellen, eine Erscheinung", die ebenso wie die von den konkaven Flächen radienartig ausgehenden dickeren Grund- substanzbalken „auf den mechanischen Druck, dem die Grundsubstanz in der Tiefe der Biegungen ausgesetzt ist, zurückgeführt werden kann". „Besonders ausgeprägt finden wir dieses Strukturbild an den U-förmig gekrümmten Mittelstücken der Querstäbe, welche bei der Atmung rhythmische Biegungen erleiden und" Avir haben „hier ein klares Beispiel vor uns, dass die mechanische Leistung eines Knorpels bestimmend ist für den morphologischen — 31 — Bau derselben — " eine Erscheinung, die nach des Referenten An- sicht, so häufig sie einem auch begegnet, bisher lange nicht genug gewürdigt ist. Was die Entstehung der Grundsubstanz anlangt, so wird sie zunächst als eine Art Kittsubstanz zwischen den Zellen abgelagert, in welche ebenfalls faserige Elemente des Perichondriums einbezogen werden können. Doch erleidet sie alsbald eine chondrogene Meta- morphose, wie aus der intensiven Blaufärbung mit Haeraalaun hervor- geht. Eben so auffallend — „wie die angeführten morphologischen unterschiede zwischen den Kopf- und Kiemenknorpeln ist ihre Ver- schiedenheit in mikrochemischer Hinsicht, welche an Interesse noch gewinnt, wenn wir bedenken, dass sie zwei Knorpelsysteme betrifft, deren mechanische Leistung und funktionelle Bedeutung ebenfalls eine deutlich verschiedene ist." — Diese Thatsache schliesst „ein Verallgemeinern an einzelnen Knorpeln gewonnener Thatsachen von vorn herein aus", worauf Ref. früher schon Gelegenheit nahm hin- zuweisen. „Struktur und Che mismus eines Knorp eis stehen in innigstem Zusammenhang mit seiner Funktion." Der Schleimknorpel wurde zuerst von A. Schneider als eine Abart des Knorpelgewebes erkannt. Seine Angaben über die Verbreitung dieses Gewebes bestätigt Schaffe r mit wenigen Aus- nahmen. Es bedarf indes „der von Schneider allgemein aus- gesprochene Grundsatz, dass der Schleimknorpel die Stellen anzeigt, wohin die Schädel- und Kiemenknorpel sich ausdehnen und sich bei der Metamorphose neue Knorpel bilden, insofern eine Einschränkung, als nicht alle Knorpel des Petromyzontenskeletes im Schleimknorpel vorgebildet sind und sich nicht sämt- licher Schleimknorpel von Amm ocoetes in H yal in knorp el umwandelt". Die Details über das Vorkommen des Schleimknorpels sind im Original nachzulesen. Untersucht man frisch ein durch Zerzupfen, infolge der Festigkeit des Gewebes nur mit einiger Mühe gewonnenes , entsprechend der Spaltbarkeit senkrecht zur Knorpelobertiäche verlaufendes Stück, so erscheint es überwiegend aus Fasern zusammengesetzt, welche, dicht zusammengedrängt und vielfach verfilzt, im allgemeinen senkrecht zum Perichondrium verlaufen. Diese Fasern quellen nach Zusatz kalter Essigsäure bald auf, sind also n i cht ela sti sehe r N atur, wie Schneider vermutet hatte. Färberisch verhalten sie sich wie Bindegewebsfasern, während die homogene Grundsubstanz grössten- teils aus einer schleimhaltigen Masse besteht. Zwischen den Fasern nun finden sich deutlich verästelte Zellen mit faden- oder flügei- förmigen Fortsätzen, welche vielfach unter einander anastomosieren. — 32 ~ An Isolationspräparaten von in Müller 'scher Flüssigkeit ge- härteten, nach gründlichem Auswaschen riiit Eosin oder Kongorot gefärbten Stückchen sieht man zwischen den Zellausläufern und ihrem Leib dünnste Häutchen ausgespannt und in diese, streckenweise ganz homogenen, dann wieder feingestreiften Häutchen verlieren sich die aufgefaserten Enden der Zellen. Diese Platten sind ein Bildungs- produkt der Zellen: Man kann oft diese tibrilläre Struktur über den Zellleib sich fortsetzen sehen, und zwar handelt es sich nicht um einen direkten Übergang der platten, zerfaserten Enden der Zellen in die differenzierten Fibrillen, sondern um „eine Bildung binde- gewebiger Platten durch Obertlächendifferenzierung von Zellproto- plasma". Dass die Bildung der Fibrillen im Zellleib selbst erfolge, wenn sie auch bald oberflächlich zu liegen kämen, dieser Auffassung wieder- sprächen meines P^rachtens weder die von Seh äff er mitgeteilten That- sachen noch die Abbildungen. Verästelte Zellen in echtem Hyalinknorpel sind im normalen und pathologischen Gewebe vielfach beschrieben worden, besonders in frisch gebildetem Knorpel. Ebenso sind faserige Bildungen, sowohl die ausserordentlich feinen Knorpelfasern, wie auch gröbere Bindegewebs- und elastische Fasern in der sogenannten ,, Knorpelgrundsubstanz" längst bekannt '). Wie diese Bildungen den Schleimknorpel des Ammo- coetes mit dem Knorpel höherer Wirbeltiere verbinden, so zeigt der- selbe andererseits deutliche Übergänge zu dem Typus des Stützgewebes bei Wirbellosen. Das Gallertgewebe bei vielen Würmern, sehr ge- wöhnlich bei vielen Sabelli den und Terebelliden und im Mantel der Tunicaten ist nach Örley's^) Schilderung (Mitt. Zool. Stat. Neapel, Bd. X, 1884, p. 213) recht ähnlich. Auch bei Ammocoetes selbst findet man in der dorsalen Peripherie der Nasenkapsel einen direkten, ganz allmählichen Übergang von Schleimknorpel in ein interstitielles Gewebe, das „in der That sehr an ein Gallert- oder Schleimgewebe erinnert". Bei der Umwandlung des Skeletes von Ammocoetes in dasjenige yonPetromyzon entsteht an keinerStelle ,,der neue Knorpel durch direkte Umwandlung, Metaplasie des unveränderten larvalen Gewebes", son- dern es findet stets eine lebhafte Neubildung oder Zuwanderung 1) Nach einer Stelle (p. 642) scheint Schaffer der Ansicht, dass die Knorpelzellen im allgemeinen eine Membran besässen, eine Anschauung, die auch Böhm und v. David off in ihrem histologischen Lehrbuch vertreten; ich habe wohl eine differenzierte Randschichte, nie aber eine Membran um Knorpelzellen gefunden. ^) Es ist dem Ref. nicht ersichtlich, warum J. Schaff er nicht die aus- gezeichnete Arbeit Fr. Bell 's (Arch. f. mikr. Anat. Bd. V. Suppl. 1869) erwähnt, der die bestehenden Beziehungen schon so richtig beurteilt hat. — 33 — ch()n(liül)lastiselier Zellen statt. Die Schicksale des Schi eimkiiurpels bei der Umwandlung konnte Schaff er mangels geeigneter Über- gangsstadien nicht in allen Einzelheiten verfolgen. Nach den Präparat- stellen, Avelche sich noch im Übergangsstadiuni befanden, dürfte sich der histogenetische Vorgang dabei so abspielen, dass die sich durch Teilung vermehrenden Schleimknorpelzellen ungleichzeitig unter Verlust ihrer protoplasmatischen Fortsätze sich in echte Knorpelzellen ver- wandeln, wobei ein Teil ihres Protoplasmas zur Grundsubstanzbildung verwendet zu werden scheint, wie dies Strasser von seinen dunkeln, prochondralen Elementen beschreibt (zur Entw. der Extrem. -Knorpel bei Salamandern und Tritonen, Hab.-Schr., Leipzig 1879, p. 24). „Das Easerplattenwerk des Schleimknorpels scjheint unter dem Wachstums- druck der sich vermehrenden und abrundenden Zellen — " direkt überzugehen in ein dünnwandiges Alveolenwerk vonintercellularsubstanz von derselben morphologischen Bedeutung, wie sie die Grundsubstanz des Kiemenknorpels besitzt. Auf diesen Knorpel wird perichondral entstehender, durch Kapselbildung ausgezeichneter Knorpel abgelagert. Die Neubildung von Knorpelgewebe im straffen, fibrösen Bindegewebe geht stets vom Perichondrium des larvalen Knorpels aus ; der kleinzellige neugebildete Knorpel bleibt durch eine breitere Lage Intercellularsu1)stanz oder auch durch (irundsubstanz- lose Lücken vom Larvenknorpel geschieden. Eine merkwürdige Er- scheinung ist, dass beim Knorpelwachstum schliesslich keine Zell- -ondern nur noch eine Kernteilung statttindet, so dass man dann nahezu sämtliche Zellen in den mittleren Partien der Knorpelstücke zweikernig findet. Was die Entstehung der oberen Bogenstücke im epi- und parachordalen Fettgewebe anlangt, so ergänzt Schaffer die übereinstimmenden Angaben von G o e 1 1 e, Schneider und Bujor, dass die oberen Bogenstücke aus besonderen Zellen im peri- chordalen Gewebe, also im Gegensatz zu Gegen bau r's älterer Dar- stellung aus einer besondern Anlage entstehen, durch den Nachweis von der Herkunft dieser Elemente. Die dorsoventral fortschreitende Entwickelung der oberen Bogenstücke ermöglicht es, die Entstehung stufenweise zu verfolgen. Das Perichondrium der parachordalen Längsstäbe ist auft'allend verdickt und aufgelockert durch zahllose eingelagerte Chondroblasten. ..Man gewinnt den Eindruck, dass diese Chondroblasten von hier der Stätte ihrer Bildung" aus, in dichtem Zuge an der Aussenfläche der Chorda entlang zwischen die grossblasigen Fettzellen wandern, die Gegen b au r seiner Zeit richtig als solche erkannt hat, wo sie dann ihre Umwandlung in Knorpelzellen durch Produktion von Grundsubstanz Zoolog. Ceiitralbl. V. Jahrg. 3 — 34 ert'iihren. „Indem die Zuwanderung von Cliondruhlasten und ihre Vermehrung an Ort und Stelle fortdauert, vereinigen sich allmählich die getrennten Knorpelinseln zu geschlossenen Anlagen, in welchen jedocli noch immer grossblasige Fettzellen wie Fremdkörper ein- geschlossen erscheinen, und welche an ihren Rändern noch ohne scharfe Abgrenzung übergehen in das undiegende Fettgewebe". Die Schaff ersehe Autfassung hängt von der Annahme einer Wanderungs- fähigkeit der Chondroblasten ab. Wie diese im allgemeinen als nacli- gewiesen anzusehen ist, so ist sie es auch im speziellen Falle durch den Befund des Autors, dass eine Chondroldastengruppe in die nor- malerweise zellenlose Faserscheide der Chorda eingedrungen war. A. Spule r (Erlangen). Stiihr, H.. Zur Funktion der Seitenorgane. Eine Beol)ach- tung an chinesischen Zierfischen. In: lUol. C.-BL, Bd. XVII. 1897. p. 273—282. A erf. hat bei einem Pärclien von Vohiacaidhiia [Macropusj viri- di-auratus in der Laichperiode die bekannten Liebesspiele beobachtet, bei welchen das Männchen mit grosser Vehemenz ruckförmige Be- wegungen gegen das Weibchen hin ausführte, ohne dieses jedoch zu berühren. Nach dem einzelnen Iluck folgte oft ein Zittern. A'erf. nimmt an, dass diese Bewegungen durcli Vermittelung des Wasser- druckes die Seitenorgane des Weibchens erregen, und auf dieses in analoger Weise einwirken, wie das farbenprächtige Hochzeitskleid des Männchens durcli Vermittelung des Gesichtssinnes. Verf. schliesst hieran eine Diskussion über die Ansichten anderer Autoren über die adäquate Reizform der Seitenorgane. W. A. Nagel (Freiburg i. Br.) Amphihia. (Tcminil, J. F., Ueber die Entstehung des Müller'.sclie]i Ganges in Amphibien. In: Ar eh. An at. Physiol., Jahrg. 1897, Anat. Abth. p. 190— 197, Taf. 7—8. Unter gänzlich ungenügender Berücksichtigung der liitteratur — Verf. kennt weder die Arbeit von Jungersen, noch selbst die Artikel semer Landsleute Mac Bride und Wilson — schildert Verf. in einem geradezu kläglichen Deutsch i ) die Entwickelung des Müller'schen Ganges bei Triton, Rana und Pelohaten, ohne irgend etwas wesentlich neues mitzuteilen. J. W. Spengel (Giessen;. 1) Hierfür möchte ich nicht den Verf., sondern "den Herausgeber verantwort- lich machen. Lässt man in einer deutschen Zeitschrift Ausländer in unserer Sprache zu Worte kommen, so sollte man doch dafür sorgen, dass wenigstens die gröbsten Verstösse gegen diese vermieden werden. (Ref.) öo — Keptilia. Santessoii, C. G., Über das Gilt von Heloderma siispechim Oo\)%, einer giftigen Eidechse. In: Nord. Medic. Arkiv. festband tillegnadt Axel Key. Nr. 5. 1897. p. 1—48. ^'erf. hat Gelegenheit gehabt, ein Heloderma längere Zeit /u beobachten und sich von dessen Giftigkeit, die vielfach bestritten worden ist, zu überzeugen. Die Giftdrüsen sitzen im Unterkiefer, die spitzigen Zähne beider Kiefer zeigen Längsfurchen, im Gegen- satz zu nicht giftigen Echsenformen. Da das Tier nicht zu veran- lassen war, andere Tiere zu beissen, verschaffte sich Verf. Portionen des Giftes dadurch, dass er das Heloderma in reine Schwamm- stückchen beissen liess, welche alsdann in Kochsalzlösung ausgedrückt wurden. Diese nicht weiter veränderte Flüssigkeit war für Frösche, Mäuse und Kaninchen, denen sie injiziert wurde, stets tötlich.. Zu- nächst trat eine Art Betäubung ein, dann allgemeine Lähmung. Das Herz schlägt beim Frosch noch nach Eintritt totaler Lähmung des Körpers, steht aber auch bald still und ist dann unerregbar. Weitere Versuche mit dem Gifte nach Einwirkung allerlei modifizierender Ein- flüsse, worüber das Original nachzusehen ist, machen es wahrschein- lich, dass die giftigen Bestandteile teils zu den ..Nucleinhaltigen Substanzen", teils zu den Albumosen gehören. Extrakt der Gift- drüse des getöteten Tieres sowie dessen Blut haben ebenfalls giftige Eigenschaften. W. A. Nagel (Freiburg i. B.). Bickel, A., R e c h e r c h e s s u r 1 e s f o n c t i o n s d e 1 a m o e 1 1 e epiniere chez les tortues. In: Ilev. medic. de la Suisse romane 1897. p. 1 — 8. Verf. hat an kleinen Wasserschildkröten (Species ist nicht ge- nannt, Ref.) Durchschneidungen des Rückenmarkes in acht verschie- denen Höhen ausgeführt und die Beeinflussung der Locomotion auf dem Lande und im Wasser, sowie das Verhalten der Reflexe nach der Operation beobachtet; von Reflexen Avurde namentlich der Defäca- tionsreflex untersucht, der bei mechanischer Reizung des Mastdarmes durch eingeführte Wattetampons, oder bei faradischer Reizung mittelst eingeführter Elektroden eintritt. Die Einzelheiten der Versuche, die sich zu kurzer Wiedergabe nicht eignen, sind im Original nachzusehen. Seine Schlussfolgerungen formuliert Verf., sie gleich auf die Rep- tilien im allgemeinen ausdehnend, etwa folgendermaßen: Das Rücken- mark dieser Tiere kann als aus verschiedenen Segmenten gebildet betrachtet werden. Querschnitte durch verschiedene Höhen desselben successive ausgeführt, erzeugen, bei Schonung der motorischen Nerven, 3* — 3t5 - keine Lähmung der Gliedmaßen, noch auch Autlieljung der lieliex- bewegungen, „wie dies beim Frosche der Fall ist". Je weiter unter- halb des Hirnes die Durchschneidung erfolgt, desto stärker müssen die Keize sein, welche bestimmte Retiexe, z. B. den der Üefäcation auslösen sollen. W. A. Nagel (Freiburg i. B.). Gibier, P. , Sur une uouvelle methode pour rii cueillir le venin des serpents. In: C. R. Ac. Sc. Paris, T. 123, 1896, p. 1012-1013. Verf. beschreibt ein Verfahren, durch welches es gelingt, Giftschlangen, die Nahrungsaufnahme verweigern . künstlich zu füttern und jederzeit ihr Gift zu er- halten. Das Tier befindet sich in einem Kasten, innerhalb dessen es, durch eine Spalte hindurch, mit einer weich gefütterten Zange am Halse gefasst werden kann; der Kopf wird dann durch eine runde, für gewöhnlich geschlossene Öffnung aus dem Kasten herausgeschoben. Man kann dann die Nahrung in"s Maul und den Schlund schieben. Zur Gewinnung des Giftes wird ein Uhrgläschen in's Maul geschoben, welches zugleich die Giftzähne nach hinten drückt. Ist hierbei noch nicht freiwillig Gift auf das Gläschen entleert worden , so lässt sich dies jeder- zeit leicht bewirken, indem man einen schwachen Wechselstrom durch die Kiefer- muskeln und die Giftdrüse leitet. W. A. Nagel (Freiburg i. Br. ) Phisalix, C, Proprietes immunisantes du serum d'an- guille contre le venin de vidiere. In: C. R. Ac. Sc. Paris. T. 123. 1896. p. 1305—1308. Serum von Anguilla vulgaris, durch viertelstündige Erwärmung auf 58** seiner toxischen Eigenschaften beraubt, immunisiert Meer- schweinchen für einige Zeit gegen die tötliche Wirkung des Giftes der Viper, jedoch nur dann, wenn die immunisierende Einspritzung einige Stvmden vor der Einfülirung des Vipergiftes erfolgt. W. A. Nagel (Freiburg i. Br.) Maramalia. Picbtiii, M. Tabelle der Anfuhr von Pelzwaren, Hir s chdeck en , Mammuthzähnen zum Jahrmarkt in .Jakutsk in den .Jahren 1894, 95, 96. In: ^Iswestija (Nachrichten) d. Ostsibirischen Abtheil. d. kais. russ. Geo- graph. Gesellschaft, Bd. XXVIll, Nr. 1. 1897, Irkutsk, p. 96—97. Da diese Tabelle einen ungefähren Begriff von der Pelztierfauna des Jak uten- gebiets liefert, führen wir die Species nach derselben hier auf. Die Felle, Avelclie zum Verkauf gelangen, sind: Zobel Must. zibelblra L., Fuchs Canis vulpes L., (und seine Varietäten — die schwarzbäuchige und schwarze) , Eisfuchs Canis lagopus L., (grau und weiss), Kolonokmarder (PiUorius sibiriezis), Hermelin Putor. ermineus (L.) , graue und rote Eichhörnchen Sciurus vulgaris L., (Sommer- und Winterkleid), schwarze und wei.sse Bärendecken {U. arctoa und marilimus) , Felle von jungen Rentieren Cervus tarandus L. , und zu früh oder eben geborenen Bentierkälbern, von Bibern (Castorfiber): ferner Moschussäcke von Moschus moschi- Jerus^ Mammuthzähne kommen etwa 1500 Stück im Jahr auf den Markt. C. Greve (Moskau^ Zoologisches Centralblatt unter Mitwirkung von Professor Dr. O. Btitschli ^^ Professor Dr. B. Hatschek in Heidelberg in Wien herausgegeben von Dr. A. Schuberg a. o. Professor in Heidelberg. Verlag- von Wilhelm Eng-elmann in Leipzig-. V. Jahrg. 27. Januar 1898. No. 2. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten, sowie durch die Verlagshandlnng. —Jährlich 26 Nummern im Umfang von 2 — 3 Bogen. Preis für den Jahrgang M. 25. — Bei direkter Zu- sendung jeder Nummer unter Band erfolgt ein Aufschlag von M. 3. — nach dem Inland und von M. 4. — nach dem Ausland. Referate. Vergleichende Morphologie, Physiologie und Biologie. Yenvorn, M., Allgemeine Physiologie. Ein Grundriss der L e h r e V m L eb e n. 2. Aufl. Jena (G. Fischer). 1897, 8 », 606 p., 285 Abbild. M. 15.—. Das Erscheinen vonYerworn's „Allgemeiner Physiologie" war ein bedeutsames P>eignis in der biologischen Litteratur^); Inhalt und Form wirkten zusammen, dem Werke Interesse in weiten Kreisen zu sichern. Das frühe Erscheinen einer zweiten Auflage spricht deutlich genug. Es ist kein Zweifel, der glanzvolle Stil, die gewandte Darstellung, welche beim Leser wenige Kenntnisse voraussetzt, ohne doch den Fachmann zu langweilen, machen das Lesen des Buches angenehm und werden eben dadurch die Verbreitung des Interesses an bio- logischen Fragen, wie auch die Verbreitung biologischer Kenntnisse bewirken. Die neue Auflage ist durch eine Anzahl weiterer schöner Abbildungen und mannigfache Zusätze im Texte erweitert. Die verschiedenen ernsten Einwendungen, welche gegen die Anschauungen des Verf. 's in prinzipiell wichtigen Punkten geltend gemacht worden sind, hat der Verf. jedoch weder entkräftet, noch auch ihnen durch Anerkennung Rechnung getragen. Letzteres würde freilich eine tief- greifende Umgestaltung ganzer Kapitel zur Folge haben müssen. Mit der Kontraktionstheorie des Verf.'s habe ich mich von Anfang an nicht befreunden können, ebenso wenig mit der cartesianistischen Einleitung, die, für den Laien vielleicht einleuchtend, thatsächlich doch sehr an der Oberfläche bleibt. Bei der Besprechung der polaren elek- trischen Erregung hätten die Einwände F. Schenck's wohl Beachtung 1) Vgl. Z. C.-Bl. II, p. 134. Zoolog. Centralbl. V. Jahrg. — 38 — verdient; an manchen anderen Stellen hätte mehr Kritik bei der Verwendung fremder Ergebnisse für die Klärung der Frage erwünscht sein können (z. B. in dem Abschnitte über Scheintod). Auch den, dem Verf. öfters gemachten Einwurf, dass er die Cellularphysiologie allzu sehr auf der Physiologie der freilebenden Einzelzellen aufgebaut habe, tinde ich nicht ganz unberechtigt. Es erscheint mir überhaupt die vom Verf. so sehr in den Vordergrund gerückte Cellularphysio- logie gar nicht mit dem Begrifte der allgemeinen Physiologie zu- sammenzufallen ; ich halte letzteren für einen erhelilich weiteren Be- griff und glaube in dem Inhalte des Verworn'schen Buches insofern eine Bestätigung dieser Auffassung zu finden, als der Verf. den Boden dessen, was man füglich als Cellularphysiologie bezeichnen kann, mehr- fach verlässt (namentlich in dem Kapitel über die allgemeinen Lebens- bedingungen) — übrigens sehr zum Vorteil des Buches. Dass ein so neues und kühnes Unternehmen, wie das V e r w o r n 'sehe Werk, mannigfache Angriffspunkte bietet, und niclit in allen Teilen gleich Gutes bringt , ist nur natürlich ; ein eminent verdienstvolles Werk ist es darum doch, und nicht nur deshalb, weil es eine grosse Summe von bisher verstreut gewesenen und dem Physiologen und Zoologen fremd gebliebenen Thatsachen sammelt und weiten Kreisen zugänglich macht, sondern weil es an Geist und Gedanken reich ist, die Thatsachen in inneren Zusammenhang bringt und sie dadurch erst in ihrem vollen Interesse kennzeichnet. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, dass das Verworn'sche Buch schon vielseitig anregend gewirkt hat und noch wirken wird. W. A. Nagel (Freiburg i. Br.). Faunistik und Tiergeographie. Brandt, Karl, Das Vordringen mariner Thiere in den Kai- ser Wilhelm-C anal. In: Zool. Jahrb., Abth. f. Syst., Geogr. u. Biol. Bd. IX, 1896, p. 387—408. Nachdem Verf. einleitend unter Beifügung einer kleinen Karte einen kurzen Überblick über die Anlage des Kanals, den Verlauf desselben, den Schleusenbetrieb u. s. w. gegeben, geht er auf die Resultate zweier Untersuchungsfahrten ein, von denen die eine am 6. und 7., die andere am 22. November 1895 ausgeführt wurde. Bei der ersten Exkursion wurde der Kanal in seiner ganzen Länge befahren, im zweiten Falle nur auf einer Strecke. Bemerkt möge noch sein, dass in Erwägung des Umstandes, dass das frische Kanal- bett seit der Einleitung des Seewassers (im Mai 1895) jedenfalls noch wenig besiedelt sein würde, von der Anwendung des Schleppnetzes Abstand genommen wurde, und hauptsächlich die schwimmenden. — 39 — ausser diesen aber auch die an Pfählen etc. vorkommenden Organis- men gesammelt wurden. Zunächst wird über den Salzgehalt und die sonstige Wasser- beschaft'enheit im Kanal berichtet, wobei Verf. einige Bemerkungen über die besonderen Umstände vorausschickt, die für die angetroffenen Verhältnisse von Belang waren. Die Untersuchungen wurden in der Weise ausgeführt, dass auf der ganzen Strecke des Kanals in Ab- ständen von je 5 km sowohl das Oberflächenwasser als auch dasjenige vom Grunde auf seinen Salzgehalt geprüft wurde. An den End- punkten des Kanals, bei Holtenau und Brunsbüttel, wurde für das Oberflächenwasser unmittelbar innerhalb der Schleusen sowie auch für das eine kurze Strecke ausserhalb derselben in der Kieler Bucht und der Eibmündung befindliche der Salzgehalt festgestellt. Die letzten 25 km konnten erst am zweiten Tage während der Rück- fahrt untersucht werden. Bei dieser Gelegenheit wurden noch ein- mal auf der ganzen Strecke des Kanals alle 5 km für das Ober- flächenwasser Salzgehaltsbestimmungen ausgeführt. Aus der der Arbeit beigefügten Tabelle über die Messungen geht hervor, dass zur Zeit der Untersuchung der Salzgehalt des Oberflächenwassers an den verschiedenen Stellen des Kanals zwischen 14,4 und 4,7 Promille schwankte, während in der Kieler Bucht 18,7 resp. 19,0, ausserhalb der Brunsbütteler Schleuse 5,4 Promille angetroften wurden. Bei Holtenau am höchsten, nahm der Salzgehalt gegen Brunsbüttel hin allmählich ab, doch war die Abnahme eine ungleichmäßige, indem sie in der östlichen Hälfte grösser als in der westlichen war. Sehr deutlich trat an der Einmündungssteile des Flemhuder Sees, durch welchen dem Kanal das Wasser der Obereider zufliesst, die Ver- minderung des Salzgehaltes an der Oberfläche zu Tage, doch machte sich jederseits in relativ geringer Entfernung (1 km) von der Ein- mündungssteile die Versüssung des Oberflächenwassers kaum noch bemerkbar. Weiter zeigte es sich, dass verschiedener Schleusenbß- trieb schon an zwei aufeinander folgenden Tagen deutliche Verände- rungen im Salzgehalte des Kanalwassers hervorzurufen im stände ist. Bezüglich der sonstigen BeschaÖenheit des Wassers hebt Brandt hervor, dass dasselbe in der westlichen Hälfte, wo der Kanal sich durch ausgedehnte Moorgebiete hindurchzieht, braun und stark ge- trübt war. Für das Tiefenwasser ergaben die Messungen in der Nähe der Holtenauer Schleuse im Kanal einen hohen, nur wenig von demjenigen der Kieler Bucht abweichenden Salzgehalt, so dass hier infolge der stärkeren Versüssung des Oberflächenwassers die Ditt'erenz im specifischen Gewicht zwischen diesem und dem Bodenwasser ziem- lieh l)edeutend ist. Dies tritt auch liesonders in melir oder minder 4* — 40 — hohem Grade überall an den Einmündungssteilen der Süsswasserzu- flüsse hervor. Im Allgemeinen gleicht sich nach Westen zu der Unterschied im Salzgehalt zwischen Oberflächen- und Tiefenwasser mehr und mehr aus, wozu der Schiffsverkehr wesentlich mit beiträgt. Bei der zweiten Fahrt am 22. November wurden infolge ver- schiedener, vom Verf. näher erwähnten Umstände bezüglich des Salz- gehaltes abweichende Verhältnisse im Kanal angetroffen. Dieses Mal wurde auch noch das Wasser des Flemhuder Sees untersucht. Dasselbe erwies sich überall als salzig, stärker in der Tiefe als an der Oberfläche und zwar am stärksten im entferntesten Ende des Sees. Dieses Verhalten deutet auf das Bestehen eines dem abfliessen- den Oberflächenstrome entgegengesetzt verlaufenden Tiefenstromes. Verf. glaubt, dass die zwischen Oberflächen- und Tiefenstrom stets befindliche ruhende Wasserscliicht in Flussmündungen mit starker Gezeitenströmung das Bestehen einer besonderen pelagischen Brack- wasserfauna ermögliche. Verf. wendet sich sodann der Tierwelt des Kanals zu. Nachdem im Mai 1895 das Seewasser in den Kanal hineingeleitet w^orden ist, werden jetzt diverse Meeresbewohner, die sich mit den veränderten Lebensbedingungen abzufinden vermögen, in mehr oder minder ausge- dehnter Verbreitung im Kanal angetrofien. Ehe Verf. auf diese Tierformen näher eingeht, giebt er einen kurzen Überblick über die Fauna der Kieler Bucht. Nach ihrer Lebensweise werden hierbei unterschieden: 1. freischwimmende, 2. an Pfählen, 3. auf Sandflächen, 4. im Seegras, 5. an Tangen und Rotalgen, 6. auf und im Schlick, sowie 7. im Brackwasser vorkommende Arten. Im Anfang August des Eröffnungsjahres wurden von den aufge- zählten Tieren bereits einzelne im östlichen Ende des Kanals be- obachtet, so z. B. an Steinen und Pfählen grosse Mengen sehr kleiner Miesmuscheln, ferner zahlreiche Quallen, Aurelia und Cpanea, die in dem genannten Monat sogar bis Rendsburg oder vielleicht noch weiter westlich vorkamen. Bis Ende November wurden ausser den noch nicht untersuchten Plankton-Organismen jedoch nur 18 Arten von Tieren mehr oder weniger verbreitet im Kanal vorgefunden, von Fischen: Gohiiis ruthensparri ; von Mollusken: Mytilns ediilis, Car- dium edide, Mya arenaria; ferner zwei Insektenlarven des Süss- wassers (Perliden- und Käferlarve) ; von Krebsen : Baianus improvisiis, Gammarus locusta, Corophium longicorne, Idotea tricuspidata, Mysis vulgaris; von Anneliden: Polydora ciliata, Polynoe cirrata, Enchy- traeus sp.\ endlich eine Bryozoen-Art : Memhrampora pilosa; ein Hydroidpolyp : Gonothyrea loveni; sowie zwei Infusorien- Arten: Car- chesium sp. und Vorticella sp. Die relative Häufigkeit und Art der Verteilung der Tiere stellt Verf. in einer Tabelle dar. — 41 - Nach ihrer Verbreitung teilt Brandt die Tiere des Kanals ein in: I.Tiere, die im ganzen Gebiete vorkommen. Hierher gehören fünf Arten, nämlich Baianus iniprovisHS, Polydorn cÜiata, Memhra- nipora pilosa, Gammanis lociista und 3Iysis vulgaris. Von diesen entstammen die erstgenannten drei Arten der Kieler Bucht, da sie in der Elbe bei Brunsbüttel nicht gefunden werden, während die beiden letztgenannten Arten auch von der Elbe her eingewandert sein könnten. 2. Tiere, die nur im östlichen Teile ange- troffen wurden. Die Zahl der hierher zu rechnenden Arten beläuft sich auf sieben. Es sind Mytilus edulis, Mya arenaria, Cardium edule, Idotea tricuspidata, Polynoe cirrata, Gonothyrea loveni und Coroplikim longicorne. Die angeführten fünf ersten Arten wurden nur in kleinen Exemplaren erbeutet. 3. Tiere, die im west- lichen brackischen Teile vorgefunden wurden. Von solchen werden drei Arten aufgezählt, nämlich EncJiytraeus sp)., Carchesium sp. und Vorticella sp. Ob dieselben von der Eibmündung hergekommen oder aus Brackwassergebieten der Kieler Bucht eingewandert sind, hält Verf., namentlich bezüglich der beiden Vorticellinen, noch für unent- schieden. Gegen die letztere Annahme würde die Thatsache sprechen, dass diese Organismen im Flemhuder See fehlen. 4. Süsswassertiere. Als solche sind nur die erwähnten beiden Insektenlarven (Perliden- und Käferlarve) anzuführen, die nahe der Einmündung des Flüss- chens Wehrau gefangen wurden und jedenfalls als zufällige Gäste anzusehen sind. Süsswasserfische gehen unter den im Kanal be- stehenden Verhältnissen zu Grunde. Lebende Exemplare von Dreis- sensia (die doch sonst in brackischem Wasser gedeiht, Ref.) wurden im Flemhuder See nicht mehr vorgefunden, während leere Schalen reich- lich vorhanden waren. Überhaupt scheinen in den Seen des Kanal- gebietes allgemein die früher vorhanden gewesenen Süsswasser- formen vernichtet und an ihre Stelle Brack- und Seewassertiere ge- treten zu sein. Den Schluss der Schrift bilden einige kurze allgemeine Bemer- kungen über das Plankton des Kanals, welches noch nicht genauer untersucht worden ist. Es hat sich ergeben, dass in allen Fängen aus dem Kanal die Gesamtmenge der Organismen wesentlich geringer als in einem Fange aus der Kieler Bucht war. Die Plankton-Or- ganismen des süssen Wassers, welche dem Kanal durch seine Zuflüsse zugeführt werden, scheinen in demselben bald zu Grunde zu gehen. Andererseits werden auch die aus der Kieler Bucht herkommenden Planktonwesen, welche bis in den westlichen Teil des Kanals gelangen, hier wegen des bedeutend verminderten Salzgehaltes meistens ab- sterben. Eine Ausnahme hiervon machen vielleicht die auch in dem — 42 — schwächer salzigen Wasser der östlichen Ostsee lebenden Arten. Die Erscheinung, dass im Kanal auch in nächster Nähe der Kieler Bucht bedeutend weniger Plankton als in letzterer selbst vorhanden ist, wird darauf zurückgeführt, dass infolge des geringen Abstandes der Kanalufer von einander und der reichlichen Entwicklung von Plankton- Zehrern (hauptsächlich Miesmuscheln) an denselben relativ viel mehr Plankton als in der Kieler Bucht konsumiert wird. A. Borgert (Bonn). Lakowitz, Ein neues Hoiizontalschliessnctz. In: Schritt. Natiirf. (ies. Danzig. N. F. Bd. IX, Hft. 2, 1896, p. 275-279, Taf. II. Der von Lakowitz konstruierte Apparat dient dazu, horizontale I'lankton- fänge in verschiedenen Tiefenschichten behufs Feststellung der vertikalen Ver- teilung der Organismen zu ermöglichen. Das Netz kann sicher geschlossen in die Tiefe versenkt, dort geöffnet, auf beliebige Strecken ungefähr horizontal vor- wärts bewegt und endlich sicher geschlossen wieder emporgehoben werden. Es bewährte sich praktisch bei der Untersuchung des 21 m tiefen Klostersees. Ein starker quadratischer Messingrahmen von 25 cm Seitenlänge trägt das Netz aus Seidenbeuteltuch. Auf den Rahmen passen zwei, sich nur nach aussen ötfncnde Klappen, von denen jede je durch eine Schnur geölfnet und durch eine andere wieder geschlossen werden kann. Das Netz selbst wird durch ein starkes Uleigewicht in der gewünschten horizontalen Lage gehalten. Den abschraubbarcn untersten Teil des A pstein'schen Planktonnetzes ersetzt Lakowitz durch ein abnehmbares Gazestück , welches durch zwei Messingringo festgehalten wird. Während der Apparat vom Hinterteil des Bootes aus am Hauptseil, unter gleich- zeitigem allmählichem Nachlassen der Zugschnüre, versenkt wird, sorgt eine spezielle Einrichtung dafür, dass Drehungen des Netzes und Verwickelungen der Schnüre verhindert werden. Ötfnen und Schlicssen bewirkt ein Zug an den verschiedenen Schnüren vom Schilf aus. F. Zschokke (Basel i. Vermes. Plathelminthcs. ISütt, A., Ueber einen durch Knospung sich vermehrenden Cysticercus aus dem Maulwurf. In: Zeitschr. wiss. Zool., Bd. 6o, 1, 1897, p. 115—140, Taf. VI u. VII. Über den Cysiicercus longicollis Ilud., der jüngst M. Braun (Zool. C.-Bl. 3, p. 842) zu seinen Untersuchungen diente, liegt nunmehr noch eine ausführliche Arbeit von Bott vor. In einem Maulwurf fanden sich sehr zahlreiche — mindestens 30000 — nicht in Binde- gewebecysten des Wirtes eingeschlossene Finnen: Sie durchsetzten das ganze Tier. Die kleinsten, jüngsten, meist kugelrunden Blasen, von 0,45 mm Durchmesser besassen noch keine Spur einer Scolexanlage ; gewöhnlich begann die Bildung des Scolex bei Finnen von 0,77 mm Länge. Blasenwürmer mit entwickelten Saugnäpfen und Haken maßen in der Länge 2,35 mm, bei einem Querdurchmesser von 1,28 mm. Ausser — 43 - vier kräftigen Sangnäpfen trägt der Scolex ein linsenförmiges Rostellum, dessen Bewaffnung aus einem doppelten Kranz von je 12, seltener 14 Haken besteht. Die Haken der vorderen Eeihe alternieren mit den- jenigen der hinteren und übertreffen dieselben an Grösse. Als Ge- samtlänge von ausgestülptem Scolex , Hals und Schwanzblase giebt Bott im Mittel 2,8 mm an; doch sind Abweichungen in der ganzen Länge und in den relativen Längenverhältnissen der einzelnen Teile häutig. Nachdem die Ausstülpung des Scolex erfolgt ist, hört das weitere Wachstum der Finne auf. In der Blasenwand folgen von aussen nach innen gehend auf einander eine Cuticula mit undeutlicher Struktur, ein System peri- pherer Muskeln, das selbst wieder aus äusseren cirkulären und inneren longitudinalen Fasern besteht, und endlich das Parenchym mit den deutlich sichtbaren Verästelungen des Excretionssystems und ihren Endorganen. Wenn in Bezug auf histologischen Bau der Blasenwand im allgemeinen, und speziell für die Struktur des Parenchyms, Bloch- mann's Ansichten Bestätigung linden, so weicht Bott dagegen von dem soeben genannnten Autor in der Epithelfrage ab. Eine epithehale Zellenanordnung wie im Gebiete des Scolex lässt sich, nach Bott, für die Wand der Finnenblase nicht nachweisen. Die Zellen der äussersten Schicht unterscheiden sich nicht von den Elementen des Parenchyms und stehen zum Maschenwerk der Grundsubstanz in den- selben Beziehungen wie die tiefer gelegenen Zellgebilde. Zum Begriff" Epithel gehört eine bestimmte Anordnung der Zellen, welche in diesem Fall nicht zutrifft. Man könnte vielleicht die tiefer liegenden Zellen ebenfalls als Epithelzellen beanspruchen und demgemäß die ganze Blasenwand als mehrschichtiges Epithel betrachten. Die Epithelfrage der Cestoden darf nicht als gelöst angesehen werden, bevor die dies- bezüglichen Verhältnisse bei den Blasenwürmern völlig klar liegen. Im allgemeinen erhielt Bott den Eindruck, dass die ganze Finnen- wand aus gleichartigen Parenchymzellen aufgebaut sei, von welchen die peripheren gemäß ihrer Lage eine spezielle Ausbildung erfahren hätten. Da aus der so beschaffenen Blasenmembran Scoleces hervor- gehen, würde auch das sogenannte Scolexepithel nur aus epithelial angeordneten Parenchymzellen bestehen. In ähnlicher Weise erhalten oft bei Wirbeltieren Bindegewebszellen epitheliale Anordnung. An den Finnen des C. longicoUis beobachtete Bott im Zwischen- wirt sich abspielende progressive und regressive Entwickelungsvor- gänge. Die progressive Weiterbildung beginnt mit einer allmählich fortschreitenden Durchwucherung des Blasenhohlraumes durch typisches Cestodenparenchym. Sie führt endlich zur Solidifikation der Blase, die gleichzeitig an Umfang verliert, und ist oft mit Vorstülpung der — 44 — Kopianlage verbunden. Zuletzt erinnert das ganze Gebilde nach Ge- stalt und Bau nur nocli an einen Scolex, oder an den plerocercoiden Jugendzustand anderer Cestoden. Zur Kückbildung gewisser Finnenteile, speziell des Scolex, führt das Auftreten blasenförmiger Hohlräume. Diese Degenerationsblasen bewirken durch ihr Anwachsen endlich die völlige Zerstörung des Kopfzapfens. Es bleibt zuletzt nur eine einfache Finnenblase mit typisch gebauter Wandung übrig, ohne dass indessen das weitere Wachstum des Blasenwurms aufgehoben oder seine Fortpflanzung durch Knospung beeinträchtigt würde. Wahrscheinlich erfolgt die Degeneration des Scolex nur unter der Voraussetzung, dass die Aus- stülpung der Kopfanlage zur normalen Zeit unterbleibt. Seltener tritt regressive Entwickelung der Blasenwand ein. Erfolgt die Ausstülpung dagegen zu früh, d. h. vor der Aus- bildung des Scolex, so wird der typische Kopfzapfen, mit seinen Saugnäpfen und Haken, gar nicht mehr angelegt. Aber auch diese anormalen Finnen wachsen weiter und vermehren sich auf dem Weg der Knospung. Zahlreiche Finnen tragen an ihrem Hinterende Blasen verschie- dener Grösse, die in jeder Hinsicht mit den jüngsten freien Cysti- cerken übereinstimmen. Einige der Tochterblasen besitzen bereits vor ihrer Abtrennung von der Mutter wieder eine Scolexanlage. Die Fähigkeit sich so durch Knospen zu vermehren, ist fast allen Ent- wic-kelungsstufen von C. longicollis eigen. Schon Bläschen von 0,5 mm, welche noch keinen Scolex besitzen, pflanzen sich durch Knospen fort. Am ausgiebigsten stellt sich indessen der Knospungsprozess bei Cysticerken mit fertigem, umgestülptem Scolex ein. Auch in Bezug auf Zahl und Bildungsstätte der Knospen erweist sich der Prozess als recht mannigfaltig. In der Hegel werden 3—8 Tochterblasen von einer begrenzten Zone der mütterlichen Finnenwand aus erzeugt; doch kann die Zahl der Knospen bis auf 80 vermehrt werden. Die ab- gegrenzte Bildungsstätte, die gewöhnlich am hinteren Blasenende, gegenüber der Scolexanlage liegt, ist einer weiteren Ausdehnung fähig. Zu sehr verschiedener Zeit ihrer Entwickelung endlich trennen sich die Knospen durch einfache Absclmürung von der Mutterblase ab. Monströse Knospen verschiedener Art Avurden beobachtet. Sie sind alle als Produkte spezieller, z. T. pathologischer Knospungsvor- gänge aufzufassen. Über den histologischen Bau der Knospungszone erfahren wir, dass in ihrem Bereich die Blasenwand durch Vermehrung der Paren- chymzellen und der Grundsubstanz eine starke Verdickung erfahren hat. Hand in Hand damit geht eine reichere Ausbildung des ICxcretions- - 45 — Systems. Auch die Längsmuskeln treten viel zahlreicher auf, während Ringmuskeln und Cuticula an der Verdickung der Finnenwand im Knospungsgebiet keinen Anteil nehmen. Das auffallend verdickte, zwischen Ring- und Längsmuskeln der Knospungszone gelegene Paren- chym ordnet sich in cirkulären Leisten oder Falten an. Diese bilden den Ausgangspunkt für die Knospung, indem aus ihnen Papillen hervor- treten. Jede Papille wird zu einem kugeligen Kürperchen, zur An- lage einer Tochterblase. Während das Excretionssystem durch P]in- wucherung aus der Mutterblase zu entstehen scheint, beruht dagegen das Auftreten von Längsmuskeln in der Tochtertinne auf Neubildung. Der Hohlraum der zuerst soliden Blase entsteht durch Ansammlung von Flüssigkeit im Centrum, wodurch das Parenchym gegen die Wandungen der Knospe gedrängt wird. In ausführlicher Darlegung bespricht Pott die ungeschlechtliche Vermehrung der Finnen im allgemeinen; er berührt die diesbezüg- lichen Verhältnisse bei Cysticercus tenuicoUis^ Coemirns und Echino- coccus und vergleicht sie mit seinen Beobachtungen an C. longicoJlis. So gelangt er zum Schluss, dass alle Modalitäten ungeschlechtlicher Vermehrung im Finnenstadium als untergeordnete Modifikationen ein und derselben Tendenz aufzufassen seien. Alle verfolgen den Zweck, aus einem Bandwurmei zahlreiche Kettenwürmer hervorgehen zu lassen ; in allen Fällen erhält ein Stück der Schwanzblase die Fähigkeit, neue Scoleces zu erzeugen. Entweder wächst dabei ein Stück der Blasenwand zu einer neuen Finne aus, die einen neuen Scolex hervorbringt, oder neue Scoleces entstehen in unvollständig abgeschnürten Divertikeln der Mutterblase, oder endlich direkt an der stark vergrösserten primären Finnenwand. Der letztgenannte Fall kann wieder mit Abschnürung von Blasen kombiniert sein. Ob zwischen den verschiedenen Vorgängen ein phylogenetischer Zusammen- hang besteht, bleibt fraglich. Sollte die Frage bejaht werden, so dürfte wahrscheinlich die Entstehung wirklicher Tochterfinnen als Knospen an Muttertinnen als ursprünglichster Modus zu betrachten sein. F. Zschokke (Basel). Bloclnnaiiii, F., Zur Epithelfrage bei Cestoden. In: Zool. Anz. Bd. XX, 1897, p. 460—463, 1 Fig. Gegenüber Bot t^] macht B loch mann darauf aufmerksam, dass unzweifelhaft epitheliale Bildungen gelegentlich aus reich verästelten Zellen bestehen können. Auf Schnitten entstehen so Netzwerke von Zellen mit grossen Zwischenräumen. Beispiele bieten die Epitliel- 1) Siehe vorhergehendes Referat. — 46 ~ Zeilen der Schmelzpulpa und das Epithel unter den Hornzähnen von Miixine. Besonders deutlich sah Bloch mann dieses Verhalten am Epithel der Flossenstacheln der Embryonen von Spinax nvjer. Auch das Epithel der CysticercHS-VAase kann recht wohl eine ähnliche Gestaltung annehmen, indem unter speziellen Bedingungen die sonst sehr kurzen Intercellularbrücken sich lang ausziehen. Es liegt kein Grund vor, auch den tiefer liegenden verästelten Parenchymzellen der Finnen- blase epitheliale Bedeutung zuzuschreiben, und das umsoweniger, als mehrschichtige Epithelien von wirbellosen Tieren nicht bekannt sind. Die Blasenwand der Cysticerken darf aber auch nicht als rein paren- chymatöses Gebilde gedeutet werden ; dem widersprechen die Befunde am Bandwurmkörper. Auf den Bau des Cestodenkörpers aber hat die Deutung der Struktur der sekundären Finnenblase sich zu stützen. Bei den Cestoden sind die Epithelzellen genügend charakterisiert durch ihre Beziehungen zur Cuticula und durch ihr Verhalten gegen- über Färbemitteln. F. Zschokke (Basel). Fuhi'iiiaiiii, O., Sur im nüiiveau Tenia d'oiseau {Citlotacnia avicola). In: Revue suisse Zool. T. V, 1«97, p. 107—117, pl. 5. Fuhrmann beschreibt, einen Cestoden aus Anas spec, der dem bis jetzt nur aus Nagern bekannten Genus Cittotacnia zugezählt werden nuiss. Immerhin soll bemerkt werden, dass Verf. den Parasiten nicht direkt dem Darm des Wirtes entnahm, sondern denselben in der Sammlung des Genfer Museums vorfand. Ein Irrtum bezüglich des Vorkommens von C. avicola scheint Ref. nicht ganz ausge- schlossen. — Aus der anatomischen Beschreibung geht hervor, dass die Taenie sich zwischen C marmoiae und C. pectinata einschiebt. Mit der ersteren hat sie die Verteilung der Geschlechtsorgane, die Zahl der Hoden und die Lage der Exkre- tionsgefäss.stämnie gemeinschaftlich ; mit der zweiten stimmt sie im Bau des Cirrusbeutels überein. F. Zschokke (Basel). Lintoii, E., Notes on larval Cestode parasites of Fishes. In: Proceed. U. S. NatMus. Vol. XIX, 18ü7, p. 787-824, pl, LXVI-LVIII. Linton beschreibt und zeichnet eine grosse Anzahl larvaler Cestoden aus zahlreichen marinen Fischen. Berücksichtigt wird Vorkommen und äussere Er- scheinung der Parasiten, dagegen nur teilweise ihre Anatomie. Einige Formen, wie Rhynchobot.hr ium heterospinc Linton aus Angnilla rostrata und das in zahlreichen Wirten gefundene Rh. imparkpine Linton, können als Larven früher beschriebener, ausgewachsener Cestoden betrachtet werden. Specifisch wichtigste Merkmale für Rhynchobothrien und Tetrarhynchen findet Linton in der Gestaltung von Rüsseln und Bothrien, besondei's aber in Bau und Verteilung der Haken. Behandelt werden: Ligula chilomyctcri, Cysten aus dem Peritoneum von Sarda sarda, Echeneibothrienlarven aus verschiedeneu Wirten, Phyllobothrium Mi- ginis Leidy aus Ommastrephes illecehrosus, Thysayioccphalum spec. aus demselben Wirt. Die letztgenannte Form kann wahrscheinlich als Larve von T. crispum Linton betrachtet werden. Ausser zahlreichen Formen von Rhynehobothrium und Tetrarhynchus , die entweder nicht näher bestimmt, oder doch nicht auf ausge- wachsene Arten bezogen werden können, führt Verf. an : Rhynehobothrium bnlbifer — 47 - Linton, R. heterospine Linton, R. imparispinc Linton, R. attenuatum Rud-, Oto- bothrmm dipsacim n. sp. aus Fomatomtis saltatrix, Tetravhynchus bmdcatus Linton, T. crinaceus Beneden, T. elongatus Wagener, T. bicolor Bartels. Die genaueste Schilderung bezieht sich auf das nur im Larvenzustand bekannte Rhynchobothrmm xpcciosuvi n. sp., und auf Sijnbothriuni filicoUe Linton. F. Zschokke (Basel). Luhe, 31., Bothrioccphabis zschokkci Fuhr manu. In: Zool. Anz. Bd. XX, 1897, p. 430-434. Durch Vergleichung von Schistocephalus dimorphus XJrepliu und Eothrioccphalun zschokkci Fuhrmann gelangt Luhe zur Ansicht, dass beide Bezeichnungen synonym seien. Der letztgenannte Name müsste also eingezogen werden, bis die Artbe- rechtigung von B. zschokkci genügend nachgewiesen wäre. (Siehe Zool. C.-ßl. III. p. 458.) F. Zschokke (Basel). Riggeiibach, E., Bothriotacnia chilensis n. sp. In: Act. Socied. Cientif. (Jhile. T. Vn, 1897, p. 66—73, pl. VI. (Vergl. Zool. C.-Bl. 2, p. 802.) Verf. hält das Genus Bothriotacnia für gerechtfertigt, wenn es auch nicht als Verbindungsglied zwischen Taenien und Bothriocephalen aufgefasst werden darf. In der äusseren Erscheinung sowohl, als in der inneren Organisation schliesst sich die Gattung im allgemeinen an die Bothriocephaliden an. B. chilcnais, aus G cnijptcms chilcnsis, erreicht höchstens eine Länge von 5 cm. Der Scolex trägt zwei flaschenförmige , sehr selbständige Bothridien. Die Ge- schlechtspori liegen unregelmäßig alternierend an den beiden Seitenrändern, die üterusöffnung dagegen auf der VentialÜäche der Proglottidon. Eingehender be- schrieben wird die Muskulatur von Scolex und Strobila. Vom Nervensystem sah Riggeubach nur die beiden Lateralstämme. Die Körperoberfläche wird von zahlreichen, feinen Verzweigungen der Excretionsgefässe durchbohrt. Männlicher und weiblicher Genitalapparat legen sich beinahe gleichzeitig an. Bevor der Uterus die ersten Entwickelungsstadien durchlaufen hat, dringen bereits befruchtete Eier in den Oviduct ein. Am männlichen Apparat ist bemerkenswert die grosse Zahl der in zwei Lateralzonen verteilten Hodenbläschen, sowie die i'rostatadrüsen und der Retraktionsmechanismus des Cirrus. Im Gegensatz zu allen übrigen Bothriotaenien öffnet sich bei B. chilcnsis die Vagina hinter dem Cirrusbeutel. In ihrem Anfangsteil zeichnet sich die Scheide durch die Dicke ihrer Wandungen, welche aussen einen Belag vielleicht drüsiger Zellen tragen, aus. Der Keirastock stellt eine durchaus ungeteilte Masse dar; eine Schalendrüse wurde nicht gefunden. Am Uterus lassen sich mehrere Win- dungen unterscheiden; er dringt mit seiner Enderweiterung oftmals in das vorher- gehende Glied ein. Durch dieses Verhalten, sowie durch die Anordnung der Hodenbläscheu und Dotterfollikel, wird die innere Segmentierung der Geschlechts- organe verwischt. F. Zschokke (Basel). Nemathelminthes. (iraliaiii, J. Y., Beiträge zur Naturgeschichte der TricMna spiralis. In: Arch. f. mikr. Anat., Bd. 50, Heft 2, 1897, p. 219—275, Tab. XIV -XVI. Graham bestätigt, was früher schon mehrfach beobachtet ist, dass die weibhchen befruchteten Trichinen die junge Brut nicht in — 48 — das Darmlumen, sondern unterhalb des Epithels der Darmschleimhaut absetzen; hier wurde auch ein Männchen gefunden. Die jungen Tiere gelangen nun in den Lymphstrora und in die Lymphdrüsen des Ge- kröses und so durch den Ductus thoracicus in den Blutstrom. In den quergestreiften Muskeln angekommen, dringen sie aus den Kapillaren heraus und in erstere hinein. Hier bestätigt Verf. das auch schon früher beobachtete Durchbohren des Sarkolemms und Weiter wandern innerhalb der Muskelfasern. Einmal wurde eine Trichine im Lumen einer kleinen Arterie beobachtet. Wenn Trichinen in den Herzmuskel gelangen, so gehen sie zu Grunde; auch im Peritoneum und Pericard wie in Blutergüssen können sie gefunden werden. An eine Giftwirkung der Trichinen glaubt Verf. nicht, vermag aber das typhöse Fieber bei Trichinose, sowie die schweren Veränderungen in den Organen, in welchen niemals Trichinen gefunden werden, in keiner Weise zu erklären. Zwei kleine Drüsen an der Grenze zwischen Oesophagus und Darm, vom Verf. Chylusmagen genannt, hängen mit letzterem zusammen. Wenn Verf. nach Vorgang anderer Forscher die Bildung der Trichinenkapsel intraf asciculär, Chat in aber interfasciculär beob- achtet hat, so dürfte das wohl kein Grund sein, das schöne Werk des letzteren, wie Verf. es thut, abfällig zu beurteilen, da doch sehr wohl beide Beol)achtungen richtig sein können. 0. V. Linst ow (Göttingen). Jägerskiöld, L. A., Über den Oesophagus der Nematoden, besonders bei Strongylns armatus Rud. und Dochmins dnodenalis Dubini. Bihang tili K. Svenska, Vet.-Akad. Handl. Bd. 23. Afd. IV., Stockholm 1897, Nr. 5, p. 1—26, Tab. I— II. Verf. findet, dass bei Strongylns armatus und Anhßostomum duodenale die in der Dorsalseite des Oesophagus gelegene Drüse sich mit ihrem Ausmündungsgang in die Dorsalseite des Mundbechers fort- setzt; dieser Gang liegt in einer timnelförmigen Rinne der Wandung des Mundbechers und durchsetzt dieselbe von hinten nach vorn und von aussen nach innen, um am Vorderrande zu münden. 0. v. Linstow (Göttingen). Jägerskiöld, L. A., Chordodes Kallstenii, eine neueGordiide ausKamerun. Bihang tili K. Svenska Vet.-Akad. Handl., Bd. 23, Afd. IV, Stockholm 1897, Nr. 7, p. 140, Tab. 1. ' Chordodes kallstenii ist eine neue , in Kamerun gefundene Gordiide von 133 mm Länge und 0,8 mm Breite; die Farbe ist gelblichbraun, vorn ist der Körper verdünnt und abgerundet, hinten ist er schräg abgestutzt; auf der Haut stehen dreierlei Papillen ; sehr dicht gestellt sind kleine, halbkugelförmige; seltener sind höhere , die mit gewellten Haaren dicht besetzt sind , und nur hie und da finden sich grosse, hakenförmige. Von besonderem Interesse ist, dass die inneren — 49 — Organe, soweit sie untersucht und dargestellt sind, die tieferen Hautschichten, die Hypodermis. die Muskeln, der Bauchnervenstrang, die Anlagen der P]ier, sich von den entsprechenden Organen bei Gordius in keiner Weise unterscheiden. 0. V. Linstow (Göttingen). 31üller, A., Helminthologische Mittheilungen. In: Arch. f. Naturgesch. 1897, Bd. I, Hft. 1, p. 1-26, Tab. I— III. Verf. giebt eine Beschreibung von Spiropiera trnncata Crpl. aus Coracias (jarrula und von Filaria capitellata Schneid., die mit Hystrichis papulosa Rud. aus Coracias garrnla identisch ist. Dispharagus anthims Rudolphi, Molin und Dujardin ist von Filaria anthiris Schneider und v. Linstow zu trennen ; der Artname muss der letzteren Form bleiben, während die erstere, welche auch zwischen den Magen- häuten von Lanins collurio , Ijaniiis rujus und Coracias garrnla gefunden wird, Dispharagus cordatus genannt wird. Verf. beschreibt ausserdem Filaria reeta V. Linstow aus Podiceps cristatus, Filaria involnta v. Linstow aus Aegolius otus, Filaria tricuspis Fedt aus Corvus corone, eine nicht bekannte Ascaris aus Oeso- phagus und Magen von Felis tigris, Heterakis compar Schrank aus Tetrao urogallus und Tetrao tetrix, Ankylostomum trigonocephalnm Rud. aus Canis vulpes, Strongylus nodularis Rud. aus Fulica atra, Strongylus retortaeformis Rud. aus Lepus, Crenosoma semiarmatum Molin aus Canis vulpes und Ancryacanthus bihamaius n. sp. aus Sterna risoria. 0. v. Linstow (Göttingen). Setti, E., Nuovi Elminti dell'Eritrea. In: Atti soc. ligust. sc. nat. e geogr. Ann. VIII, fasc. II, Genova 1897, p. 1-51, Tab. VIII— IX. Es werden beschrieben Ascaris ferox Hempr. u. Ehrenb. aus Hyrax , A. spiculigera Rud. aus Pelecanus onoerotalus und Filaria perforans Molin, die unter der Haut von Mellivora capensis lebt. Neu ist Oxyuris stossichii aus dem Darm von Hystrix cristata; das Männchen ist 5 — 8 mm lang und 0,37 — 0,58 mm breit, das Weibchen 12 und 1 mm; ersteres zeigt ein gerades, 0,25 mm langes und 0,016 mm breites Spiculum; beim Weibchen liegt die Vulva weit vorn und die Eier sind 0,070-0,075 mm lang und 0,035-0,038 mm breit. 0. V. Linstow (Göttingen). Annelides. « Hepke, Paul, Über histo- und organogenetische Vorgänge bei den Regenerationsprocessen derNaiden. In: Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 63, Heft 2, 1897, p. 263—291, Taf. 14—15. Verf. hat die Regenerationsvorgänge bei den Naiden (hauptsäch- lich bei Nais elingtiis) nach Amputationen untersucht. Die Tiere wurden mit kochender, konzentrierter Sublimatlösung behandelt und danach in einem von Chun erfundenen (noch nicht publizierten) Pikrokarmin gefärbt; bei der folgenden Präparation wurde sowohl Wasser wie schwächerer und stärkerer Alkohol auf 42 " C. gehalten ; der absolute Alkohol mit den Objekten wurde dann wieder auf die Zimmertemperatur abgekühlt ; die Objekte wurden schliesslich in Terpentinöl, das langsam auf ca. 40 "^ erwärmt wurde, und von da in Paraffin überführt (welche Vorteile durch diese abwechselnden Er- — 50 - wärmimgen und Abkühlungen erzielt werden, giebt Verf., soviel ich sehen kann, nicht an). Aus den Ergebnissen der Arbeit ist namentlich folgendes hervor- zuheben : Bei der Wundheilung bekommt das neue Ectoderm die Form einer zunächst einschichtigen, später aber mehrschichtigen Kappe, „von deren konkaver Innenfläche her die Anlagen aller zu regene- rierenden Gebilde in letzter Instanz ihren Ursprung nehmen". So bilden sicli sowohl bei Kopf- wie bei Schwanzregeneration die neuen Darmstücke durch Einwucherung von Ectodermzellen, die anfangs einen soliden Strang bilden, welcher sich später aushöhlt und mit dem alten Darm in oft'ener Kommunikation tritt. Bei der Kopf- regeneration entstehen Gehirn, Kommissur und der neuzubildende Teil des Bauchstrangs in Verbindung mit einander vom Ectoderm her; der alte Bauchstrang produziert keine neue Zellen. Die Ring- muskelfasern entstehen gleichfalls aus dem Ectoderm . nachdem die Abschnürung der Neuralanlage stattgefunden hat, indem einzelne Zellen aus dem Ectoderm in das Innere übertreten und sich hier zu langen Muskelzellen entwickeln. Auch ,,das neue Mesoderm" entsteht aus Zellen, welche am Kopfende zu beiden Seiten der Darmanlage, am Schwanzende ebendaselbst, nur etwas mehr ventralwärts, aus dem Ectoderm in die Leibeshöhle einwandern; diese Zellen bilden jeder- seits eine längliche, an die Körperwand sich anlehnende Platte, die sich später in die verschiedenen ,,mesodermalen" Teile differenziert. Verf. zieht aus diesen Erfahrungen den Schluss, dass „die Natur bestrebt ist, das neue Gewebe hier nicht aus dem alten Zellenmaterial direkt aufzubauen, sondern den Vorgang der Regeneration, zunächst auf das Entwickelungsstadium der drei primären (!) Keimblätter zurück- zuführen, da ihre Zellen als embryonale Elemente eine ganz ausser- ordentliche Ditferenzierungsfähigkeit besitzen, um dann aus diesen auf dem kürzesten und schnellsten Wege alle diejenigen Gewebe und Organe, deren das Individuum verlustig gegangen war, wieder aufs neue erstehen zu lassen". Semper's Chordazellen, die mit den Neoblasten Frl. Ran- dolph's identisch sind, hat Verf. wohl gesehen, behauptet aber be- stimmt (im Gegensatz zu letztgenannter Verfasserin), dass sie keine bedeutende Rolle bei den Neubildungen zu spielen haben. R. S. Bergh (Kopenhagen). Korsclielt, E., Über d a s R e g e n e r a t i o n s v e r m ö gen de r R e g e n - Würmer. In: Sitzungsber. Gesellsch. z. Beförd. d. gesammt. Natur- wiss. Marburg, 1897, p. 72 — 105. — 51 - Verf. hat zunächst an Lwnhricus ruhdhts und AUolohopJiora terrestris, später auch an AlloJoh. foetida und suiruhicmida eine An- zahl wichtiger Experimente ausgeführt und liefert vor allem den Nachweis, dass das Regenerationsvermögen der Regenwürmer — jeden- falls der genannten, jetzt genau bestimmten Arten — ein weit grösseres ist, als es von anderen Autoren der neueren Zeit (namentlich von Morgan und Hescheler) angenommen wurde. Korscheit hat mit seinen Versuchen entschieden besseren Erfolg gehabt. Dabei hat sich u. a. die merkwürdige Thatsache herausgestellt, dass „längere Stücke eines Wurmes, denen eine grössere oder geringere Anzahl vorderer Segmente fehlt, offenbar weniger leicht als kürzere Teilstücke aus irgend einer Gegend des Körpers (mit Ausnahme des letzten Endes) imstande sind, ein segmentreiches vorderes Regenerat zu bilden". Solche kurze, aus nur 8—10 oder mehr Segmenten be- stehende Stücke aus der mittleren Region des Körpers (zwischen Clitellum und Hinterende) regenerieren in der That mit verhältnis- mäßiger Leichtigkeit sowohl das Vorderende wie das Hinterende, und die Regenerationsknospen gliedern sich in eine sehr grosse An- zahl von Segmenten, sowohl hinten wie vorn (gegen Morgan und Hescheler). Verf. führt eine Anzahl von Beispielen mit den bezüg- lichen Segmentzahlen an; unter diesen sei ein L. ruhellus genannt: das amputierte, aus 23 Segmenten bestehende Mittelstück hatte ein vorderes Regenerat von 25, ein hinteres von 62 Segmenten gebildet, womit die Zahl der Segmente auf 110 gekommen war (die Normal- zahl der Segmente von L. ruMlus ist 120, und war somit die Regene- ration eine fast vollständige) ; ähnliche Fälle werden in anschaulichen Figuren dargestellt. Frühere Verfasser haben die Regeneration der Genitalorgane auf Grundlage von weniger gelungenen Experimenten als etwas Unwahrscheinliches hingestellt ; Kor scheit verhält sich in dieser Beziehung nicht von vornherein ablehnend, sondern will die weitere Entwickelung der Regenerate abwarten und später hierüber berichten. Im speziellen sei noch folgendes hervorgehoben : die Regenerations- knospen können entweder als schmale, dünne oder als breite, kegel- förmige Anhänge auftreten ; bei schräg zur Längsachse des Teilstücks gestellten Wundflächen wächst auch das Regenerat schräg heraus (ganz wie dies an den Schwänzen von Kaulquappen von D, Barfurth festgestellt wurde). — Am leichtesten gelingt immer die Regeneration an Stücken aus der mittleren Körperregion, schwieriger gelingen sie an den Kopfstücken, an Stücken aus der Genitah'egion oder aus der Region des Clitellums, sowie an Schwanzstücken ; doch gelang es Verf. in einzelnen Fällen auch an Stücken aus allen diesen Regionen an- - 52 - sehnliche Regenerate hervorzAibringen. Teilstücke aus allen Körper- regionen besitzen also die Fähigkeit des Ersatzes verloren gegangener Teile, wenn auch in verschiedenem Grade. „Ganz enorm ist der Umfang, welchen die Regenerate gegenüber dem Teilstück selbst anzunehmen vermögen, ohne dass irgendwelche P>nährung desselben stattfindet." ■ — Verf. führt schliesslich eine An- zahl Beispiele von der enormen Widerstands- und Lebenszähigkeit der Teilstücke an. R. S. Bergh (Kopenhagen). Arthropoda. Insecta. Meinert, Fr., Neuroptera, Pseiid oneuroptera, Thy san opoda, Mal- lophaga, Collembola, Suctoria, Sipliunculata Groenlandica. In: Vidensk, Meddel. Naturh, Foren. Kbhvn. 1896, p. 154—177. Die Ausbeute mehrerer Expeditionen nach Grönland ergab ein überraschend reiches Resultat für obengenannte Insektengruppen. Es sind 33 Gattungen für das interessante Gebiet nachgewiesen, und zwar: Neuroptera: Hemerohius, 1 sp.; Gram- molaulius, 1 sp. ; Halesus, 1 sp.; Limnophilus, 2 sp.; Apatania, 1 sp. ; Pseudo- neuroptera: Libelluia (Calopteryx), 1 sp. ;.^ Baelis, 1 sp. ; Termes (Troctes) 1 sp. ; Atropos 1 sp.; Thysanopoda: Physopus, 1 sp.; Mallopliaga: Doco- phorus 9 sp. ; Nirmus, 9 sp. ; Goniodes, 2 sp. ; Lipeurus, 4 sp. ; Ornithobius, 1 sp. , Trichodectes, 1 sp.; Menopon, 1 sp. ; Ancisti-ona, 1 sp. ; Colpocephalum, 2 sp.; Tri- noton, 1 sp. ; Physostomum, 1 sp. ; Collembola: Smynthurus {S. concolor n. sp.); Lepidocyrtus {L. elegantulus) ; Tsotoma, 3 sp. ; Achorutes, 3 sp. ; XenyUa, 1 sp. ; Li- pura 1 sp.; Anura, 1 sp. ; Suctoria: Pulex, 4 sp. ; Siphunculata: Pediculus; 1 sp. : Phthirius 1 sp. ; Uaematopinus. 1 sp. ; Echmophthirms, 2 sp. N. V. Adelung (St. Petersburg). Gigllo-Tos, E. , Ortotteri raccolti nel Darien dal Dr. E. Festa. 111. Acridi d ae-Grylli dae. In: Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino. Vol. Xll, 1897, 10 p. Von Acridiodeen werden 21 Formen angeführt, darunter zwei neue Species {Hisychius festa e und Anniceris oHvaceus), von Gryllodeen 16 Formen (neu: Amusus festae, Endacustes darienicus, E. apterus und Paraeneopterus elegans). N. v. Adelung (St. Petersburg). Giglio-Tos, E., Viaggio del Dott. A. ßorelli nel Chaco Boliviano e nella Republica A rgentina. X. Ortotteri. In: Boll. Mus. Zool. Anat. comp Torino Vol. XII. 1897. 47 p. Die zweite Reise des Dr. Borelli nach Südamerika erstreckt sich über Nord- west-Argentinien und Süd-Bolivia. Die Ausbeute an Orthopteren ergab 134 Species (davon 36 n. sp. und 5 n. g.); ausserdem werden nachträglich 4 n. S}). und 1 n. g. mitgeteilt, welche von der ersten Bor elli'schen Reise herrühren. Blattode a: 28 Species; Mantodea: 11 Species; Phasmodea: 1 Species; Acridiodea: 55 Species; Locustodea: 19 Species; Gryllodea 19 Species. Die reiche Ausbeute aus verhältnismäßig wenig erforschten Gegenden ist von grossem Interesse; die gewissenhafte Berücksichtigung der Synonymie und mehrere analytische Tabellen zur Unterscheidung der Species erhöhen den Wert des vorliegenden Berichts. N. v. Adelung (St. Petersburg). — 53 — Zxibowsky, N., Orthoptera und Dermaptera des Gouvernements St. Petersburg. In: Annuaire Mus. Zool. Ac. Imp. Sc. St. Petersbourg, 1897, p. 162—214. (Russisch). Nachdem vor 40 Jahren R. Osten-Sacken die Listen A. Hummers (1826) und J. Cederhjelm's (1798) für die in der Umgebung St. Petersburgs bekannten Orthopteren vervollständigt hatte, war keine weitere faunistische Untersuchung dieses Gebietes erfolgt. Auf Grund des in den letzten Jahren gesammelten Ma- terials hat der Verf. 34 Arten (statt der bisher bekannten 21) mit genauer An- gabe der Fundorte mitgeteilt. Es seien daraus hei'vorgehoben : Periplaneta ameri- cana. die in einigen Badehäusern der Hauptstadt ganz heimisch ist; Stenobothriis pullus, Mecostethns grossus , Bryodema tuberculata , Pachytilus migratorius (ohne Zweifel zugeflogene Exemplare wurden mehrfach in der Hauptstadt selbst ge- funden), Locusta cantans (scheint hier L. viridissima vollständig zu ersetzen; letz- tere wird für die Lokalität nur von Cederhjelra erwähnt, wurde sonst nie ge- funden), Gryllus campestris (nur in einem einzigen Exemplar gefunden!). Der Verf. bespricht sodann die Faunen der angrenzenden Gouvernements und spricht die Ansicht aus, dass eine gewisse Anzahl von Arten im Petersburger Gouverne- ment vorkommen müssen, wenn sie auch noch nicht gefunden wurden. Sehr ausführliche analytische Bestimmungstabellen sowie Abbildungen der charakteristischen Körperteile geben der Arbeit wissenschaftlichen Wert, und dem Sammler Anregung, das noch wenig bekannte, aber (was Orthopteren anbelangt) fauuistisch interessante Gebiet weiter zu erforschen. N. V. Adelung (St. Petersburg). (Jilsoii, G., and J. Sadoiies, The Larval Gills of tlie Odonata. "In: Linn. Soc. Journ. Zool. Vol. XXV. 1896, p. 413—418. Bei einer genaueren Untersuchung der Rectalkiemen von Libellen- larven [LibellnJa depressa) kamen die Verff. zu folgenden Resultaten: 1. Die rectalen Tracheenkiemen der Odonatenlarven werden durch das Vorhandensein dreier konischer Zapfen daran verhindert zu coUa- bieren. (Das letztere würde eine Cirkulation des Wassers unmöglich machen; ähnliche Vorrichtungen finden sich in den Lungen der Spinnen und Scorpione.) — 2. Nur die Haupttracheenstämme liegen zwischen den beiden, die Kieme bildenden Platten ; die feinen Tracheenäste, d. h. die funktionierenden Teile des Systems verlaufen innerhalb des Protoplasmas der Subcuticularschicht. (Die Kieme wird bekanntlich durch eine Falte des Darmepithels samt dessen Cuticula gebildet; während nun die grossen Stämme im Hohlraum verlaufen, sind die dünnen Astchen in das Protoplasma selbst eingebettet, was die Sauer- stotfaufnahme natürlich erleichert.) — 3. Es besteht ein mit der „Leibeshöhle" kommunizierender Blutraum (blood-space) in der Rectal- kieme. — 4. Die Absorption des Sauerstoffs scheint nur durch die Thätigkeit des subcuticularen Protoplasmas bedingt zu sein; aus den feinen (im Plasma verlaufenden} Tracheenästchen wird der Sauerstoff in das Haupttracheensystem abgegeben. (Es sei hier bemerkt, dass nach den Untersuchungen der Verff. die Haupttracheenstämme feine Zoolog. Centralbl. V. Jahrg. ^ — 54 — Tracheenäste abgeben, welche niclit frei endigen, sondern nach ihrem Verlauf im Subcuticularplasma wieder in denselben Haupt- stamra einmünden, aus dem sie entsprangen.) — 5. Kohlensäure da- gegen scheint nicht durch das Tracheensystem, sondern allein durch das Blut nach den Kiemen geführt zu werden ; gewisse Organe, welche mit den ,, prärectalen Blasen" in Beziehung stehen, sind vielleicht direkt bei dieser Excretion beteiligt. (Diese ,,Praerectal vesicles", deren Funktion noch nicht erklärt werden kann, wurden von den VerfP. entdeckt, und sollen demnächst näher besprochen werden.) — 6. Jedenfalls scheint das Blut eine bedeutende Rolle bei der Aus- scheidung der Kohlensäure, eine sehr unbedeutende Rolle bei der Aufnahme des Sauerstoffs zu spielen. N. V. Adelung (St. Petersburg). Gilson, G., On segmentally disposed thoracic glands in the larvae of the Trichoptera. In: Linn. Soc. Journ. Zool. Vol. XXV, 1896, p. 407-412. Eine kugelförmige Erhöhung des Chitins an der Ventralfläche des ersten Thoracalsegments der Trichopterenlarven wurde von Reaum ur als Spinnapparat gedeutet. L. C. Mi all, welchem die Aus- mündungsstelle der Spinndrüsen an der Unterlippe bekannt war, erwähnt das genannte Organ, ohne dessen Natur erkannt zu haben. Gilson fand in jedem der drei Thoracalsegmente der Larven von Phryganea grandis je eine, aus zwei Bündeln von Schläuchen be- stehende Drüse. Die vorderste derselben steht in Verbindung mit der Eingangs erwähnten Erhebung des Integuments. Die Drüsen des Meso- und Metathorax münden durch feine Oeffnungen ventral nach aussen, ohne spinnwarzenförmige Erhöhungen. Bei Lininophüus flavicornis ist nur die vorderste Drüse vertreten, und besteht hier aus einem einzigen Tubulus. Die Struktur der Drüsentubuli ist überall dieselbe und besteht aus einem Epithel von grossen Zellen, welche das von einer kräftigen, chitinösen Intima begrenzte Lumen um- geben. Das von den Drüsen ausgeschiedene Secret vermischt sich nicht mit Wasser, und hat das Aussehen einer öligen Flüssigkeit; die Beschaffenheit der letzteren, wie auch die genauere Beschreibung der Drüsen soll in Bälde bekannt gemacht werden. Gilson glaubt in den von ihm gefundenen Drüsen nicht erst erworbene Organe, sondern -eher altererbte Segmentalorgane zu sehen, deren Erhaltung durch das Wasserleben und das Röhrenbauen der Trichopterenlarven zu erklären sei. Für einen nephridialen Charakter der Thoracaldrüsen sprächen drei Gründe: der Mangel eines Zu- sammenhangs mit den Körperanhängen (also keine ^,Coxaldrüsen"), — oo — die Ähnlichkeit der Anordnung der Thoracaldrüsen mit derjenigen der sogenannten Speicheldrüsen von Peripatus. und schliesslich die Ähnlichkeit der Thoracaldrüsen mit Malpighi 'sehen Gelassen, welche als modifizierte Nephridien betrachtet werden können. Der Verf. hebt hervor, dass bis jetzt keine „segmental sich wiederholende" Organe (Verf. meint wohl Segmentalorgane) im Thorax der Insekten gefunden worden seien (eine, noch zweifelhafte Ausnahme macht die „Bauch- drüse'' im Prothorax gewisser Schmetterlinge und die Riechdrüsen einiger Hemipteren). N. v. Adelung (St. Petersburg.). Mollusca. Gastropoda. Car, L., Über den Mechanismus der Lokomotion der Pul- monaten. In: Biol. Centralbl., XVII. Bd., 1897, p. 426-438. Verf. giebt eine Übersicht über die verschiedenen Anschauungen, welche hinsichtlich der gleitenden Bewegung der Pulmonaten im all- gemeinen und der Limnaeen bei ihrem Gleiten an der Wasser- fläche im speziellen geäussert worden sind. Seine eigene Auffassung lehnt sich insofern an die von Simroth an, als beide Avitoren die wellenförmig sich fortpflanzenden Kontraktionen der Fussmuskulatur als maßgebend für die Lokomotion betrachten. Verf. nimmt jedoch noch „eine eigentümliclie Kombination der von hinten nach vorn ziehen- den Kontraktion und Relaxation der longitudinalen und dorsoven- tralen Muskelfasern" an. Hinsichtlich der näheren Ausführung der Theorie muss auf das Original verwiesen werden. W. A. Nagel (Freiburg i. Br.). Vertebrata. Amphibia. Carnoy, J. B., et Lebruii, H., La Cytodierese de l'oeuf. La vesicule germinative et les globules polaires chez les Batraciens. In: La C^ellule, t. XII, 2e fascic. 1897, p. 192 — 295, (1-107), 5 Taf. (106 Fig.). Die Abhandlung ist, wie die Verf. sagen, das Werk zehnjähriger Galeerensträflingsarbeit ähnlicher Mühe und bringt eine solche Fülle von Thatsachen und Beobachtungen (auch über die Kern- und Zell- struktur), dass ein ganz ausführliches Referat nicht zu umgehen ist, umsomehr als es bei dem komplizierten Gegenstand und bei der nicht besonders übersichtlichen Anordnung des Stoffes nicht ganz leicht ist, sich durch das Werk durchzuarbeiten und sich eine Über- sicht über das Ganze zu verschaffen. In der Einleitung (§ 1 „Kern- und Keimbläschen", p. 1 — 21) be- klagt Verf. mit Recht den Mangel chemischer Kenntnisse bei den — 5n — meisten Histologen und die daraus folgende Thatsache, dass in den neueren Arbeiten über die Keimbläschenreifung z. B. die mikro- chemischen Eigenschaften der Nucleolen fast gar nicht berücksichtigt werden. Er protestiert gegen die heutige „Manie", für altbekannte Dinge neue Namen einzuführen, wie es M. Heidenhain, Reinke und namentlich Fr. Schwarz gethan, dessen Veröffentlichungen geradezu Schaden gestiftet hätten. Er verwirft die Namen: Linin, Paralinin, Odematin, Lanthanin , Pyrhenin, Amphipyrhenin, sowie Parachromatin und Paranuclein (letztere für die Nucleolen- substanz), weil die damit bezeichneten Zell- und Kernbestandteile durchaus keine chemisch einheitlichen Körper seien und setzt deshalb noch einmal seine eigenen Ansichten über den chemischen und körper- lichen Aufbau der Zelle, des Kernes und der Nucleolen, sowie seine Termi- nologie auseinander. Verf. betont, dass er diese seine Anschauungen zum Teil schon 1884 ausgesprochen habe und dass er ihnen eigent- lich nichts wesentlich neues hinzuzufügen, noch auch etwas von ihnen zurückzunehmen brauche. Verf. unterscheidet vor allem: Nu dein, Plastin und Globulin. Die chemischen Eigenschaften dieser Substanzen sind folgende: Die Nucleine der meisten Kerne sind Verbindungen der Nucleinsäure mit Albuminbasen (oder mit Protamin, wie das Nuclei'n der Sperma- köpfe). Die Nucleinsäure giebt bei der Hydrolyse unmittelbar die in ihr enthaltenen Xanthinbasen ab (die Paranucl einsäure thut das nicht); sie hat eine besondere Affinität zu Methyl grün, färbt sich mit ihm grün. Die eigentlichen Nucleine sind reich an Nuclein- säure, arm an Eiweiss, daher ihre starke Färbbarkeit mit Methyl- grün (Chromatin); sie lösen sich in alkalischen Basen (K2CO3, Kai. und Na. phosphat), konzentrierten Säuren, und werden bei ganz pro- trahierter Einwirkung auch von künstlichem Verdauungssaft ange- griffen. Die Nucleinsäure verbindet sich auch mit dem Albuminoid Histon; das Histon ist eine Albumosen-Protaminverbindung, und Verf. meint, es sei eventuell nur eine Art von Verdauungsprodukt des Kernglobulins. Die Nucleo-Histone sind wegen ihres Albuminoid- gehaltes zum Teil verdaulich. Auch die Paranucleinsäure verbindet sich mit Albuminen; die Paranucleo-Albumine sind phosphorarm, eiweissreich, finden sich in Zelleinschlüssen, z. B. den Dotterkörnern u. s. w. Das P 1 a s t i n wird weder von den alkalischen Basen oder kon- zentrierten Säuren, noch auch durch künstlichen Verdauungssaft gelöst. Es ist vielleicht identisch mit dem ;,Nucleo-Albumin des Kernsaftes" H a 1 1 i b u r 1 n's. (Den Chemismus der Globuline setzt Verf. offenbar als bekannt voraus.) — 57 -^ Jeder Zellkern und ebenso das Keimbläschen besteht nun nach des Verf. 's Ansicht aus einer Membran, Plasma und Nucle'in. Die Membran ist wie die Zellmembran ein dichtes Plastinnetz, in dessen Maschen sich wahrscheinlich eine andere Substanz, sie ver- schliessend, festgesetzt hat. Das Kernplasma ("Kernsaft" der Autoren) ist auch organisiert , besteht auch aus einem P 1 a s t i n - netzwerk, in dessen Maschen die Verf. eine verdauliche Globulin- art nachgewiesen haben; ausserdem enthält dieses Enchylem die verschiedensten organischen und anorganischen Stoffe, zwischen denen sich chemische Prozesse abspielen, es ist das ,, chemische Laboratorium des Kernes und der Zelle". Auch der Kernfaden besitzt eine Struktur; er besteht aus einer schlauchartigen Grundmasse aus Plastin, in die das Nucle'in in Körnchen oder Scheibchen u. s. w. eingelagert ist; zwischen diesen ist eine hyaline, verdauliche Masse, die zu den Globulinen zu gehören scheint. P^s giebt zwei Arten von K e r n k ö r p e r c h e n : Plasma- nucleolen und Nucleinnucleolen (ausserdem, aber nur selten, kommen auch gemischte vor). Die ersteren enthalten mindestens zwei Substanzen : ein P 1 a s t i n und ein verdauliches Globulin, die letzteren haben die gleiche Zu sammensetzung wie der Kern- faden selbst, sie entstehen aus ihm. Im p]i sind eine Zeit lang die Nuclein-Nucleolen die einzigen Träger des Nucleins, der übrige Teil des Keimbläschens ist zu dieser Zeit nur plasmatisch- Wohl in allen Fällen enthalten die Nuclein-Nucleolen einen aufgewundenen Faden von derselben Beschaffen- heit wie der Kernfaden. Solche Nuclein-Nucleolen sind häufig, nicht nur bei Eiern, sondern auch in gewöhnhchen Zellkernen und bei den Protozoen. Diese Nucleolen entstehen aus dem Kernfaden entweder durch Zerfall desselben in Kügelchen (Eier der Fische, Am- phibien) oder der Faden verwandelt sich in einen einzigen, central gelegenen, grossen Kernnucleolus {JBeroe, Cymbu lüden) oder end- lich direkt aus dem Nuclein des Tochtersternes nach der Teilung, das sich mit einer Membrsin umgieht {LitJiohius). Plasmanucleolen kommen im Ei nur spärlich vor. Die Nucle'in-Nucleol en geben allein alle Chromosomen der Kernteilungsfiguren. Verf. wendet sich in schärfster Weise gegen die gänzlich unzu- längliche chemische Untersuchung der Nucleolen durch E. Zacharias, der meist zu lange in Alkohol gehärtete Präparate und mit zu wenig Reagentien, namentlich nicht mit Methylgrün geprüft habe. Auch bei Spirogyra gingen sicher die Chromosomen aus den Nuclein- Nucleolen hervor, Zacharias habe keineswegs das Gegenteil be- wiesen, und bei Ascaris gebe Zacharias selbst Nuclein-Nucleolen — ÖS zu, helfe sich nur dadurch, dass er sage, es seien eben keine wirk- lichen Nucleolen. Die cytoplasmatische Herkunft der Spindel hält Verf. für einen gänzlich überwundenen Standpunkt, er hält die nucleäre Herkunft derselben für bewiesen. Auch die Filartheorie hält er ,, trotz der Anstrengungen Heidenhain 's, sie wieder zu Ehren zu bringen'', für überwunden. Die Waben hält Verf. in allen Fällen für Kunstprodukte, beruhend auf einer künstlichen Quellung, bezw, Imbibition der Lücken des Netzwerkes mit einer wässerigen Flüssigkeit, wodurcb das Netzwerk oft wirklich zu einer förmlichen Vacuolenmembran zusammengeschoben werde. Den Verfechtern der Altmann' sehen Granulatheorie macht er mit Recht den Vor- wurf, dass sie diese an sich wertvolle Theorie dadurch in Misskredit gebracht hätten, dass sie auch offenbar nebensächliche Zelleinschlüsse zu den Granula gezählt hätten. In den auf's sorgfältigste hergestellten Präparaten Gils on's von Ascaris-Eieni fanden die Verf. keine besonderen Centrosomen und Sphären, sondern nur „modifizierten Zellsaft, der sich zwischen die Strahlen bis zu einer gewissen Zone erstreckt". Die ,, Sphären" sind also nichts als der in der Mitte der Strahlenfigur liegende Teil des cytoplasmatischen Netzwerkes und Zellsaftes. Auch das ,,xArcho- plasma" Boveri's, das Verf. schon 1886 abbildete, sei kein be- sonderer, bleibender Zellteil, es verschmelze vollkommen mit dem Zellplasma, teile sich nicht; dass dasselbe Sphären entstehen lasse, hält er für ,, starke Phantasie". Er hält daran fest, dass der Kern die Spindel und die Chromosomen, der Zellenleib die Strahlung liefert. Die Centrosomen, deren Herkunft zweifelhaft ist, können eine Markzone um sich haben oder nackt sein oder können auch ganz fehlen. Verf. geisselt mit herbem Spott „die Sündtlut von Schriften über die ,, Sphären", unter welchem Namen die aller- verschiedensten Dinge verstanden seien und verhöhnt das Forschen nach der Phylogenese der Sphären etc. Die Attraktions- sphären u. s. w. sind unselbständige^ integrierende Zellbestand- teile, die sich bei der Teilung vorübergehend strahlig uniAvandeln. Das Centrosom ist unabhängig von der Attraktionssphäre; sein Vor- handensein in der ruhenden Zelle bezweifelt er, die dasselbe behaup- tenden Befunde hält er für Einbildung. E. van Beneden's und Boveri's Arbeiten hätten die Wissenschaft auf einen zehn Jahre langen Umweg gebracht. § 2. Material und Methode (p. 211--215). Die Unter- suchung erstreckt sich auf Hunderttausende von Schnitten von Eiern sehr vieler Individuen, aus jeder Jahreszeit und jedem Ent- wickelunesstadium. Nur die Eier frisch sefangener Tiere zeigen nor- — 59 — male Bilder. Die Verf. isolierten auch die Keimbläschen frischer Eier durch Anstechen der Eier und leichtes Pressen auf dem Objekt- träger. Nach vielen Versuchen fanden sie zur Fixierung Gilson's Sublimatlösung am besten. Bei der Paraftmeinbettung warnt Verf. vor zu langer Behandlung mit Alkohol und zu langer Einwirkung der Hitze; fünf Minuten im Paraffin von 52'' C. genügten zur vollstän- digen Durchtränkung (V Eef.). Die Keimbläschenwand schrumpft bei dieser Behandlung nicht, zieht sich nicht vom Eiplasma zurück. Die Färbung geschah am frischen Objekt mit Methylgrün, das durch Essigsäure angesäuert war; die Schnitte wurden mit konzentrierter Hämatoxylinlösung Delafield's gefärbt, wobei die Nucleolen rot, das Kernplasma hellblau wird. Überfärbte Schnitte wurden mit Ammoniakalkohol oder Jodwasser differenziert. Ausser diesen wandten die Verf. noch eine Menge anderer Färbungen an; Biondi's und M. Heidenhain's Methoden fanden die Verf. für die Keimbläschen- untersuchung unvorteilhaft. DieUrodelen. I. Salamandra maculosa (Laur.). Die Befruchtung der Salamander findet gegen den 1. Juli statt, sie ist eine innere, es werden lebende Junge geboren, die Larven werden erst im Früh- jahr in's Wasser abgesetzt. Nach der Metamorphose (etwa im Sep- tember) gehen die Jungen an das Land. Die Eizellen in ihnen beginnen jetzt ihre Entwickelung, sind aber im Anfang des Winters noch sehr klein; im nächsten Mai etwa ^/s mm, im Oktober Vs mm, im folgenden Mai V^? im Mai des folgenden Jahres 1,5 mm und noch ein Jahr später etwa 3,5 mm im Durchmesser. (Die Entwickelung des Salamanders von der Furchung bis zur Geschlechtsreife dauert also fast fünf Jahre.) Die älteren, reiferen Eier sind gelb, die jüngeren weisslich. Die älteren Eier verunstalten durch ihren Druck die jüngeren Nachbarn auch in ihrer inneren Struktur, und geben deshalb leicht zu Täuschungen Anlass. L Kapitel: Veränderungen des Nucleins.— § 1. L Pe- riode, d. h. 1. — 14. Monat der Eientwickelung (2. Jahr des jungen Salamanderweibchens). Die Veränderungen des Nucleins in der ersten Periode sind am schwierigsten zu verstehen. 1. Versteh winden des Kernfadens. Der Kernfaden ist nicht segmentiert, solange keine Nucleolen auftreten; bei manchen Individuen ist aber dieses Stadium nur sehr kurz. Die Verf. fanden keine Plasmanucleolen in den Eiern. Die „primären Nucleolen" entstehen im Verlauf des Kernfadens, der bröckelig zerfällt; meist erhält sich ein Teil des Fadens noch eine Zeit lang, manchmal löst er sich aber gleich anfangs ganz in Nucleolen auf. Der verschieden grosse Rest des Kernfadens verschwindet schliesslich auch noch für immer und zwar auf ganz verschiedene Weise. ~ 60 — a) Der weitaus häufigste Modus ist die Auflösung desselben zu einer formlosen, körnigen Masse („Magma"), (die man wohl am besten mit „Körnerwolke" bezeichnen könnte, Ref., vgl. auch die Bilder G. Born's!). Die Fadenstücke blähen sich auf, erhalten unregel- mäßige Begrenzung und ein granuliertes Aussehen, die geblähten Fadenreste verbinden sich wieder mit einander zu unregelmäßigen, strangartigen Körnerwolken der allerverschiedensten Formen. Diese Körnerwolken können Vacuolen in ihrem Innern enthalten. Bei dem starken Wachstum des Kernes bleiben die Massen meist im Wachstum zurück und werden von einer hellen Zone (aus reticuliertem Kern- plasma) umgeben. In anderen Fällen verschmelzen die Fadenreste nicht, die körnigen Wolken reichen auch im gewachsenen Kern bis zur Oberfläche und lösen sich schliesslich vollständig in unzählige, isolierte, regellos im ganzen Kern zerstreute Körnchen auf. b) Statt der Auflösung in Körnerwolken tritt bei einzelnen Eiern (bei Salamandra nur selten) zunächst eine strahlige Anordnung des Kernplasmas um die Fadenreste herum auf. Die Fadenstücke zer- fallen dann auch körnig wie beim ersten Modus, wandern aber längs der Plasmastrahlen auseinander, sodass feinsten Flaschenbürsten ver- gleichbare Gebilde entstehen; bald lassen sich dieselben nicht mehr abgrenzen, sondern die Körnchen sind im ganzen Kern regellos zer- streut. Es ist schwer, die Dauer dieser Chromosomenauflösung anzu- geben, denn ehe dieselbe noch ganz abgelaufen ist, beginnt die Aui- lösung „der inzwischen entstandenen primären Nucleolen", doch scheint sie vollendet zu sein, wenn das Keimbläschen 68 — 70(f<, das Ei 113 — 138 /f im Durchmesser misst. Die Körnchen sollen sich zum Teil auflösen und ihre Produkte in das Zellplasma diflundieren, zum Teil aber bleiben sie im Keimbläschen und bilden (das ist sicher!) der Keimbläschenmembran anliegende ,,s e k u n d ä r e" Nucleolen. D i e Körnchen bilden also nicht etwa direkt auf's neue Chro- mosomen, die als die Fortsetzung der primären Kern- schlei f e n betrachtet werden könnten, sondern die Kernfadensubstanz vermindert sich (durch die teilweise Dift'usion in's Zellplasma) wesent- lich und verwandelt sich in die primären und sekundären Nucleolen, sodass das Keimbläschen in einem gewissen Stadium (beim Sala- mander nur schwer aufzufinden) nur gewöhnliches, hyalines Kern- plasma und Nuclein-Nucleolen , sonst aber keine Nucleinsubstanz enthält. 2. Die Nucleolenauflösung (wie es scheint der primären und sekundären Nucleolen in gleicher Weise, Ref.) vollzieht sich in folgender Weise: Zunächst wandern sie von der Randzone in die Mitte, wachsen — 61 - stark, vacuolisieren sich (auch bei den lebenden Eiern beobachtet) und lassen gewundene Fäden oder ein Netzwerk in ihrem Innern deut- lich werden; dann brechen sie auf und bilden ,,ihre Figuren" von sehr verschiedenem Aussehen. a) und b). Auch die Nucleolen können zunächst ein „Magma" bilden, das die Verff. ,, Magma secondaire" nennen, das aber vielleicht besser als „nucleolär es" dem primären ,, chromosomalen" gegen- über zu bezeichnen ist. (Der Vorgang bei dieser Magmabildung und namentlich auch der Übergang in das nächste Stadium scheint mir übrigens durch die Yerf. nicht genügend klargelegt zu sein, Ref.) Auf das nucleoläre Magma folgt, oder (häufiger) von vorneherein zeigt sich eine Auflösungsart, die Verff. als ,,resolution en boudins" bezeichnen. Es handelt sich dabei um ein fast das ganze Keim- bläschen erfüllendes, aus dicken (der Ref. würde sagen ,, schwammigen") wurstälmlichen Balken bestehendes Netzwerk; dasselbe soll aus schwammig gebauten Nucleolen durch Aussenden von Ausläufern, die sich mit den Nachbarn verbinden, entstehen. Die „Würste" (oder ,, Schwammstränge", Ref.) sollen aus feinsten, netzförmig verbundenen, gewundenen Nucleinfäden , die in ein Plastinstroma eingebettet sind, bestehen. Immer neue Nucleolen sollen sich bilden und so um- wandeln, sodass dieses Stadium lange anhält (auch die Entstehung der Scliwammbalken aus Nucleolen halte ich nicht für streng be- wiesen, Ref.). c) Bei anderen, und zwar weitaus den meisten Individuen ver- läuft der Prozess einfacher; das nucleoläre Magma wird übersprungen und statt der Bildung der Schwammbalken findet direkt nach oder noch während der Aullösung des primären chromosomalen Magmas in die feinst verteilten Körnchen eine Auflösung der enorm wachsenden primären Nucleolen in vielverzweigte, stark gewundene, feinste Fäden aussendende ,,Sch langen" statt. (Die Nucleolen selbst und ihre nächsten dicken Ausläufer sehen übrigens den Balken bei der „resol. en boudins" sehr ähnlich, Ref.) Die entstandenen Fäden zer- fallen schliesslich auch in Körnchen. d) Bei zwei Individuen fanden die Verf. statt der nucleolären „Magma''-, der „Boudins"- oder der „Schlangenbildung" eine (den letzteren übrigens sehr ähnelnde, Ref.) andere Aufiösungsform der Nucleolen, bei der dieselben in stark geschlängelte Stränge zerfallen, die aus sternförmigen Gruppen von Nucleinkörnchen bestehen. e) Ausnahmsweise gehen die primären Nucleolen direkt in Flaschenbürsten ähnliche Gebilde über. Vielleicht ist die Verschiedenheit der Aufiösungsform durch äussere Einflüsse bedingt. 62 — >5 2. II. Periode, d. h, zweites Entwickelungsjalir. Im zweiten Jahr zeigen sich nicht so viele verschiedene Typen, aber in jedem Ei sind ganz verschiedenartige nucleoläre Auf iösungsf igur en (resolut, heterogene): in den Nucleolen zeigen sich dünne und dicke, homogene und granulierte verwickelte Fäden, Kügelchen, die dann Flaschenbürsten-, Rosenkränzen-, Perlschnüren- und Gänsefüssen- oder Anemonen -ähnliche Figuren bilden (letztere möchte ich eher nach Golgi behandelten Gliazellen vergleichen, Ref.). § 3. III. Periode, d. h. drittes Entwickelungsjahr. Die Körner und Flaschenbürsten verschwinden, es treten (die auch von J. Rück er t und Born beschriebenen, Ref.) Stränge aus vielverschlungenen, quer zur Achse des Stranges verlaufenden dickeren und feinsten Fäden auf, die später körnig zerfallen. Ein Teil der Körner löst sich schliesslich auf, es bleiben von ihnen nur noch glänzende farblose Hüllen von äusserster Dünne zurück, die aus Plastin zu bestehen scheinen. Aus den anderen Körnchen bilden sich Nucleolen, die voll- ständig das Aussehen von Kernen annehmen; sie entsenden dann den im Innern enthaltenen Nucleinfaden in das Kernplasma, ja es kommt vor, dass man nach dem Herausschlüpfen des Kernfadens nur noch die leere Membran des Nucleoius sieht. Weiterhin treten die von Rücke rt, Born und dem Ref. beschriebenen Chromosomen- paar e auf, die Verf. aber „mit voller Sicherheit" auch für ein Auf- lösungsprodukt der Nucleolen erklärt, das dem Untergang, dem Zerfall in Körnchen anheimfalle. In einem Ei zählten die Verf. etwa 600 periphere, kleine und 600 grosse centrale Nucleolen, von denen 26 sich auflösten und die ,, gekreuzten Paarlinge" bildeten. Das ganze Keimbläschen liegt während der genannten Entwickelung excentrisch; im dritten Jahre liegen die Nucleolen auf der unteren, von der Eihaut entfernteren Hälfte des Keimbläschens. Wenn die einen Nucleolen sich unter Bildung der merkwürdigen ,, Figuren" aufgelöst haben, rücken andere an ihre Stelle, die sich ebenso verhalten, sodass der Prozess sehr lange dauert. Bei der Abplattung des Keimbläschens steigen die Nucleolen an der Wand auch nach oben. II. Kapitel: Kern pl asm a und Zellplasma. Das Kern- plasma besteht aus einem Netzwerk mit einem albuminhaltigen ,,Enchylem". In den jungen Keimbläschen sind die Netzbalken sehr zart, später werden sie kräftiger. Das Enchylem ist bald mehr hyalin, bald mehr körnig, sodass seine netzige Grundlage schwer zu sehen ist ; im dritten Entwickelungsjahr zeigt es Fältchen. Alle Netz- maschen sind offen, es handelt sich nicht um Waben. Verf. sagt. — 03 — auch die vorübergehend im Protoplasma auftretenden Vacuolen seien nicht von Membranen begrenzt. Im Verlauf der Nucleolenauflösung bildet das Kernplasmanetz die Grundlage der eigentümlichen, Flaschen- bürsten ähnlichen Figuren. Die netzförmige Anordnung der Fäden macht also auf längere Strecken hin einer radiären Anordnung um einen längeren oder kürzeren Centralfaden herum Platz. Das Eiprotoplasma hat auch eine Netzstruktur. Je älter die Eier werden, umso deutlicher konzentrisch wird die Anordnung der Maschen. Gegen das Ende der Entwickelung treten Vacuolen im Eiplasma auf. Die Dotterkörner bilden sich während der ersten Periode im allgemeinen in der Nähe der Zellhaut in hyalin erscheinenden Flecken; sie entstehen zuerst als feinste Körnchen auf den Netzbalken. Bei der Bildung der Dotterkörner soll eine osmotische Anziehung von Wasser (durch die Albumine) und dadurch eine Vacuolenbildung er- folgen. Die Dotterbildung und Vacuolisierung schreitet von aussen nach innen fort. Die Dotterkörner hält Verf. für wahre, mit Facetten versehene Krystalloi de, die wie die pflanzlichen Eiweisskrystalle zum kubischen System gehören. Die Krystallform trete weniger scharf hervor, weil das Vitellin in ihnen mit Lecithin vermischt sei. Auch die Vacuolen des Zellenleibes sind nicht von vollständigen Wänden, sondern nur von dünnen und schmalen, selbst wieder netzig gebauten Plasmasträngen umsponnen, also schwammartig, nicht waben- artig gebaut. Verf. betrachtet die Dotterkörner als ein Produkt der Zelle und des Kernes; sie seien Paranucleo-Globuline; den letzteren Bestandteil liefere die Zelle, den ersteren der Kern. Über den genaueren Vor- gang dabei stellt Verf. eine bis in"s einzelne gehende Hypothese auf, die ein ,, allgemeines biologisches Gesetz" sein soll, ohne dass er dafür irgend einen Beweis zu erbringen versuchte. Das Wachstum der Dotterkörner erfolge nach Art desjenigen der Krystalle in der Mutter- lauge. Verf. betont, dass er bei normalen, nicht in Gefangenschaft gehaltenen Tieren und gut konservierten Präparaten niemals ,,intra- vitelline Körper" u. s. w. gefunden habe und dass kein körper- liches Gebilde das Keimbläschen verlasse, um in das Zellplasma über- zutreten. IL Pleurodeles waltlii Mich. Die reifen Eier sind nicht halb so gross wie die des Salamanders. Kern- und Zellplasma sind ebenso gebaut wie beim Salamander, nur enthält das Zellplasma noch mehr Körnchen. Bei der Dotterbildung tritt auch eine Vacuolisierung auf, doch sind die Vacuolen nicht so gross. Auch hier ist keine wirkliche Wabenstruktur vorhanden. Bei der Auflösung der Nuclein- — 64 — körper kommt es im allgemeinen zu denselben Figuren, jedoch fehlt die Schlangenform, die Nucleolen bleiben in den beiden ersten Perioden kleiner, die Figuren sind weniger zart und regelmäßig, sie sind knotiger, körniger, gewundener, mehr zickzackförmig und schmäch- tiger. Umgekehrt wie beim Salamander ist hier die primäre Magma- bildung sehr selten, dagegen die primäre Ausstrahlung und unmittelbar sich daran anschliessende Flaschenbürstenbildung die Regel. I.Art. Zuerst ist der ganze Kernraum von einem einzigen Faden erfüllt, darnach zieht sich der Faden von der Wand mehr in das Innere zurück. Die Körnchen im Faden beginnen dann auszustrahlen und sekundäre Nucleolen an der Kernmembran zu bilden. Der Kernfaden verschwindet vollständig. Die Nucleolenauflösung erfolgt in rascherer, einfacherer Weise: es bilden sich nur Flaschenbürsten aus, die zeit- weise ganz verschwinden, sich in feinste Körnchen autiösen, welche sich im ganzen Keimbläschen verbreiten, ehe es zu einem neuen Nachschub sich unter Bürstenbildung auflösender Nucleolen kommt. Die Nucleolen bleiben oft lange von einer Aureola umgeben. Auch hier erscheinen in der zweiten Periode die „heterogenen Figuren", aber jeder Nucleolus sendet, entsprechend seiner geringeren Grösse, weniger gewundene Stränge aus, die sich zu Flaschenbürsten oder Knäuelrosetten u. s. w. verwandeln. Bei einzelnen Individuen fand Verf. auch Abweichungen von dem Auflösungstypus« der zweiten Pe- riode. In der dritten Periode zeigt sich auch hier Bürsten- und Rosettenbildung. Dabei sieht man oft deutlich, wie die Nuclein- membran platzt und der Nucleininhalt mitsamt der i)lasmatischen Grundsubstanz, in die er eingebettet ist, aus dem Nuclei'n ausge- stossen wird. IL Art. Bei einem Individuum ging die Auflösung des primitiven Kernfadens und auch der Nucleolen (mindestens aus drei Generationen) unter Magmabildung vor sich. (Leider lagen keine späteren Stadien bei den Eiern dieses Tieres vor, doch vermutet der Verf., dass auf das sekundäre Magma das ,, Wurststadium" gefolgt wäre.) III. Art. Bei einem Individuum verwandelte sich der ganze primäre Kernfaden unter Knäuelbildung direkt in eine Anzahl Nu- cleolen, ohne sich vorher in Körnchen aufgelöst zu haben. Die so gebildeten Nucleolen senden schon in der ersten Periode Federbesen- ähnliche Gebilde, parallele oder gekreuzte körnige Paarlinge aus, oder es entstehen Perlenringe, Sterne, oder aber bei etwas älteren Eiern nur Basidien mit Sporen vergleichbare Figuren , die sich alle schliesslich in Körnchen auflösen. In der zweiten Periode konzen- triert sich bei dieser Art das Nuclein der Nucleolen am x4quator jedes einzelnen Nucleolen. Der äquatoriale Ring springt auf und — 65 — entsendet nach der einen Seite eine einem Federbesen ähnliche Figur und darauf folgen auch die „heterogenen Auflösungen". Allgemeine Bemerkungen über di e Nucle ölen. I, Chemi- sche Konstitution. Die Nucleolen lösen sich in allen Nucleinlöse- mitteln, doch bleibt ein Rückstand, der bei den jungen geringer, bei den älteren, der Auflösung entgegengehenden grösser ist. 10"/o NaCl- lösung bläht sie, in KHg sind sie nicht löslich, viefleicht weil das Nuclein in ihnen in der Form von Nucleo-Histon enthalten ist und das Histon mit NHg einen Niederschlag giebt. Künstlicher Ver- dauungssaft löst sie nur teilweise; man darf die Verdauung nicht zu lang und nicht bei erhöhter Temperatur wirken lassen, sonst wird auch das Nuclein selbst mit angegriffen. Der beträchtliche Rückstand nach der Verdauung ist weiss glänzend, sieht wie Nuclein aus und löst sich in verdünntem K0CO3, NaaCOg oder conc. HCl sofort. Dadurch wird bewiesen, dass die Nucleolen ein Nucleo-albumin enthalten (das Albumin wird verdaut, das Nuclein nicht). Auch die beschriebenen Auflösungsfiguren der Nucleolen und die schliesslich daraus hervorgehenden Kügelchen sind in Nucleinlösemitteln löslich. Längere Alkoholbehandlung verändert die Reaktionen der Nucleolen. Die Nucleolen, namentlich wenn sie frisch isoliert werden, färben sich grün mit Methylgrün und sind die einzigen Elemente im Kern, die es thun. Die Nucleolen enthalten auch Eisen, das man durch dreitägigen Aufenthalt in einer essig- sauren Ferricyanürlösung als Berlinerblau nachweisen kann. IL Struktur der Nucleolen. Die Nucleolen sind kleine Kerne, die jungen Nucleolen sehen zwar homogen aus, sind es aber nicht, sie enthalten immer einen Nucleinfaden , eingebettet in ein Plasmanetz und umgeben von einer zarten Membran. IIL Entstehung der Nucleolen. „Die primären Nucleolen entstehen (vgl. p. 59) direkt aus dem Kernfaden, haben also den- selben Bau wie dieser." „Die sekundären Nucleolen bilden sich aus den Auflösungskügelchen des Kernfadens : eine grössere oder kleinere Zahl dieser Kügelchen, deren jedes an einem Netzknoten des Kern- plasmanetzes liegt, grenzt sich durch eine Membran vom übrigen Kernplasma ab — der Nucleolus ist fertig (!)". Auch sie seien von Anfang an organisiert und man könne sich daher nicht wundern, wenn bei ihrer Reife ein Faden in ihnen sichtbar würde. (Durch diese Angabe wird nach des Ref. Meinung der Grundgedanke des ganzen Werkes, das die Kontinuität des Kernfadens bei der Eireifung widerlegen soll, selbst widerlegt, denn wenn alle sekundären Nucleolen von Anfang an einen „appareil nucleinien filamenteux" (p. 88) beher- bergen, der in letzter Instanz vom Kernfaden abstammt, dann erhält — m — sich also wirklich der primäre Kernfaden bezw. seine Teilstücke während der Keimbläschenreifung.) Die Bildung der sekundären Nucleolen scheint während der ganzen ersten Periode anzudauern. Während der zweiten Periode werden noch tertiäre Nucleolen gebildet, entweder durch die Ver- einigung mehrerer kleiner wandständiger Nucleolen oder aber durch selbständiges Heranwachsen kleinster Auflösungskörnchen. Das Ma- terial zu den tertiären Nucleolen stammt von abgesprengten Stücken der „heterogenen Auflösungsfiguren", z. B. von den Knöpfchen an den Rosetten oder an den Knäuelfaden u. s. w. IV. Zahl der Nucle olengen erat i o nen. Jede der drei Hauptentstehungsperioden von Nucleolen liefert sicher mehrere Gene- rationen. V. Zahl und Stellung der Nucleolen. Die Zahl der pri- mären beträgt meist 2 — 6 (bis 30), die der sekundären etwa 400—500, die der tertiären etwa 500 — 1000. In den beiden ersten Jahren liegen sie rings der Membran an, im dritten liegen aber fast alle am unteren Pol. VI. Teilung und Verschmelzung der Nucleolen. Eine Vermehrung der Nucleolen durch Zerschnürung der vorhandenen giebt es nach dem Verf. nicht, wohl aber eine Verschmelzung mehrerer centraler, reifer Nucleolen vor ihrer Auflösung zu einem Riesen- Nucleolen. Ja, Verf. meint, dass sie sich oft förmlich aufsuchten (gegenseitig anzögen) wie die Vorkerne. VII. Nucleolen und Kernplasma. Die Nucleolensubstanz hat auf das Kernplasma offenbar einen richtenden Einfluss, denn die ruhenden Nucleolen sind oft von einer Aureole, die von Plasmaradien umgeben ist, eingehüllt und bei der Ausstrahlung in die Federwische (oder „Flaschenbürsten") bildet das Kernplasma (wie berichtet) auch ein Radiensystem. VIII. Nucleolen und Auflösungsfiguren. Die Nucleolen verblassen nicht bei der Reifung, sondern werden im Gegenteil dichter und intensiver färbbar. Die beschriebenen Figuren sind nur vorüber- gehend, schliesslich lösen sie sich alle in feinste Körnchen auf und auch die Plasmabürsten oder Sterne u. s. w. verwandeln sich wieder in das gewöhnliche Netz. Keine Figur geht in die nächste über, sie entstehen alle aus verschiedenen Nucleolen- generationen (V! Ref.). Die Ableitung der Chromosomen der Richtungsspindel aus den ,,Figuren'' sei vollständig irrig. (Ob dem so ist, müssen Nachuntersuchungen mit anderen, Sublimat nieder- schlage ausschliessenden Methoden lehren, dennRückert und Born's Ableitung und Abbildungen erscheinen jedenfalls einfacher — 67 — und plausibler, während die Abbildungen der Verff. oft in bedenklicher Weise an G o 1 g i präparate mit vielen täuschenden Niederschlägen erinnern; Ref.) Über die schliessliche Entstehung der Richtungsspindel und ihrer Chromosomen, sowie die Reduktionsfrage bringt das Werk noch keinen Aufschluss. R. Fick (Leipzig). Iteptilia. Vaillant, L., Remarques sur l'appareil digestif et le mode d'alimentation de la Tortue luth. In: C. R. Ac. Sc. Paris, T. 123, 1896, p. 654-656. Die streitige Frage, ob Dermochelys coriacea von animalischer Nahrung lebe , wie Chelonia imhricata und Thalassochelys caretta, oder von Pflanzen, entscheidet Verf. auf Grund von Untersuchung eines ziemlich frischen Exemplares erstgenannter Seeschildkröte im Sinne der vegetabilischen Nahrung. Im Magen fanden sich Teile verschiedener mariner Pflanzen, daneben Stückchen von Medusen (bei den andern beiden Species waren nur tierische Teile gefunden worden). Damit stimmt die Beschaffenheit vom Magen und Darm, die von dem sonst bei Cheloniern gefundenen abweicht. Der Magen ist ungewöhnlich gross und besteht aus zwei Teilen, einem kugeligen und einem langen röhrenförmigen mit vorspringenden Scheidewänden. Im Dünndarm zeigt die Wand ein ausgeprägtes Balkennetz mit wabenartigen Zwischen- räumen, wodurch die Oberfläclie bedeutend vergrössert wird. Ein Blinddarm fehlt, der Dickdarm besitzt Querfalten, ist überhaupt dem der verwandten Species ähnlich. Der Bau der Eingeweide weist nach Verf. im ganzen auf einen langdauernden, intensiven Verdauungs- prozess hin. W. A. Nagel (Freiburg i. Br.). Aves. Delezenne^ C, Sur la lenteur de la coagulation normale du sang chez les oiseaux. In: C.-R. Ac. Sc. Paris, T. 122. 1896. p. 1281—1283. Während ganz allgemein das Vogelblut als sehr rasch gerinnend gilt, hat Verf. die interessante Entdeckung gemacht, dass diese Annahme nur richtig ist für den Fall , dass das Blut aus einer Wunde des Körpers direkt ausströmt, während Vogelblut, durch eine Glaskanüle einer Arterie entnommen, wenigstens zwei Stunden flüssig bleibt. Bei ruhigem Stehen setzen sich dann die Blutkörperchen ab und man erhält leicht ein klares Plasma. Bei der schliesslich ein- tretenden Gerinnung wird kein Serum ausgepresst. Das der Kanüle entnommene Blut kann zu sofortigem Gerinnen gebracht werden, wenn nuin ein Stückclien lebensfrischen Muskels oder sonstigen Vogelgewebes dazu bringt, oder auch etwas von dem Safte irgend eines dieser Ge- webe zutnipfelt. Durch Hitze abgetötete Gewebe haben diese Wirkung nicht mehr. Es muss bei Vögeln der die Gerinnung auslösende Stoff in den Geweben ganz besonders Avirksam sein. W. A. Nagel (Freiburg i. Br.). Mammalia. Le Hello, Du role des membres posterieurs dans la loco- motion du cheval. In: C. R. Ac.Sc. Paris, T. 122. 1896. p. 1356-1860. Verf. zeigt an einem Modell vom Hinterbein des Pferdes, bei welchem die Muskeln in der Umgebung der Hüfte durch Federn ersetzt sind, dass die Vorwärtsbewegung durch das Hinterbein nicht rein auf der Streckung der einzelnen Gelenke beruht, sondern wesentlich auf der Wirkung der Muskeln im oberen Teile der hinteren Extremitäten, speziell der hinter dem Femur gelegenen, welche eine Winkelbewegung ohne Streckung des Beines bewirken, gleichviel welches die Richtung des ganzen Beines ist. Nach der bisherigen Annahme konnte das Hinterbein nur dann vorwärtsbewegend wirken, wenn es mit seinem unteren Ende schon etwas nach rückwärts stand. W. A. Nagel (Freiburg i. Br.). Böse et Delezenne, Imputrescib ilite du sang rendu incoa- gulable par l'extrait de sangsue. In: C. R. Ac. Sc. Paris, T. 123, 1896, p. 465—467. Das durch Zusatz von Blutegelextrakt ungerinnbar gemachte (Hunde)-Blut fault sehr langsam; ist das Extrakt ins Blut des lebenden Tieres eingespritzt worden, so kann die Fäulnis einer entnommenen Blutprobe über einen Monat ausbleiben, erfolgt der Zusatz aber erst, nachdem das Blut aus dem Gefässe entnommen ist, so ist die Wirkung eine schwächere. Das Blutegelextrakt hat keine antiseptischen Eigen- schaften, es bildet sogar selbst einen günstigen Nährboden für viele Mikrobien. Die Leukocyten bleiben in dem mit Extrakt versetzten Blute sehr lange am Leben, doch nicht so lange, wie das Blut fäul- nisfrei bleibt. Die Verf. vermuten daher, dass es nicht eine direkte phagocytäre Wirkung der Leukocyten ist, welche die Fäulnis hemmt, sondern dass unter dem Einflüsse des Blutegelextraktes die Leuko- cyten bakterientötende Substanzen produziert haben, welche auch nach dem Absterben der Zellen die konservierende Wirkung haben. W. A. Nagel (Freiburg i. Br.). Zoologisches Centralblatt unter Mitwirkung von Professor Dr. O. Bütschli ^^^^ Professor Dr. B. Hatschek in Heidelberg in Wien herausgegeben von Dr. A. Schuberg a. o. Professor in Heidelberg. Verlag- von Wilhelm Engelmann in Leipzig". V. Jahrg. 10. Februar 1898. No. 3. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten, sowie durch die Verlagshandlung. —Jährlich 26 Nummern im Umfang von 2—3 Bogen. Preis für den Jahrgang M. 25. — Bei direkter Zu- sendung jeder Nummer unter Band erfolgt ein Aufschlag von M, 3. — nach dem Inland und von il. 4.— nach dem Ausland. Referate. Zellen- und Gewebelehre. Michel, Aug-., Snr la comi^ositioii des nucleoles. (Travail du laboratoire de Zoologie maritime de Wimereux.) In: Compt. rend. Sog. de Biol. Paris.' Ser. X. Febr. 1897. p. 190—192. Verf. hat bei Nephthys und Spiophanes Nucleolen gefunden, die aus zweierlei Substanzen gebildet waren; er nennt dieselben: Haupt substanz und Nebensu bstanz. Die gemischten Nucleolen der beiden untersuchten Gattungen bestehen entweder aus zwei Schalen von Hauptsubstanz, die einen Kern von Nebensubstanz umschliessen, oder umgekehrt aus Hauptsubstanz im Innern, Nebensubstanz aussen ; sehr selten sind mehr als zwei Partien des Nucleolus aus Neben- substanz gebildet (wodurch der Kern schaumig aussieht). Die aus ..Nebensubstanz" bestehenden Partien der Hauptnucleolen oder die ganzen Nebennucleolen scheinen mit Flüssigkeit erfüllte Bläschen zu sein. Nur die „Hauptsubstanz" färbt sich mit Saffranin und Karmin und bläht sich nicht in Wasser zur ünsichtbarkeit auf, sondern sie (juillt in Säuren, ist unlöslich in Kupfersulfat oder Ferrocyankalium , wohl aber (bei längerer Einwirkung) in 5°/o oder mehrprozentiger Koch- salzlösung ; diese Substanz ist offenbar .,P y r r h e n i n " , kein Chromatin. Die ,. Nebensubstanz" hingegen betrachtet Verf. als einen Auswurf- stoft* des Nucleolus und hält sie für identisch mit der von Th. List durch Berlinerblau gefärbten Nebennucleolensubstanz, die dieser Autor Paranuclein nennt. R. Fick (Leipzig). Faunistik und Tiergeographie. Richard, Jules, Sur la derniere campagne scientifique du yacht .. Princesse Alice'\ Extr. du Compt. rend. 3*'^'"*' congres internat. zool. Leyde 16—21 Sept. 1895. 1896. p. 170—175. Zoolog. Centralbl. V. Jalirg. ö — 70 - Die Forscliungen des Fürsten Albertl. von Monaco, über welche Verf. in Kürze berichtet, wurden in der Zeit vom 17. Juni bis zum 12. August 1895 angestellt, und zwar in dem zwischen dem 37. und 40. Grad n. Br. und dem 11. und 31. Grad w. L. gelegenen Teile des Atlantischen Oceans. Es wurden dabei 35 Lotungen bis zu 5240 m Tiefe und 20 Temperaturmessungen für das Bodenwasser ausgeführt, sowie auch für die genauere Untersuchung 14 Wasser- proben unmittelbar über dem Meeresgrunde entnommen. Des weiteren wurden 14 Schleppnetzzüge in Tiefen bis zu 4443 m (grösstenteils zwischen 1000 und 2000 m) gemacht und 14 mal Beusen zwischen 88 und 2178 m Tiefe ausgelegt; 8 mal wurde in Tiefen zwischen 550 und 1022 m die Stange mit „Schwabbern" (Hanfbüscheln) benutzt. Die Oberßächenkurre konnte wegen der fortwährend in Menge vor- handenen Pelagien nur selten gebraucht werden. Aus demselben Grunde Hessen sich auch nur einige wenige Versuche mit dem von Buchet konstruierten Oberflächennetz ausführen, doch erwiesen die- selben bei einer Fahrtgeschwindigkeit von 7 Knoten die Brauchbar- keit dieses Fangapparates. Ausser den verschiedenen Netzen gelangten von weiteren Fanggerätschaften die Harpune, der Fischspeer und die Angel zur Anwendung. Was die zoologische Ausbeute der Fahrt betrifft, so beschränkt Verf. sich auf einen allgemeinen Überblick über die mittels der ver- schiedenen Fangapparate erbeuteten Tierformen. Erwähnt möge noch die Beobachtung eines grossen, 13,70 m langen, Potwales {Ca- todon macrocephalus Lac.) sein, der von Walfischfängern stark ver- wundet, sterbend eine Menge Cephalopoden auswarf. Unter den auf- gefischten Exemplaren befanden sich drei sehr gut erhaltene Individuen einer neuen Art der Gattung Histiotentlds, sowie ferner andere etwa 90 cm lange Exemplare ohne Kopf, deren Körperoberfläche mit meist polygonalen, weichen Schuppen bedeckt war und für welche das neue Genus Lepidoleiithis aufgestellt wurde. Später konnte auch der Mageninhalt des Wales noch genauer untersucht werden. Bei Ge- legenheit mehrerer Landexkursionen wurden auch Land- und Süss- wassertiere gesammelt. A. Borgert (Bonn). Albert I«"»', Prince de Monaco, Sur la troisieme campagne scientifique de la ,,Princesse Alice''. In: Compt. rend. Ac. Sc. Paris. T. 123. 1896. p. 1043—1046. Während der dritten Untersuehungsfahrt der „Princesse Alice", die im Mai 1896 begonnen und im August desselben Jahres beendet wurde, gelangten teils im Mittelmeer, zum grösseren Teile aber im Atlan- tischen Ocean eine Reihe oceanographischer resp. zoologischer Ope- — 71 — rationen zur Ausführung, über deren Resultate Verf. berichtet. Es wurden 82 Lotungen bis zur Tiefe von 5005 m, 19 Temperatur- bestimmungen und 9 Entnahmen von Wasserproben bis zu derselben Tiefe gemacht. Ferner wurden mit Hilfe eines von J. Richard konstruierten Apparates zwei Proben des im Meerwasser aufgelösten Oases in Tiefen von 1000 resp. 2700 m aufgefangen sowie mittels leerer, verpichter Ballons 13 Luftproben gesammelt, davon eine auf den Acoren in 2275 m Höhe, die übrigen auf offener See in der Höhe des Meeresspiegels. Die Lotungen ergaben das Vorhandensein einer ziemlich aus- gedehnten Bank in der Nähe der A<;oren in 3P28'— 3P41' n. Er. und 37*^50' — 38° w. L., welche den Namen Princesse Alice- Bank erhielt. Die geringste Tiefe auf der Bank beträgt 76 ra. — Mit dem Schleppnetz wurde im ganzen 23 mal, bis zu einer grössten Tiefe von 5005 m, gefischt; 11 mal wurden Reusen versenkt, und zwar bis 2676 m Tiefe. Ein als „tremail" bezeichnetes, ursprünglich für die Küsten- fischerei bestimmtes feinmaschiges Netz gelangte 12 mal zur Anwen- dung. Die grösste Tiefe, in welche es hinabgelassen wurde, betrug 2660 m. Auch mit der Angel wurden mehrere erfolgreiche Versuche in grösseren Tiefen — bis zu 1692 m — gemacht. Endlich wurde auch noch ein von J. Richard modifiziertes Giesbre cht 'sches Schliessnetz in 1000 m Tiefe probiert. Bezüglich der Ergebnisse der Fischerei bringt die vorliegende Schrift einen kurzen Überblick über das mit den genannten Fang- apparaten in den verschiedenen Tiefen erbeutete Tiermaterial. Wie bei früheren Gelegenheiten wurden auch während dieser Fahrt mehrere Wale erlegt (ausser Delphinus delphis noch Orca gJadiator und Gramims griset(s), sowie eine Anzahl Schildkröten [TJialassochelys caretta) ge- fangen. Endlich wird noch eine sich auf die Wanderung der Vögel beziehende Beobachtung angeführt, dass nämlich zwischen Monaco und Corsica (4. — 6. Juni) Hunderte von Schwalben an Bord des Schiffes kamen. A. B orger t (Bonn). Proiozoa. Behla, R., DieAmöben, insb esondere vom parasitären und culturellen Standpunkt. Berlin (Hirschwald). 1898. 73 p. Mit 1 lithogr. Taf. M. 2.—. Das Buch soll eine Einführung in die Amöbenkunde für Medi- ziner sein. Die ersten drei Kapitel handeln über die Einteilung der Protozoen, die Organisation der Amöben und die Arten derselben. Im wesentlichen wird liier ein Auszug aus Bütschli's Bearbeitung der Protozoen in Bronn's Klassen und Ordnungen des Tierreichs 6* - 72 — gegeben. Daher sind diese Kapitel die besten des Buches. Mit den l*rinzipien der zoologischen Systematik scheint Verf. nicht ganz ver- traut zu sein. Lieherh'iknia ist einmal Gattung, ein anderes Mal tritt sie als Amoeha Lieherküliuia auf. Amoeha coli Lösch und Anioeha €oU Schardinger werden in einer Liste als zwei verschiedene Species aufgeführt etc. etc. In einem 4. Kapitel wird das aus der Litteratur über parasitäre Amöben Bekannte zusammengestellt, ohne dass Verf, an den z. T. recht zweifelhaften Angaben Kritik übt, was auch bei den folgenden Kapiteln ein Mangel ist. Das 5. Kapitel enthält die (leschichte der Dysenterieforschung. Im 6. Kapitel sind die Versuche Celli's, Fiocca's, Beyerink's, Seh ardinger's u. a., Amöben in Reinkulturen zu züchten, ziemlich ausführlich besprochen. Den Schluss bilden Angaben über die Technik der Untersuchung. Eine lithographische Tafel zeigt einige Amöbentypen. Wenn aber der angehende Amöbenforscher glaubt, in den Angaben des Verf.'s fest- stehende Forschungsresultate sich zu eigen machen zu können, so ist er in vielen Fällen im Irrtum. Besonders die Forschungen der Mediziner, über Amöben sind zum grossen Teil etwas fragwürdig und bedürfen sehr der Nachprüfung, weil sie meistens ohne genügende Vorkenntnisse der Protozoen Organisation angestellt sind. F. Schau dinn (Berlin). Freiizel, J., Neue oder wenig bekannte SüssAvasserpro- tisten. I. Modderida hartivifji n. g. n. sp. In: Biol. Centrbl. Bd. 17. 1897. p. 801— , sowie an lebenden, in lebhafter Bewegung begriffenen Leukocyten des Salamanders ebenso wie an ruhenden abgetöteten Leukocyten, endlich auch bei Amoeha protens. In den Pseudopodien sind die Waben weiter als im ruhenden Protoplasma. Verf. sagt, dass seine Photogramme zum mindesten beweisen, dass zwischen dem Protoplasmabau der Einzelligen und der Metazoen kein schroffer Gegensatz bestehen könne, derart, dass es bei jenen wabig, bei diesen aber fädig gebaut sei, eine Behauptung, der jeder unbedingt zustimmen muss, der wie der Ref. Gelegenheit hatte, die vorzüglichen Lichtbilder des Verf.'s eingehend zu studieren. Auch die Einwände Kostanecki's gegen die Wabentheorie sucht der Verf. zu widerlegen. Die Spindel ist in den meisten Fallen gemi sehten Ursprungs, kann aber auch rein nucleär entstehen, wie die Fälle beweisen, wo die Kernhaut während der Teilung erhalten bleibt. Die Polsonnen sind meist rein cytoplasmatischer Herkunft. Eine besondere Plasma- struktur um das Centrosom herum, ein konzentrisch wabiges Centro- plasma oder Attraktionssphäre kann fehlen. Die Eisenhämatoxylin- — 79 — färbung M. H e i d e n li a i n ' s ist keine specifische Centrosomen- färbung und giebt über die Struktur der Centrbsomen keinen Auf- schluss. Auch das Centrosom der Salamanderleukocyten besteht aus mehreren Bläschen wie bei Ascaris. Die scheibenförmige Abplattung der Centrosomen hält Verf. für eine Vorbereitung zur Teilung. Verf. stimmt der Auffassung Boveri's bei, dass das Centrosom „ein der entstehenden Zelle in der Einzahl zukommendes, distinktes, dauerndes Zellorgan ist, das durch Zweiteilung sich vermehrend die dynamischen Centren für die nächst zu bildenden Zellen liefert", das weder zum Zell- noch zum Kernplasma gerechnet werden kann. Die Spekulationen über die Phylogenese der Centrosomen hält Verf. für verfrüht, bevor nicht die Kern- und Zellteilung der Einzelligen genauer erforscht ist. Verf. wendet sich dann gegen die sog. ..Spannungstheorie" Heiden- hain's, sowie gegen die Stütztheorie Drüner's und tritt auf das allerentschiedenste für die Anschauungen Bütschli"s ein. Verf. glaubt, dass das Centrosom des inneren Poles der zweiten Reifespindel sich allmählich rückbildet oder in den sich bildenden Eikern aufgenommen wird. Bei Ascaris ist der Eintritt der Reifeteilungen von der Besamung abhängig. Verf. vertritt (gewiss mit Recht, Ref.) den Satzf dass in allen Fällen, auch wenn die Richtungsspindeln Centrosomen zeigen, die Centrosomen der ersten Furchungs- spindel ausschliesslich vom Spermatozoon geliefert werden. Eizelle und Samenzelle hält Verf. für vollkommen gleich- wertige Zellen, auch die Vorkerne verdienten nicht den Namen ., Halb- kerne" : über die ., Reduktionsfrage" seien die Akten noch durchaus nicht geschlossen. Sehr ansprechend ist auch des Verf.'s Definition des eigentlichen B e f r u c h tu n g s v o rg an g e s ; er sagt, die Befruchtung ist dann vollzogen, „wenn das Spermatozoon und das reife Ei ihre Individualität aufgegeben haben und zusammen eine einzige Zelle bilden". Bei den Eiern mit vollkommener Vorkernverscbmelzung ist das also nach diesem Akt bereits der Fall, bei den andern erst nach Bildung der ersten Furchungsspindel. Zum Schluss wendet sich der Verf. mit Recht gegen die Auffassung von Sedgwick, dass „alle Zellen eines Organismus von vorneherein miteinander zusammen- hängen", denn während der Furchung erführen die Zellen die mannig- faltigsten gegenseitigen Verlagerungen. R. F i c k (Leipzig). Carnoy, J. B., et Lebriiii, H., La fecondation chez VAscaris megalocephala. In : La Cellule T. XIII, 1897, p. 60 — 195, 2 Taf. Die Verff. folgen in ihrer Abhandlung Schritt für Schritt den Darstellungen des gleichen Gegenstandes durch E. van Beneden und Th. Boveri und betonen mit grösster Schärfe den Gegensatz — 80 — in ihren Auffassungen. Die -wesentlichsten Angaben der Yerff. stehen übrigens, wie Th. Meves in seinem Referat über die Zellteilung (Merkel-JJonnet's Ergebnisse 1897) mit Recht hervorhebt, auch in schroffstem Gegensatz zu denen aller übrigen Ascaris-Voracher. Bei Besprechung von Material und Methode rühmen die Verff. die Vorteile des von ihnen augewandten Gemisches von Gilson (Chloroform + Alkohol + Eisessig 4- Sublimat). Der Zusatz von Chloroform lähme .sofort die Ztdlen, der Eisessig erweiche die Hüllen u. s. f. Sie warfen die ganzen, mit mehrfachen Ein- schnitten versehenen Eierstücke in die Flüssigkeit; nach ca. 10 Minuten sinken sie unter, was die Verff. für das Zeichen der vollendeten, bis in die Tiefe eingedrungenen Fixierung halten. Alle übrigen Fixiermethoden richten die grössten Zerstörungen an. Für die Einbettung bewährte sich das Celloidinverfahren besser als Paraffin. Die Verff. rühmen die Eisen häm atoxyli nm ethode M. Hei d enhain's, doch betonen sie, dass dieselbe keine specifische Centrosomenfärbung sei, sondern alle Nucleinverbindungen färbe. In den Nucleolen und Centrosomen vermuten die Verff. eine P a r a n u c 1 e i n - A 1 b u m i n v e r b i n d u n g. Das zur Reifeteilung sich anschickende Keimbläschen besitzt zwei Plasmanucleolen, aus denen die Centrosomen der Richtungs- spindeln werden: die Nucleolen stellen also die Centrosomen des ndienden Ovocyten dar; denn das Zellplasma des Eies enthält nach Ablauf der letzten Ovogonienteilung keine Centrosomen mehr, eben- soweng wie irgend eine andere ruhende Zelle. Auch das Spermatozoon enthält kein freies Centrosom, das Samencentroso m wird erst im Samenkern gebildet. Den Vorgang des Austritts der Nucleolen aus dem Keimbläschen als Centro- somen der ersten Reifespindel konnten die Verff'. übrigens nicht direkt beobachten. Die erste Reifespindel hat oft an einem oder beiden Polen mehrere (bis zu fünf und mehr) Centrosomen. die durch Zerbröckelung eines einzigen entstehen. Die Centrosomen der zweiten Reife- spindel müssen nach der Theorie der Verff". neu entstehen, doch konnte ihr Ursprung nicht direkt beobachtet werden. Sicher ist, dass sie sehr bald vollständig verschwinden, denn sowie sich der Eikern mit einer Haut umgiebt, ist von Centrosomen im Ei {von einem ..Ovocentrum") nichts mehr zu entdecken. Während der Reifeteilungen treten auch zarte ,,Polstrahlungen''' auf, die sich am Äquator (der Richtungsspindel) durchkreuzen: die Reifeteilungen sind also „gewöhnliche Kinesen". Die Spindeln sind tonnenförmig, die Spindelfasern konvergieren nicht nach den Centrosomen. Die Samenkörper sind konisch, mit vorderer, den Kern (das Nuclein) enthaltender Basis, hinterer Spitze; sie haben einen netz- förmig gebauten Protoplasmakörper. Waben Averden von den Verff*. geleugnet, weil sie die Wabenwände nie von der Fläche sehen konnten (was bei der extremen Dünnheit und Durchsichtigkeit der- — 81 — selben gar nicbt zu envarten und, wie Bütschli gezeigt hat. nicht einmal bei makroskopischen Schäumen im durchfallenden Licht der Fall ist; Ref.). In das Maschenwerk eingelagert, bezw. seinen Balken anklebend, sind „Enchy 1 emkör nch en", die im Innern so dicht liegen, dass sie eine homogen erscheinende Masse, den Glanzkörper bilden; die Masse enthält nach Ansicht der Yerff. neben Albumin ein Nucleo-Albumin. ..deshalb'' färbe sie sich mit FM intensiv scliAvarz. mit Methylgrün blauviolett; das Protoplasma des Kopfes färbt sich mit EH manchmal nur gelbbraun. Im Ei tritt eine Art Verdauung, d. h. Auflösung der Enchylem- massen des Samenkörpers ein, wodurch die Netzstruktur desselben deutlicher wird. Der netzige Protoplasmakörper des Spermatozoons ver- bindet sich dann nachweislich mit dem Netzwerk des Eiprotoplasmas. Der Glanzkörper zerfällt in Körnchen, die sich längs der Netz- maschen nach aussen ausbreiten und allmählich auflösen. Durch diese Auflösung und Ausbreitung entsteht eine eigentümliche Figur, die von den Verff. als Versch me Izungs- oder Verbreitungs- fleck bezeichnet wird. Die Mitte ist dunkler und körnig, die Peri- pherie heller; beide sind unregelmäßig sternförmig begrenzt und netzig gebaut. Die Verff. halten den centralen dunkelkörnigen Stern für die Ausbreitungshgur des mit dem Eiplasma sich verbindenden Samenkörperplasmas, welch letzteres das Eiplasma durch chemische Einwirkung körnig mache; die periphere Figur halten sie für Ei- plasma, das sich unter dem Einfluss der Nucleo- Albumine des S amenf adenkörp ers strahl ig angeordnet hat. Übrigens erfolgt die Auflösung des Glanzkörpers in sehr verschiedener Weise^ manchmal erhalten sich längere Zeit noch kompaktere Trümmer (., rückständige Körper") desselben, gewissermaßen zur Seite gedrängt ohne Beziehung zum Verschmelzungsfleck. Das Archoplasma Boveri"s ist nur die Gesamtheit der Enchylemkörnchen der Verff. Letztere legen den allergrössten Wert auf die durchgreifende Verände- rung, die das Eiplasma durch d en Sameneintritt erfahren hat: vorher stark vacuolisiert, von spärlichen Netzbalken durchzogen — nun arm an Vakuolen, sehr reich an Netzwerk; die Netzbalken haben sich vermehrt und neue feinste Maschen gebildet. Bald geht aber von aussen nach innen ein umgekehrter Prozess vor sich, die Maschen werden grösser, die Balken dicker, bis schliesslich das ganze Eiplasma ein ziemlich gleichmäßig netziges Gefüge aufweist (cf. auch V. Erlanger). Der Mascheninhalt ist schliesslich überall hyalin; die zum Teil dem Samenkörper direkt entstammenden, zum Teil unter seinem Einfluss gebildeten Körnchen verschwinden vollständig; das — 82 — „Archoplasma" zieht sich also nicht zusammen bis zum Beginn der Furchung. In dem strahlig begrenzten V er schm elzungs fleck, der offenbar dem Samenstern der Autoren entspricht, ist kein Centrosom zu finden, das „Saraencentrosom'" v. Er langer 's hält Verf. für ein noch nicht aufgelöstes Korn des Glanzkörpers. Auch die Bilder von sich teilenden Spermocentren halten die Verff. für Täuschungen. Die Centrosomen der ersten Furchungsspindel werden von den beiden Vorkernen geliefert, es sind ihre Plasmanucleolen. Es sollen zuerst meist in jedem Vorkern vier ent- stehen, die schliesslich zu einem einzigen verschmelzen. Die Centro- somen sollen dann während des Knäuelstadiums der Chromosomen bei noch erhaltener Kernmembran aus dem Kern in das Eiplasma aus- treten und zwar manchmal gleich auf den gegenüberliegenden Seiten der künftigen Spindeltigur ; den Austritt sell)st konnten die Verff. übrigens nicht direkt nachweisen. Bei ihrem ,, Austritt" sind sie nackt, weder von einer Sphäre noch einer Strahlung umgeben. Die Verff. halten die Centrosomen für homogen, höchstens mit einem feinsten Korn (Nucleolulus) versehen. ,, Unter dem Einfluss der Centro- somen" ordnen sich die Plasmabalken strahlig an und der hyaline Mascheninhalt füllt sich im nächsten Umkreis der Centrosomen mit Körnchen. Die Strahlung Avächst bis zum Tochtersternstadiura, die Körnchen„aureole" breitet sich vom Beginn des Muttersternstadiums an rasch aus. Während dessen verkleinern sich die Centrosomen, „wohl durch Auflösung ihrer peripheren Zone" ; dann wachsen sie wieder, .,wohl durch eine der definitiven Auflösung vorangehende -Quellung ihres Nucleolulus". Diese Grössenveränderung erfolgt nicht immer in gleichen Stadien der Teilungsfigur. Manchmal vereinigen sich nicht alle Plasmanucleolen jedes Vor- kernes zu einem einzigen Centrosom; dann treten die überflüssigen später auch in das Eiplasma aus. bilden aber keine Strahlung um sich aus. Nach der ersten Furchung, beim Übergang der Tochter- sterne ins Ruhestadium, verschwinden die Centrosomen, die Aureolen und die Strahlungen vollständig. Weder die Strahlung, noch •die Centrosomen teilen sich nach der Verft. Meinung; die be- treffenden Abbildungen der andern Autoren sind Trugbilder oder zu- fällige Fragmentierungen (! Ref.). Die Spindel bildet sich unter dem Einfluss der Centrosomen fast ganz innerhalb des Kernes aus dem Plastinnetz desselben bei noch erhaltener Kernmembran (was auch v. Er lang er bereits hervorgehoben ; Ref.). Nach Auflösung der letzteren, die sich offenbar Auch unter dem Einfluss der Centrosomen vollzieht, treten die Spindel- fasern in Verbindumr mit der ausserhalb des Kernes gebildeten — 83 — Strahlung. Alle Strahlen laufen von Centrosom zu Centrosom, ohne Unterbrechung an den Chromosomen, mit denen sie nur verklel)t sind. ,Eine Centralspindel im SinneHermann's kann nicht existieren, weil die Centrosomen beider Pole nicht durch Teilung entstehen." Die Überführung der Chromosomen an die Pole geschieht sicher nicht durch Kontraktion der beiden Spindelhälften : die Spindel ist vielmehr während der Metakinese oft schon in Auflösung begriffen; die ,, Ver- bindungsfäden" van Beneden's halten die Verff. für geschädigte Spindelfasern. In den Tochterkernen bilden sich die neuen Centro- somen: der Winkel jeder Kernschleife zieht sich zu einer geraden Verbindungsbrücke zwischen beiden Schenkeln aus, in der Brücke erscheinen 1 — 4 durch EH. schwarz gefärbte Kügelchen, die Brücke verschwindet, die Kügelchen werden frei, verschmelzen meist zu zwei grösseren Körperchen — es sind die künftigen Centrosomen. Die Kügelchen sollen übrigens manchmal auch an den Schleifen enden entstehen (! Ref.). In den Tochtersternen reiten die Schleifenwinkel aufeinander. An den Schleifenwinkeln zerfallen die Centrosomen in je zwei Schenkel und es ordnen sich jedesmal ein weiblicher und ein männlicher Schleifenschenkel zu einem Chromosomenpaar zusammen. Ein jedes solches Paar verklebt dann an der früheren Knickungsstelle zu einem einzigen hermaphroditischen Chromosom, Ihatsachen, die sich bei loiivaJens wegen der geringeren Chromosomenzahl sicherer feststellen lassen als bei hivalens. Bei Ausbildung der Tocliterkerne wird eine l)eträchtliche Masse von Zellplasma in den jungen Kern einbezogen. Die Kerne zeigen anfänglich bei univalens zwei, bei hivalens vier hörnerartige Fortsätze, deren jeder eines der herma- phroditischen Chromosomen enthält ; später durchziehen die Chromo- somen den ganzen Kern, aber ohne miteinander zu anastomosieren oder ein Netz zu bilden. Ein besonderes Kapitel behandelt dieNucleolen und ihrVer- hältnis zu den Centrosomen mit zahlreichen Litteraturangaben. Bei der Teilung ist der Kern nicht passiv, sondern der Kern, bezw. der ihm angehörige Nucleolus ist bei Ascaris das primum movens der Kernteilung, nicht ein im Zellplasma liegendes Organ; der Nucleolus bezw. das Centrosom funktioniert durch seine Auflösung, es kann daher in der Teilungsfigur schon verschwunden sein, obwohl es selbst die Teilung hervorruft. Schon die Tochtersterne der ersten Furchungsspindel bilden aus ihren zwei Schleifen (wmVa?ew 5) oft mehrere (bis zu fünf) Centrosomen; daher nehmen die Vertf. eine Verschmelzung dieser primitiven Centro- gomen väterlicher und mütterlicher Herkunft an. — 84 — Die Befruchtung besteht nach der Auft'assung der Verff. aus der Vermischung mannlichen und weiblichen Zell- und Kern- plasmas, männlicher und weiblicher Centro- und Chromosomen. Bei der Vererbung spielt daher nicht nur das Nuclein, sondern auch das Protoplasma des Samenkörpers eine Rolle (wofür übrigens auch der Referent schon früher eingetreten ist). R. F i c k (Leipzig). Arthropoda. Myi'iopoda. Vei'hoeff, C, Beiträge zur Kenntniss palä arkti seh er Myriopoden. V. Aufsatz: Ueber sieht der mir genauer bekannten europäischen Cho rdeumiden-(i at tungen. In: Arch. f. Naturgeseh. 1897, Bd. I. Hft. 2, p. 129—138 Als Latzel 1884 sein bei'ühmtes Myriopodenwerk herausgab, kannte man nur fünf europäische Chordeumiden-Gattungen, nämlich Chordeuma, Scotherpes Rhiscosoma, Alracto^oma und Craspedosoma. Verhoeff giebt jetzt eine Übersicht von 23 europäischen Chordeumiden-Gattungen. Unter den 18 neuen wurde 1 von Attems entdeckt, 1 von ihm und Verf. gemeinsam, 13 von Verf. während 3 nach schon bekannten Formen aufgestellt sind, weil diese in den bisherigen Gattungen nicht verbleiben konnten. Mehrere Gattungen gliedern sich in 2 -8 Untergattungen Keine der alten Gattungen Chordeuma, Atractosoma und Craspedosoma, also der bekanntesten Gruppen, konnte in ihrem früheren Rahmen verbleiben, sodass das Gattungsbild ein durchaus verändertes wurde. Die kleine Arbeit ist nur durch mühsame , grosse Vorarbeiten ermöglicht worden, die hauptsächlich das vergleichend-morphologische Studium der Copulations- organe betrafen. Es kann in erster Linie nur der Bau dieser zur Beurteilung der Verwandtschaftsverhältnisse herangezogen werden, während die Zahl und Gestalt der Rumpfsegmente, welche bisher in erster Linie verwandt wurden, ebenso wie die Anordnung der Ocellen erst an zweiter und dritter Stelle zu verwerten ist. Die nähere Begründung dieser Erkenntnis kann hier nicht ausgeführt werden, es sei auf die Litteratur verwiesen. Trotz der sehr gesteigerten Gattungszahl sind doch in Europa allein noch manche neue zu erwarten, zumal Verf. schon jetzt einige weitere bekannt ge- worden sind. C. Verhoeff (Bonn). Verhoeff, C, Ueber Diplopoden aus Bosnien, Herzegowina und Dal- matien. I. Teil: Poly desmidae. In: Arch. f. Naturgeseh. 1897. Bd. II. Hft. 2, p. 189— 146, 1 Taf. IL Teil: Chordeumidae und Lysiopetalidae. Ibid. p. 147-1.56, 1 Taf. I. Verf. macht aus obigen Gebieten die erstaunliche Zahl von 13 Brachydesmus- Arten bekannt. (Latzel kannte im ganzen 5 Arten.) Dieselben sind dureh- gehends entweder weiss oder lehmfarbig. Unter ihnen befindet sich (aus West- bosnien) auch der aus den Krainer Höhlen wohlbekannte B. suhterraneus. Die.se Art muss, da sie nur ganz unbedeutend von den Krainern abweicht (der Ver- breitungsweise der Diplopoden gemäss), durch die Gebirgsspalten von Nordbosnien und Kroatien bis nach Krain hin verbreitet sein. Gegen den Reichtum an Brachy- desmen sticht die Armut an Polydesmen merkwürdig ab. — Bei Strongylosoma — 85 — dalmatlnum n. sp. ist der Copulationsfuss mit deutlich abgesetztem Tarsal-, Tibial- inid Femoralabschnitt versehen. IL Die neue Gattung Ceratosoma ist durch recht einfache Copulationsorgane ausgezeichnet. Die Anhänge des hinteren Segmentes des 7. Doppelringos wurden völlig rückgebildet. — ]\[icrobrachysoma n. g. besitzt nur 28 Rumpfsegmente und ebenfalls am hinteren Copulationssegmente rückgebildete (oder doch sehr ver- kümmerte) Anhänge. Ckordeumella ist eine neue Untergattung zu Microchordeuma, da sie zwar nur 28 Rumpfsegmente aufweist, aber doch ganz den eigenartigen, verwickelten Typus der Copulationsorgane anderer Microchordeumen zeigt. Die o'o" aller aufgeführten Chordeumiden besitzen am dritten Tarsale des ersten und zweiten Beinpaares innen eine Bürste, am dritten bis neunten ßeinpaare daselbst viele Saugpapiilen. Alle diese Einrichtungen erleichtemi das Umklammern der 2 y . Bei reifen J 2 von Lysiopetalum carinatum können die Vulven ö'/a, bei nur ein Segment ärmeren, unreifen nur um 1 — 1^2 mm weit vorgestülpt werden. Bei L. lendenfeldii ragen sie auch bei den reifen O 9 ^^^ 2 mm vor. An dieser Art Avird zum erstenmale sicher festgestellt, dass bei reifen Lysiopetalum wirklich eine Schwankung der Segmentzahl (um ein) bei einer Art vorkommt. Diese Schwankung bezieht sich aber auf die letzten drüsenlosen Segmente. Die X.-Arten zeigen verschiedenen Vulvenbau, sowohl in der feinen Gestaltung der mikros- kopischen Struktur als in dem Bau der Receptacula seminis. L. lendenfeldii ist gegenüber carinatum die einfachere Form in den Charakteren beider Geschlechter. C. Verhoeff (Bonn). Insecta. Smith, John B., An Essay on tlie Development of tbe Moiith Parts of Certain Insects. In: Transact. Araeric. Philos. Soc. Vol. 19. 1896. p. 175—198. Taf. I— III. Die Anschauungen, welche Smith in dieser Arbeit entwickelt, weichen in mehreren Punkten erheblich von der bisher üblichen Deu- tung der Insektenmundwerkzeuge ab. Verf. stützt sich auf die Unter- suchung der ^lundteile ausgebildeter Insekten, die er auf Grund der Lagebeziehung der einzelnen Teile zu einander vergleicht. Von vorn herein werden die Rhynchoten von der Besprechung ausgeschlossen; diese Insekten haben sich einseitig von thysanurenartigen Vorfahren ausgehend entwickelt und stehen den anderen Ordnungen als selbst- ständige Abteilung gegenüber (eine auch von anderen Seiten ausge- sprochene Meinung, in der man Verf. w^ohl beipflichten kann; Ref.). Geschildert wird also nur der sog. ,, mandibular type" der Insekten- mundteile, welcher in seiner charakteristischen und einfachsten Form bei den Orthopteren ausgeprägt ist. Verf. bespricht zuerst Labrum und Epipharynx, dann die Man- dibeln, welche, sofern sie nicht zum Kauen und Beissen benutzt werden, sich jedenfalls niemals ,,into a thrusting or piercing organ" umwan- deln können, und geht dann auf Hypopharynx und Labium ein. Es wird Wert darauf gelegt, dass sich an der Basis des letzteren stets der Eingang in den Verdauungstract vorfindet (die Entwickelungs- 7 Zoolog. Centralbl. V. Jahrg. ' - 86 - geschichte zeigt, dass diese Lagebezieliung eine sekundäre ist; rich- tiger wäre es zu sagen, dass oberhalb, resp. vor dem Hypopharynx die Darmöffnung sich findet; Ref.). Mentuni und Submentum dienen mit zur unteren Bedeckung für den Oesophagus, sie können mit Chitin- fortsätzen des Epipharynx in Zusammenhang treten und so zu ,, internal head structures" werden. Von dem Labium wird bei mehr modifizierten P'ormen zunächst die anfänglich paarige Ligula oder Glossa (Lobi interni) unpaar; es kann dann sowohl diese wie die Paraglossae (Lobi externi) schwin- den, sodass nur die Palpen übrig bleiben [Bittacns, Lepidoptera). Bei den Apiden zeigt sich beispielsweise die Tendenz, die Para- glossen rückzubilden, welche gänzlich fehlen können {Bonihns); die verlängerte Ligula wird dagegen hier zu einem beweglichen, oben vom Hypopharynx bedeckten röhrenförmigen Organ, während die Palpi auf der Innenseite ausgehöhlt sind und sich um die Ligula zu einem Hohlcylinder zusammenschliessen können. Von diesem Verhalten ausgehend gewinnt man, wie Verf. meint, erst das richtige Verständnis für die Mundteile der Dipteren. Bei letzteren wird, wie bei Hymenopteren, das Saugrohr von der röhrenförmigen, oben vom Hypopharynx überwölbten Ligula gebildet (früher pflegte man die letztere als Hyjiopharynx, den „Hypopharynx" als Labrum anzusehen ; Ref.). Das Saugrohr wird umgeben von den vereinigten Palpi labiales. Modifikationen kommen auch vor. Es kann der Hypopharynx durch das Labrum ersetzt werden (Empiden), es können die P. labiales fehlen und schliesslich am Mentum allein die Ligula übrig bleiben. Erwähnenswert ist, dass Verf. bei den Simu lüden ein Paar chitinöser höckerförmiger Gebilde findet, die er für die rudimentären Mandibeln hält. An den Maxillen sind ursprünglich drei nebeneinander liegende Teile zu unterscheiden: 1. Lacinia (und Digitus), 2. Subgalea und Galea, 3. Cardo, Stipes, Palpifer und Palpus. Am eingehendsten werden diese Teile wieder für Hymenopteren und Dipteren besprochen. Bei den Apidae pflegt die Lacinia reduziert zu sein, während die Galea die röhrenförmigen Abschnitte des Labiums zu umwachsen beginnt, Verhältnisse, wie sie dann bei den Dipteren noch stärker ausgeprägt sich zeigen. Die Rillen an der Galea von Bombus sollen die Homologa der Pseudotracheen an den Labellen der Fliegen sein. Diese Labellen gehören auch nicht dem Labium zu, sondern der Galea der Maxillen. Der Palpifer wandelt sich bei vielen Dipteren zu einer Stechborste um, welche den Zusammenhang mit dem Palpus vollkommen verlieren kann. Die Lacinia erhält sich allein bei den — 87 — blutsaugenden Dipteren, und man hat sie Verf. zufolge bisher irr- tümlich als Mandibel in Anspruch genommen. Der auf der vorletzten Seite enthaltene Satz, dass gerade wie der Hypopharynx auch der Epipharynx „has always connected with it a sali Vary ducf' ist in dieser allgemeinen Fassung nicht zutreffend. Die einschlägige Litteratur hat bedauerlicher Weise nicht die mindeste Berücksichtigung erfahren; Verf. hat dies absichtlich unter- lassen und beschränkt sich darauf, hervorzuheben, dass die den seinigen vielfach diametral gegenüberstehenden Auffassungen anderer Autoren ihm wohl bekannt seien. R. Heymons (Berlin). Zimmer, €., Die Facettenaugen der Ephemeriden. In: Zeit- schr. f. wiss. Zool. 63. Bd. 1897. p. 236—262. Taf. XII— XIII. Bei zahlreichen männlichen Ephemeriden sind bekanntlich die zusammengesetzten Augen geteilt, so dass wir zwei Stirnaugen und zwei Seitenaugen unterscheiden können. Der feinere Bau der Facetten- augen bei diesen Tieren war bisher noch nicht genügend klargelegt, vor allem fehlte noch eine Erklärung für die eigenartige Verdoppe- lung der Augen beim männlicLen Geschlechte. Es ist daher nur zu begrüssen, wenn vom Verf. auf Grund eingehender histologischer Unter- suchungen ein Verständnis für die physiologische und biologische Bedeutung des Geschlechtsdimorphismus der Ephemeridenaugen an- gebahnt wird. Die Facettenaugen der Ephemeriden sind nach dem euconen Schema gestaltet. Als typisch kann für sie folgende Organisation angesehen werden. Die biconvexe Cornea ist geschichtet und lässt häufig einen stärker lichtbrechenden äusseren und einen schwächer lichtbrechenden inneren Teil erkennen. Sie wird ausgeschieden von zwei Corneazellen, von deren Existenz Verf. sich mehrfach überzeugen konnte (nach anderen Angaben sollte die Cornea ein Produkt der Krystallkegelzellen sein). Es folgt der Krystallkegel mit den Semp er- sehen Kernen (Kernen der Krystallkegelzellen) und die siebenteilige Retinula mit centralem Rhabdom. Haupt- und Nebenpigmentzellen sind vorhanden. Beim Weibchen von CMoe sind die Facettenaugen nach diesem Kormaltypus gebaut, und das gleiche gilt für das Seitenauge des Männchens. Die Stirnaugen des letzteren weisen dagegen die Eigen- tümlichkeit iuf, dass sich die Retinula in zwei Teile geteilt hat, die nur durch einen langen dünnen Faden im Zusammenhang stehen. Der distale Teil (..Kernteil") der Retinula enthält die Kerne der sieben Retinulazellen, der proximale (,,Rhabdomteil") zeigt die das Rhabdom umschliessenden Retinulazellen selbst, welche ausser dem — 88 - Rhabdom noch sieben stark lichtbrechende „Nebenstäbchen" aus- scheiden. Letztere liegen am äusseren Rande des Retinulaquerschnitts und sind immer zwischen zwei benachbarte Retinulazellen eingeschaltet. Der Raum zwischen Kernteil und Rhabdomteil wird von einer durch- sichtigen homogenen Flüssigkeit ausgefüllt. Die Retinulazellen sind fast vollständig pigmentfrei, namentlich gilt dies für solche Individuen, die vor dem Tode im Dunkeln sich aufgehalten hatten, wälirend bei Tieren, die erst nach der Belichtung getötet wurden, sich nur am Grunde der Retinula Pigment zeigte. Während die Seitenaugen lediglich das Zustandekommen eines Appositionsbildes (aus senkrecht auf die Cornea einfallenden Strahlen) gestatten, so beruht die Bedeutung der Stirnaugen darin, dass durch sie auch die Erzielung eines Superpositionsbildes ermöglicht wird, d. h. eines Bildes, bei dessen Herstellung auch Strahlen, die annähernd parallel auf das Auge fallen, in Folge von Brechung durch die licht- brechenden Apparate verwertet w^erden können. Das Vorhandensein des erwähnten durchsichtigen Raumes zwischen den lichtbrechenden Krystallkegeln, resp. dem Kernteil und dem Rhabdomteil, ist für diese Zwecke besonders geeignet. Da höchstens der innerste Teil der Retinula mit Pigment ver- sehen ist, so nähert sich das Stirnauge dem ,,iridopigmentären Typus ^), indem Strahlen, die nicht von dem Rhabdom aufgenommen werden, noch benachbarte Facettenglieder (Ommatidien) in Erregung setzen können. Es entstehen hierbei natürlich Zerstreuungskreise, die zwar die Schärfe des wahrgenommenen Bildes beeinträchtigen müssen, die aber gerade das Sehen von Bewegungen begünstigen werden. Unter- stützt wird diese Fähigkeit jedenfalls durch die „Nebenstäbchen", durch welche ja die Zahl der percipierenden Elemente im Auge ganz bedeutend vermehrt ist. Der Bau des Stirnauges von Chloe spricht dafür, dass es sich um ein Organ handelt, welches für das Sehen in der Dunkelheit, besonders für das Erkennen von sich bewegenden Körpern eingerichtet ist. Den Grund für diese spezielle Anpassung findet Verf. wohl mit Recht in den Eigentümlichkeiten des Geschlechtslebens bei den Ephemeriden, deren Männchen bekanntlich während der Dämmerung die Weibchen aufsuchen und im Fluge begatten. Verf. hat ausser Chloe noch die Augen einer Anzahl anderer Ephemeriden untersucht. Wenn auch bei letzteren ausschliesslich noch Appositionsbilder zu Stande kommen, so wird doch auch hier vielfach im männlichen Geschlechte durch verschiedenartige Einrich- tungen (anders artige Pigmentierung des Auges, Verlängerung des Fa- 1) Vergl. Chun, Atlantis. Biblioth. Zoolog. 1896. Heft 19. — 89 — cettengliedes etc.) die Bildung von Zerstreimngskreisen begünstigt. Verf. stellt eine Reihe auf, die von Epliemeridenmännclien , welche noch annähernd normal gebaute Augen besitzen (z. B. Ephemera., wo beim Männchen die Augen lediglich stark knopfförmig abgesetzt sind) zu den oben geschilderten extremen Formen [Chloe) hinführt. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass auch bei anderen männlichen Insekten Ungleichmäßigkeiten in der Ausbildung der Augen vor- kommen, dass wir letztere aber nur dort linden „wo die Lebens- bedingungen das Tier auf ein Erkennen von Bewegungen anweisen." R. Heymons (Berlin). Mül)iisz, A., Über den Darmkanal der Änth'emis-Larxe nebst Bemerkungen zur Epithelregeneration. In: Arch. für Naturgesch. Jahrg. 63. Bd. 1. Heft 2. 1897. p. 89—128. Taf. X— XII. Die Arbeit beginnt mit Mitteilungen über das Material, die an- gewendeten Methoden sowie über die gröbere Morphologie des Darmes der Ant]irenus-\j?iV\Q. Zum Studium wurden ausser den Larven von A. verhasci diejenigen einer amerikanischen Anthrenus-kxi benützt und ferner die Larven von Dermestes und AUagemis zum Vergleich herangezogen. Weitere Publikationen über die genannten Formen werden noch in Aussicht gestellt. Die gegenwärtig vorliegenden Untersuchungen des Yerf.'s haben in mehreren Punkten noch nicht zu einem positiven Ergebnis geführt, doch ist zu l)emerken, dass Verf. bestrebt ist, durch ein ausgedehntes Heranziehen von Litteraturangaben diese Lücken erforderlichenfalls auszufüllen und so das Mitgeteilte möglichst zu einem Gesamtbilde zu ergänzen. Die wichtigsten Piesultate sind folgende: Das Stomodäum (Pharynx, Oesophagus, Proventriculus) ist mit niedrigen Epithelzellen ausgekleidet, welche (in Übereinstimmung mit Mingazzini u. a.) eine sekretorische Funktion besitzen. Die sekre- torische Thätigkeit führt dann schliesslich zu einer teilweisen oder vollständigen Degeneration des Epithels. Der Oesophagus ist im Innern mit sechs Längsfalten versehen. Dass die grössere dorsale Falte als Geschmacksorgan thätig sei, erscheint Ref. aber wenig wahrscheinlich. Geschmacksorgane pflegen am Eingange des Yerdauungstractus. nicht in diesem angebracht zu sein: der auf dem. Oesophagus verlaufende Nerv dürfte wohl eher wie bei anderen Insekten dem besonders auch die Darmmuskulatur versorgenden visceralen System angehören (Ref.). Am Proventriculus (Kaumagen) waren Längsmuskeln nicht nach- zuweisen. Dieser Darmteil springt rüsselförmig in das Mitteldarm- lumen vor. Ein vom „Rüssel" ausgehender ,. Trichter" (membrane peritrophi(iue)ist hei Anthremis normalerweise nicht vorhanden (s. unten). - 90 - Die Wand des Mitteldarmes besteht aus quergestreiften äusseren Längs- und inneren Ringmuskeln, einer Membrana propria und der Epithelschicht. Eine äussere Tunica serosa fehlt. Das Epithel ist einscliichtig und mit in Krypten zusammengedrängten Regenerations- zellen versehen. Die von anderen Autoren' beschriebenen Schleim- zellen sind in Wirklichkeit parasitäre Protozoen. Das Proctodäum gliedert sich in ein kurzes „Zwischenstück", einen mit Längsfalten versehenen und auch noch zur Resorption dienenden ,, Krummdarm" und in das Rectum. An der Übergangs- stelle der beiden erstgenannten Abschnitte findet sich ein geräumiger Blindsack. Wichtig ist, dass der letztere an seiner hintern Fläche mit einem von Epithel völlig entblössten, nur mit einer Chitinmembran verschlossenen „Fenster" versehen ist, so dass ausser Mund und After der Darmkanal hier noch eine dritte (im Körperinnern gelegene) Öffnung besitzt. (Es wäre von Interesse , die Entstehung dieses Fensters zu ermitteln. Das Vorhandensein einer chitinösen Verschlussmembran deutet darauf hin, dass ursprünglich an der betreffenden Stelle eine Epithellage (Matrix) vorhanden gewesen ist, deren Zellen vielleicht seitlich auseinander gewächen sind; Ref.) Die am Enddarm entspringenden sechs Malpigh i'schen Gefässe durchziehen den Körper und knäueln sich schliesslich zusammen auf, wobei sie von einer bindegewebigen Membran umhüllt werden. Es entsteht hierdurch ein vom Verf. als Knäuelsack bezeichnetes volu- minöses Gebilde. Der Knäuelsack legt sich an das erwähnte Fenster des Blindsackes an, und Verf. ist der Meinung, dass an der betreffen- den Stelle flüssige Stoffe aus dem Darminhalte in die Malpighi- schen Gefässe hindurch diffundieren, um durch letztere den Körper- geweben zugeführt zu werden. Die Vasa Malpigh i spielen hiernach also bei der AntJiremis-Larye eine sehr wächtige Rolle, man hat sie, Verf. zufolge, nicht nur als Excretionsorgane , sondern auch als Re- sorptionsorgane anzusehen. Bei Änthremis, also einem Vertreter der hulometabolen Insekten, kommt es Avährend der Larvenhäutungen zu einer totalen Regeneration des Mitteldarmepithels. Verf. ist zu der Ansicht gelangt, dass hierbei ausser dem alten Epithel auch die Basalmembram desselben sich loslöst. (Genauere Mitteilungen über diesen Vorgang bei Antlirenus wären noch wünschenswert; Ref.) Die abgelöste Membrana propria bleibt zunächst noch häufig am Vorderende hängen und entspricht danndemmehrfachbeschriebenen, aber irrt ümlichaufgefassten,, Trichter" oder der sog. „membrane peritrophique." Da die bei den Häutungen im Bereiche des Mitteldarmes vor sich gehenden Regenerationsprozesse im Prinzip eigentlich völlig den — 91 - nur viel ausgedehnteren Umwandlungsprozessen Avährend der Puppen- rulie entsprechen, so kann die Häutung als eine ,, abgeschwächte Me- tamorphose"^ (abgeschwächte Verwandlung in der Puppe), die letztere als eine ,, intensivere Häutung'' aufgefasst werden. Hiermit verringert sich auch die Kluft zwischen araetabolischen und holometabolischen Insekten ; ,,die Häutungen der Ametabola sind = Larvenhäutungen -{- Metamorphose der Holometabola." R. Heymons (Berlin). Keiiyoii, F. C, The optic lobes of the bee's brain in the light of recent neurological methods. In: Americ. Natural., Vol. 31. Nr. 365. 1897. p. 369—376. Taf. IX. Die feinere Struktur der Lobi optici stimmt bei Ajns mit den bei anderen Insekten beschriebenen Verhältnissen im wesentlichen überein, namentlich so weit die beiden inneren Fibrillenschichten in Frage kommen. Bei der Biene tritt noch eine dritte Fibrillenschicht hinzu, die bei anderen Insekten noch keine zutreffende Beschreibung gefunden hat und welche der Basalmembran der Pietina dicht ange- lagert ist. Zwischen der äusseren und mittleren Fibrillenschicht befindet sich das Chiasma externum, zwischen der mittleren und inneren Schicht das Chiasma internum. Die beiden inneren (mittlere und innere) Fibrillenschichten sind zusammengesetzt aus je einer äusseren und inneren, aus feinen Fibrillen bestehenden Masse, die in der Mitte durch ein lockeres Faserwerk getrennt sind. Von der mittleren Fibrillenschicht lassen sich zwei in die (je- hirnmasse führende Faserzüge verfolgen: 1. Der „antero-superior optic tract" (zu den „pilzhutförmigen Körpern"), 2. der „antero- posterior optic tract". Von der inneren (dritten) Fibrillenschicht zieht eine Anzahl verschiedener Fasern, die „posterior optic tracts" zum Gehirn resp. zum gegenüberliegenden Ganglion opticum. Ferner ent- springen von der gleichen Schicht noch der „anterior optic tract" sowie der „postero-superior optic tract". \evf. liefert von dem Bau der genannten Teile eine eingehende Beschreibung und geht dann sehr genau auf den Ursprung, die Lage und Richtung der einzelnen Fibrillenzüge ein, die zu dem „optischen Körper", den ,, pilzhutförmigen Körpern" und dem hinteren unteren Teile des Gehirns ziehen. Bezüglich aller Details muss auf das Original verwiesen werden. Ein koloriertes Diagramm veranschau- licht die geschilderten Verhältnisse. Pi. Heymons (Berlin). Kula^iii, N., Beiträge zur Kenntnis der Entwickel ungs- geschichte von Plaii/gaster. In: Zeitschr. f. wiss. Zool. 63. Bd. 1897. p. 195—235. Taf. X-XI. — 92 - Verf. liefert interessante Aufschlüsse über die erst sehr mangel- haft bekannte Embryonalentwickelung von PkUi/gaster , von Avelcher Form zwei Arten {instricatov und herricM) untersucht wurden. Die Arbeit gewinnt besonders dadurch an Wert, dass sie sich nicht aus- schliesslich auf die genannten Schlupfwespen bezieht,, sondern dass auch die Entwickelung nahestehender parasitischer Hymenopteren berücksichtigt ist, und die Angaben früherer Autoren auf diesem Gebiete kritisch zusammengestellt sind. Als Einleitung werden biologische Mitteilungen über Plati/rjoster instricator gemacht. Die Eier dieses Insektes werden in die auf Eichblättern lebenden Larven von Cecidomyia (spec.V) gelegt, sie ge- langen in die Leibeshöhle oder in den Darmtractus der letzteren hinein. Die Verpuppung geht in der Puppe von Cecidoiwßa vor sich. Andere PI aly gaster- Arten schmarotzen in den Larven von Hemi- pteren und von Hymenopteren. Plafi/gasfer ist also ein ..pantophager Parasit". Das frisch gelegte Ei von Plafi/gaster stellt eine nackte oder doch nur mit einer dünnen Membran versehene kernhaltige amöboide Zelle dar. Der Dotter fehlt gänzlich. Durch Teilung des Kernes entsteht eine Anzahl von Furchungskernen, die schliesslich an die Oberfläche des Eies gelangen. Hier treten dann Zellgrenzen auf, sodass damit ein einschichtiges Blastoderm gebildet wird. Durch Vermehrung der Blastodermzellen entstellt an der Ven- tralfläche der Keimstreifen. Von der Embryonalanlage wandern Zellen in das Innere des Eies ein, ohne dass es indessen hierbei zur Bil- dung einer ,, Primitivrinne" käme. Die einwandernden Zellen ent- sprechen dem Entomesoderm. Einzelne Mesodermzellen spalten sich übrigens auch an der Dorsalseite von dem Ectoderm ab. Aus dem Verbände des letzteren wandern ferner einzelne Zellen auch nach aussen, die zu einer einschichtigen Embryonalhülle sich zusammen- schliessen. Bei der Entwickelung verwandter Formen sind gewisse Modi- fikationen zu konstatieren. Es können z. B. Spuren von Dotter im Ei noch vorhanden sein {Pohinema. 0])hioneurns) ^ es können die Keimhüllen gänzlich fehlen u. a. Für die Entwickelung der äusseren Form des Embryos ist das Auftreten einer Querfurche charakteristisch, welche den Körper in einen vorderen und hinteren Teil zerlegt. An dem ersteren treten die Antennen und Krallenfüsse auf, und es pflegen sich ferner hinten einige Segmente abzugliedern. Letztere können ebenfalls mit Anhängen versehen sein. Der schmalere hintere Teil geht in einige Caudal- fortsätze aus, womit die Larve dann das bekannte CgcJops-urtige Aus- — 93 — sehen erhält. Die Embryonalhülle zerfällt bei Flatygaster instricator; bei PI. herricld wird sie in Form eines Sackes vor dem Ausschlüpfen abgeworfen. Bei verwandten Larvenformen kann die Gliederung auf Bildung von nur zwei Segmenten beschränkt sein. Überhaupt scheint die parasitäre Lebensweise die Entwickelung der Metamerie ungünstig zu beeinflussen. Li der Bildung der Gliedmaßen zeigen sich beträcht- liche Verschiedenheiten bei verschiedenen Formen. Die ,,Krallen- füsse'" sind als Homologa der Mandibeln freilebender Hymenopteren zu betrachten. Ausser der eigentlichen Unterlippe wachsen in man- chen Fällen hinter dem Munde noch lappenartige Anhänge hervor, die an ähnliche, aber provisorische Bildungen höherer Lisekten er- innern. Die innere Organisation der in Rede stehenden Hymenopteren- larven zeigt Abweichungen, je nachdem sie während der Larvenzeit dauernd schmarotzen oder schon als Larven das Wirtstier verlassen. Im ersteren Falle ist die Organisation bedeutend einfacher. Das Nervensystem, das bei Plati/gaster beim Embryo angelegt wird, ist nur unvollkommen vom Ectoderm gesondert, es besteht aus 'den Kopf- ganglien und einem paarigen oder unpaaren Bauchstrang. In letzterem können besondere Ganglien fehlen [Platy gaster). Paarige ectodermale Speicheldrüsen sind vorhanden. Mal p ig hi' sehe Gefässe fehlen. Bei den Larven der zweiten Art wird das Nervensystem schon frühzeitiger gebildet und ist auch vollständiger vom Ectoderm ge- sondert. Das Bauchmark weist Ganglien und Commissuren auf. Die Speicheldrüsen sind stark entwickelt. Malpighi'sche Gelasse kommen in einem oder zwei Paaren vor. Bei Microgaster stülpt sich der End- darm samt den Vasa Malpighi in Form einer umfangreichen Anal- blase nach aussen um. Die Analblase hat sekretorische Funktion. Bei Microgaster werden zur Zeit des Ausschlüpfens der Larve als Derivate des Ectoderms die Tracheen, Genitalgänge, sowie die Imaginalscheiben für Flügel, Beine und Geschle(;htsanhänge gebildet. Im Mesoderm treten beim Embryo Ursegmente auf, deren Höh- lungen schliesslich zusammenfliessen. Die in das Innere einwachsenden Einstülpungen des ectodermalen Vorder- und Enddarmes drängen eine Anzahl von Zellen der oben erwähnten Entomesodermschicht vor sich her. Die betreffenden, an den l^linden Enden von Vorder- und Enddarm befindlichen Zellen repräsentieren die erste Anlage des Entoderms. Letzteres soll übrigens auch noch von indifferenten Zellen, die in der mittleren Region des Körpers liegen, einen weiteren ZuAvachs erfahren. Bezüglich des letzteren Punktes, den Ref. noch nicht für erwiesen hält, würde eine — 94 - genauere Darlegung erwünscht sein. Durch Auswachsen der Entoderm- lagen, deren Zellen nach der liückenseite emporwucliern , wird der Mitteldarm gebildet, und es erfolgt schliesslich der Durchbruch zum Vorder- und Enddarm (der Mitteldarm parasitischer Hymenopteren geht somit im wesentlichen aus einer bipolaren Anlage hervor, seine Bildung lässt sich überhaupt wohl ohne Schwierigkeit auf das für die freilebenden höheren Insekten gültige Entwickelungsschema zvirück- führen ; Ref.). Im letzten Abschnitt der Arbeit sind noch Angaben ül)er die Bildung des Herzens, des Fettkörpers (mesodermaler Ursprung) und der Genitalorgane enthalten. Die Anlage der letzteren ist bei Em- bryonen von Platygaster eine paarige, sie zeigt sich zuerst in der Gegend des Enddarmes. II. Heymons (Berlin). Mollusca. 3Iac Farlaiid, F. M., Celluläre Studien an Mollusken-Eiern (Aus dem zool. Inst. Würzburg). In: Zool. Jahrb. Bd. X, 1897, p. 227-264, 5 Taf. Als Fixierungsmethode bewährte sich Pikrinessigsäure am meisten, als Färbung die Eisenhämatoxylinmethode M. Heidenhain 's, wenngleich sie durchaus nicht als specif is che Centrosorafärbung gelten kann; es werden auch eine Un- zahl anderer Körnchen mitgefärht, sodass eine sichere Erkennung sti'ahlenloser Centrosomen unmöglich ist. Durch Gentianaviolett und Eosin konnte oft auch der tief versteckte Spermakern aufgefunden werden. I. Die Befruchtung bei PleuropliyUidia californica (Cooper) Bergh. Die Eier werden in einem eiweisshaltigen spiralig gedrehten Rohr, das an verschiedenen Stellen ovale Kapseln, die 3 — 22 Eier enthalten, abgelegt. Verf. konnte nur die Eier einer Eiablage untersuchen. Alle Eier hatten den 1. Richtungskörper bereits gebildet. Das Ei ist eine Kugel von etwa 84 i.l Durchmesser, rötlich braun, mit einem helleren animalen Pol , von einer festen homogenen Membran umschlossen. Dasselbe ist so undurchsichtig, dass die inneren Pro- zesse fast gar nicht am lebenden Ei beobachtet werden können. Fast im.mer zeigte der 1. Richtungskörper nach seiner Abtrennung amöboide Bewegungen und dann karyokinetische Teilung; den 2. Richtungskörper hat Verf. sich nicht teilen sehen. Auf dem frühesten der beobachteten Stadien steht excentrisch die grosse 2. Reifespindel radial in einem beschränkten dotterfreien Hof; die Aquatorialplatte zeigt 10 oder 12 kleine Chromosomen. An jedem Pol ist eine grosse Astrosphäre mit einem homogenen 1,5 i-i grossen Centrosom in der Mitte eines kleinen feinkörnigen, strahlenlosen Hofes ; die Radien sind microsomal gebaut. Das Eiplasma besteht aus zahllosen, tieffärb- baren Granula, die ein Netzwerk zu bilden scheinen, in dessen — 95 - Maschen die Dotterkörner liegen. An der anderen Seite des Eies liegt zu dieser Zeit der Samen kern und gewöhnlich centrahvärts von ihm der strahlenarme Samenstern mit einem sehr kleinen Cen- trosom. Verf. schliesst aus den Vorgängen bei anderen Eiern, dass das Samen-Centrosom mit dem Samenkörper in's Ei eingeführt wird. Bald teilt sich dasselbe mit seinem körnigen Hof hanteiförmig, die Tochtercentrosomen rücken ohne Bildung e i n e r C e n t r a 1 s p i n d e 1 auseinander. Wahrscheinlich kann der Samenkopf an jeder beliebigen Stelle des Eies eintreten. Am Schluss der 2. Reifeteilung sind an der 2. Reifespindel und auch im 2. Richtungskörper keine Cen- trosomen mehr zu finden, auch ohne dass das Fehlen auf eine stärkere Entfärbung des Präparates geschoben werden könnte; es ist also nach der 2. Reifeteilung kein P^icentrosom nachzuweisen. In der Folge geht auch die Astrosphäre des centralen Poles der 2. Reifespindel unter eigentümlicher Wirbelbildung und körnigem Zerfall der Strahlen zu (xrunde und zwar zuerst in ihren centralen Teilen, während bei den Furchungsteilungen die Strahlenauflösung in der Peripherie beginnt. Bei der Ei- und Samenkernbildung entsteht aus jedem Chromosom ein Bläschen, die alle später zu einem Kern verschmelzen; auch tiefgefärbte, grosse Nucleolen treten im Kern auf. Der Samenkern hat oft einen amöboiden Fortsatz gegen den Eikern hin gerichtet. Die beiden Vorkerne kopulieren unmittel- bar unter der Stelle, wo sich die Richtungskörper abschnürten. Die Wanderung des Samenkernes ist offenbar ganz unabhängig von der Samen- strahlung, welch letztere durchaus keine konstante Lage zum ersteren einnimmt. Während der 2. Reifeteilung verschwindet auch die Sperma- strahlung vollständig, sodass es von da an nicht mehr möglich ist, die beiden Samen-Centrosomen mit Sicherheit aufzufinden. Während der Wachstumsperiode der Vorkerne, in der diese sich dem Eicentrum nähern, treten gleichzeitig zwei neue Strahlensysteme auf, die gar keine konstante Lage zu den Vorkernen und zur Eiachse haben und in den verschiedenen Eiern ganz verschieden weit von einander ent- fernt sind. Verf. kommt durch kritische Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten zu dem Schluss, dass die Centren dieser „beiden neuen Strahlensysteme" identisch mit den beiden Samencentrosomen sein müssen, dass die Centrosomen der 1. Furchungsspindel ausschliesslich vom Samenkörper stammen, dass eine Centrenquadrille nicht statt- findet. Die neuen Strahlensysteme entsenden Strahlen zu den Kern- elementen und bilden eine Centralspin del zwischen sich aus, die also eine Neubildung ist, nicht einer dauernden Verknüpfung beider Centrosomen ihren Ursprung verdankt. Die Strahlen lassen sich bis zu den Centrosomen verfolgen. Bei der 1. Furchungsteilung tritt ein ,, Z w i s c h e n k ö r p e r " auf. - 9G — IL Die Centrosomen bei der Richtungskörp er bildung im Ei von Diaidula sandigiensis (Cooper) Bergli. Die Eier sind gelbliclnveiss, etwa 60 (.i gross, den vorigen ähnlich, ebenso undurch- sichtig. Verf. hat die 1. Reifespindel vollkommen central gelegen beobachtet. Die Polstrahlen lassen sich nicht bis zur Oberfläche verfolgen, centrahvärts enden sie in einem undeutlich körnigen Plasma- hof, in dessen Mitte ein kleiner, scharf begrenzter, hügliger Körper liegt, der stark lichtbrechend und mit EH., Delafield's Häma- toxylin, Gentiana-Violett, Saffranin, Fuchsin S. und dem liawitz- sclien Alizarinverfahren färbbar ist. Bei entsprechender öfters unter- brochener und aufs Neue aufgenommener Entfärbung zeigt sich in Mitten der 1,5 — 2 (.i dicken Kugel ein Körnchen, dessen Grösse der ^erf. auf 0,2 /.i schätzt; die Kugel ist das „Centrosom", das Körn- chen das „Centralkorn" nach B o veri' s Nomenclatur. Die Spindel rückt dann mit dem einen Pol an die Eiobertiäche, sodass der andere etwa in der Eimitte liegt. Bei Abschnürung des ]. Richtungskörpers wird das Centrosom ellipsoidisch und das Centralkorn in seinem Innern teilt sich in zwei etwa halb so grosse Körnchen, die immer mehr auseinanderrücken gegen die Pole des eiförmigen Centrosoms. Die Streckung des letzteren ist in ihrer Richtung un abhängig von der Richtung der 1. Richtungsspindel. Die Strahlen stehen an- nähernd senkrecht zur Centrosomen-Obertläche, sind also auf dieses, nicht auf die Central keim er centriert. Auch im 1. Richtungs- körper findet eine analoge Teilung des Centralkornes statt. Weiter- hin umgiebt sich jedes Centralkorn im Pol des eiförmigen Centrosoms mit einer dunkleren Kugel, während die Mitte des Muttercentrosoms allmählich sich autliellt und eine Centralspindel deutlich werden lässt. Die Centralspindel besteht aus einem ,,in die Länge gezogenen Maschen- w^erk" und ist gegen das umgebende Plasnm ebenso deutlich abgegrenzt wie ein ruhender Kern. Wenn das zur Centralspindel ausgewachsene Muttercentrosom etwa 12 (.i lang geworden ist, stellt es sich radiär und nun bilden sich zwei vollständig neue Strahlensysteme, die nicht mehr auf das Muttercentrosom (Centralspindeloberfläche) , sondern auf die an den Polen befindlichen Tochtercentrosomen centriert sind. Verf. hat die hochinteressante, für die ganze Zell t ei lungsm echanik fun- damentale Beobachtung gemacht, dass die neuen Strahlungs- systeme sich bilden, bevor die alte auf das Muttercentrosom centrierte Strahlung ganz verschwunden ist, und sagt, dass „kein einziges Fäd- chen der alten Astrosphäre als solches in eine Fibrille der beiden neuen übergeht". — Die alte Strahlung zerfällt körnig, die 2. Rich- tungsteilung verläuft Avie gewöhnlich , das Schicksal des Eikern-Cen- — 97 — trosoms hat Verf. noch nicht genau verfolgt, glaubt aber, dass es vollständig degeneriert. Verf. hebt am Schlüsse hervor, dass seine Beobachtungen der von Bütschli und R. Hertwig aufgestellten Hypothese günstig sei, wonach ,,das Centrosom ein des Chromatins beraubter Kern ist"'. R. Fick (Leipzig). Gastropoda. 1. Hecht, E., Contribution a Fe tu de des Nudibranches. In: Mem. Sog. Zool. France VIII. 1895. 175 p. 5 Taf. 2. — Sur la multiplicite des canaux r eno-pericardiques chez Elysia viridis. In: Bull. Sog. Zool. France 1897. p. 166. Hecht hat die reiche Gymnobranchienfauna von Roseoff in ver- schiedenen anatomischen und biologischen Beziehungen studiert und z. T. sehr interessante Resultate erhalten. Es handelt sich um 36 Arten, von denen 4 an den Kähnen von Hummertischern von der spanischen Küste eingeschleppt waren, 10 Boris und verwandte, 3 Tritonien, 3 Doto, 16 Eolis, 4 Asco- glossen; sie sind in einer Bestimmungstabelle übersichtlich geordnet. Natürliche Variationen finden sich namentlich bei EoUs nicht selten, kommen aber auch bei Folycera ., Triopa und Elysia vor. Sie betreffen am häufigsten die Rückenpapillen, die, mitsamt dem Cnidophor, zwei- und dreispaltig sein können ; ähnlich die Rhino- phorien und Labialtaster. Selten sind Verwachsungen der distalen Teile bei getrennter Basis. Farben- und Grössenvarietäten laufen auf Bekanntes hinaus. Eine künstliche Variation lässt sich bei Elysia viridis erzielen, indem man sie von dem gewohnten Codiiim auf andere Algen, auf denen sie im Freien selten hausen, versetzt. Sie wachsen dann in kurzer Zeit unter günstigeren Ernährungsbedingungen auf reichlich die doppelte Länge an. Bei Eolis lassen sich durch veränderte Nah- rung Farbenvarietäten erzeugen ; diese Farben dienen als Schutz und sind namentlich an die Rückenpapillen und den Inhalt ihrer Darm- Leberschläuche gebunden ; auch geht damit die Neigung zur Gabelung der Papillen Hand in Hand. Im allgemeinen bestätigt sich die Thatsache, dass die Tiere eine nur einjährige Lebensdauer haben, sie erscheinen im Frühjahr und verschwinden im Sommer nach der Eiablage. Dem entspricht ein rapides Wachstum. Die Schutzmittel, deren die nackten Schnecken in besonderem Maße bedürfen, sind sehr verschieden. Mimetische Homochromie oder Schutzfärbung findet sich h^i Doris jolinstoni, welche, grau mit schwarzen Flecken, dem Sande gleicht, oder gelb mit braunen Flecken, dem — 98 - Felsen, auf dem sie lebt, ■ — die Doris coccinea, deren ürungerot mit dem der Microciona atrosanguinea , ihrer Unterlage, aufs voll- kommenste harmoniert. Feine braune Flecken gleichen den Oscula des Schwammes, die gelben Eunzeln haben schwarze Spitzen, wie die der Ciona, die Öffnung der Kiemenhöhle täuscht bei retrahierten Kiemen ein Osculum , die der retrahierten ßhinophoren ein Sand- körnchen auf dem Schwannn vor. Die braunen Antiopa cristata und hyalina mit bläulichen lietlexen gleichen BtKjnJa , Aegirus den mit Sandkörnchen besetzten Bryozoen. Cahna glaucoides Hndet man ZAvischen Fischlaich auf Steinen oder auf den Haftscheiben von La- minaria flexicauUs. Sie stimmt in allen Einzelheiten der Färbung, der Form und der Papillenstellung mit Gruppen der Fischembryonen, und sie erhöht die Täuschung dadurch, dass sie sich von ihnen er- nährt und das Augenschwarz durch die Rückenpapillen durchscheinen lässt. Junge Eolis cingulata lassen die rosa gefärbten Gonophoren der Plumularien , die sie fressen , durch die Papillen durchscheinen. Hermaea weidet unterhalb der Zweigspitze von Coditim einen regel- mäßigen Ring aus der Rindenschicht ab. Mehrere Individuen pflegen, senkrecht zur Achse, genau an der unteren Grenze dieser Zone zu liegen, der sie vollkommen gleichen. Alle diese Formen sind durch Trägheit ausgezeichnet. Grelle Trutz- und Warnfarben finden sich bei Formen, die gut durch andere Mittel geschützt sind. Diese sind lebhaft und bewegen ihre Papillen. Plierher gehören Fohjcera quadrüineaia, Eolis far- rani und die erwachsene E. coronata^ während die Jungen von der letzteren Species Schutzfärbung haben. Der grellen Eolis farraui ist die schwach geschützte Triopa clarigera ausserordentlich ähnlich gefärbt, einer der unter Meerestieren seltenen Fälle echter Mimicry. Bei einer dritten Gruppe, welche besonders gute Schutzmittel hat, — Nesselsäcke, Ekelstoffe, harte Rückeneinlagerungen, Schleim, starkes Vermögen, sich auf der Unterlage anzusaugen — scheinen die Farben völlig indifferent und bei manchen Arten wechselnd ohne Beziehung zum Substrat. Hierher gehören Doris tuberculata, Eolis papulosa und glatica , z. T. im Widerspruch zu den Hypothesen anderer Autoren (Garstang, Giard, AI der und Hancock). Die Nesselsäcke der Aeolidier, von einer Muscularis bekleidet, an welche sich aussen besondere Protractoren ansetzen, sind mit einer einfachen Lage von Cnidoblasten austapeziert. Diese sind ein- facher als bei den Cnidarien, sie enthalten Nematocysten von ver- schiedener Grösse und Form, entweder längliche, die in Bündeln gruppiert sind, oder rundliche, je nach der Species. Der hohle Faden liegt im Innern der Nesselkapsel, doch ist nur seine erweiterte Basis — 99 — eingestülpt. Die Entleerung ist die Folge eines komplizierten Re- flexes. Gewisse Sinneszellen in der Umgebung übertragen den Reiz auf grosse Nervenzellen der Nachbarschaft, und diese auf die Wände des Nesselsacks. Im Inhalt der Nesselkapseln, der durch die hohlen Fäden dem Feind eingeimpft wird, liess sich Mucin nachweisen. In Bezug auf die Entstehung der Nesselsäcke aus dem Entoderm, bezw. aus den Enden der nach aussen durchbrechenden Leberschläuche stimmt der Verf. mit Davenport überein. In der Haut liegen Drüsenzellen zerstreut, deren reichlich ab- gesonderter Schleim bei den Aeolidiern durch ein lebhaftes Wimper- spiel nach der Spitze der Rückenpapillen getrieben wird. Wo Nessel- säcke fehlen, finden sich reichliche Anhäufungen von Wehrdrüsen, so auf der Spitze und an den Seiten der Papillen von Calma glaucoides, ähnlich bei Hermaea dendritica. Die sekundären Papillen enthalten bei Doto grosse Zellen mit deutlichem Ausführgang. Die Papillen von Froc- tonotus mucroniferus lösen sich durch Autotomie leicht los , heften s]£h mit ihrer Basis an Fremdkörper und lassen die Drüsen an der Spitze in Funktion treten. Diese Art hat ausserdem eine viellappige Drüse um den After. Andere Wehrdrüsen liegen an der Basis der Kiemen von Dorididen, namentlich von solchen Arten, deren Kiemen nicht retractil sind {Gouiodoris, Poli/cera, Triopa). Bei Elysia viridis entleert sich eine Gruppe kleiner länglicher Drüsen gerade auf der Mantelkante. Das autotomische Abwerfen der Rückenpapillen ist weniger ver- breitet, als meist angenommen wird, meist ist es ein Zeichen von allgemeinem Verfall der Kräfte. Nur bei einigen Arten wird es ein regelmäßiges Schutzmittel. Auch die Regeneration erfolgt langsamer, als man gewöhnlich glaubt, am schnellsten noch bei Dolo. Hermaea bifida sondert einen Stoff ab, der nach Schwefelwasser- stoff riecht; AcoUs coronata bringt mit ihren Kiefern und der Radula ein deutliches Geräusch hervor. Für die Locomotion kommen dieselben Faktoren in Frage, die ich für die Pulmonaten geltend gemacht habe : Abscheidung einer Schleimschicht zwischen Sohle und Substrat, die Zerlegung der Sohlen- tläche in einzelne W' eilen (allerdings ohne die Annahme der extensilen Fasern) und das geringe specifische Gewicht — dazu ein starkes Wimperspiel auf der Sohle, welches auch bei ruhender Muskulatur eine Vorwärtsbewegung bewirken kann und endlich die Verlegung des Schwerpunkts nach vorn durch die vordere Verbreiterung des Tieres. Auch für das Gleiten an der WasseroberÜäche in umgekehrter Lage kommen die entsprechenden Faktoren in Betracht, wie bei den be- schälten Schnecken (wobei ich mir den Hinweis gestatte, dass ich zu- — 100 — erst und ausführlich die einzelnen Momente, den Wert des Schleim- bandes als Schwimmer etc. dargelegt habe). Die Ernährung ist im allgemeinen die carnivore. Kannibalismus ist nicht ausgeschlossen; von den Aeolidiern geht nur Calnia glau- coides, d. h. die einzige Species ohne Nesselsäcke, nicht an Cnidarien. Die Ascoglossen sind herbivor. Durch physiologische Injektionen auszuscheidender Farbstoffe wurde die Niere genau nach Dau und Ausdehnung festgestellt. Es lassen sich drei Typen unterscheiden : a) Bei Aeolis papulosa ist sie mit den unteren Lagen innig ver- wachsen; sie besteht aus einem unpaaren hinteren und zwei sym- metrischen vorderen Lappen, welche letzteren das Pericard zwischen sich nehmen. Äusserst feine Blindsäckchen strahlen ins Bindegewebe hinein. An der Vereinigungsstelle der Lappen liegt die Urinkammer, schräg unter und hinter dem Pericard. Bei Doto und noch mehr bei Cahna ist das Schema vereinfacht. — b) Bei Doris gehört die Niere lediglich dem Intestinalsack an ; die Blindzipfel gehen in die Zwitter- drüse. Der Renopericardialgang ist nach Länge und Faltung besonders kompliziert. Die Niere erhält ihr Blut auffälligerweise unmittelbar aus der Herzkammer. — c) bei Elysia ist die Niere eine rundliche Tasche, von deren Decke eine Anzahl Falten vorspringen, die das excretorische Epithel tragen. In diesen Falten cirkuliert das Blut in Lacunen, welche einerseits mit denen der dorsalen Lappen, anderer- seits mit dem Herzen kommunizieren. Die Angabe, dass sich bei Elysia nur ein Nierentrichter vorfinde (1), hat der Verf. auf Pel- seneer's Einwurf hin zurückgenommen (2). Die Nierenzellen gleichen denen der Pulmonaten, sie enthalten eine Vacuole mit den Excreten. Die Lokalisation von Farbstoffen in der Niere vollzieht sich in wenigen Minuten, die vollständige Aus- scheidung aus dem Körper in höchstens 48 Stunden. Der Nierentrichter scheint aus dem Pericard keine festen Körper, wohl aber Flüssigkeiten in die Niere abzuführen, und zwar sehr rasch. Die Pericardialdrüsen können in ihrer Ausbildung bei Doris tuber culata stark wechseln. Sie machen indes nirgends den Eindruck wahrer Drüsen. Die Leber nimmt an der Excretion teil. Die Excretionszellen sind nach zwei Typen gebaut. Grosse Zellen haben zahlreiche rund- liche Vacuolen, jede mit einer kleinen Concretion und nach Injek- tionen gefärbt; von den anderen enthält jede grosse braune Kugeln. Dazu kommen die Zellen, welche das Verdauungsferment liefern, mit vielen Vacuolen ohne Concretionen. Als drittes Element beteiligt sich das Bindegewebe an der Excre- — 101 — tion. Grosse, verzweigte Ley d ig 'sehe Zellen enthalten entweder eine grosse Vaciiole oder viele kleinere Vaciiolen, welche injizierte Farb- stoft'e aufnehmen. Ausserdem beherbergen sie normale P^xcretions- produkte. (Bei den Dorididen hat die Blutdrüse in der Nähe der oberen Schlundganglien im besonderen phagocytäre Funktion.) Somit herrscht in Bezug auf die dreifachen Excretionswege die grösste Übereinstimmung zwischen Xudibranchien und Pulmonaten. Die Speicheldrüsen teilt Hecht in präbulbäre und postbulbäre. Zu den ersteren ist ein häutig vorkommender Kranz kleiner Drüsen um die MundöÖnung zu rechnen. (Sie würden dem Semper'schen Organ der Pulmonaten entsprechen.) Dem Baue nach kann man zwei Typen unterscheiden, massive und acinös verzweigte. Bei manchen I)oto- Arten liegen die präbulbären Drüsen als zwei Säcke, die mit grossen Zellen besetzt sind, in der Mittellinie übereinander. Die Piesorption der Nahrung ist beschränkt auf einen Ringwulst im Darm, dessen Oberfläche durch Bildung feiner Längsfalten ver- grössert ist. Im Speciellen wurde die Fettresorption nachgewiesen. Ein reiches subcutanes Netz von Blutlacunen beweist, dass die Piückenpapillen als Kiemen dienen. Die stets wechselseitige Begattung vollzieht sich nach einem Vorspiel in ähnlich verschiedener Stellung wäe bei den nackten Pul- monaten. Meistens liegen die Tiere, entgegengesetzt gerichtet, mit den Vorderkörpern nebeneinander. Bei Elysia stützen sich die Tiere auf die Schwanzenden und umwickeln sich schraubig, wie Limax maximus Die Copula kann mehrmals hintereinander vollzogen w-erden. Die Eiablage findet erst einige Tage später statt. Ein Indivi- duum kann, ohne neue Befruchtung, zwei Laichbänder liefern. Dabei dreht sich das Tier im umgekehrten Sinne des Uhrzeigers, wobei die rechte Seite- mit der Geschlechtsöffnung die convexe ist. Es liegt immer nach innen vom letzten Umgange des Laichbandes. Bei der Ausstossung des Bandes wirken verschiedene Faktoren zusammen: der Zug, welchen die kriechende Schnecke auf das freie Ende des Bandes ausübt, während sie das übrige mit der Sohle gegen die Unter- lage drückt, die Körperkontraktionen und das Spiel des die Genital- öffnung umgebenden Integumentes, das. zeitweilig als eine pulsierende Blase vorgestülpt wird. Die Laichbänder sind im allgemeinen aus zwei Schleimschichten von verschiedener Konsistenz gebildet. Die innere lunhüllt die Eier unmittelbar schleimartig, welche die andere in ein Band umformt und an Fremdkörpern befestigt. Erwähnt mag noch werden die Zusammenstellung der Commen- salen und Parasiten. H. Simroth (Leipzig). Zoolog. Centralbl. V. Jahrg. 8 — 102 — Vertebrata. Aves. Naiimaun's Naturgeschichte der Vögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Neu bearbeitet von 11. Bla- sius, W. Blasius, R. Buri, C. Floericke, C. v. Chernel- haza, A. Girtanner, A. Goering, F. Grabowsky, E. Har- tert, J. Helm, R. Hennicke, 0. Kleinschmidt, J. G. Keu- lemans, 0. Koepert, P. Leverkühn, 0. v. Löwis, E. de Maes, W. Marshall, P. Prazak, E. Key, J. Rohweder, 0. V. Riesenthal, E. Rzehak, 0. Taschenberg, J. Thienemann, V. Y. Tschusi, J. V. W angelin, W. "Wurm. Herausgegeben von Dr. C. R. Hennicke. VI. Bd. Gera-Untermhaus (Fr. Eug. Köhler), 1897. gr. Fol. 337 p. 32 Taf. M. 10.—. Eine Neubearbeitung von Naumann's Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, einem der besten ornithologischen Werke alier Zeiten, und des besten über deutsche Vögel, ist zweifellos als ein ornitholo- gisches Ereignis für Europa zu bezeichnen, und man blickte dem Er- scheinen erwartungsvoll entgegen. Der Plan der Bearbeitung ist in mancher Beziehung hervorragend, in einigen Punkten aber, wie sicli bei der Ausführung zeigt, nicht so gut. Man beschloss, den Nau- mann 'sehen Text wörtlich beizubehalten, aber alle Fehler zu verbessern, die zahlreichen neueren Entdeckungen hinzuzufügen und den Gesichts- kreis des Werkes zu erweitern. Hätte man nun den alten Text ab- gedruckt, wobei man sich die mit der altmodischen Sprache wenig übereinstimmende Umänderung in die neueste Orthographie hätte ersparen können, darunter einen dicken Strich gemacht und dann die Verbesserungen und Zusätze auf jeder Seite hätte folgen lassen, so wäre es vortrefflich gewesen. Nun jedoch sind die Zusätze im Text in Klammern eingeschlossen, sodass es bei langen Einfügungen oft schwer ist zu erkennen, wessen Werk man vor sich hat, zumal wenn die Zusätze, wie so oft, Citate aus anderen Schriften sind, oder gar wenn einmal eine Klammer vergessen ist. Unwissenschaftlich ist, dass der vorliegende Band kein Datum, ja nicht einmal eine Jahres- zahl, trägt. Hoffentlich wird das Erscheinen der einzelnen Hefte mit Inhalt bekannt gegeben werden. Der Name des Bearbeiters ist am Schlüsse jeder Art durch die Anfangsbuchstaben des betreffenden Autors angedeutet — man fragt vergebens, warum nicht der volle Name dasteht, was zuweilen, z. B. bei ,,0. K.", Mühe und Irrtümer er- sparen würde. Die Synonymien und Litteraturangaben sind meist nach einem redaktionellen Schema zusammengestellt. — 103 - Wie man aus dem Titel ersieht, sind der Mitarbeiter viele, und selbstverständlicli fallen die verschiedenen Arten je nach Kräften, Zeit, Kenntnissen und Sorgfalt der verschiedenen Bearbeiter auch verschieden aus. Die Bearbeitung der Columbidae ist entschieden gut zu nennen. Bei den auch mit Sorgfalt und besonderer Sachkenntnis bearbeiteten Tetraonidera zeigt sich Unkenntnis einiger der besten englischen Arbeiten über diese Vögel, wie der Autor überhaupt augenscheinlich mehr die jagdliche als die ornithologische Litteratur dieser Vögel beherrscht. Die Behauptung , dass die ,, Auerhennen aller Zonen und deren Eier unseren mitteleuropäischen vollkommen gleichen", hätte bewiesen werden sollen, ist aber nicht ganz richtig, wie auch der daran sich knüpfende Lehrsatz: ,, Durch die ganze Tierreihe geht das Gesetz, dass die Männchen zur Variation, die Weibchen aber zur Konservation des Arttypus neigen"', zu vielen Ausnahmen (z. B. bei den Lepidopteren) unterworfen ist, um so apodiktisch hingestellt zu werden. Das „Rephuhn", Perdix perdix (L.), ist ohne genügende Kenntnis der neueren Litteratur bearbeitet. Die im Volke — merkwürdigerweise nicht nur in Deutschland — verbreitete Meinung, dass das Weib- chen sich vom Männchen durch fehlendes oder schwächer ausgebil- detes „Hufeisen" auf der Brust unterscheide, sonst ihm aber, ausser durch etwas geringere Grösse und weniger lebhafte Allgemeinfärbung gleiche, wurde aus Naumann kritiklos übernommen, und es war dem Bearbeiter unbekannt, dass 0. Grant durch jahrelange zahl- lose Untersuchungen festgestellt hat, dass diese Annahmen falsch sind, sondern dass das Weibchen sich durch ganz anders gezeichnete Flügeldecken unterscheidet, und dass er darüber mehrere eingehende Arbeiten — freilich nicht in deutscher Sprache — mit Farbentafeln veröfientlicht hat. Erst in den „Nachträgen" am Ende des Bandes ist dies erwähnt, offenbar nach einer Zuschrift von Ziemer. Altum's Arbeit über lokale Variation in Deutschland {t^. Zool. C'.-Bl. IL p. 30) ist nicht erwähnt. — Phasiamis coJcliicus ist entschieden besser be- arbeitet als Perdix perdix. Bei Erwähnung der „Hahnenfedrigkeit" möchte Ref. bemerken, dass sie häufig infolge von durch Schrot be- schädigten Eierstock auch bei jüngeren Weibchen auftritt. Zu Nau- mann's sehr richtiger Behauptung, dass das Schiessen von vor dem Hunde aus langem Grase oder vom Felde aufflatternden Fasanen für geübte Flugschützen wenig Pteiz habe, findet sich die originelle An- merkung: „Das kann ich nicht zugeben. J. v. W." Die Gressores sind im allgemeinen recht zweckentsprechend bearbeitet, nur hätte bei einigen Ardeidae die geographische Ver- — 104 — breitung mehr verbessert und erweitert werden können. Das angeb- liche Vorkommen von Ciconia maguari in Europa hätte in Frage gestellt werden sollen. Die Tafeln sind leider, namentlich künstlerisch, nicht ganz so gut, wie verwöhnte Ornithologen sie heutzutage wünschen möchten, wenn man aber den fabelhaft billigen Preis (das ganze Werk in 12 oder lo Bänden soll nur etwa 100 Mark kosten) in Betracht zieht, so ist man gezwungen, zuzugeben, dass dafür das möglichste geleistet wurde. Die Tafeln sind meist ganz neu mit Anlehnung an die alten Naumann'schen hergestellt und sehr vermehrt worden. Das Folio- format ist, gegenüber dem Naumann'schen Oktavo , nicht be(iuem zu nennen, und fürchtet Ref., dass es der Verbreitung des Werkes eher hinderlich als förderlich sein wird. Jedenfalls kann man aber dem Erscheinen der folgenden Bände mit Vertrauen entgegenblicken. E. Hartert (Tring). Mammalia. Zielieii, Th., Über die motorische Rindenregion von DideJ- phys virginiana. In:Centralbl. f. Physiol. XL Bd. 1897. p. 447 — 461. Nachdem bisher die Lage der motorischen Rindencentren für Mensch, Affen, Hund, Katze, Kaninchen, Schaf und Igel untersucht war, hat Verf. jetzt zum erstenmale einen Marsupialier zu diesen Untersuchungen benützt. Die Rindencentren Hessen sich an einer jungen Dldel^^hys virginiana in bekannter Weise feststellen. Die drei Hauptcentren für Hinterbein-, Vorderbein- und unteren Facialis folgen sich längs der Mittellinie in dieser Reihenfolge von vorn nach hinten. Bemerkenswert ist, dass die motorische Zone unverhältnismäßig weit occipitalwärts reicht, auf Kosten einer geringen Entwickelung der Sehsphäre. Im Verhältnis zu Erinaceus ist bei Didelphys die Lage von Vorder- und Hinterbeincentrum vertauscht, genauer gesagt, bei Erinaceus ist das Vorderbeincentrum frontalwärts aus der Reihe der Centren herausgedrängt, bei Z)if/e/p/wy5 Vorderbein- und Facialiscentrum hinter das Hinterbeincentrum an den Manteirand gedrängt. Wahr- scheinlich ist hierfür die stärkere Entwickelung des Rhinencephalon bei DideJphys verantwortlich zu machen. W. A. Nagel (Freiburg i. Br.). Bai'deleben, K. v., Über Spermatoge nese bei Monotremen und Beutel- tieren. In: Verh. Anat. Ges. 1896, p. 38-43, 4 Textfig. Verf. sucht seine höchst eigenartige Theorie über die Entstehung der Samen- fäden aus der Copulation von zwei verschiedenen Zellarten durch Untersuchung der Spermatogenese von Echidna und Phalangista zu belegen. (Vergl. Z. C.-ß. III, p. 420.) Benda bekämpft diese Theorie, welche übrigens ausser ihrem Urheber noch keinen Vertreter gefunden hat. R. v. Erlanger (Heidelberg). Zoologisches Centralblatt unter Mitwirkung von Professor Dr. O. Bütschli ^^^ Professor Dr. B. Hatschek in Heiiielborg; in Wien herausgegeben von Dr. A. Schuberg a. o. Professor in Heidelberg. Verlag- von Wilhelm Eng-elmann in Leipzig. V. Jahrg. 25. Februar 1898. No. 4. Zq beziehen durch alle Bachhandlungen und Postanstalten, sowie durch die Verlagshandlung. — Jährlich 26 Nummern im Umfang von 2—3 Bogen. Preis für den Jahrgang M. 25. — Bei direkter Zu- sendung jeder Nummer unter Band erfolgt ein Aufschlag von M, 3.— nach dem Inland und von M. 4. — nach dem Ausland. Referate. Geschichte und Litteratur. Dyroff, A., Die Tierpsy cli ologie des Plutarclios von Cbai- ronea. Programm des K. neuen Gymnasiums zu Würzburg. 1897. 8». 59 p. Vom Altertum bis in unsere Zeit treten in der Tierpsychologie zwei Richtungen hervor; die eine stellt den Unterschied zwischen dem Menschen und den Tieren als sehr gross hin und s})richt den Tieren überhaupt nur einige niedere Seelenthätigkeiten zu, die andere dagegen betont die Ähnlichkeiten, w^elche zwischen den psychischen Thätigkeiten des Menschen und der Tiere bestehen. Plutarch gehört der letzteren Richtung an; er bekämpft die Stoiker, welche die erstgenannte Richtung vertraten. Nach der Meinung der Stoiker entbehren die Tiere der Vernunft und des Verstandes gänzlich, Plu- tarch aber will zeigen, dass die Tiere an allen geistigen und mora- lischen Fähigkeiten einen Anteil haben. Die Tierpsychologie des Plutarch ist hauptsächlich aus seinem Dialog über den Tierverstand zu erkennen. Der Form nach behandelt derselbe die Frage, ob die Land- oder die Wasser-Tiere verständiger seien, aber im Grunde richtet sich die Polemik gegen diejenigen, welche den Tieren Vernunft und Einsicht absprachen. Ausser diesem Dialog kommt noch ein zweites Gespräch in Betracht, welches nach dem Hauptredner „Gryllos" benannt ist; dasselbe beruht wahrschein- lich auf einer epikuräischen Vorlage , und es wird in demselben dargelegt, dass die Tiere bezüglich der Tugend von Natur besser daran sind als die Menschen, da sie die Tugend mühelos als natür- liches Gut besitzen. Was die Methode betrih't. so liegt der Schwerpunkt in der Dia- Zoolog. Ceiitralbl. V. Jahrg. 9 — 106 — lektik, und avil' die Empirie wird nicht viel Sorgfalt oder Kritik ver- wendet; fast alle Beispiele sind früheren Schriftstellern entnommen; daher stehen neben guten Beobachtungen oft missverständliche Auf- fassungen und auch zweifelhafte oder völlig sagenhafte Berichte, wie dies ja mehr oder weniger bei allen antiken Schriftstellern der Fall ist. — Die anthropomorphe Auffassung tierischer Thätigkeiten (welche man in jeder unkritischen Tierpsychologie findet) tritt oft sehr deut- lich hervor ^). Fast alle Thätigkeit der Tiere wird aus dem Ver- stand derselben abgeleitet, da der Begriff des Instinkts (als ererbter Fähigkeit) völlig fehlt. Die Stoiker hatten auf Grund des Prinzips des Gegensatzes be- hauptet, da es vernünftige Wesen gebe, müsse es auch unvernünftige Wesen geben und das seien die Tiere. Plutarch will die Gegen- sätze richtiger fassen und unterscheidet beseelte Wesen und unbe- seelte, innerhalb der beseelten dann vorstellungsl)egabte und vor- stellungslose oder empfindende und empfindungslose. Die Stoiker hatten gesagt, die Natur habe den Tieren das End- ziel der Vernunft, die Tugend, verweigert, also könne sie ihnen auch die Grundlage der Tugend, die Vernunft, nicht gewährt haben. Blu- tarcli widerlegt diesen Schluss durch eine merkwürdige Parallele, in- dem er sagt, die Natur habe den Mauleseln zwar das Endziel der Zeugung, die Fortpfianzung verweigert, aber sie habe ihnen doch die Grundlage der Zeugung, die Zeugungsorgane gewährt. Es war ein Dogma der Stoiker, die Menschen hätten kein Rechts- 1) Zum Beispiel wird von den Tieren, welche in Gefangenschaft sterhen, an- genommen, dass sie sich aus Unwillen über die Knechtschaft freiwillig aushungern. Oft kombiniert sich unvollkommene Beobachtung mit anthropomorpher Deutung. Es wird z. B. berichtet, dass die Elefanten ohne Belehrung zu den Göttern beten, indem sie sich im Meere reinigen und die aufgegangene Sonne durch Erheben des Rüssels statt der Hand anbeten. ,, Interessant ist folgende von Plutarchos angenommene Beobachtung des Kleanthes: Ameisen tragen eine tote Ameise an einen fremden Ameisen- haufen ; aus diesem kommen andere herauf und eilen wieder hinab. Zuletzt tragen die Ameisen als Lösegeld für die Leiche einen Wurm herauf, die ersteren nehmen den Wurm, geben die Leiche heraus und ziehen ab. Diese Deutung (und falsche Beobachtung, Ref.) wird jedem unverständlich sein, der die antike Sitte des Toten- auslösens im Kriege nicht kennt." — ,,Beim Ichneumon, das zum Kampfe mit dem Krokodil einen Chiton von Schlamm anzieht, wird der Vergleich mit einem Hopliten kenntlich gemacht." — „Wenn die kilikischen Gänse über den Taurus fliegen, nehmen sie aus Furcht vor den Adlern ziemlich grosse Steine in den Mund, um gleichsam ihre Geschwätzigkeit im Zügel zu halten." — „Die Kraniche stehen bei ihren Nachtwachen auf einem Beine, mit dem andern fassen sie einen Stein, da- mit die Spannung sie wach erhalte und der fallende Stein bei etwaigem Ein- schlafen sie aufschrecke." — ,,Die weiblichen Schweine eilen nach den Fluss- krehson. damit ihr Kopfschmerz geheilt werde." — 107 — Verhältnis zu den Tieren wegen der Ungleichheit. Plutarch sagt dagegen, dass zwischen den Menschen auch oft grosse Ungleichheit vorkommt und die Ungleichheit zwischen zwei Menschen das Bestehen eines Rechtsverhältnisses zwischen denselben nicht ausschliesst. Nach der Meinung der Stoiker sind die Tiere um des Menschen willen geschaft'en. Plutarch bestreitet dies und weist nicht nur auf die Mücken, Flöhe, ,, Giftkäfer" und Skorpione hin, welche dem Älenschen schädlich sind, sondern auch auf die Waltische, Haitische und zahlreiche andere Meerestiere, welche für den Menschen keinen Nutzen haben. Plutarch verbietet das Töten der Tiere, da die Tiere Ver- nunft haben. Er hält auch das Essen des Beseelten überhaupt für naturwidrig. Es war nämlich im Altertum (seit Pythagoras und dem Studium der ägyptischen Pieligion) bei den Philosophen eine strittige Frage, ob der Fleischgenuss gestattet sei. Wie bei Aristoteles gilt auch bei Plutarch als Kriterium der Seele „die eigene Bewegung aus sich selbst heraus und in sich selbst zurück". „Nichts gleicht nach ihm der Seele mehr als das Feuer, welches sich durch sich selbst bewegt und ernährt und wie die Seele durch seinen Glanz alles erhellt und verdeutlicht." Die unterste Fähigkeit der Seele ist die vegetative, die ernährende \), auf etwas höherer Stufe kommt die sinnliche Wahrnehmung hinzu ; diese unterscheidet das Tier von der Pflanze. Die Hauptaufgabe der W^ahrnehmung besteht nach P 1 u t a r c h o s (wie nach der Stoa) darin, das Tier zu lehren, dass es die ihm nützlichen und schädlichen Dinge unterscheiden kann. Auf der Wahrnehmung baut sich die Vorstellung auf. Auch geht aus der Wahrnehmung oder aus der Vorstellung der Trieb hervor. Wahrnehmungen und Vorstellungen bleiben im Ge- dächtnis aufbewahrt. Es kommen dann die höheren Seelenthätigkeiten hinzu, Erwägungen, Urteile, Schlüsse, überhaupt Geist und Einsicht, z. B. erklärt Plutarch das Verhalten des thrakischen Fuchses, der über festes Eis furchtlos geht, aber auf dünnem Eise beim leise- sten Geräusch zurückspringt, aus folgendem Schluss : Das Piauschende (Krachende) bewegt sich — was sich bewegt, ist nicht gefroren — was nicht gefroren ist, ist feucht (tlüssig) — das Feuchte giebt nach. Über die Ameisen wird berichtet, dass sie von den W^eizenkörnern die Spitze abfressen, damit dieselben nicht keimen können; es wird daraus geschlossen, dass die Ameisen ein Verständnis des Keimungs- 1) Man muss bedenken, dass im Altertum der Begriif der Seele alle Lebens- vorgänge umfasste. Insbesondere sind Atmung und Herzschlag wesentliche Bethäti- gungen der Seele. Es mag daran erinnert werden, dass im Lateinischen ,,Aniraa" und im (4riecliisclien , Psyche" ursprünglich die Atmung bedeutet (Ref.). 9* — lOS - voigiuiüjs hätten. — Auch alle Kunstfertigkeiten der Tiere (Nestbau, Spinngewebe, Vogelgesang etc.) werden vonPlutarch aus dem Ver- stände hergeleitet. — Dass die bei manchen Tieren vorhandene Gelehrig- keit als Beweis des Verstandes angeführt wird, ist selbstverständlich. Die Tiere besitzen also Vernunft. Wenn auch die Tiere der N'ernunft nicht in so hohem Grade teilhaftig sind wie der Mensch, darf man sie docii nicht unvernünftig nennen. Es wäre dies ebenso, wie wenn man in dem umgekehrten Fall den Menschen deswegen blind und taub nennen wollte , weil manche Tiere ihn an Schärfe des Gesichts und des Gehöres übertreffen. Wie schon Sokrates lehrte, ist die Verständigkeit die Grund- lage der Tugend. Vielfache Tugenden werden von Plutarch den Tieren zugeschrieben : Mäßigkeit, Tapferkeit, Anhänglichkeit, Gesellig- keit, Gattenliebe und Fürsorge lur die Jungen. Die Tiere stehen unter dem Eintiuss der Götter. Daraus erklärt sich die Vogelschan, welche bekanntlich ein alter wichtiger Teil der Mantik ist. Schon Heraklit sagte, dass die Tiere einen kleinen Ausfluss und ein Teilchen desjenigen Wesens erhalten haben, welches denkt wie die Welt regiert wird. Scldiesslich mag noch erwähnt werden, dass im 16. Jahrhundert der Philosoph Montaigne wieder auf Plutarch hinwies nnd dessen hoher Auffassung des tierischen Seelenlebens sich anschloss. im Gegen- satz zu der traditionellen Kirchenlehre, welche zu dem Tierleben eine ähnliche Stellung einnimmt wie die Stoiker. H. E. Ziegler (Freiburg i. B.). Lehr- und Handbücher. Sammelwerke. Vermischtes. Eckstein, Carl, Forstliche Zoologie. Berlin (P. Parey) 1897. ()64 p. G66 Textabb. Mk. 20.—. Vorliegendes Werk umfasst das Gesamtgebiet der Zoologie in der Reihenfolge des Systems. Die forstlich wichtigen Klassen: Säuge- tiere, Vögel, Fisclie und Insekten werden dem Titel gemäß bevor- zugt im Verhältnis der Seitenzahlen von 130, 60, 36 und 216. Inunerhin wird den übrigen Abteilungen des Systems samt Einleitung fast ein Drittel der Seitenzahl gewidmet. Vögel und Fische sind stiefmütterlich behandelt, wichtige Vögel wie Wasseramsel, und all- bekannte, wie Nachtigall, liotkelchen, Lerchenarten und andere, nur mit dem Namen aufgeführt; gemeinste Fischgattungen, wie Slicca, Scaräini'KS, leiden vollständig. Der Wert des Buches liegt in den Abbildungen, unter denen zahlreiche Originale des Verf.'s, die anderen aus den besten Werken geschickt zusammengestellt sind. Der Text ist weder didaktisch noch harmonisch ausgearbeitet nnd in Dar- stellung wie Druck monoton. 0. Nüsslin (Karlsruhe). - 109 - Keller, C, F o r s t z o ologi s c he r Excursi onsfüh rer. Leipzig und Wien (Carl Fromme) 1807. kl. 8". 277 p. 78 Textabb. Mk. 4.50. Vorliegendes Werkchen soll den Anfänger in die Beschädigungen des Waldes durch Tiere einführen. Zur Erleichterung dieses Zweckes sind zunächst biologische Hanptgru[)pen und zwar Gallenbildungen, Blätter-, Binden-, Holzköri)er-Beschädigungen. dann Schädigungen im Hochgebirge und zuletzt solche durch Wirbeltiere unterschieden und in diesen erst Untergruppen nach den einzelnen Tieren gebildet worden. Am Schlüsse folgt ein Anhang, worin die Beschädigungen nach den Holzarten geordnet erscheinen. Im Text ist fast nur das Biologische behandelt, die forstliche Bedeutung der einzelnen Gruppen ist nicht berücksichtigt worden. So w^erden den Gallbildungen 37, sämtlichen Borkenkäfern und Rüsselkäfern zusammen nur 29 Seiten gewidmet. Diese Relation sagt alles ! Trotzdem verdient das Werk- chen infolge seiner Anordnung und der geschickten Darstellungsweise des Verf.'s im Sinne der Ergänzung der vorhandenen Litteratur eine gewisse Beachtung. 0. Nüsslin (Karlsruhe). Zeilen- und Gewebelehre. Hacker, Tai., Über weitere Übereinstimmungen zwischen den Fortpflanzungsvorgängen der Tiere und Pflanzen. Die Keim-Mutter Zellen. In: Biol. Centralbh Bd. 17. Nr. 19 u. 20. 1897. p. 689—705; 721-745. 36 Texttig. Verf. stellt in diesem Aufsatz in äusserst dankenswerter, klarer und übersichtlicher Weise die Übereinstimmungen zwischen den Er- scheinungen bei der Pollen- und Eireifung der Phanerogamen und bei der Sporenbildung der Farne einerseits mit denen bei der tierischen Samen- und Eireifung andererseits zusammen. Es ergeben sich bei diesem Vergleich zum Teil wirklich überraschende Ähnlichkeiten. Folgende Punkte hebt Verf. besonders hervor : Die .,Keim-i\rutter- zellen" oder Ovocyten I. Ordnung bei lier und Pflanzen treten in der Wachstumsperiode frühzeitig in die Knäuelphase ein, bilden einen einzigen langen Faden, der sich frühzeitig längs- spaltet; die Zellen verharren lange in dieser Proi)hase. Bei beiden tritt zeitweise eine Konzentrierung des Knäuels auf eine Seite des Kernes ein, was Moore als ,,Synapsis" bezeichnet hat. Die Chro- mosomenpaare verharren lange in mehr oder weniger starker Zer- streuung im Kern, A\'ofür Verf. passender Weise den Namen „Dia- kinese" vorschlägt. In diesem Stadium tritt bei Tier und Pflanze oft ein teilweises Auseinanderweichen der Schwesterchromosomen ein, wodurch eigentümliche Rini;- und Achtertiöuren entstehen. Als fer- — 110 — iieren Yergleiclis|>uiikt crwjUint Verl', das AiiCtreteii eines dunklen, vacuolisierten llauptnucleolus in den früheren Phasen und das Hin- zutreten von blasseren Nebennucleolen in den späteren Stadien, so- wie die individuellen und specifischen Varietäten im Verhalten der Nucleolen. Verf. hebt hervor, dass durch die letzteren denjenigen Theorien, die den Nucleolen eine unmittelbare Rolle beim Aufbau der Chromosomen oder der Kernspindel zuweisen, grosse Schwierig- keiten bereitet werden und dass alle bisher bekannten Thatsachen, auch die von Carnoy- Lebrun neuerdings geschilderten, sich mit der ,,Kernsecret-Theorie" vertragen. Bei der ersten Reifeteilung linden sich bei Tier und Pflanze garben- und tonnenähnliche oder vielpolige Spindeln als Durchgangs- stadien zur zweipoligen Form. Beide zeigen Anlehnung an die be- te r o t y p e T e i 1 u n g s a r t (F 1 e m m i n g "s) ; die Tiere mit langer Dauer des Muttersternstadiums bei stark verkürzten und verdichteten Chro- mosomen, die Pflanzen mit verzögerter Metakinese, Doppel F- und Doppel £}- und Kreuzfiguren; bei beiden eigentümliche Streckung der Chromosomen in der Metakinese. Bei Tier und Pflanze treten end- lich bei den ersten Reifeteilungen nur die Hälfte der in den Soma- zellen vorhandenen Chromosomen auf und zwar sind bei beiden die Chromosomen, wie es scheint, .,doppelwertig". R. Fick (Leipzig). Faunistik und Tiergeographie. Kiiipowitscli, N., Eine zoologische Excursion im nordwest- lichen T heile des Weissen Meeres im Sommer 1895. Extr. de l'Anmuiire Mus. Zool. Ac. Imp. Sc. St. Petersbourg, 1896. - pag. 278—326. Der sich nach Nordwesten erstreckende, als Golf von Kanda- lakscha bezeichnete Abschnitt des Weissen Meeres bildet das Gebiet, in welchem Verf. seine Untersuchungen anstellte. Es wurden nicht nur zoologische Sammlungen gemacht, sondern gleichzeitig auch Tem- peratur- und Salzgehaltsbestimmungen ausgeführt. Dabei wurden folgende vier um den Golf verteilten Dörfer aufgesucht: Kerclj, Kandalakscha, Umba und Kaschkarantzy (vgi. Stieler's Handatlas, Karte von Ost- Europa, Bl. 2, A. Peterniann. 1876. Ref.). Die verschiedenen (.60) Stationen stellt Verf. in einer tabellarischen Übersicht zusammen, in welcher sich ausser dem Ort und dem Datum auch die Tiefe und die ßodenbeschaftenheit vermerkt findet. Bezüglich der letzteren wird angegeben, dass mit Ausnahme des Golfes von Onega und des Einganges in das Weisse Meer der Boden desselben zum grössten Teile von einem weichen, oft zahlreiche Rhizupodeu enthaltenden bräunlichen Schlamme bedeckt ist, der auch im Golfe von Kandalakscha an allen tieferen Stellen ange- troffen wird. Nach der Küste zu folgt auf die Schlammregion ein Übergangsgebiet, wo der Grund aus einem Gemisch von Schlamm und Sand besteht; an dieses - 111 — schlit'sst sich eine Zone mit einem hauptsächlich von Steinen und nur zum ge- ringeren Teile von Sand gebildeten Boden. Die Strandzono ist bald sandig, bald steinig. Die Schlammregion beginnt in den untersuchten Gegenden bei verschie- dener Tiefe. Ausführlich werden sodann die Temperaturverhältnisse behandelt, wobei auch die von anderer Seite gemachten einschlägigen Beobachtungen Berücksichtigung finden. Erwähnt möge hier noch sein, dass Verf. seine Messungen mit einem Negretti-Zambra'schen Umkehrthermometer ausgeführt hat. Die Tempei-aturbe- stimmungen haben ergeben, dass abgesehen von Kandalakscha. wo besondere, ab- weichende Verhältnisse bestehen, bis zu einer Tiefe von 10 — 12 Faden (21 — 25 m) die Temperatur eine ziemlich regelmäßige Abnahme zeigt; dann folgt ein relativ schnelles Sinken derselben, so dass bei 15 Faden (31,5 m) Tiefe die Temperatur etwa nur -f 1,5° C. beträgt. In 20 Faden (42 m) wurde eine Temperatur von -f 0,6 bis —0,5" angetroffen; in grösseren Tiefen sinkt sie ganz allmählich bis auf ■ — 1,4" G. Letztere Temperatur ist augenscheinlich für die tiefsten Wasser- schichten des Weissen Meeres konstant und eine annähernd gleiche Temperatur werden im Winter auch wohl die Oberflächenschichten besitzen. Was die jährlichen Temperaturschwankungen im Weissen Meere betrifft, so glaubt Verf. annehmen zu dürfen, dass dieselben in 40 — 50 Faden (84—105 m) Tiefe nicht mehr als ca. 2*^ C. (im Golfe von Kandalakscha wahrscheinlich kaum 1" C.) betragen. Von 65 bis 70 Faden (136 — 147 m) Tiefe an seien die Schwankungen, wenn solche überhaupt noch bestehen, wohl nur ganz minimale. In oberflächlicheren Schichten ist die Amplitude der jährlichen Schwankungen eine grössere. Für den Golf von Kanda- lakscha wird der Betrag der letzteren, wie Verf. meint, in 15-40 Faden (31,5—84 m) Tiefe zwischen 4" (bei 14 Faden) (29,5 m) und 1° bei 40 Faden) (84 m) ausmachen. Bei dem Dorfe Kandalakscha besteht insofern eine Abweichung in den Tempera- turverhältnissen, als die tieferen Wasserschichten (unterhalb 10 Faden) (21 m) wesentlich wärmer als an den übrigen Orten befunden wurden, eine Thatsache, welche auf die geringeren Tiefen und die zahlreich vorhandenen Inseln zurück- geführt wird. Gleichzeitig ist zu bemerken, dass die Wassertemperatur der tie- feren Schichten in dieser Gegend rasche und beträchtliche Schwankungen zeigen kann. Die iDisherigen Beobachtungen lassen erkennen, dass im nord- westlichen Teile des Weissen Meeres im allgemeinen zwei ziemlich scharf gegeneinander abgegrenzte Wasserschichten übereinander lagern, deren untere eine sehr niedrige Temperatur und nur geringe jährliche Wärmeschwankungen aufweist, während die obere Schicht eine relativ hohe Sommertemperatur (bei Umba wurden am 10. VII. an der Oberfläche 14,7 ° C. gemessen) und weit bedeutendere Tem- peraturschwankungen zeigt. Bei einer Tiefe von etwa 15 Faden (31,5 m) befindet sich die Grenze der beiden Schichten. Die Schichten unterhalb 20 Faden (42 m) Tiefe, wo Temperaturen von O'' und weniger herrschen, nennt Verf. bei seinen Aveiteren Ausführungen der Kürze wegen ,,Kaltes Gebiet", im Gegensatz zu den als ,, War- mes Gebiet" bezeichneten oberflächlicheren Kegionen. Die beiden Gebiete besitzen eine deutlich untersi-hiedene Fauna. Nur für' Kan- dalakscha ist eine Abweichung zu konstatieren, indem daselbst trotz — 112 - der höheren Tiei'entemper;itur doch schon in 14 — 15 Faden (29,5 — 31 ,5 m) Tiefe die Fauna des kalten Gebietes sich vorfindet. Der Salzgehalt des Seewassers erwies sich als sehr Avechselnd. Bei Kandalakscha war das Oberflächenwasser fast vollständig süss, während für dasselbe bei Keretj einmal (nach stärkerem Seegange) ein Salzgehalt von 2,75 ^/o festgestellt wurde. In tieferen Wasser- schichten wurde, wenn auch nicht gerade immer, so docli meistens ein höherer Salzgehalt beobachtet. Übrigens bemerkt Verf., dass seine Zahlen nicht alle ganz genau sein mögen , da einerseits die Messungen mit dem Aräometer im kleinen Boote ausgeführt wurden, andererseits der zum Schöpfen des Wassers benutzte Apparat nicht tadellos funktioniert hat. Verf. wendet sich hiernach seiner zoologischen Ausbeute, speciell den Mollusken und B r a c h i o p o d e n , zu. Es werden von ersteren 74 Formen, darunter eine neue Species {Philine frigida), von letzteren eine Art [Rhynclionella psittacea Chemn.) angeführt. Wie bereits erwähnt, unterscheidet sich die Fauna der oberfläch- licheren warmen Schichten deutlich von derjenigen der tieferen kalten Regionen. Wenn auch die Grenze dieser beiden Gebiete annähernd mit der oberen Grenze des Schlammes zusammenfällt, so ist Verf. doch der Ansicht, dass die Verschiedenheit der Faunen nicht auf den Unterschied in der Bodenbeschaffenheit, sondern auf die ditfe- renten Temperaturverhältnisse zurückzuführen ist. Weshalb jedoch für die durch wärmeres Tiefenwasser und nicht unbedeutende Tem- peraturschwankungen ausgezeichnete Gegend von Kandalakscha eine Abweichung in der vertikalen Verteilung der Tiere besteht und z. B. die sonst allgemein nur in kaltem Wasser vorkommende, stark steno- therme Yoldia ardica Gray hier in Menge sich findet, weiss Verf. nicht zu erklären. Eine Zusammenstellung der im warmen und kalten Gebiete er- beuteten Mollusken und Brachiopoden weist für jenes 55, davon 9 nur tot vorgefundene Formen auf; für dieses beträgt die Gesamtzahl 43, von denen (3 nur in abgestorbenen Exemplaren erhalten wurden, doch glaubt Verf., dass seine Sammlungen und Verzeichnisse noch ziemlich unvollständig seien. Auf Grund der bisherigen Ergebnisse konstatiert \'erf., dass, ab- gesehen von einigen lokalen Formen, die Fauna des kalten Gebietes des Weissen jNIeeres derjenigen des Karischen ^leeres in hohem Grade ähnlich ist. Beinahe sämtliche vom Verf. im kalten Gebiete des Weissen Meeres gesammelten Mollusken (und Brachiopoden) gehören auch der Fauna des Karischen Meeres an und einzelne dieser Formen sind nur aus den erwähnten Gegenden, resp. auch aus dem nordsibi- — 113 — rischen Meere bekannt, oder finden sich, wie YoJdia urctica. sonst nur noch an den amerikanischen Küsten. Letztere Art wurde übri- gens ausser im Weissen Meere an europäischen Küsten nie lebend angetroffen. Die Ähnlichkeit der Faunen in den genannten Meeren führt Verf. auf eine zur Zeit der Glacial-Periode vorhanden gewesene allgemeinere Verbreitung der in Betracht kommenden Meerestiere zurück und betrachtet die Fauna des kalten Gebietes des Weissen Meeres als eine Relikten-Fauna aus der Glacialzeit. J'ür die Thatsache, dass Yoldia arctica auch in dem kalten Ge- biete des europäischen Nordpolarmeeres heutzutage nicht mehr lebt, obgleich die am Meeresboden herrschenden Temperaturverhältnisse kein Hindernis bilden würden, nimmt Verf. als Erklärung eine für das Gedeihen dieser Tierform zu grosse Temperaturerhöhung in post- glacialer Zeit an. Eine Neubesiedelung nach Abnahme der Tempe- ratur habe aber nicht stattgefunden. Ähnlich wie das kalte Gebiet des Weissen Meeres verhält sich bezüglich seiner physikalisch-geographischen und faunistischen Be- schaffenheit die Bucht Dolgaja Guba (an der in der Mitte des Ein- ganges in den Golf von Onega gelegenen Insel Solowetzkij), die einen tiefen Kessel bildet, in dessen unteren Wasserschichten selbst im Sommer Temperaturen von 0*^ oder weniger anzutreffen sind und in der wie im Golfe von Kandalakscha ein von dem unteren kalten ziem- lich scharf abgegrenztes oberes relativ warmes Gebiet vorhanden ist. Auch hier findet sich in den tieferen Teilen Yoldia arctica in grosser Menge, während sonst im Golfe von Onega diese Art gänzlich ver- misst wird. Als bemerkenswerte Eigentümlichkeit der Fauna des kalten Ge- bietes des Weissen Meeres wird auch noch das massenhafte Vor- kommen von Asterias steUionura Perrier erwähnt. Im Anschluss an das kalte Gebiet bespricht Verf. das warme, wo er drei Zonen unterscheidet : die litorale Zone, die zweite Zone, die in die Zone der Laminarien und die der Florideen zerfällt, und die dritte Zone oder Zone der Hydroiden, kalkigen Bryozoen und Brachiopoden. Von den vier Faktoren: Temperatur, Licht, Vegetation, und Be- wegung des Wassers, welche für die Tiere der dritten Zone eine wesentliche Rolle spielen, scheint die Temperatur die grösste Be- deutung zu besitzen. Andererseits zeigen jedoch manche Formen eine nur geringe Abhängigkeit von der Temperatur, indem sie sowohl in warmem als auch kaltem Wasser vorkommen, ohne sich deswegen aber doch in verschiedenen Zonen zu finden. Als Beispiel wird die der dritten Zone angehörende Rhynchonella, psittacea angeführt. Verf. glaubt, dass für die Tiere der dritten Zone ausser der mittleren — 114 - Temperatur auch noch das Fehlen grösserer, und vor allen Dingen un- vermittelt auftretender Temperaturschwankungen Erfordernis ist. Während für die vertikale Verbreitung der x\Igen in der Haupt- sache das "Licht bestimmend ist, kommen für die Tiere dagegen in erster Linie die Temperaturverhältnisse (mittlere Jahrestemperatur, maximale und minimale Temperatur, Grösse und Häufigkeit der Schwankungen) in Frage. So entspricht z. B. den Bedürfnissen der Tiere der dritten Zone eine niedrige Temi)eratur und kleine Schwan- kungen derselben. Da nun in den arktischen Meeren derartige Be- dingungen sich bei sehr ungleicher Tiefe vorfinden können, so wird es verständlich, dass auch die vertikale Verbreitung der Tiere der dritten Zone grosse Verschiedenheiten aufweist und die Vegetations- zonen in sehr wechselnden Kombinationen mit der Tierwelt auftreten. Endlich betrachtet Verf. auch noch kurz die Existenzbedingungen für die in den oberen Zonen, in der litoralen und in den beiden Ab- teilungen der zweiten Zone lebenden Tierformen. Hier sei von den sonstigen Ausführungen nur noch erwähnt, dass die litorale Zone im nordwestlichen Teile des Weissen Meeres die gleichen Formen wäe im südlichen Teile desselben, im Golfe von Onega, aufweist, ein Unterschied jedoch bezüglich des Individuenreichtums zu konstatieren war, sowie ferner, dass eine im Golfe von Kandalakscha zahlreich vorkommende kleine Form von Gadus morrlma L., die in anderen Gegenden im allgemeinen das tiefere Wasser bevorzugt, am genannten Orte im Sommer nur die oberfiächlicheren, warmen Schlechten zu be- wohnen scheint. A, Borgert (Bonn). Coelenterata. Og'ilvie , Maria , M i c r o s c o p i c and s y s t e m a t i c study o f M a - dreporarian types of Corals. In: Philos. Trans. R. Soc. London. Vol. 1896. Part. I. p. 88—252. Figg. In ungemein ausführlicher Weise wird der mikroskopische Bau des Skelets einiger Hauptformen der Madreporarier beschrieben. Die Ergebnisse der Untersuchung eröffnen einen tieferen Blick in die Zusammensetzung des Korallenskelets überhaupt und sollen, indem sie neue Gesichtspunkte über die Zusammengehörigkeit der einzelnen Korallenformen aufstellen, eine andere, als bisher übliche, auf natür- licher Grundlage aufgebaute Systematik der Madreporarier anbahnen. Der das Kalkskelet absondernde Polypenkörper besteht im wesent- lichen aus zwei Blättern, einem oberen oralen und unteren aboralen, welche die Körperhöhle zwischen sich fassen. Entsprechend den Hervorragungen an der oberen Fläche des Skelets finden sich am aboralen Blatte des Polypenkörpers faltenartige Einstülpungen ; diese — 115 - allein sind skeletbildend, indem ihre untere Fläche mit ectodermalen Calicoblasten ausgekleidet ist und in regelmäßiger Übereinanderscliich- tung von Kalksubstanz die einzelnen Skeletteile aufbaut. Die P^in- faltungen geben den genauen Abdruck der darin enthaltenen Skelet- teile und in dem Maße , als hier krystallinische Kalkablagerungen stattfinden, zieht sich der Polypenkörper nach oben zurück. Die einzelnen Teile des Madreporarierskelets zerfallen in vier Gruppen: radiale Bildungen sind die Septen, Rippen und Pali, tangen- tiale Bildungen die interseptalen Teile, wie Theka und Pseudotheka, dann die Epitheka, basale Bildungen die Tabulae, Dissepimente, Synaptikeln und Columella, endlich extrathekale Bildungen das Coenenchym, Kalkkämme (rugae) und Wurzelfortsätze. Das Skelet wird von übereinander geschichteten Kalklamellen aufgebaut, welche Wachstumslamellen darsteilen und aus verschmolzenen Calicoblasten bestehen. Die Calicoblasten sind Ectodermzellen , in welchen durch chemische Umwandlung Kalk abgesondert und in der Zelle in Gestalt mehr minder verkitteter Kalkfasern abgelagert wird. Jede Wachs- tumsiamelle zeigt alternierende Bänder, ein schmales, bei durch- fallendem Lichte dunkles Band, bestehend aus den proximalen orga- nischen Calicoblastenenden, und ein breiteres, licliteres, krystallini- sches Band: die verschmolzenen Kalkfasern neben einander liegender Calicoblasten. Die Deutlichkeit der Wachstumslamellen ist von der Anhäufung unveränderter organischer Zellsubstanz in den Lamellen abhängig; bei fossilen Korallen haben sie sehr verschiedenes Aussehen und können sekundär stark verändert werden. An den Kuppen aller Einstülpungen des Polypenkörpers, an den Septen und der Mauer findet rasche Vermehrung der Calicoblasten statt, welche successive verkalken, worauf sich das lebende Ectoderm von ihnen abschnürt; die Kuppe der ])olypalen Einstülpungen entspricht der Mittelebene der Skeletbildung und sehr häufig wird diese von einer aus verkalkten organischen Überresten bestehenden dunklen Linie eingenommen. Dieselbe ist schon lange bekannt und meist aus einer Reihe dunkler Punkte oder kurzer Linien zusammengesetzt; für sie haben frühere Untersucher die verschiedensten Bezeichnungen gewählt, wie : Dornen, Septaldorne, Primärdorne, Trabekel, Längswülste für die Punkte, während die ganze, von ihnen erzeugte Linie Primärstreifen, Primärseptum, Urseptum genannt wurde. Wie schon erwähnt, wird das Kalkskelet in regelmäßigen Ab- sätzen aufgebaut, deren Aufeinanderfolge auf der Oberfläche des Skelets durch dünne , mit dem oberen Rande der Bildung parallele Wachstumslinien, Anwachsstreifen, gekennzeichnet wird; je zwei Linien schliessen ein Wachstumssegraent , S e p t a 1 s e g m e n t , ein. Im all- — 116 — gemeinen geht der Aufbau eines Septulsegmenfcs in der Weise vor sich, dass es in eine Anzahl von Wachstumsperioden zerfällt, während welchen von beiden Seiten der Kuppe der f'instülpung der aboralen Polypenwand gleichmäßig Kalklamellen auf beide Flächen des Septums abgehigert werden, wobei die Gleichmäßigkeit der Ablagerungen durch Bildung von Granulationen mehr minder gestört wird. Wird endlich der Polypenkörper infolge des Höhenwachstums nach oben zurück- gezogen, so wird die Ablagerung von Kalklamellen in diesem jüngsten Horizonte sistiert und es erscheint ein Septalsegment abgeschlossen. Ein Septalsegment eines Hauptseptums hat bei einer Astraeide am Schlüsse des Wachstums 25 bis 35 Lamellen auf jeder Seite der dunklen Linie; die Lamellen sind durchgehends gleich gebaut und es ist nicht angemessen, die inneren als „Primärseptum"' von den äusseren als „Stereoplasma" oder „Ausfüllungsmasse" zu trennen. Das Septalsegment besteht aus seitlich miteinander verbundenen queren Abschnitten, Trabekulartei len, deren jeder aus Bündeln ver- schmolzener Kalkfasern, Fascikeln, zusammengesetzt ist; diese Fascikeln bilden die Elementarteile des Skelets der Madreporarier, die in vertikaler Richtung übereinander liegenden und sich in ein- ander fortsetzenden Trabekularteile geben die Trabekel. Bei sehr vielen Korallen zeigen die das Septum zusammensetzenden Trabekeln, welche an der Oberfläche durch Längsstreifen gekennzeichnet sind, die Tendenz, beim Emporwachsen gegen die Achse und gegen die Peripherie des Kelches zu divergieren, wodurch sich das Septum in einen inneren, eigentlichen Septal-, und einen äusseren Costalteil gliedert; die mehr vertikale Linie, in welcher beide zusammenstossen, wird als Divergenzzone bezeichnet und hier liegt die auf ver- schiedene Weise gebildete Mauer des Kelches und werden meist neue Trabekel eingeflochten, welche das Septum in dieser Gegend verdicken. — Die Wachstumssegmente erscheinen in zweierlei Formen : das seltener vorkommende monaxiale Segment findet sich im kompakten Septum und besteht aus einer Trabekel oder aus einem isolierten Septaldorn, welcher horizontal von der Mauer nach innen verläuft, die Kalkfasern sind im Segmente um eine einzige Calcifikationsachse vereinigt. Das poly axiale Segment besteht aus vielen Trabekular- abschnitten (trabecular parts), welche in verschiedensten Richtungen ausstrahlen und ebenso vielen, mehr weniger dicht miteinander ver- bundenen Trabekeln angehören; die Kalkfasern gruppieren sich hier um zahlreiche, in der Mittellinie des Septums gelegene Calciflkations- achsen und je nach der Vollständigkeit der seitlichen Verschmelzung der Trabekelabschnitte ist das polyaxiale Segment kompakt oder porös. Während das kompakte Septuru aus aufeinander folgenden — 117 - inunaxiak'ii oder polyaxialeii , iiiiuier über nllst-itig iiiileiiiauder ver- bundenen Segmenten besteht, wird das poröse stets von polyaxialen Segmenten aufgebaut, deren jeder für sicli porös ist; nachträglich kann es allerdings durch Einlagerung von Kalkmasse in die Lücken kompakt werden, weshalb über die wahre Natur eines Septums nur die mikroskopische Untersuchung aufklären kann. Das durchbrochene Septum kommt dadurcli zustande, resp. das kompakte Septum des Astraeidentypus wird dadurch zum porösen des Fungidentypus ül)ergeführt, dass die aus einfachen Trabekeln bestehenden zusammen- gesetzten Trabekel sich untereinander nur unvollständig, mit Aus- lassung von Lücken, verkitten. — Die Obertiäche der Septen ist nie ganz glatt, sie zeigt immer feine Längsstreifen (striae) oder stärkere Wülste (ridges). Die, am Septalrande in je einem feinen Zahn aus- laufenden Streifen sind der Ausdruck einfacher Trabekel im Innern, deren Achsen die „dunkle Linie" erzeugen ; die Wülste werden von fächerförmig sich ausbreitenden Streifensystemen zusammengesetzt und laufen am Septalrande in einen dornartigen Zahn aus, welcher noch, entsprechend seinem Aufbau aus Streifen, einen feingesägten Hand haben kann. Eine Trabekel mit radial angeordneten Fasern muss aus mehreren Streifenpaaren entstanden gedacht werden, welche sich im Kreise um eine gemeinsame Achse, anstatt in einer geraden Linie (wie beim monaxialen Septum) lagern. In allen gewulsteten Septen sind die Verkalkungscentren klein und die ,, dunkle Linie" am Querschliffe ist nie so deutlich, wie beim gestreiften Septum; die Kalkfasern sind in den Trabekeln vollkommen radial angeordnet, einzelne Fasern reichen vom Centrum bis zur Oberfläche und er- zeugen hier, indem sie mit andern zusammenwachsen, eine Granu- lation, d. i. Höcker, welche besonderen Calicoblastengruppen ihre Entstehung verdanken. Jede Granulation an der Septenoberfläche bezeichnet einen Wachstumsabschnitt in der Trabekel, d. i. die obere Grenze eines Trabekularteils, wo eben die die Granulation erzeugen- den Fasern enden. Die Oberfläche der Septen zeigt neben den Streuen oder Wülsten fast immer Granulationen; sie sind von sehr verschiedener (irösse und Gestalt und haben nicht immer denselben mikroskopisclien Bau. Zu den Granulationen gehören alle kleinen Erhebungen des Coenenchyms und der Mauer ebenso, wie die Höcker auf den Septen ; sie entstehen durch Wucherung eines oder mehrerer Faserbündel, haben also ein oder mehrere Verkalkungscentren und können durch Auflagerung von Wachstumsschichten verlängert wer- den, sich mit benachbarten Granula verbinden, zu Pseudosynaptikeln werden, zwei benachbarte Septen mit einander verbinden u. s. w. — Von den basalen Bildungen bestehen die soliden Kalkabhmerunaen — 118 — an der Basis der Ivoralle ans dicht iibex^einander liegenden Waclistimis- lamellen, die Tabulae aus liorizontalen Wachstumslamellen, die am Schlüsse einer Wachstumsperiode den Boden des Kelches ATjllständig abschliessen. Das Dissepiment ist eine dünne Tabula in einem Interseptalraume ; meist werden zahlreiche Dissepimente übereinander aufgebaut, sodass der von der Tabula gebildete, untere Kelchabschluss aus nur einer Gruppe von Wachstumslamellen, der der Dissepimente von vielen Gruppen von Wachstumslamellen, zusammengesetzt ist. Die wahre Columella geht aus einer Modifikation des centralen Teils der Tabula hervor und kombiniert sich dann mit den inneren Septalenden in verschiedener Weise; die lamelläre Columella entsteht aus der Vereinigung zweier gegenüberliegender Hauptsepten , die Pseudocolumella aus der Verschmelzung mehrerer innerer Septalenden in der Achse des Kelches. Die wahren Synaptikel enthalten Ver- kalkungscentren, den Pseudosynaptikeln fehlen solche; makroskopisch sind beide nicht von einander zu unterscheiden, ihre Trennung hat aber immerhin systematische Bedeutung. Carinae sind vertikale, mit den Wülsten verlaufende, oder quere, die Wülste kreuzende Leisten, welche aus der vertikalen oder horizontalen Verschmelzung von Granulationen hervorgehen. — Die Epithek ist eine tangentiale Bildung und stellt eine von der Randplatte über die äussere Kelch- oberfläche ausgeschiedene Kalkablagerung dar; sie kann als Fort- setzung der embryonalen Basalplatte nach oben und aussen betrachtet werden. Wenn sich zugleich mit den radialen, die Septen erzeugen- den Einfaltungen der aboralen Körperwand periphere, darauf senk- rechte Falten bilden und Kalk abscheiden, so entsteht eine T h e k a ; die dunkle Linie oder das Verkalkungscentrum in der Mitte derselben hat ihren Ursprung ebenso wie die der Septen, in der Kuppe der Falte. Entstehen Septal- und Thekalfalten gleichzeitig, so hängen auch ihre Verkalkungscentren zusammen; im anderen Falle, wenn die Septen rascher wachsen, wie die Theka, finden sich zwischen den Septalenden isolierte thekale Centimen. Bei solitären thekalen Korallen umgiebt die Epithek die Theka und beide verschmelzen miteinander; bei kolonialen thekalen Korallen kann eine Epithek die Theka jedes einzelnen Kelches umgeben, häufiger ist sie aber auf die Basis des Stockes beschränkt und dann erzeugt die aborale Körperwand der Polypen zwischen den Kelchen ein Co ene nchy m. Ist das Coenenchym kompakt, so ist es auch die Theka, bei porösem Coenenchym kom- munizieren seine Kanäle mit den Interseptalkammern durch Poren in der Theka. Die soliden Teile der porösen Theka bei den Madre- poridae und Poritidae können nicht mit den Synapti kein der Fun- gidae und E upsammidae homologisiert werden, da diese nie von — 119 — septalen (iranulationen aufgebaut sind. Die die Theka erzeugenden Spangen der Madreporidae und Poritidae haben eigene, auf jenen der Septen senkrecht stehende Reihen von Calcifikationscentren und treten in einer bestimmten Entfernung von der Kelchachse auf; sie sind nur homolog mit der Theka der Turbinoli da e, Pocil- loporidae und Oculinidae. Eine Gruppierung der Korallen in Athekalia, Euthekalia und Pseudoth ekal ia ist für ein natürliches System nicht brauchbar. — Ausserhalb der Theka finden sich Kalkbildungen verschiedenster Art, wie Epithekalblasen, eine solide oder blasige Epithekalhaut, Stacheln, Buckeln und Kämme, Wurzelausläufer, endlich ein kompaktes oder poröses Coenenchym. Die Pseudotheka wird durch direkte Vereinigung der Septen hervor- gebracht ; wenn noch Costae vorhanden sind und deren periphere Enden von einer Epithek umsäumt werden, so wird die Mauer schein- bar verdoppelt. In die Details der Untersuchung der einzelnen Korallen, aus welcher obige allgemeine Grundsätze über den Bau des Korallen- skelets geschöpft werden, kann hier nicht eingegangen werden; nur einige, ebenfalls für die Morphologie des Korallenskelets im allgemeinen wichtige Angaben mögen noch erwähnt werden. Das Septum von Oalaxea besteht aus einer Reihe von Trabekeln mit nur einer Divergenzzone, das Septum von Mussa und Heliastraea dagegen aus mehreren Abteilungen mit ebensoviel Divergenzzonen, jede entspricht also einem ganzen Septum von Gnlaxea. Bei Goniastraea. deren Untersuchung Gelegenheit gab, die Bedeutung der „Randplatte" für die Art der Knospung hervorzuheben, berühren sich die Kelche ihrer ganzen Länge nach, die Randplatte fehlt fast ganz und die Vermehrung der Kelche geschieht durch centrale und parietale intracalycinale Knospung, je nachdem zwei Pali zweier gegenüberliegender Septen mächtig an- wachsen und eine den Kelch in zwei Tochterkelche trennende Wand erzeugen, oder zwei Pali zweier benachbarten Septen sich verdicken und einen Tochterkelch abschliessen. Beide Vermehrungsarten gehören zur endothekalen Knospung; die mäandroiden Formen gehen aus extremer intercalycinaler Knospung hervor. Korallen mit gut ausgebildeter Randplatte erzeugen Knospen extracalycinal ; bei persistierender Randplatte bleiben letztere mit dem Mutterpolypen durch die Weichteile in Verbindung, sonst werden sie von diesem ganz unabhängig. 3Iussa erzeugt extra- und intercalycinale Knospen, erstere wachsen zu Zweigen aus, letztere geben die durch Teilung entstehenden Kelchreihen an den Zweigspitzen. Knospung und Teilung können nicht mehr streng geschieden werden, verlieren demnach ihren Wert als systematische Merkmale. Auf jedem Punkte der oralen Körper- wand kann sich eine Knospe bilden, bei den Astraeidae sitzt sie meist am Peristom oder über dem Kelchrande; die Knospe heisst intracalycinal, wenn ihre Leibeshöhle mit der inneren Leibeshöhle des Mutterpolypen kommuniziert extra- calycinal (extracalycular), wenn sie, auf der äusseren Seite des Kelchrandes sitzend, mit den Kanälen der Randplatte in Verbindung steht. Im ersteren Falle hat mau am Skelet das Bild der Teilung, der Stock ist mehr weniger mäandrisch, im letzteren hat man es mit eigentlicher Knospung zu tliun, der Stock neigt zu srösserer Individualisieruua; der Kelche und zu verzweigtem Wachstum. Nur - 1 20 — wenn extrathekale Foitsetziingen der Körperliühle felilen, ist dio Koralle auf sogenannte Teilung beschränkt. — Funyia hat in der Jugend aufrechtes Wachs- tum und bilateral symmetrische Septen, erst später breiten sich Pseudotheka und die oberen Septenränder in horizontaler Richtung aus und der Kelch wird scheiben- förmig; die Pseudotheka mit der Randplatte kommen nach unten zu liegen. Die Interseptalräume werden von einer Reihe übereinander liegender Dissepimente unterbrochen, die Septen selbst sind kompakt, wie die der Astraeidae, die Trabekel der einzelnen Wülste divergieren und verschmelzen mit benachbarten Wülsten; bei porösen Formen laufen die Tiabekel parallel. — Siderastrnea ist, ti'otz der äusseren Verschiedenheit, mit Fungia nahe verwandt, wie der mikro- skopische Bau des Skelets beweist. Bei den Astraeid an finden sich ganz regel- mäßig aufeinander folgende Abschlüsse der Kelchröhren durch Dissepimentplättchen, während bei den Funginae, Thamn astr aeinae, Lophoserinae und Eu- psammidae der basale Kelchabschluss durch Synaptikel geschieht; bei den Turbinolidae wird der untere Kelchabschluss durch eine einzige, aus dicht gedrängten Dissepimenten bestehende Kalkplatte gebildet. — Bei Eupsammia, dem Verti'eter der Perfo raten, sind die Septen am inneren und äusseren Rande durchbohrt, sie erscheinen mit ihren inneren Enden gruppenweise verwachsen, an ihren äusseren Rändern durch Synaptikel verbunden und erreichen so die gleiche Festigkeit des Skelets, wie die Astraeidae mit ihrer kompakten Wand und den Dissepimenten. Die Verbindung der Septen durch Synaptikel hat Eupsammia zwar mit den Fungidae gemein, aber dieselben sind nicht in vertikaler Reihe, sondern alternierend, oder ganz unregelmäßig angebracht und in der Nähe des Rippenteils erzeugen die Synaptikel ein wirres Netzwerk. Bei Eupsammia, bei den Fungidae u. a. entstehen immer die die Septen erzeugenden Einstülpungen der Körperwand zuerst und nachträglich jene Einstülpungen der zwischen den schon vorhandenen Septen nach aussen verlaufenden Mesenterien, welche die Synaptikel erzeugen ; die in den Synapticularkanälen abgeschnürten Mesenterienstücke sind direkte Fortsetzungen des, vor der Bildung der Synaptikeln durch den Intersep- talraum bis in die ausserhalb des Kelches liegende Randplatte ziehenden Mesen- teriums. Bei Turbinaria dagegen , deren Skeletstruktur im übrigen der der Eusmiliniden und Turbinoliden sehr ähnlich ist, entstehen die Einstülpungen, welche die Mauer erzeugen, gleichzeitig oder sogar früher, wie die Septen, es wird so die Kelchhöhle nach aussen früher abgeschlossen, bevor sich die Mesenterien dahin verlängern können und es ist diese Gleichzeitigkeit der septalen und muralen Einstülpungen die Ursache, dass sich die Mesenterien des Polypen nicht in die Räume des Coenosarks fortsetzen, d. i. des Mangels einer Randplatte. Im Coenenchym finden sich radiale und interradiale oder synapticulare Verkalkungs- centren , der Verlauf der Trabekel ist meist ein sehr unregelmäßiger. — Bei Madrepora fehlt (ebenso, wie bei Turbinaria) die Divergenzzone zwischen Septum und Costa und auch hier wird die Mauer vor den Radialgebilden erzeugt. Die Fasern in den inneren Partien der Mauer und der Septen verlaufen horizontal, die der nachträglichen Verdickungsschichten in den verschiedensten Richtungen, welche Differenz in der Struktur beider Kalkschichten durch das rasche Wachs- tum des Skelets und die fortwährend sich ändernde Richtung im Weiterwachsen des apicalen Polypen zu erklären i.st; immer bleibt aber die primäre Skeletanlage in Bau und Ursprung identisch mit der späteren sekundären Ablagerung. Die Septen Averden durch vertikale Reihen von Dornen ersetzt, welche jeder für sich ein Verkalkungscentrum besitzen und in Einstülpungen der der Innenfläche des Kelches anliegenden aboralen Körperwand gebildet werden; die Dornen liegen oft nicht streng übereinander und haben immer eine horizontale Richtung, während — 121 — die Radialstrukturen der Lop hose ridae und Eu psamm idae aus von unten nach oben regelmäßig aufeinander folgenden trabeculären Wachstumsabschnitten von vertikaler oder schiefer Richtung besteben. — Pontes zeigt im Bauplane grosse Ähnlichkeit mit Madrepora und Turbinaria ; die Porosität des Skelets resul- tiert daraus, dass es von Reihen zusammengesetzter Trabekel aufgebaut wird, welche im Wachstum leicht von der geraden Linie abweichen, und dass sich zwischen den radialen Reihen zahlreiche Synaptikel finden. Diese Synaptikel stehen in eigentümlicher Beziehung zu den Radialgebilden und Porites bietet mit seinem vollendet reticulären Skelet die höchst specialisierte Gattung der Riff- korallen. — Bei den E u p s a m m i d a e , F u n g i d a e und Lophose ridae entspricht der Bildung von Synaptikeln und Dissepimenten am Skelet die Ausbildung von kanalartigen Verlängerungen der Leibeshöhle der Polypen nach abv/ärts, bei soli- tären Formen innerhalb, bei kolonialen innerhalb und ausserhalb des Polypen; die Verlängerungen sind auf die interseptalen und intercostalen Zwischenräume beschränkt und lassen sich bei kolonialen Formen in das Coenosark hinein ver- folgen. Die Astraeidae, Tur binolidae , Oculinidae und Pocilloporidae zeigen keine solche Kanalausbreitung, die Madreporinae haben eine tief nach abwärts verlängerte Leibeshöhle und im Coenosark ein reich verzweigtes Kanal- netz, welches aber unregelmäßig nach allen Richtungen sich ausbreitet, nicht radiären Verlauf hat; ähnlich ist das Kanalsystem bei den Poritinae, nur ist es höher differenziert, als bei den Eupsammidae,Fungidae und Lophose ridae. Das Kanalsystem im Skelet der Madreporinae und Poritinae ist dem der Fungiden und deren Verwandten nicht homolog; erstere besitzen eine poröse Mauer, welche stets gleichzeitig mit den Septen gebildet wird, bei letzteren werden die Radialgebilde zuerst erzeugt und nachträglich erscheinen die Synaptikel ; wenn hier eine Mauer erzeugt wird, so geschieht dies durch die Septen, oder durch Syn- aptikel, sie kann auch fehlen, oder ist nnregelmäliig, oder unvollständig, oder porös, oder kompakt. Bei den Fungiden und Verwandten bewirkt die Gegenwart einer Randplatte die Ausdehnung von Radialgebilden in die Gegend der Rippen oder zwischen die Kelche und das Emporwachsen derselben vor der Bildung einer Mauer; geht eine solche voraus, so können sich die Mesenterien nicht ausserhalb des Kelches fortsetzen und es entwickelt sich ein unregelmäßiges coenosarkales Kanalsystem ohne Mesenterienabschnitte. Ausschlaggebend ist auch der Zusammen- hang zwischen dem mikroskopischen Bau der radialen, tangentialen und basalen Skeletbildungen und dem Zeitpunkte ihrer Bildung; seine Berücksichtigung führt erst zum richtigen Verständnis der Theka, Pseudoiheka und Epithek und ihrer Beziehungen zu den Septen. Verf. gelangt auf Grund ihrer Untersuchung zu Folgerungen, welche die derzeitige Systematik der Madreporarier verschiedent- lich modifizieren. Die Astraeidae scheiden sich durch ihre, von der AVachstumsart bedingte Kompaktheit des Skelets in bedeut- samer Weise von den Pseu doastraeinae , Lophoserinae und Eupsamminae, bei welchen eine ursprüngliche Porosität des Skelets vorhanden ist. Die Unterfamilie der Eusmilinae ist ganz aufzu- lösen, die von Milne Edwards und Haime darin vereinigten Formen geben zum Teil eine selbständige Familie, zum Teil gehören sie in andere Gruppen. Die Astraeinae sind als eigentHche Astraeidae weiterzuführen und auf Grund des Septenbaues und Zoolog. Centralbl. V. Jahrg. 1^ — 122 — der Beziehungen der Kaiul- oder liippenzone des Polypen zu der eigentlichen Körperhöhle des Polypen in Unterabteilungen zu bringen. Der Polyp der fossilen Unterfaniilie P s e u d o a s t r a e i n a e war, wie aus der Betrachtung des Skelets geschlossen werden kann, mit dem der recenten Fungidae gleich beschaffen, von den iVstraeidae unterscheidet sich die (ilruppe wesentlich im Bau des Skelets, die Pseu doastraeinae sind demnach wohl begründet. Die Astraeo- morphinae bedürfen einer Umgestaltung, die Lophosermae bilden ein Zwischenglied zwischen den Funginac und den Eu- psammidae. Die Eups ammin ae müssten eine Familie i'ür sich bilden und sind mit den Fungidae eng verwandt, mit der Unter- familie der Poritinae haben sie manche Ähnlichkeit. Eine Zu- sammenstellung der morphologischen Eigentümlichkeiten der Familien der Madreporarier veranschaulicht die natürlichen Beziehungen derselben zu einander. A. v. Heider (Graz). Echinodermata. Koehler, R., Echinodermes recueiUis i)ar .J'Investigator'" dans rOcean Indien. I. Memoire. Les Ophiures de mer profonde. In: Ann. Sc. Nat. (Zool.) Paris. 8. Ser. Vol. 4. 1897. p. 277-372. PI. 5-9. Koehler hat die von dem Schiffe ,,Investigator'' im indischen Ocean erbeuteten Tiefsee-Ophi u r en bearbeitet. Unter den 55 Arten (510phiuren und vier Euryali den) sind 37 neu ; von den übrigen waren 10 schon aus dem indo-pacifischen Meeresgebiete, vier aus dem atlantischen Ocean und ein [Astromjx loveni) aus diesen beiden Meeren bekannt. Die neue (lattung Ophiotypa wird wegen der embryonalen Gestaltung des Ptückenskeletes der Scheibe als die niedrigst- stehende Ophiurenform bezeichnet; im System schliesst sie sich zu- nächst an Ophiopijrgiis an. Die neuen Arten sind : Ophiotypa simplex, Ophiopyrgus alcocki , Ophiomastus tumidusi, Ophioglypha inflata, paupera, sordida, involuta, Ophiomusium familiäre, ele- gant, Ophlopyren bispinosus, Ophlolypics granulatns, Ophioceramis tenera, Ophiozona bispinosa, Ophiopeza custos, Peclinura coiispirua, Ophiocomis indira, Ophiactis per- plexa, lorioli, Amphhira cauUeryi, frigida, dispar, partita, Ophiochiton ambulator, mo- dc-Htua, Ophiacantha jyenlagona, vestita, gratiosa, sociabilis, composita, duplex, vorax, Ophiomilra iidegra, rudls, Ophioniyxa bengalensis, Ophiorcas sp. n. ?, Gorgonocepha- 'm levlgatus, corrnUus. Alle neuen Arten sind ausführlich charakterisiert und durch Abbildungen erläutert. H. Ludwig (Bonn). de Loriol, P., Notes pour servir ä Tetude des Echinodermes, V. In: Mein. Soc. Pliys. et Hist. Nat. Geneve. Vol. 32. Nr. 9. 1897. p. 1—26. Fl. 1—3. Loriol beschreibt drei eocäne Seeigel von Ägypten: Euspalangus cairensis n. sp., Fistularia lorioli Thomas u Gauthier, Mistechinus niaycri n. g., u. sp., ferner einen neuen Eugeniacrinua (gevreyi) aus der unteren Kreide Frankreichs und acht — 123 — recente Seesterne. Von den letzteren stammt eine Art: I'almipes narasini n. sp., verwandt mitAlcock's P.pellucidun, von Ceylon, die übrigen von der Vancouver- Insel, nämlich: Crossaster vancoiiverensis n. sp., Cribrella laev ins cula Stlm'psoJi, Aste- rias lütkcni Stimpson, A. conferta Stimpson, A. epkhlora Brandt, A. koehleri n. sp. und A. saankhensis n. sp. H. Lndwig (Bonn). de Loriol, P., Notes pour servir ä l'etude des Echinoderraes, VI. In: Revue Suisse Zool. et Ann. Mus. Hist. Nat. Geneve. Vol. 5. 1897. p. 141 — 178. PI. 6—8. Loriol hat die fossilen Seeigel des Libanon.s untersucht. Er erörtert 24 Arten. Darunter sind zehn neue, die alle durch Abbildungen erläutert werden: Hemiridaris ghazirensis, DipJopodia blankenhorni, Psammechinua zmnoffeni, Pijrina zumoßeni, Pyrina lambertl, Echinobrissiis ghazirensis, Toxaster llbanolicus, Linthia fraasi, Hemiaster ibelensis und Herniasier k/ourensis. Ferner geht er näher ein auf Salenia fraasi Cotteau, DIplopodia hermonensis Loriol, Diplopodia variolaris var. roissyi (Ag. u. Des.X HoleHypus exrisus (Des), Holcctypus larteii Cotteau, Holaster syriacus Loriol und Toxaster dienert Loriol und giebt auch von diesen Arten Ab- bildungen. Endlich beschreibt er einen neuen Seestern aus dem unteren Lias : DicUdastcr gevrey! n. g.. n. sp., in dem er einen Verwandten der recenten Gattung Valvaster vermutet. H. Ludwig (Bonn). Vermes. Nemathelminthos. Caiiierano, L., Monografia dei Gordii. In: Mem. R. Acc. Sc. Torino. 1896-1897. Ser. II. t. XLVII. Torino 1897. p. 389—419. tab. I— III. Verf. führt in seiner Monographie der Oordien die gesamte die- selben betreffende Litteratur an; in seiner Darstelhmg der Ent- wickehmgsgeschichte nennt er alle Tiere, in welchen Gordien jedes Entwickelungszu.standes gefunden sind, Coleopteren, Neuropteren, Or- thopteren, Dipteren, Mollusken, Würmer, Spinnen, Fische, Amphibien, Vögel, Säugetiere, Menschen, und schliesst daraus folgendes: Die ein- zelnen Gordins- Arten haben keine speciellen Wirte; normalerweise sind sie Parasiten von Insekten. Die ganze Entwickelung wird der Regel nach in einem einzigen Wirt durchlaufen; die kleine, embryo- nale Larve kann sich in Wassertiere aller Ordnungen einbohren, diese sind aber nicht Zwischenwirte, durch welche Insekten mit Gordien infiziert werden; denn die eingekapselten, embryonalen Larven gehen unter und sind für die W^eiterentwickelung verloren. Gordien, welche im Menschen gefunden sind, sind nicht als Pseudoparasiten, sondern als wahre Parasiten anzusehen, ebenso die in Vögeln und Fischen gefundenen; eine embryonale Larve, welche in einen Menschen gelangt, kann in ihm zu einem grossen Gordius heranwachsen. — Ref. muss erklären, nicht einen einzigen dieser Sätze unterschreiben zu kihmen. Eine eingehende Kritik zu üben 10* — 124 - ist hier nicht der (Jrt: das aber (hirf gesagt werden, dass man nur zu einem richtigen Resultat kommen kann , wenn man den Ent- wickelungsgang einzelner Arten verfolgt und dann vom Einzelnen auf das (^lanze schliesst, während Verf. umgekelirt aus allen Funden, welche sich auf viele Arten beziehen, ein gemeinsames (iesetz ab- leiten will. Die in insektenfressenden Fischen und Vögeln gefun- denen Gordien sind ebenso wie die im Menschen beobachteten Pseudoparasiten. — Bei der Entwickelung spricht Verf. von einer ,,Neotenie", dem Fortbestehen einzelner jugendlicher Charaktere im erwachsenen Stadium; einer ,,rro genese", der verfrühten Ent- wickelung einzelner Organe in der Jugend; einer ,,Paecilogonie", dem Abweichen in dem Entwickelungsgange innerhalb einer Art, und dem ,,Polymorphismus". Die Gordien werden in vier Gat- tungen eingeteilt: Ghordodcs; das männliche Schwanzende ist ungeteilt, an der Bauchseite steht eine Furche; das weibliche Schwanzende ist ebenfalls ungeteilt, die Haut zeigt verschiedene Arten von Areolen; es werden 27 Arten aufgeführt, neu ist Oh. ferox. — Parachordodcs hat beim Männchen ein gegabeltes Schwanzende, das weib- liche ist ganz, die Haut zeigt 1 oder 2 Sorten von Areolen ; 14 Arten, neu ist P. kaschgaricns. — Paragordkis hat beim Männchen ein gegabeltes, beim Weibchen ein dreiteiliges Schwanzende; die Haut hat nur eine Areolen-Form; 4 Arten. — Qordius, mit gegabeltem männlichem Schwanzende ; hinter der Kloakenöffnung steht eine quere Hautfalte, weibliches Schwanzende ungeteilt, die Haut ist bei vollendeter Entwickelung ohne Areolen; 13 Arten. Ausserdem werden 27 Arten angeführt, welche wegen ungenügender Beschreibung nicht in eines der 4 neuumgrenzten Genera eingereiht werden können. (). y. Linstow (Göttingen). Stossich, M., Filarie e Spiroptere. Lavoro monografico. In: Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat. Vol. XVHI. Trieste 1897. p. 13—162. Verf. giebt die Litteratur und Beschreibung von 317 Arten, welche den (iat- tungen Filfiria, Spiropiera, Oxyspirura, Filaroides, Spiroxys und Gongylonema ange- hören. 0. v. Linstow (Göttingen). Stossich, M., Note parassitologiche. In: Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat. Vol. XVin. Trieste 1897. pag. 1—10. Tab. I— 11. Neue Wirte sind Mustela martes für Ascaris wystax Zed., Aiias domestica für Ascaris megalorephala Rud. , Charadrius squatarola für Ascaris cnsicaudala Rud.- Coluher aesciilapii für Strongylus [Sclerostomiom) viperae Rud. und Delphinus [Gram- pus) griseus für I^seudalius minor Kuhn. Neue Arten sind Asraris rontrata aus dem Oesophagus von Seiaena aquila; A. macrolabium aus Serranus gigas; A. maenae zebrae, eine embryonale Larvenform, die vielleicht zu A. adjinca gehöi't; andere solche Larven sind A. appcndindata aus der Bauchhöhle von Pelamys sarda und Brama rayi, A. moschatae aus dem Mantel von Elcdone moschata imd A. adrialica aus Pecten jacobaea; A. capsularia Rud. lebt auch unter dem Peritoneum von Lophius budegassa, endlich wird Physaloplera, dilatata Rud. aus Oynocephalus hama- dryds beschi-ieben. 0. v. Linstow (Göttingen). — 125 — Arthropoda. Cnistacea. Steuer, A., Ein Beitrag zur Kenntniss der Cladocereii- und C'opepoden fauna Kärntens, In: ^'erllandlg. /ool.-bot. Ges. Wien. Jahrg. 181>7. 49 p. 6 Fig. im Text. Steuer giebt nach fremden nnd eigenen Beobachtungen eine Zusammenstellung der C'opepoden- und Cladocerenfauna Kärntens. Das selbst gesammelte Material stanunt aus dem Wörther und Keu- tschacher See und aus einem Tümpel der „weiten Alm"' (1800 m). Ausserdem stand Verf. die noch unbearbeitete Entomostrakensamm- lung Kölbel's zur Verfügung. Bei den einzelnen Speciesbesprech- ungen finden systematische und faunistische Notizen ihren Platz, auch werden für jede Art die in Österreich-Ungarn bekannten Fundorte angeführt. Übersehen wurden von Steuer die faunistischen Studien des ßeterenten an mehreren Hochgebirgsseen Vorarlbergs. Den Schluss der Arbeit bildet eine tabellarische Zusammenstellung der Cladoceren und Copepoden Kärntens und ein Verzeichnis der über beide (iruppen erschienenen, Österreich-Ungarn betreffenden Arbeiten. Zur Fauna Kärntens würden folgende Formen gehören : Slda crystallina 0. F. M., Latona setifera 0. F. M., Diaphanosoma brachyvrum Sars, Daphnia obiusa Kurz, D. longispina var. caudata Sars, D. hyalina Leydig, D. hyalfna var. gracilis flellich, D. galeata Sars, TTyalodaphnia jardinei var. kahlbergiensis Schoedler, H. Jardinei var. incerta Richard, Simocephahis oelulus 0. F. M., S. exspinosus Koch, S. scrrnlatus Koch, Srapholeberis mucronata 0. F. M., S. obtusa Schoedler, Ceriodaphnia reünilata Kölbel, Ceriodaphnia pulchella Sars, Moina ßscheri Hellich, Bosmina longi- cornis Schoedler, B. bohcmica Hcllich, Macrothrix rosca Jurine, Strebtoccrus serricau- datus Fischer, Ilyocryptus sordidus Lievin, Eurycercus lamcUaius F. M., Campto- rerats rectirostris Schödler, Acroperus leurocephalus Koch, Alona aß'i7iis Leydig. A. quadrangularis 0. F. M., A. lineala Fischer. A. costata Sars, A. guttata Sars, A. testudinaria Fischer, Pleuroxus trunratus 0. F. M., Fl. trigonellus 0. F. M., Chy- dorus latus Sars, Gh. sphaericus 0. F. M., Monopsilus temdrostris Fischer, Poly- phemus pediculus de Geer, Bytholrephes longimanus Leydig, Leptodora hyalina Lillj., Cyclops strenuus Fischer, C. leuckarli Claus, C. oithonoides var. hyalina Rehberg, C. fuscus Jurine, C. albidus Jurine, C. scrrulatus Fischer, C. macrurns Sars, Dia- ptomus roerideus Fischer, D. grarilis Sars, D. dentirornis Wierz.. D. rastor Jurine, Canthocamptus staphylinus Jurine. E. Zschokke (Basel). Insecta. Handlirsch, A., Über Phimophorus spissicomis Berg. In: Verh. k. k. Zool. bot. Ges. Wien. XLVIL 1897. p. 408. — Zur systematischen Stellung der H emipterengattung Phiviophorus Berg. Ibid. p. 558. In diesen zwei Arbeiten wird nachgewiesen, dass die genannte Gattung nicht in die Familie der Aradiden gehört, wo sie Bergroth hingestellt hat, sondern zu dem Verwandtschaftskreise der Roduviiden. Von den Aradiden weicht Phimophorus durch das Vorhandensein von zwei Ocellen, durch die Gestalt des — riß — Kopfes, sowie durch dio Bildung der Genitalsegmente und der Mundteile ab. Durch all' diese Merkmale und ausserdem noch durch den Bau der Beine mit ihren zweigliedrigen Tarsen nähert sich Phirnophoms der Gattung Aulacogenia Stah einem Vertreter der Reduviidengruppe Stenopodina. Einige Unterschiede in der Form der Fühler und im Flügelgeäder veranlassen den Verf., Phimophorus als eigene Unterfamilie (Phi mophorinae) unmittelbar den Stenopodien anzu- reihen. A. Handürsch (Wien). Horväth, G., Species generis Galcaln» Gurt. In: Termeszet. Füzet. XX. 1897. p. 455-460. Eine Synopsis aller bisher bekannten Arten der Tingididen-Gattung Galeatus Curt. Zwei neue Arten, syi-micnsis aus Südungarn und colpochilus aus Spanien, werden ausführlich beschrieben, von den übrigen 11 nur die Synonyme und die Verbreitung angegeben. A. Handlirsch (Wien). Hoi'vath, G., Homoptera nova ex Hungaria. In: Termeszet. Füzet. XX. 1897. p. 620-643. In diesem wertvollen Beitrage zur Fauna des süd-östlichen Europas beschreibt Verf. 30 neue Arten und 5 neue Varietäten aus den Gattungen Cixius, Kellnia, Eurysa, Delj)hax, Stiroma, Idioeerus, Pediopsis, Par ahoher atw^, Paramesus, Cicadula, Doratura, Aconura, Thamnotettix, Deftocephalus , Typhlocyba, ZyrfineJla, Zyginar AphaJara, Psylla und Trioza. Von den meisten Arten liegen auch biologische Daten vor. A. Handlirsch (Wien). Webster, F. M., The probable origin and diffusion oi Blissus JcHCopterus and Munjantia hisirionica. In: Journ. Cincinnati Sog. Nat. Hist. XVIII. 1896. p. 142-155. pl. V. Durch eingehendes Studium der zahlreichen, in der nordameri- kanischen Litteratur enthaltenen Angaben über die Lebenweise und das Auftreten der im Titel genannten Hemipteren- Arten kommt Verf. zu dem Sclilusse, Blissus leucopterus^ ein unter dem Namen ,,Chincli-Bug'' bekannter Getreideverwüster, sei nicht, wie früher allgemein angenommen ^^ orden war, von der atlantischen Küste Nord- amerikas allmählich in westlicher Richtung vorgedrungen. Viele Momente sprechen dafür, dass die ursprüngliche Heimat dieser Wanze gerade so wie jene von Muryantia histrionica und von mehreren anderen Insekten, welche sich in jüngerer Zeit verheerend über die Kultur- gebiete der Vereinigten Staaten ausgebreitet haben, in Centralamerika zu suchen sei. A. Handlirsch (Wien). Bax'gnuinn, Ein neuer Tannenborkenkäfer, Ihmiciis vorontzowi Jakobson. In: Allg. Forst- u. Jagdztg. 73. Jahrg. 1897. p. 195—196. Vorstehende. vonVorontzow in Polen entdeckte und 1895 von Jakobson nach ihm benannte Species ist nur für unsere forstentomologische Litteratur neu» Verf. fand ihn heuer im Elsass (Ref. in grosser Zahl bei Durlach) und war durch die {curvidens gegenüber] geringere Grösse und die deutliche polygame Lebensweise aufmerksam geworden. Edm. Reitter bestimmte eingesandte Exemplare als — 127 — vorontzowi. Ausserdem fand Verf. einen Tannenborkenkäfer, ebenfalls polygam, aber von gleicher Grösse wie nirvidens, den Edm. Reitter als curvidens var. hcterodon Wachtl bestimmte, diesen aber gleichfalls für specifisch verschieden von curvidens hält. Vorovtzowi und var. hcterodon leben in der Krone der Tanne, cur- videns unten am Stamme. 0. Nüsslin (Karlsruhe). Mollusca. Grieg, James A., Bidrag til Kundskaben om Vestlandets Mollusker (Beiträge zur Kenntniss der Mollusken der Westküste), lu : ßergens Mus. Aarb. 1896. Nr. X. p. 1-32. 1 Tai Der I. Teil : Die Mollusken der Sogne-See, enthält einen Bericht über die vom Verf. im Laufe von drei Sommern in der vSogne-See (am Eingange in den Sognefjord. ca. 61° n B.) gesammelten Mollusken nebst einer Darstellung der Tiefen und Bodenverhältnisse des untersuchten Gebietes und der für die verschie- denen Lokalitäten charakteristischen Tierformen. Durch diese und frühere Sammlungen (u. a. von der Nordmeer-Expedition, deren in genannter Lokalität er- beuteten Mollusken auf p. 4 verzeichnet sind; mit * bezeichnet sind die Arten, die vom Verf. nicht gefunden wurden) ist die Gesamtzahl der von diesem Gebiete herrührenden Mollusken zur Zeit 186 Species (74 Conchiferen, 3 Solenoconchen, 106 Gastropoden [incl. Placophoren] und 3 Cephalopoden); auf p. 10 — 23 sind diese Arten verzeichnet nebst Bemerkungen über Häufigkeit, Tiefe des A^orkommens, Variationen in Bau oder Grösse u. s. w., p. 23 als Zusatz ein Verzeichnis der vom Verf. an anderen Lokalitäten (in der Gegend von Bergen) in den letzten Jahren gefundenen Mollusken; unter diesen ist Ortopus Icntns Veri-. (1 Explr., $) für die eigentlichen norwegischen Fahrwasser neu. Im IL Teile: Einige Nudibranchiaten, Averden verschiedene, vom Verf. und anderen an der Westküste gesammelte Nudibranchiaten besprochen; von diesen waren Pleurophyllidia loveni Bergh und Hero forviosa Loven früher nicht von dei Westküste bekannt. Die Tafel enthält Darstellungen der im Texte speciell be- schriebenen Tritonia plebcja Johnston var. H. F. E. Jungerseu (Kopenhagen). Gastropoda. Bergli, R., Mala CO log i sehe Untersuchungen. 4. Abt. 1. Abschn. Die Pleurobranchiclen. In: Sem per, Reisen im Archipel der Philippinen. Wissenschaftliche Resultate. YII. Bd. Wies- baden (Kreidel). 1897. 51 p. 4 Taf. Bergh hat sich entschlossen, seine Molluskenarbeit im Semp er- sehen Reisewerke wieder aufzunehmen. Von den Pleurobranehiden, welche als erste Abteilung 3 Hefte mit 12 Tafeln füllen sollen, liegt das erste mit 4 Tafeln vor. Es versteht sich von selbst, dass wir eine solide Leistung erhalten, ja wir dürfen hoffen, da sich inzwischen beim Autor das umfassendste Material von aller denkbaren Herkunft aufgespeichert hat, die umfassendste Monographie der Tectibranchien zu bekommen. Der Verf. bleibt liei seiner bekannten Manier, d. h. er bringt sehr viel Positives und wenig Theorie. Habitusbilder liegen nicht vor, da sie Wiederholungen nötig machen würden, desto — 128 — mehr aber Mnatoniisches Detail. Auf das einzelne einzugehen, muss ich mir für s])äter versi)aren, denn es wird vielfach schon auf Tafeln verwiesen, welche erst im nächsten Hefte erscheinen sollen. Der Text behandelt bis jetzt das Genus Flpurohrcmchaea, unter welches PleurohranchiUiis Bergh und PJeurohrdiichidium Quoy und (t a i - mard einbezogen sind; am ausführlichsten ist Fl. meckeUi geschildert, mit einer var. occidentalis, die im Antillen meere bis 476 Faden Tiefe vom Blake erbeutet wurde. Eine Angabe fordert zu erneuter Unter- suchung auf: die Speicheldrüse wird als unpaar angegeben, obgleich sie zwei Ausführgänge besitzt. Handelt sich's nicht bloss um eine äusserliche Verlötung? Eine Schnittserie würde entscheiden müssen. Auf jeden Fall ist gerade dieses systematische Unternehmen des besten Opisthobranchienkenners mit besonderer Freude zu begrüssen. H. Simroth (Leipzig). Holmes, S. J., Preliminary account of the cell lineage of Phmorbis. In: Zool. Bull. Vol. I. 1897. p. 95 — 101. Der Verf. giebt eine genaue Darstellung vom Verlauf der Furchung. Die erste und zweite Teilung vollziehen sich nach einer rechts gewundenen Sj)irale. Zwei der vier ersten Furchungszellen (B und D) berühren sich in einer Querlinie am vegetativen Pol, während die beiden anderen (A und C) am animalen Pol zusammen- stossen ; eine Ebene, welche durch den Mittelpunkt der erstgenannten beiden Zellen geht, entspricht der S2)äteren Sagittalebene. Die vier ersten Betonieren werden in einer linksgewundenen Spirale abge- schnürt, worauf durch Teilung der ersten Generation in einer rechts- gewundenen Spirale das 16 zellige Stadium erreicht wird. Ein drittes ,, Quartett" von Ectomercn entsteht durch Teilung in einer links- gewundenen Spirale, womit gleichzeitig eine links verlaufende Teilung des ZAveiten Quartetts erfolgt. Es sind jetzt 24 Zellen gebildet, eine weite Furchungshöhle ist vorhanden. Die Macromeren sind verhält- nismäßig klein gegenüber den Ectomeren , lassen sich aber infolge ihrer durch den Dottergehalt bedingten gelben Färbung leicht von diesen unterscheiden. Nunmehr erfolgt eine Teilung der oberen Lage der zweiten Ectomerengeneration und fast gleichzeitig giebt das hintere Macromer D eine grosse Zelle ab, welche später den Meso- dermstreifen zu liefern hat. Die weiteren, vom Verf. im einzelnen angegebenen Teilungen der Ectomeren können hier nicht verfolgt werden. Erwähnt sei, dass die zum dritten ,, Quartett" gehörigen Zellenpaare radiär angeordnet sind und die am animalen Pol ge- legenen Zellen, die von der ersten und zweiten Generation her- stammen, bilden eine Art von Kreuz, ähnlich wie dies von Kofoid — 129 — für Lima.r beschrieben ^vurde. Die betreffenden Fiireliimgsstadien erhalten dadurch ein sehr charakteristisches Aussehen. Bezüglich des Genaueren in dieser Hinsicht sei auf den Originaltext und die Figuren verwiesen. Nachdem sich, wie erwähnt, die eine der vier Macromeren, D, be- bereits früher geteilt hatte, geschieht dies jetzt auch mit den drei anderen und gleichzeitig teilt sich auch die grosse Mesodermzelle in zwei neue Mesomeren, welche teilweise in die Tiefe rücken, so dass oberflächlich nur w-enig von ihnen zu erkennen ist. Im 64 zelligen Stadium werden sie bereits von den Betonieren überdeckt. Mit der Teilung der Ecto- und Mesomeren wurde das 49 zellige Stadium er- reicht, W'Clches eine Ruheiieriode bezeichnet. Der Embryo besteht jetzt aus sieben Entomeren, zwei Mesomeren und 40 Ectomeren. Der Verf. beschreibt nunmehr die weiteren Teilungen bis zur Erreichung des TOzelligen Stadiums und desjenigen von 104 Zellen. Die vorher erwähnte kreuzförmige Anordnung der Zellen ist dabei für die Feststellung der Lage sehr bedeutungsvoll. Holmes vermag die einzelnen Zellengruppen danach bis zu denjenigen Partien hin zu ver- folgen, welche sie in dem älteren Embryo, bezw. in jenem Larven- stadium einnehmen, ist also im stände Ursprung und Schicksal der Furchungszellen festzulegen, so z. B. thut er dies für bestimmte Teile des Prototrochs, der Kopf blase, der Cerebralganglien, der Schalendrüse, des Fusses. Die Zahl der Entomeren vermehrt sich vor Beginn der Gastru- lation, w^elche auf embolischem Wege erfolgt. Der Blastoporus wird zu einer langen spaltförmigen Öffnung, welche sich von hinten nach vorn schliesst. Für eine kurze Zeit vereinigen sich seine Ränder, aber der Mund tritt bald wieder an derselben Stelle auf, wo der Verschluss erfolgte. Ob eine wirkliche Verwachsung der Ränder erfolgte, konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Die beiden Mesodermzellen, welche sich unterdessen am Hinterende des Embryos in die Furchungshöhle versenkten, beginnen sich zu teilen, geben kleinere Zellen ab, wo- durch die Mesodermstreifen gebildet w^erden. Über das weitere gedenkt der Verf. in einer grösseren Abhandlung zu berichten. E. Korscheit (Marburg). Vertebrata. Browicz, T., budowie komorki w^trobnej. (Über den Bau der Leberzelle). In: Compt. rend. Cl. sc. mat. et nat. Ac. Sc. Cracovie 1897. Bd. 34. p. 48—66. 4 Taf. (polnisch, im Auszuge deutsch, in: Bull. int. Ac. Sc. Cracovie, Mars 1897. jj. 121—127, Avril p. 167—172, Mai p. 186—193, Juni p. 216- 220). — 130 — In vier kurzen Mitteilungen teilt der Verf. die Ilesultate seiner Untersuchungen mit, welche er an pathologisch veränderten Lebern vom Menschen und normalen Lebern von Hunden ausgeführt hat. Nach der Ansicht des Verf/s ist das Protoplasma der Zellen bereits unter normalen Verhältnissen von einem System von Kanälen, ,,intra- cellulären Gallengängen", durchzogen, welche einerseits im Protoplasma endigen oder sogar in den Kern hineinreichen, andrerseits mit den intercellulären Gallengängen in Zusammenhang stehen. Dieselben würden also die letzten Ausläufer des Gallengangsystems darstellen. Unter gewissen LTmständen, namentlich bei gesteigerter Gallensecre- tion, sind diese Gänge mit Gallenfarbstoff angefüllt und liefern in diesem Zustande überaus deutliche Bilder einer natürlichen Injection. Neben den Kanälen findet Verf. nicht allein im Protoplasma der Zellen, sondern sogar in deren Kernen mit Gallenfarbstoft' gefüllte Vacuolen, welche für eine aktive Beteiligung des Kernes an der Secretion sprechen. Überdies behauptet Verf., dass die Blutgefäses der Leber in engeren Beziehungen zu den Zellen stehen, als bisher angenommen wurde, da nicht nur im Protoplasma, sondern auch im Kerne vereinzelte oder zahlreiche rote Blutkörperchen angetroffen werden. Aus letzteren können sich allerdings erst postmortal typischci im Kern liegende Hämoglobinkrystalle bilden. Obwohl die Arbeit streng genommen nicht in den Rahmen des Z. C.-Bl. hineingehört, so dürften die angeführten Thatsachen doch wohl einiges Interesse für Cytologen haben, zumal da hier ein Ge- biet berührt wird, w^elches seit den grundlegenden Arbeiten von Ii. Heidenhain in letzter Zeit ziemhch vernachlässigt worden ist. Einige der angeführten Fakta bedürfen noch einer eingehenden Nach- prüfung, zumal da dieselben an Präparaten festgestellt wurden, welche in Formalin gehärtet und mit dem Gefriermikrotom geschnitten worden sind. H. Hoyer (Krakau). Pisces. Sobotta, J., Die Reifung und Befruchtung des Eies von Amphioiiis lanceolatus. In : Arch. mikr. Anat. 1897. Bd. 50. p. 15—71. 4 Taf. Die Abhandlung bringt die ausführliche Darstellung der Unter- suchungen des Verf. 's, über deren vorläufige Resultate der Ref. be- reits im Zool. Centralbl. II. p. 519 berichtete. Der Aniphioxus ist an flachen Stellen des Golfes von Neapel ungemein häufig; er laicht im Juni etwa um 6 Uhr abends. Verf. entnahm vom Boot aus dem Sand eine Anzahl Tiere, brachte sie in ein Gefäss mit Wasser: nach einiger Zeit entleeren sich aus dem Ab domin alporus einiger — 131 — Tiere stossweise Aveisse Wölkchen. Die Eier sind als feine weisse Punkte noch einzeln zu erkennen, das Sperma verteilt sich sehr bald unsichtbar in der ganzen Wassermasse. Die Besamung erfolgt so- fort nach dem Eintritt der Eier ins Wasser, unbefruchtete Eier oder die ersten Befruchtungsstadien erhielt der Verf. daher nur an Ovarial- eiern bezw. an Eiern, die er mit der Pipette dicht am Abdominal- porus abgefangen hatte. Die Eier werden fast immer einzeln aus dem Abdominalporus , niemals d u r c h die M u n d h ö h 1 e ausge- worfen, längeres Verweilen der Eier im Peribranchialraum hält Verf. für pathologisch. Als Fixienmgsmittel bewährte sich vor allem Flemming "sehe Flüssigkeit (24 Stunden). Sublimat lässt die Eier sehr schrumpfen; die Eier werden in Am- nionstücke eingewickelt, in Paraffin gebettet 3 — 5 /t dünn geschnitten. Ge- färbt wurde mit P]isen-Hämatoxylin; die Dotterkörner halten die Schwärzung am zähesten zurück, dann folgt das Chromatin und darauf erst die Centrosomen. Das reife Ovarialei vor den Reifeteilungen ist von einer zarten Eihaut umgeben, hat einen grossen, hellen, runden Kern mit einem geradezu riesigen Nucleolus. Die Aussenschicht des Eies besteht aus sehr durchsichtigen, rundlichen Elementen (,,halb oder ganz ver- flüssigter Zellsubstanz", ,, keine Dotterkörner"), die innerhalb eines feinen Plasmanetzes liegen. Die centrale Masse ist ,, ungefähr gleich- mäßig gebaut", besteht aus einem sehr dichten Protoplasmanetzwerk, das zahlreiche Dotterkörner enthält, die sich nach der Eiabstossung vermehren oder stärker färben. Die erste Reifespindel hat Verf., wie er glaubt, etwa 20 mal gesehen, sie lag stets radial in der Peripherie der eigentlichen dotterhaltigen Eimasse, doch ragte der äussere Pol nicht in die obige ,, Aussenschicht" hinein. Sie besteht aus einer an beiden Polen offenen, aus lauter durchlaufenden Fasern zusammengesetzten Centralspindel, die sich mit E. H. stark färbt. Trotz eifrigsten Suchens und dem Nachweis deutlicher Centrosomen im selben Präparat an anderen Stellen, konnte Verf. keine Centrosomen an den Spindelpolen finden. Die 12 Chromosomen liegen im Äquator, sind unregelmäßig stäbchenförmig. Die 1. Richtungszelle ist 10 ,« gross, enthält einen chromatischen Klumpen, ist nicht immer von der Eihaut umgeben. Die 2. Re ifespindel steht zuerst „tangen- tial", dann radiär, enthält auch etwa 12 stäbchenförmige Chromo- somen und hat zuerst auch offene Pole. Kurz vor Entleerung der Eier wird die Spindel viel zarter, weniger färbbar und zeigt jetzt auch ,, Zugfasern" und geschlossene Pole, aber auch keine Centro- somen. Unter den ,. Zugfasern" versteht Verf. übrigens nicht zu den Chromosomen ziehende Fasern, sondern solche, die seitwärts von der Centralspindel und den Chromosomen vorbei vom Pol zum Äquator ziehen, sich aber nur selten dort überkreuzen. Bei der — 132 - Ablage der Eier ins Wasser erstarrt ,, durch die Berührung mit dem Wasser" die eigentümliche Aussenschicht zu einer festen Haut^ die sich nach dem Sameneintritt vom Ei abhebt; manchmal erfolgt die Erstarrung der Aussenschicht zur zweiten inneren Eihaut erst nach dem Sameneintritt, dann liebt sich die ganze Aussenschicht, in der man aber die hügligen Elemente nicht mehr erkennen kann, mit der äusseren bereits im Ovar gebildeten Eihaut ab. Die sekun- däre innere Eihaut ist 1 f.i dick und glatt, die äussere ovariogene höchstens halb so dick und gekräuselt. Im Ovar jilatten sich die Eier gegenseitig ab, bei der Entleerung werden sie kugelrund, nur an der Stelle der Richtungsspindel zeigen sie eine leichte AbHachung; der Durchmesser ist 95 — 135 (.i (110 f.i). Ob nach Abhebung der zwei Eihäute die Eizelle selbst noch von einer Membran um- geben ist oder nicht, hält Verf. für unentschieden und irrelevant. Im abgelegten Ei sind in der Aussenschicht die grössten und meisten Dotterkörner, und alle Dotterkörner scheinen sich lebhafter zu färben als im Ovar; sie sind 0,3 — 1,5 ix gross. Das Eiplasma scheint netzig gebaut aus feinsten Fädchen. Die Spermatozoen zeigen den von Koelliker vor 54 Jahren beschriebenen Bau: Kopf 1 [.i gross, kuglig, (mit E. H. schwarz, von Dotterkörnern oft nicht unterscheidbar), Schwanzfaden nicht sehr lang, Verbindungsstück mit Centrosom nicht sicher nachzuweisen. Die Spermatozoen durchbrechen an beliebiger Stelle die äussere ovarielle und die sich eben bildende sekundäre Hülle, die sich nun sofort vom Ei abheben, wobei die sekundäre Haut erstarrt ; durch die p 1 ö t z 1 i c h e A b h e b u n g soll , .das Ei ziemlich sicher vor Polyspermie geschützt'' werden, trotzdem ist Polyspermie, wie Verf. später bemerkt, ,, nicht selten". Verf. glaubt, dass sich dem Spermatozoen ein Empfängnishügel aus Eiplasma entgegenwölbt; ob der Schwanz mit eintritt, konnte er nicht be- obachten. Im Eiplasma quillt der Kopf ganz enorm auf und nimmt „oft geradezu bizarre Formen" an, ist nur schwach färbbar; er liegt in einem kleinen Plasmahof, in dem sich jedoch noch einzelne kleinste Dotterkörnchen befinden, sodass die sichere Erkennung des Spermo- Centrosoms unmöglich ist. Gleichzeitig tritt die Metakinese der 2. Richtungsspindel ein und wenn keine Befruchtung stattgefunden hat, so bleibt das Ei auf diesem Stadium stehen. Die Chromosomen sind stäbchenförmig und scheinen sich vor der Metakinese verdoppelt zu haben. Neben der Centralspindel, deren Fasern in der Mitte ver- dickt sind, sieht man oft sehr deutlich die ,, Zugfasern.'' An den Polen sind keine Centrosomen^, die Spindeln sind sehr verschieden gross. Etwa 15 Minuten nach der Besamung wird die 2. Reifezelle abgeschnürt. Aus den verdickten Stellen der Centralspindelfasern — 133 — uird ein Z w i scbenk()r})er : die S})indelreste erhalten sich noch hinge. In der zweiten Reifezelle bildet sich nicht selten ein kleiner Kern. Um den Eikern herum bildet sich eine zarte Strahlung mit den Chromosomen als Centrum, wie es 0. van der Stricht angegeben. Etwa .,20 — 25 Minuten nach der Besamung findet man beide ^'orkerne im Ei'' ; die Umbildung des gequollenen Samenkopfes zum winzigen Samenkern konnte Verf. nur an wenigen Präparaten verfolgen. Verf. meint, eine derartige Verkleinerung finde sich bei keinem anderen Tier, jedoch mit Unrecht, denn bei den Amphibien (speciell bei Sireäon) ist die gleiche Grössendifferenz zu beobachten. Der Samenkern liegt in einem kleinen Plasmahof, in dessen Mitte ein punktförmiges Centrosom mit Strahlung ist; übrigens scheint nach des Verf.'s und auch van der Stricht 's Abbildungen jene Drehung des Samenkopfes und Centrosoms zu erfolgen, durch die letzteres an die Spitze des nach der Eimitte wandernden Samen- kernes gesetzt wird und deren Gesetzmäßigkeit der Ref. stets be- tont hat. Beim Abrücken des Eikernes von der Oberfläche ver- schwindet seine Strahlung gänzlich. Mit dem Wachstum der Vor- kerne wird das Chromatin weniger färbbar. Das Samencentrosom wächst und verliert seine Homogenität, erscheint ,, netzförmig'' (vergl. V. Er langer! Ref.) und teilt sich, wenn die beiden Vorkerne noch weit getrennt sind, doch konnte Verf. den Teilungs Vorgang selbst leider nicht beobachten. Darauf erfolgt die Vereinigung der beiden Plasmahöfe und später, etwa 40 Minuten nach der Besamung, auch die Vereinigung der beiden Vorkerne zum kugelrunden etwas excen- trisch liegenden Furchungskern (Vorgang selbst nicht zu beobachten ge- wesen). Zuerst liegen die Centrosomen noch deutlich bei dem einen der beiden kopulierenden Kerne, später genau an gegenüberliegenden Polen des Furchungkernes ; sie sind jetzt l/< gross, mit EH. weit weniger färbbar als das Chromatin oder gar die Dotterkörner, aber , .ziemlich ho- mogen". Bei der Ausbildung der 1. Furchungsspind el nimmt ihre Grösse rapid zu, die Färbbarkeit ab. Die Polstrahlen sind fein und erreichen nie die Oberfläche; die zum Kern ziehenden Strahlen sind stärker und färbbarer. Der Kern hat eine achromatische Membran und einen dichten Knäuel, unregelmäßig gestaltete Chromatinschleifen. Die abweichende Darstellung van der St rieht 's, der die Centro- somen der Furchungsspindel nicht (wie der Verf.) beide aus dem Samenfaden hervorgehen lässt, sondern eine Verschmelzung zwischen männlichen und weiblichen Centrosomen annimmt, führt Verf. auf Irrtümer infolge von Polyspermie-Erscheinungen zurück, eine Auf- fassung, die Ref. bereits in dem Referat über jene Arbeit (Zool. C.-Bl. HI. ]). 198) vertreten hat. Etwa 50 Minuten nach der Be- — 184 — sainuiig trifft man die Furchungsspindel mit geradezu kolossalen, kugelförmigen, ziemlich hellen, körnig oder tadig gebauten Centro- somen, von deren Peripherie die Strahlen ausgehen. Wenn die Spindel noch nicht central lag, so rücken zuerst die Centrosomen in die Eiachse, wodurch die Spindelfigur krumm wird, dann rückt erst diese mit den Chromosomen nach. Letztere bilden in den Tochterkernen Ringe. Polyspermie ist nicht selten, die Nebensamenkerne teilen sich mitotisch (wie es bei den Amphibien von Braus be- schrieben wurde; Ref.). Zum Schluss wendet sich Verf. gegen M. Heiden- hai n's Centralkörpertheorien und betont das kolossale Anwachsen der Centrosomen bei den grossen Furchungszellen; in den späteren Furchungsstadien, bei den kleinen Furchungszellen, werden sie auch wieder kleiner. Die Abhandlung berichtigt somit eine ganze Anzahl wichtiger Punkte der vorläufigen Mitteilung des Verf.'s (Fehlen des 2. Rich- tungskörperchens , der Ei- und Samenkernstrahlung, Vorkernver- schmelzung etc.) und seine Darstellung nähert sich dadurch wesentlich der jen igen van der Stricht's, die sie im grossen und ganzen bestätigt. Bezüglich der Centren(]uadrille freilich und der Eihautbildung ist Verf. (und zwar wohl mit Recht) zu anderer Auffassung gelangt. R. Fick (Leipzig). Collett, R., Om en Del for Norges Fauna nye Fiske fundne i 1880 — 1896. (Über einige für die Fauna Norwegens neue Fische). In: Arch. for Math, og Naturvid. 1897. p, 3—25. Diese sind Isunis oxyrliyricJms Raf. (Bergensfjord), Mustelus canis (Mitch.) (Christianiafjord), Chlamydoselachus angtnneus Garm. (Va- rangerf.), Trichiurus lepturus L. (Christianiaf.), Cenirolophus pompilns (Risso) (Throndhjemsf.), Auxis thasardns (Lacep.) (Christianiaf.), Mngü aurafus Risso (Christianiaf., Hvaler) Sndis [Par(depis) kröyeri (Lütk.) (Söröen, Westl. Finmarken). Von Süsswassertischen: Ähramis hlicca (Bloch) (Ödemark-See, an der Grenze von Schweden). Von den genannten Formen dürfte Chlamydoselachus anguineus auf allgemeines Interesse Anspruch machen. Diese, in verschiedenen Beziehungen in der gegenwärtigen Schöpfung einzig dastehende Sela- chierform (zuerst 1884 beschrieben) war früher nur in ganz wenigen Exemplaren von Japan bekannt; 1889 wurde jedoch ein kleines Exemplar vom Fürsten von Monaco bei Madeira erbeutet und von Collett beschrieben. Im August 1896 wurde dann ein grosses (?) Exemplar (1910 mm, das grösste aller bis jetzt bekannten) in einem Netz in Varangerfjord gefangen. Eine eingehende Beschreibung in englischer Sprache (mit 2 Taf.) ist vom Verf. soeben veröffentlicht. — 13Ö — (In: Festschrift der norw. Universität an S. M. den König Oskar II. zum Iiegierungsjubiläum 1897.) H. F. E. Junge rsen (Kopenhagen). CüUett, R., Om Pterycomhus l/rama Fries. In: Bergens Mus. Aarb. 1896. Nr. VI. p. 1—13. 2 Taf. Von dieser seltenen Fischform (zuerst 1837 beschrieben) sind seit 1834 wenigstens 13 Exemplare an der norwegischen Küste, von der russischen Grenze bis zur Südspitze, gefunden, am häufigsten todt oder sterbend im Wasser treibend, oder an den Strand ausgeworfen; nur ein Exemplar wurde an der Leine in ca. 370 ra Tiefe, ein anderes in einem in seichtem Wasser gestellten Lachsnetze gefangen. Im Skeletbaii steht Pterycomlms der Gattung Brama am nächsten, weicht aber von dieser ab durch auffallend grosse Rippen, Dornfort- sätze und Interspinalknochen, welch' letztere in der vorderen Körper- region eine völlige Knochenwand herstellen ; vielleicht sollte deshalb die Gattung Pterycomhus eine besondere Familie der Scomberoiden bilden. Verf. beschreibt eingehend das ganze Skelet (auf Taf. II dar- gestellt), giebt (p. 7) die Dimensionen der ihm zugänglichen Exemplare und beschreibt auch die Farbe : oberhalb der Seitenlinie stahlblau mit grünem und violettem Glanz, unterhalb jener silberfarben; die Strahlen der Dors. und An. weisslich, die Membran schwarz; Pector. gelblich weiss, am oberen Rande schwarz; die gegen den Körper gewendete Seite ihrer Wurzel blau-schwarz; Ventr. schwarz; Sclerotica oben blau-schwarz, Iris gelblich. H. F. E. Junge rsen (Kopenhagen). Maiumalia. Boiiiict, R., Beiträge zur Embryologie des Hundes. In: Anat. Heft. I. Abt. XXVIII— XXX. Heft (9. Bd. H. 1 bis 3.) 1897. p. 420—512. 2 Taf. Die Abhandlung enthält ausser den Mitteilungen über Form und Bau der Embryonalanlage vom Embryonalschild bis zur Anlage des ersten Urwirbels, über Fruchthöfe, Ectodermwulst, Ectoplacenta und Prochorion und einer eingehenden Nomenclaturdiscussion auch einige wichtige, auf Ei reif ung und Befruchtung bezügliche Beobach- tungen. Die Hündin lässt den Hund erst zu, wenn die Blutung aus ihren Geschlechtsteilen aufgehört hat. Ein sicheres Zeichen ein- getretener Befruchtung ist es, wenn sie den Hund ,,abbeisst". ,,Beim Belegen müssen die Hunde ,, hängen". Nur dieser eigenartige Vor- gang gilt als sicherer Beweis, dass auch wirklich eine Ejaculation stattgefunden hat.'' Wie schon Bischoff anaab, scheint die Be- - 136 — gattung unter natürlichen Verhältnissen vor dem Platzen der Follikel zu erfolgen ; zwischen dem Austritt des ersten und letzten Eies scheint mehr als ein Tag verstreichen zu können. Das Hundeei ist bis zum Eintritt in das uterina Drittel des Eileiters noch von Dis- cuszellen umgeben, sein Dotter füllt zu dieser Zeit das Oolemm nicht mehr ganz aus, die Furchung beginnt. Im Eileiter wird nach Bi- se h o ff keine Gallertschicht auf das Ei abgelagert. Die erste Hälfte des Eileiters wird rasch durchwandert, die untere langsam, sodass das Ei, wie es scheint, 8 — 10 Tage im Eileiter verweilt. Sowie die Morulae in der Nähe der Uterinmündung der Tube ankommen, lässt sich die Hündin nicht mehr belegen. Im Uterus zeigen die Eier eine umhüllende Gallertschicht. Verf. fand bei einer, längere Zeit einzeln eingesperrten, nicht belegten Katze auf den Ovarien frische, blutige ,, gelbe Körper'', im Uterindrittel der Tube ein Ei ohne Discuszellen. Das Ei besitzt sehr viele kugelige Dotterelemente, ist von der Eihaut durch eine Spalte rings getrennt, an beiden Polen liegen Richtungskörper, Eikern nicht zu sehen. Bei einer frisch gefangenen Katze fand Verf. im Eileiter 1^/a cm von der uterinen Mündung ein Ei mit vereinzelten Discus- zellen ; die beiden Richtungskörper lagen hier dicht neben einander. Im Eileiter fand Verf. sich noch schw^acli bewegende Samenfäden, auf der Eihaut hingegen nur bewegungslose. Bei Glycerin- und Essig- säurezusatz erkannte man einen scharf konturierten, grösseren und einen weniger scharf begrenzten kleineren Kern (Ei- und Samenkern). Ein drittes Ei aus der Mitte des Eileiters einer anderen Katze zeigte bereits neun Blastomeren; Richtungskörper waren nicht zu erkennen, Discuszellen abgestreift, Eihaut von körnigen Gerinnseln bedeckt, enthält zahlreiche bewegungslose Samenfäden, Kerne wegen der durch die Dotterkörner bedingten Undurchsichtigkeit nicht zu erkennen. Verf. fand in einem Ei zwischen den Ectodermzellen noch vollkom- men erhaltene Samenfäden, die sich W'ährend der ganzen Bildung der Keimblase, also 17^2 Tag, zwischen Prochorion und Blastomeren lebend erhalten haben müssen. R. Fick (Leipzig). Sobotta, J., Über die Bildung des Corpus luteum beim Ka- ninchen nebst einigen Bemerkungen über den sprung- reifen Follikel und die Richtungsspindeln des Kanin- chens. In: Anat. Hefte. I. Abt. 26. Heft (Bd. 8. H. 3) 1897. p. 471—524. 6 Taf. Die Untersuchung des Verf.'s ergab, dass in allen wesentlichen Punkten die Bildung des gelben Körpers beim Kaninchen ganz eben- so verläuft wie bei der Maus (vergl, Zool. C.-Bl. IV. p. 39). Auch — 137 — beim Kaninchen erfolgt die Vergrösserung der gelben Körper liaiipt- sächlicli durch Heranwachsen der Follikelepithelzellen, während die Bindegewebsentwickelung von der inneren Thekaschicht für die Vergrösserung nur wenig in Betracht kommt. Die Fl emming'sche Flüssigkeit bewährte sich wie beim Mäuseovar als das vorzüglichste Fixierungsrnittel, wenn tiefe Einschnitte in das Organ gemacht wer- den. Die Färbung jedoch gestaltet sich einfacher (Hämatoxylin-Eosin) bei An- wendung eines Pikrin-Sublimat-Eisessiggemisches. Verf. klebte mit Eiweissglycerin auf. NB. mit Wasser allein (Heidenhain, Nussbaum) lassen sich Schnitte aus Chromsäuregemischen und namentlich Osmiumpräparate schlecht oder gar nicht aufkleben. Für die Beurteilung der „Sprung reife" der Follikel ist das Verhalten der Eizelle in erster Linie maßgebend, sie muss minde- stens in der Vorbereitung zu einer Reifeteilung sein oder schon eine fertige lieifespindel enthalten. Die Grösse des Follikels ist durchaus nicht maßgebend. Andererseits kommen Follikel vor, die eine Reife- spindel oder gar schon einen abgeschnürten Richtungskörper ent- halten, ohne sprungfähig zu sein, da Follikel, statt zu platzen, atre- tiscli zu Grunde gehen können; ihr Follikelepithel geht rasch durch Karyolyse zu Grunde, während das von sprungreifen Follikeln durch- aus keine Degeneration, sondern sogar (wenn auch nur spärliche) Mitosen zeigt. In den reifen Eisäckchen liegen die Eier excentrisch oder central in der Flüssigkeit von einem Epithelzellenhaufen (,,Discus") umgeben, an Epithelsträngen (,,Retinacula'') aufgehängt. Wie bei der Maus ist an der späteren Rissstelle das Epithel nur 3 — 4 schichtig, gegenüber aber acht- und mehrschichtig; die ,,Theka" zeigt auch eine äussere, etwa zweischichtige, aus platten Bindegewebszellen bestehende Aussenlage und eine mehrschichtige Innenlage; in letzterer sind ausser spindelförmigen, auch protoplasmareiche fettfreie, an Mast- zellen erinnernde Bindegewebszellen, die den ,, Zwischenzellen" des Eierstockstromas durchaus gleichen. Diese Zellen liegen nicht in der gegen das Epithel angrenzenden Zellenlage; zwischen den grossen und den gewöhnlichen Bindegev/ebszellen finden sich mannigfache Zwischenformen. Die innere Thekaschicht führt kleine Venen und kleinste Arterien (während bei der Maus nur Capillaren vorhanden sind). Die Zona pellucida des reifen Eies ist nicht gestreift. Der Zona sitzen die Discuszellen direkt auf; ihre Kerne liegen auf der der Zona abgewandten Zellseite, die der Zona anliegenden Zellpar- tien scheinen zu einer streifigen Masse zu konfluieren und auf diese Weise die Zona-Bildung zu bewerkstelligen. Die unbefruchtete reife Eizelle liegt der Zona sehr eng an, enthält noch sehr wenig Dotter- körner (gar keine, die sich mit Osmium schwärzen). An den Eiern der sprungreifen Follikel fand Verf. die erste und wohl oft einzige Zoolog. Centralbl. V. Jahrg. H — 138 — Richtungsspindel radiär; sie ist nicht nur relativ zur Eigrösse, sondern auch sogar absolut kleiner als die der Maus; sie hat stumpfe Pole, ohne Centrosomen (Discuszellen desselben Schnittes zeigten solche!). Die Chromosomen sind ganz kurze Stäbchen. Die frisch geplatzten Follikel erkennt man mit blossem Auge auf der Oberfläche, an dem punktförmigen Loch (= Eissstelle) mit (bei Lupenvergrösserung) deutlich eingekerbten unregelmäßigen Rän- dern; in der Öffnung steckt ein oft über die Öffnung hervorragen- der glasiger Pfropf. An den Rändern des Loches sind kleine Blut- flecken (Extravasate) und stark gefüllte feine Venen auf der grau- rötlichen Wandschicht des Eisäckchens zu sehen. Der Durchschnitt zeigt, dass der Pfropf einen zurückgebliebenen wahrscheinlich ,, zäh- flüssigeren" Teil des Sackwassers darstellt und die stark verkleinerte Höhle des Säckchens ausfüllt. Durch das Zusammenfallen der Wand wird dieselbe viel dicker, wie Verf. annimmt durch gegenseitige Ver- schiebung, bezw. Zusammenschiebung der Epithelien ; das geplatzte Säckchen ist etwa um ^lio kleiner als das sprungreife. Die ,,Retina- cula" werden nicht mit ausgestossen. Die kleinen Extravasate in der Theka und zum Teil auch den äusseren Epithelschichten fehlen wohl niemals. Die Epithelzellen sind jetzt seitlich gegeneinander abgejilattet , umgekehrt wie beim sprungreifen Eisäckchen. Nach dem Riss ordnen sich die Thekazellen zu zwei nicht scharf gesonder- ten Lagen, einer äusseren grosszelligen und einer inneren kleinzelli- gen. In den grossen Plasmazellen sind jetzt vereinzelte Mitosen und zwischen ihnen nicht gerade zahlreiche, meist mehrkernige Leukocyten. Dann wird die Grenze zwischen Theka und Epithel unscharf, sjiindel- förmige Bindegewebszellen schieben sich in das Epithel vor; dabei nimmt die Grösse der plasmareichen Zellen ab, wie es scheint durch häufige Teilungen derselben. Verf. hält ihren Plasmareichtum gerade- zu für den Ausdruck eines besonders guten Ernährungszustandes der- selben, der sie befähigen soll, sich nach dem Säckchensprung rasch hintereinander mehrmals zu teilen. Der übrige Vorgang ist, wie bereits bemerkt, derselbe wie bei der Maus, das Hauptwachstum des gelben Körpers beruht auf einer enormen Vergrösserung, ' nicht einer Zahlvermehrung der Epi- thelzellen; der gelbe Körper ist somit eine epitheliale Bil- dung, wie schon Bischoff und Pflüg er es behauptet haben. Das Zellprotoplasraa der Epithelzellen vermehrt sich dabei um etwa das 30 fache, das Kernvolum nur um das vierfache. — Die Riss- öffnung verheilt beim Kaninchen nicht so rasch wie bei der Maus, sondern erhält sich oft tagelang, wodurch die jungen gelben Körper — 139 — nicht %vie bei der Maus kugelige Blächen sind, sondern lange Zeit hindurch offene Kelch- oder Becherform zeigen. R. Fick (Leipzig). Wincza, H., niektory ch zmianach roz wo ju w okolicy osady glowy u zwierzt^t ssi\cych. (Über einige Entwicklungs- veränderungen in der Gegend des Schädelgrundes bei den Säugetieren). In: Compt. rend. Cl. sc. mat. et nat. Ac. Sc. Cracovie 1896. Vol. 33, p. 10—26. 4. Taf. mit 56 Fig. (polnisch, im Auszuge deutsch in: Bull. int. Ac. Sc. Cracovie, -Tuillet 1896. p. 326—337). Verf. untersuchte die Schädelbasis zahlreicher Embryonen von Katzen in verschiedenen Entwickelungsstadien, sowie P]mbryonen von Canis faniiliaris, Ursus maritimus, Mensch, Fledermaus, Erinacens eiiropaeus, Cenfetes caudatus, Ericnhs setosns, Pferd, Schwein, Schaf. Die Untersuchung führte zu folgenden Piesultaten: Bei Katzen- embryonen, bei denen das Primordialcranium noch nicht knorpelig augelegt ist, sind die Art. carot. internae gut entwickelt und fast von gleichem Durchmesser wie bei ungefähr gleichalterigen Embryonen von Hund, Bär und Mensch. Erst bei neugeborenen Katzen, bei denen die Art. carot. ext. sich stärker zu entwickeln beginnen, bleiben die Carot. int. in ihrem Wachstum zurück und stellen schliess- lich bei erwachsenen Tieren ein kleines unansehnliches Gefäss dar. Infolge dessen ist auch der Canalis car. bei erwachsenen Tieren eng. Der Verlauf der Arterien ist bei allen oben erwähnten Tieren fast der gleiche. Nirgends werden dieselben wie bei Marsupialiern vom Körper des Os si:)henoid. umschlossen, doch scheinen auch bei letzteren in dieser Beziehung Ausnahmen vorzukommen, wie sich Verf. an Schnitten durch den Schädel eines erwachsenen Acrobates pygmaeus überzeugt hat. Bezüglich der doppelten Anlage der Bullae acusticae stimmt Verf. mit Flow er und Vrolik überein. Dorsal und medial zum Annulus tympanicus entwickelt sich ganz selbständig ein Knorpel- stück, welches Verf. als Metatympanicum bezeichnet (das „Mastoidien" Strauss-Durckheim's und ,,Entotympamc" Mivart's). Die Ossi- fication desselben beginnt bei Katzen eine Woche nach der Geburt, in der dritten Woche verschmilzt es bereits mit dem Tj-mpanicum und bildet schliesslich bei erwachsenen Tieren mit letzterem ein ein- heitliches Knochenseptum. Im letzten Teile der Arbeit Avendet sich Verf. gegen die von Decker, v. Noorden und Jakoby ge- äusserte Ansicht, nach welcher das knorpelige Primordialcranium ,,auf einmal, wie aus einem Gusse" entstehe^ und begründet seine 11* — 140 — Behauptung durch folgende Befunde: Bei Katzenembryonen, bei denen das knorpelige Primordialcranium sich erst zu entwickeln be- ginnt, liegt zwischen dem bereits knorpeligen Basisphenoid und den Alisphenoiden eine deutliche bindegewebige Schicht, welche die beiden Knorpel von einander trennt; dieselbe wird nach Eintritt der Ossi- fication dann durch Knorpel ersetzt. Entsprechende Verhältnisse iindet Verf. auch bei Embryonen von Hunden und Menschen ; bei Erina- ceus sind die genannten Knorpel vorne verschmolzen, trennen sich aber caudalwärts von einander, und bei Ursus maritimus liegt in der trennenden Grenzschicht noch ein gesonderter keilförmiger Knorpel. Bezüglich der Entwickelung des Stapes, zwei Paaren von bisher noch nicht beschriebenen Knorpelstücken und zahlreichen Einzelbeobachtungen muss auf das Original, resp. den deutschen Aus- zug verwiesen werden. Die Arbeit ist durcli 56, nach entsprechenden Seriensclmitten angefertigten Figuren illustriert. Leider sind die- selben w^enig übersichtlich und vom Verf. unzureichend erklärt. H. Hoyer (Krakau). Lecei'cle, Evaporation cutanee chez le lapin. Action de la Pilocar- pine. In: C. R. Ac. Sc. Paris, T. 123, 1896, p. 65—67. Im Gegensatz zu Luclisinger's älteren Ergebnissen findet Verf. beim Kaninchen eine merkliche Wasserverdunstung durch die Haut, besonders wenn dieselbe geschoren ist. Mit Hilfe einer auf die Haut aufgesetzten Glasglocke konnte der Wasserdampf aufgefangen und seine Menge bestimmt werden, die übrigens ausserordentlich wechselnd war. Pilocarpin vermehrt die Wassorabgabe durch die Haut bei einigen Tieren, jedoch nur bei solchen, bei welchen kein oder ein ganz schwacher Speichelfluss eintritt (vorzugsweise die Weibchen verhalten sich so). Es sind grosse Dosen notwendig. W. A. Nagel (Freiburg i. Br.). Leccrcle, Evaporation cutauee chez le lapin. Modification sous l'influence de l'excitant electrique. In: C. R. Ac. Sc. Paris, T. 123, 1896, p. 130—132. Galvanisation der Haut vermehrt beim Kaninchen die Wasserabgabe durch dieselbe. Die Wirkung überdauert den Reiz. W. A. Nagel (Freiburg i. Br.). Zoologisches Centralblatt unter Mitwirkung von Professor Dr. O. Bütschli ^^ Professor Dr. B. Hatschek in Heidelberg in Wien herausgegeben von Dr. A. Schuberg a. o. Professor in Heidelberg. Verlag von Wilhelm Eng-elmann in Leipzig-. V. Jahrg. 10. März 1898. No. 5. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten, sowie durch die Verlagshandlung. — Jährlich 26 Nummern im umfang von 2—3 Bogen. Preis für den Jahrgang M. 25. — Bei direkter Zu- sendung jeder Nummer unter Band erfolgt ein Aufschlag von M. 3. — nach dem Inland und von 51. i. — nach dem Ausland. Zusammenfassende Übersicht. Neuere Arbeiten über die Systeraatik und geographische Verbreitung der Gastropoden. Von Prof. H. Siuiroth (Leipzig). 1. Adams, L. E., Land and Freshwater Mollusca of the Ballycastle District. In: Irish NaturaL 1897. p. 179-183. 2. d'Ailly, A., Contribution s ä la connaissance des Mollusques terrestres et d'eau douce de Kameroun. In: Bihang K. Svenska V"et- Akad. Handl. XXII. 1896. p. 138. — 5 Taf. 8. Bergli, R., Opisthobranchiaten. In: Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. XXIV. 1897. p. 98—129. 2 Taf. 4. Cockerell, T. A. D., Foreign varieties of british Land andFresh- water Mollusca. In: Science-Gossip. (2) III. 1897. p. 262—263. 5 — Notesonslugs. In: Nautilus XI. 1897. p. 75—79. 6. Collinge, AV. E., Description of two new species of Slugs of the Genus Parmarion from Borne o. In: Proc. Zool. Soc. London. 1897. p. 778—781. 1 Taf. 7. Dali, W. H., Notice of some new or interesting species of Shells from British Columbia and the adjacent region. In: Nat. Hist. Soc. of Brit. Col. Bull. (2) 1897. p. 1—18. 2 Taf. 8. — New species of mexican Land Shells. In: Nautilus. XL 1897. p. 78-74. 9. Dautzenberg, Pli. et de Boury, Campagnes scientif. de Albert de Monaco. Diagnoses d'especes nouvelles appartenant aux genres Scalaria et 3Iathildia. In: Bull. Soc. Zool. France XXII. 1897. p. 31—33. 10. — et Fischer, H., Diagnoses d'especes nouvelles de Gastropode s. Ibid. p. 37. 11. Ehrmann, F., Beiträge zur Kenntniss der Molluskenfauna des Königreichs Sachsen. In: Sitzgsber. Naturt. Ges. Leipzig XXII. s. XXIIl. 1897. p. 103—114. 12. Godwin- Austeil, H. H., Notes on Euplecta Semper; with descrip- Zoolog. Ceutralbl. V. Jahrg. 1^ — 142 - tions of new species from Ceylon. In: Proc. Malac. Soc. London. II. 1897. p. 173—179. 1 Taf. 18. Gude, Ct. K., Aimature o f Helicoid Lanilshells and new forms of Plectopiilis. In: Science-Gossip (2) III. 1897. p. 274—276. 14. Hedley, Ch., Description of a new Papuan Land ShelL In: Re- cords Austral. Mus. IIL 1897. p. 11—12. 15. Hervier, .!., Descriptions d'especes nouvelles de MolIu.sques, provenant de l'Archipel de la N ouve lle-Caledonie. In: Journ. ConchylioL XLIV. 1896. p. 51-96. 3 PI. und XLV. 1897. p. 47—68, 91—121. 2 PL 16. Keunard, A. S. and Woodward, B. B., Mollusca of English Cave- Deposits. In: Proc. Malac. Soc. London. IL 1897. p. 242—244. 17. Kobelt, W., Diagnosen neuer Arten aus Kükenthal's Ausbeute. In: Nachriclitsbl. d. d. malakol. Ges. 1897. p. 25—28. 17a. — Land- und Süsswasserconcliylien. In: Ergeb. zool. Forschungsreisen in d. Molukken u. Borneo. 2. Th. Wissensch. Ergeb. (Abhandl. Senckenberg Nat. Gesellsch.) XXIV. 1897. p. 19-92. 8 Taf. 18. — und V. Möllendorff, O. , C atalog der gegenwärtig lebend be- kannten Pneumonopomen. Ibid., p. 73—88; 105—120; 137—152. 19. von Martens, E., Beschalte Weichthiere Ost- Af r ika's. In: Deutsch- Ost-Afrika. Bd. IV. u. V., 1897. 308 p. 7 Taf. 20. — Beschalte Weichthiere Ost- Afrika's. In: Arch. f. Naturgesch. 1897. I. p. 48-59. 21. — Einige Land- und Süssw asser seh necken von den Inseln Lombok u. Boneratu. In: Sitzgsber. Ges. INaturf. Fr. Berlin. 1896. p. 157. 22. — Conchologische Miscellen I u. II. In: Arch. f. Naturgesch. 1897. I. p. 35-46; 157-180. 7 Taf. 23. — Landschnecken des Indischen Archipels. In: M. Weber Zool. Ergebn. einer Reise in Niederländisch -Ostindien. Bd. IL 1897. p. 209—264. BTaL 24. — Süss- und Brackwasser-Mollusken des Indischen Archipels. Ibid. Bd. IV. 1897. p. 1-331. 12 Taf. 25. Melvill, J. C. and Standen, ß., Notes on a collection of Shells from Lifu and Uvea, Loyalty Islands. In: Journ. Conchol. VIIL 1897. p. 379—381; p. 386-421. 3 Taf. 26. — and Sykes, E. R., Notes on a collection of marine Shells from the Andaman Islands, with descriptions of new species. In: Proc. Malac. Soc. London. IL 1897. p. 164-173. 1 Taf. 27. von Möllendorff, 0., Diagnosen neuer und kritischer Landdeckel- schn ecken. In: Nachrichtsbl. d. d. mal. Ges. 1897. p. 31—45. 28. — Neue Landschnecken von Java. Ibid. p. 57 — 72; 89—97. 29. — Cochhstula -Studi&n. Ibid. p. 121—136; 153—164. 30. Murdoch, R., Descriptions of new Species of Endodonta and Flam- mulina from New Zealand. In: Proc. Malac. Soc. London. II. 1897. p. 160—168. 31. Naegele, G., Einige neue sy rische Land- und Süsswasserschn ecken. In: Nachrichtsbl. d. d. malac. Ges. 1897. p. 13—15. 32. Reibisch, TU., Binnenmollusken von Ecuador. In: Sitzgsber. Ges. Iris in Dresden. 1896. p. 53—63. 83. Sarasin, P. und F., Ueber die Molluskenfauna der grossen Süd- wasser-Seen von Central-Celebes. In: Zool. Anz. 1897. p. 241—245; 279—286; 308-320. — 143 - 34. Scharff. R. F., The Land Mollusca of the Great Skellig. In: Tlie Irish Natural. VII. 1898. p. 9—11. 35. Simroth. H., Nacktschnecken aus dem Malayischen Archipel. In: .Abhdl. Senckenberg. Naturf. Ges. XXIV. 1^97. p. 137—144. 1 Taf. 36. Smith, E. A., Description of a new species of land shell from Golombia. In: Journ. Malac. VI. 1897. p. 27. 37. — Descriptions ofnew species ofland-shells from New Guinea and neighbouring Islands. In: Proc. Malac. Soc. London. II. 1897. p. 2^6—290. 38. — On a collection of land-shells from New Guinea. In: Ann. Mag. Nat Hist. (6) XX. 1897. p. 409-420. 1 PI. 39. Sti'ubell, B., Neue Süss wasser-Conchylieu aus Sumatra und Java In: Nchrichtsbl. d. d. malakol. Ges. 1897. p. 8—12. 40. Siiter, H., A revision of New Zealand Atho racoph oridae. In: Proc. Malac. Soc. London. II. 1897. p. 245—257. 41. — The Land Mollusca of Stewart Island. Ibid. p. 258—259. 42. — A revision of New Zealand Trochidae. Ibid. p. 260—283. 43. — Notes on some New Zealand Flarnmulinae , with F. Ponsonbyi n. sp. Ibid. p. 284-285. 44. Sykes, Diagnoses of new non-marine Mollusca from the Ha- waii an Islands. Part. II. Ibid. p. 298-299. 45. — Note on the Clausiliae recorded from Celebes, with descrip- tions of t wo new species. In: Journ. Malacol. VI. 1897. p. 23 — 25. 46. Watson, K. B., On the marine Mollusca of Madeira; with descrip- tions of 35 new sp., and an Index-List of all the known Sea- dwelling species ofthat Island. In: Journ. Linn. Soc. London. Zool. XXVI. 1897. p. 233—329. 2 PI. 47. Webb, W. M., The british species of Testacella (continued). Ibid. p. 25—27. Die Kenntnis der Binnenmollusken hat in Bezug auf Systematik und Verbreitung in jüngster Zeit mehr P'ortschritte zu verzeichnen, als die der marinen: Unter den letzteren sind vorwiegend litt orale Formen unter- sucht worden, und die Novitäten sind meist Minutien, wohl ein er- freulicher Beweis dafür, dass die stattlichen Arten einigermaßen vollständig bekannt sind. Dali (7) bringt von British Columbien je 1 Cythara, Turhonilla, Odontostomia, Bissoina, Molleria und Eu- cosmia, deren Diagnosen sämtlich beginnen mit : ,, Shell small" (Dazu ca. 20 Lamellibranchien und 2 Cadnlxs.) — Dem gegenüber steht ein ausserordentlicher Reichtum kleiner Schalen von den Loyalitäts- Inseln (15, 25), die allerdings inmitten der indo-pacifischen Region eine besonders günstige Lage haben. M elvi 11 und Standen, auf deren Bemühungen um diese Fauna schon einmal hingewiesen wurde (Zool. Centralbl. III. p. 546), bringen ihre Untersuchungen über die kleinen Gastropoden, welche vorwiegend aus Sand gesiebt wurden, zu einem vorläufigen Abschluss (25). Ihre Kataloge enthalten nicht 12* - 144 - weniger als 8G0 Arten, durunter allerdings ein geringer Bruchteil terrestrische (Aur iculi den). 106 Arten davon sind neu, besonders viele Mangilia, ClatJaireUa, Cerithiopsis und Rissoia. Aber trotzdem Hervier auch kürzlich erst einige 40 Novitäten beschrieben hat, welche sich durch seine jüngste Publikation noch gemehrt haben (14), meinen die Verff., dass der Reichtum bei weitem nicht erschöpft sei. Von den Beziehungen zu anderen Gebieten, Philippinen, Australien etc., sind besonders die zu Mauritius interessant. Mitra ßdvosulcata, ursprünglich von letzterer Insel beschrieben, ist gemein bei Lifu, Lienardia oculata ist bisher nur von Mauritius und Lifu bekannt. Bulla punctata A. Ad. bietet ein anderes Beispiel weiter Verbreitung, da die Schalen von den Loyalitäts-Inseln mit denen von Panama übereinstimmen. Die Arbeit vonMelvill und Sykes über die Andamanen (26) stellt einen Sammelkatalog dar, der einige 90 Arten umfasst, darunter sechs neue. — Eine Anzahl Mollusken, welche M. Weber an den malayischen Inseln gesammelt hat, zählt v. Martens auf (24). Im Littorale von Ternate fand Kükenthal, trotz reichen Tierlebens nur vier 0])isthobranchien, welche Bergh (3) untersucht hat. Ein Doridium ist neu, die drei Nudibranchien dagegen werden auf bekannte Arten der Genera Kentrodoris^ Asteronotus und Pliyl- lidia bezogen. Bergh giebt Zusammenstellungen der bekannten Arten aus diesen Gattungen mit der Verbreitung, wobei er bemüht ist, durch Ziisammenziehung ihre Zahl herabzudrücken. Danach wäre Kentrodoris maculosa Cuv. im westlichen und östlichen Indic weit verbreitet, Asteronotus cespitosus van Hass. würde von Mauritius bis zu den Fidji-Inseln reichen, wie Fhyllidia vaHcosa Tam. vom Roten Meere wenigstens bis zum Bismarck-Archipel geht (42). Suter hat (42) die Trochiden von Neuseeland einer gründlichen Revision unterzogen. Er beschreibt 43 Arten, darunter eine neue Gibhula, mit der ganzen Synonymie und den Varietäten. Text-Figuren, Schale und Radula betretfend, erläutern die rein systematisch-faunistische Arbeit. Eine ebensolche Beschreibung der Fauna der litoralen Mollusken von Madeira (bis ca. 90 m Tiefe) verdanken wir Watson (46). Er bringt zunächst 35 neue Arten, 9 Opisthobranchien, 23 Prosobranchien und 3 Lamellibranchien, darunter eine Coralliophaga. Die Be- schreibungen beschränken sich auf die Schalen, nur bei den Hinter- kieraern werden ein paar Bemerkungen über die Tiere gegeben. Dann fügt er einen ausführlichen Katalog aller maderensischen See- Mollusken an, einschliesslich Cephalopoden und Scaphopoden, 382 Arten, mit genauen Litteraturangaben, leider aber in alphabetischer Ordnung. — 145 — Eine wichtige Bereicherung der ubyssicolen Fauna des Atlantic erhalten wir durch D a u t z e n b e r g , B o u r y und H. Fischer, welche das Material von den verschiedenen Expedil tionen des Fürsten von Monaco durchgearbeitet haben (9, 10). Es entstammt Tiefen zwischen 1000 und 2000 m. Einer Anzahl neuer Muscheln aus den Gattungen Ilonia, Chlamys, Ämusiinn, Myrina. Area, Ledo, 3£aUetia, Cardium, Axinus , Diplodonta, Cus- pidaria ., Verticordia, Thracia und Poromya stehen ebenso reichliche Novitäten von Gastropoden gegenüber mit zwei neuen Genera Basi- Jissopsis und Amphirissoa; . die anderen gehören zu Scalaria (6 sp.), Mathüdia, Pleurotoma, Cerithiella, Etdima, Xiso, Turhonüla, Turci- Cida, Cyclostrema, FmictureUa, CoccnUna, — eine reiche Ernte. Die Verff. bringen allerdings hier nur die auf die Schalen gegründeten Diagnosen. Die soeben erschienene ausführliche Arbeit ist dem Ref. noch unzugänglich. V. Martens bringt endhch noch eine Anzahl von Bemerkungen und Beschreibungen mariner Vord erkiemer (22. IL) ohne Rück- sicht auf die geographische Verbreitung, wiewohl natürlich die Her- kunft genau angegeben ist. Sie betreffen die Gattungen Oliva und Ancülaria, Cohmihella und Nassa, Scalaria^ Lippistes, wozu erst die zweite Species aufgestellt wird, Vohita, Mitra und Laciniorhis, ein neues Genus, welches einem kleinen Xenopliorus gleicht in Bezug auf die Schalenform, doch ohne Fremdkörper. Von Oliva wird eine neue Untergattung Omogynina abgezweigt, die allerdings sehr auffallend ist durch eine Linie, welche den letzten Umgang in zwei ungleiche Hälften teilt. Sie kommt mehr oder weniger proximal oder distal an der Spindel heraus und steigt langsam schräg zur Naht auf. Unterhalb der Linie, die selbst einen Abfall gegen die Naht hin bildet, ist die Schale dicker. Es ist also der unteren Hälfte des letzten Umgangs in irgend einer Weise noch etwas aufgelagert, wobei es zweifelhaft bleibt, ob die Auflagerung dem Mantel entspricht oder dem auf die Schale hinaufreichenden Lappen des Propodiums. Für die Landfauna steht wohl die Arbeit von Kobelt und Moellendorff (18) im Vordergrunde, welche einen Katalog sämt- licher r e c e n t e n L a n d d e c k e 1 s c h n e c k e n mit der Angabe ihrer geographischen Verbreitung zum Zwecke hat. Die Arbeit steht jeden- falls im Zusammenhange mit Kobelt 's Übernahme der Gastropoden für das ,, Tierreich'", das zu dem Kataloge die Diagnosen bringen wird. So bedauerlich es mir erscheint, dass in der allgemeinen Systematik die verschiedenen Landprosobranchien noch als „Pneumo- nopomen'" zusammengefasst werden sollen, sogerechtfertigt ist eine solche Anordnung unter dem hier vorliegenden Gesichtspunkte. Die — 146 — Aufzählung wird erlauben, Cooke's erst kürzlich ausgeführte Ver- breitungskarte auf das Beste zu ergänzen. Bis jetzt sind von den Taenioglossen die Aciculiden, (jreomelaniiden Truncatelliden, Cy clophoriden, Neocy clotiden, Pupiniden, Aly- caciden und Diplom matiniden behandelt, letztere noch nicht vollendet, die Aciculiden mit einer Gattung (Acme), die Geomelaniiden mit o {Geomelania, Chittya, Blandiella), die Truncatelliden mit 6 {Trunraicila, Blanfordin, Coxiella, Tomichia, Cenna), die Cyclophoriden mit 29 (Leptopoma, Lagochihis, Craspedo- tropis, Leptopomatoides, MurauJax, Ditropis, Ptj/chojytoma, Crossopoma, Mtjxostoma, Scabrina, Theobaldius, C>jrlophoruii, Ostodes, Aulopoma, Coelopoma, Pterocjiclus, Spira- culum, Rhiostoma, Platyraphe, Cyclotus, Opisthoporus, Cijathopoma, Mychopoma), die N eocyclotid en mit 4 {Neocyclotns, Amphiri/clotus, Buckleyia, Cyriotoma), die Pupiniden mit 15 (Pseudopomatias, Phaphaulus^ Streptauhis, Braziera, Coplocheilus, Cataulus, JPybocystis. Ptipinella, BellardieUa, Hedleya, Pupina, Hargravesia, Moit- Unsia, PoroeaUia, Callia), die Alycaeiden mit 1 {Alyeacus). Auf die Arten kann ich nicht eingehen. Zu demselben Unternehmen gehört die Arbeit v. Möllen- dorff's (27), welche wesentlich zur Sichtung der Neurobranchien beiträgt. In Bezug auf einzelne Faunen hat Ehr mann (11) sich die in neuerer Zeit ziemlich vernachlässigte malacozoologische Durchforschung des Königreichs Sachsen angelegen sein lassen und teilt einiges von allgemeinerer Bedeutung mit. Helix umhrosa, eine östlich alpine Art, zu deren Verbreitungscentren die Karpathen und Sudeten, das Erzgebirge und der Böhmerwald gehören, dringt in den Flussthälern nach Norden vor, im Elsterthale bis Leipzig. Clausilia ßlograna, bisher aus Sachsen noch ganz unbekannt, hat sich von verschiedenen Lokalitäten in der Nordwestecke des Landes feststellen lassen. Die Verbreitung ist ähnlich wie bei der vorigen Art. Im ganzen bleibt sie noch weiter im Osten, hat aber, inselartig verteilt, noch manche Wohnorte w^eiter westlich, bis zum Harz und zum Schwäbischen Jura. Und da sie hier meist in einzelnen abgelegenen, feucht-kühlen Gründen haust, so meint Ehr mann, jedenfalls mit Recht, dass wir's mit kontinuierlichen Beständen aus der Pleistocaenzeit, in der die Schnecke viel weiter westlich gleichmäßig verbreitet war, zu thun haben. Auch Helix umhrosa war damals wahrscheinlich viel weiter nach Westen vorgeschoben (s. u.). Die Armut des Erzgebirges an Landschnecken hat sich, dem Kalkmangel entsprechend, bestätigt, doch nicht so ohne w^eiteres. Auf dem Kamm gehört allerdings reichlich die Hälfte (52 ^/o) den vom Kalk kaum abhängigen Nacktschnecken, Vitrinen und Hyalinen an, die sonst nur 25 °/o in Deutschland ausmachen; an vereinzelten Punkten aber in den Thälern findet sich das normale Verhältnis. Auf dem Kamme fehlen von sonst überall verbreiteten Formen Pupa pygmaea und Carychium minimum, dagegen wurden — 147 - Papa stihstriata Jeffr. und T. ronneJjyensis Westerl. aufgefunden, beide als Glacialrelikte. Die erstere bewohnt ein nordeuro])äisclies und alpines Gebiet, mit vereinzelten Zwisclienstationen , die letztere aber ist rein nördlich; das Erzgebirge bedeutet den südlichsten Vor- sprung ihrer Verbreitung. Cockerell (4) unternimmt eine systematische Zusammenstellung aller bis 1887 bekannt gewordenen Varietäten von britischen be schalten Pulm na ten; nur diejenigen, Avelche vermutlich auch in Gross-Britannien sich finden, werden mit der Diagnose versehen. Damit ist ein sehr guter Weg beschritten zur Vereinfachung, be- ziehungsweise zur Ausmerzung der Synonyma, welche, unabhängig von einander, in verschiedenen europäischen Ländern aufgestellt werden. Der Nutzen für die Zoogeographie, die aus den feinen Unter- scheidungen immer bessere Kräfte zieht , kann nicht ausbleiben. Leider fehlen die Litteraturnachweise. L. Adams (1) giebt Sammelkataloge von der im Nordosten von Irland gelegenen Insel Rathlin und der gegenüberliegenden Küste Irlands. Uns fallen die mediterranen Helix virgata und H. acuta Müll. auf. Ärion subfuscus kam nur in der var. auran- tiacus vor. Acme lineata wird am besten erbeutet an der Unterseite von Marchantien, welche sich in zusammenhängenden Fetzen vom lockeren Boden abheben lassen, — - vielleicht ein guter Wink, auch bei uns die so sehr schwer zu erbeutende Gattung öfter festzustellen. Von fast grösserem Interesse ist die Arbeit Scharff's über den ,,Great S kellig" (34), einen der westlichsten Punkte von Europa, die kleine Felseninsel, welche 10 Seemeilen von der Küste von Kerry entfernt liegt. Das Vorwiegen der Westwinde macht eine Ansiedlung durch die Luft unwahrscheinlich, Anschwemmung durch Meeresströmungen wird durch den Steilabfall erschwert. Hätten nicht früher Mönche und neuerdings ein Leuchtturmwärter dort gehaust, so wäre Verschleppung so gut wie ausgeschlossen, und man hätte die 14 Arten auf eine Epoche zurückzudatieren, in der das Irland mit Kerry zusammenhing. Immerhin ist Verschleppung nur von wenigen Arten anzunehmen, wie Agriolimax agrestis, Hyalina ceUaria, Patnla rotundata und Fupa cylindracea. Die Arten finden sich sämtlich auch auf Bathlin, mit Ausnahme von Hyalina niti- dida. Helix acuta ist darunter, sowie Arion ater, subfuscus , inter- medius und Limax marginatus {arborum). Die gemeinste Hyalina ist H. aUiaria, doch ohne den Knoblauchsgeruch. Webb (47) giebt sich alle Mühe, für die drei von ihm festgehal- tenen englischen Testacellen, T. haliotidea, scutulum und maugei authentische Fundorte festzustellen. Allerdings kann nur so - 148 — die schwierige Frage der Herkunft dieser Tiere in Grossbritannien vielleicht gelöst werden. Kennard und Wo od ward haben (16) die Mollusken aus ver- schiedenen englischen Höhlen von pleisto cänem Alter unter- sucht. Es ergaben sich 29 Species, lauter Styloramatophoren neben Carychium mininmm, Pomatlas elegans und einem Unio. Von be- sonderem Interesse ist das Vorkommen von Helix [Ht/gromia] umhrosa, die jetzt in England fehlt. Dadurch wird die vorhin angeführte Hypothese Ehrmann's (11), die Schnecke sei früher weiter nach Westen verbreitet gewesen, bestätigt. Nicht weniger auffallend ist der Schluss, zu dem die Verff. kommen, wonach die britische Fauna nicht nur früher reicher an Arten gewesen sei, sondern auch die Vorfahren ihre recenten Nachkommen an Körpergrösse übertroffen haben. In Nordamerika setzt sich Cockerell (ö) mit Pilsbry und V a n a 1 1 a (vergl. Zool. Centralbl. IV. p. 96) auseinander betreffs der Gattungen Ariolimax und Proxihjsaon. Er hält A. californims aufrecht als gesondert von A. cohimbianus und giebt kritische Be- merkungen und Diagnosen von sechs Pro2J%SrtOw-Species, wobei er Phenacarion zu Gunsten von PropJiysaon einzieht. — Dali be- schreibt (8) drei neue Heikes von Mexiko, 2 Lysinoe und 1 PoJy- gyra. — E. A. Smith bringt (36) einen neuen Lahyrinthiis von Columbien, L. assimüans , weit kleiner als L. hogotensis Pf. — Th. Reibisch (32) giebt eine Übersicht der von Wolf in Ecuador gesammelten Binnenmollusken : 10 Neurobranchien , 53 Stylommato- phoren, 6 Basommatophoren , 11 Prosobranchien und 3 Muscheln; von Martens beschreibt eine Helix hetineriana aus Peru (22, I). Für Afrika südlich der Sahara haben wir verschiedene wichtige Arbeiten zu verzeichnen (2, 19, 20, 22), die um so erfreu- licher sind, als sie uns für die Gegenwart erschöpfende Lokalfaunen weit von einander gelegener Gebiete bringen, welche sämtlich deutschen Kolonialbesitz betreffen. d'Ailly (2), welcher sich auf das Material stützt, welches drei schwedische Sammler in Kamerun erbeutet haben, bringt durch 35 n. sp. und 1 n. v. die Zahl der bekannten westafrikanischen Formen aus unserer Kolonie auf 100 Species m.it 8 Varietäten. Die Anatomie vernachlässigt er, bis auf ein Paar Radulabilder. Dagegen berücksichtigt er, mehr als die Gestalt und Grösse der Schalen, welche letztere sehr stark wechseln soll, vor allem die Struktur, nicht nur des Gehäuses, sondern auch des Apex, woraus sich die Gattungszusammengehörigkeit besonders sicher ergiebt, ausserdem das Äussere des Tieres und die Biologie. — 149 - Vom Einzelnen scheint mir das Folgende besonders bemerkenswert: Fam. Streptaxidae : Streptaxis (1), unter totem Laube vereinzelt; Gibbus (2), an ähnlichen Orten, doch auch an lebenden Pflanzen bis Mannshöhe, G. martensi als Gebirgs- form; Ennea (16, mit einer neuen Sektion Excisa), am Boden, zwischen moderndem Laube und frischem Grase, Slreptostele (2). — Fam. Vitrinidae: Urocyrlus bnehhoizi V. Mart. (Ich glaube nicht, dass sich die Art länger als Urociiclus halten lässt, sondern ein Dendrolimax ist; nach der Beschreibung hat sie grosse Ähnlichkeit mit memem D. continentaUs); Aspidelus [1) (bisher ebenso unbestimmt in Bezug auf die Stellung, weil die Anatomie unbekannt ist; Srth); Helicarion (5); Zonita7-io7i {!) (durch seine Mantelkante stark an Parmarion erinnernd). — Fam. Zonitidae: Thapsia (3), auffallend durch die Leichtigkeit, mit welcher das Hörn über der Schwanzdrüse abgeworfen wird (Autotomie? Srth); Trochozonltes s. Trochonanina (15), darunter solche mit langer Behaarung des Periostracums, die meisten auf den aromatischen Blättern einer Zingiberacee, eine Art, Tr. the'eli n. sp. lediglich an einem Farn. — Fam. Helicidae: Helix (2); Rhachis {Buliminus) {1); Hapalus (2?). — Fam. Achatinidae: Achatina (4), A. marginata mit zwei durch Grösse, Farbe und Skulptur scharf getrennten Varietäten ; Ganomidos n. g. (2), am schärfsten durch den glatten Apex von Achatina unterschieden, auch ist der Rhachiszahn der Radula breiter; Petitia (1); Limicolaria (6); Perideris (2); Pseudachatina (7); Pseudoglessulo {&); unter totem Laube ; Ilomorus [l); Subulina {!), unter totem Laube im Wald und auf Grasland; Opeas (1), mit ähnlichem Aufenthalt. — Fam. Suc- cineidae: Siiccinea {!), an modernden Palmstämmen. — Fam. Veronicellidae: Veronicella ple^iroprocta, in der Regenzeit zu Tausenden auf den Blättern des Elephantenkrauts und einer Zingiberacee. — Fam. Auriculidae: Melampus (2); Tralia (1); Pedipes (1). — Fam. Cy cl oph orida e : Cijclophorus (1). — Fam. Cerithiidae: Potamides (2). — Fam. Me 1 an iida e: Melania (1); Claviger (1). — Fam. Ampullarii dae: Lanistes (Ij. — Fam. Neritinidae; Xeritina (4). — Fam. Mytilidae: Dreyssensia (1). — Fam. Cyrenellidae: Ciirenella (1). Aus den beigefügten Artenzahlen geht am besten der Charakter der Fauna hervor. Von vielen Species werden die Eier beschrieben. Lanistes legt sie in Klumpen zu etwa 15 an Wasserpflanzen, eine Ennea ist vivipar mit sehr grossen Embryonen. Die grosse Verschiedenheit der Fauna unseres Südwest afri- kanischen Schutzgebietes ergiebt sich aus der Zusammen- stellung, welche, nach der ausführlichen Schilderung einiger Schalen von Aerope und Helix., v. Martens giebt (22, I). Hier wiegt IfeZia; und Buliminus vor, Dorcasia tritt neu auf. Achatinen treten zurück. Die Liste ist naturgemäß viel beschränkter: Helix [Dorcasia 6. Sctdptaria 1), Achatina (2), Buliminus (5), Stenogyra (1), Succinea (1), Phtjsa (1), ÄmpuUaria (1), Unio (1), dazu vermutlich noch eine Pujm und zwei Unionen. Durch denselben Autor sind wir vortrefflich über die ost- afrikanische Fauna unterrichtet (19). Von der ausführlichen Arbeit möchte ich erwähnen, dass die erste Tafel Bilder von Schnecken bringt, welche Stuhl mann nach dem Leben gezeichnet hat. Im übrigen muss ich mich hier darauf beschränken, dem Auszug zu folgen, welchen v. Martens selbst an anderem Orte gebracht hat (20). ~~ 150 — Im ganzen sind die Gattungen (j^iier durch das tropische Afrika dieselben; es wären namentlich zu der Liste von d'AiUy die La- mellibranchien Aetheria, Spaiha und Mntela hinzuzufügen. Die Arten sind allerdings im Osten und Westen fast durchgängig andere, nur bei Limicolaria, Ennea [Edeiitnl Ina) und den Mut/den kommen einige völlige oder fast völlige Übereinstimmungen vor. Eigentümlich für den Osten ist Cystostoma, Physopsis, der Reichtum an Viviparen. die Trochonanina-'&&\i\onQr\ Martensia, Ledoidxia und Bloydia, einige Muscheln und die Seenfauna, ausser den zweifelhaften Genera Zingis, Colp)anostnma und Tayloria ; von westafrikanischen Formen fehlen Pseudachatina , Perideris, Colmnna, dann die kleine ThyroplioreUa. Eine Übereinstimmung der ostafrikanischen Süsswasserfauna, die auf Madagaskar (und Mauritius) so auffallend ist, zeigt sich nur an Melania und Neritina im Küstengebiet, entschiedener noch in betreff der Brackwasser- und Littoralbewohner. Für Madagaskar charak- teristisch sind die grossen HeJix-Arten {Ämpelita und HeUcophanta), gemeinsam sind Cyclostomen (Tropidophora und LigateUa), die sich nach Norden {(Jtopioma) nach dem Somali-Land und Südarabien mit Sokotra fortsetzen. Nach Südafrika klingt die Fauna allmählich aus ; nach Norden reicht sie bis zur Grenze der tropischen liegen, nur die Süsswassermollusken sind im Nil weiter gegangen. — Innerhalb Ostafrikas kann man unterscheiden: das Küstenland, ein ansteigendes Stufenland mit massigen Bergzügen (Ukumi , Ussagara , Kondoa, Nguru und Teile von Ussambara) und das Steppengebiet des Binnen- andes (Ugogo, Unyamwesi und das Land bis zu den grossen Seen), dazu als besondere Gebiete der Kilima-Ndjaro und Kenia, die Ufer des Viktoria-Nyansa, die I^mgebung des Albert-Edward-Sees und des Albert-Nyansa, innerhalb deren sich das Runssoro-Gebirge und die westliche Waldzone wieder besonders hervorheben, endlich die Ufer des Nyassa. Doch zeigt sich, dass schärfere Grenzen sich schwer ziehen lassen. Die Gattungen reichen, ähnlich wie in Europa, durch alle Gebiete. Das relativ noch wenig bekannte Küstenland (Korallen- kalk, Jura — Monssune) ist reich anCy c los tomen, T roch onaninen, Comdimis und lihachis und an Achat inen [A. reticidata)\ die Limicolarien scheinen noch zu fehlen. Am artenreichsten ist das Stufenland (Parklandschaft mit Laterit, Granit und krystallinen Schiefern), namentlich die kleinen Ennea und Streptaxis, Thapsia, PleudogJessida und Hapalus sind gut vertreten. Limicolarien treten erst im Steppengebiet reichlich auf, Thapsia, Pseudoglessida und Hapalus scheinen ganz zu fehlen, ebenso die Cyclostomen, Enneen, Helicarion, Suhidina, die feuchten Schatten bevorzugen. Am Kilima- Ndjaro beginnt die Charakterfauna mit 1600 m, im Gürtelwald - 151 — (1900— 2700 m) werden die feuchtigkeitsbedürftigen IZe/icariow häufiger, am höchsten steigt ein HeJicarion und Helix Jdlimae, an den Norden erinnert nur eine Vitrina. ÄhnUch ist es am Runssoro, der eine Vitrine, die grösste Suhulina^ so\v ie BuHmimts imd GJessida besitzt, die an Abessynien und Vorderindien erinnern. (Der beste Charakterzug des fjerglandes, speciell des Kilima, dürften die nackte TricJiotoxon in ihrer reichen Entwickelung sein. Srth.) Das Urwaldgebiet hat einige besondere Species verbreiteter Genera. Von Westen her dringen Trochonanina heJlula und Leroya vereinzelt ein. — Von Süss- wassermollusken sind für die Küstengegend Cleopatra und Physopsis bezeichnend; Planorhis und Biihynia sind schwach vertreten, Ancylus bis jetzt gar nicht. Melania o. s. , PJotia und Neritina verbinden das Küstenland mit Indien. Das Stufenland ist arm. Spatha ist überall vertreten. Jeder See hat seine eigenen Formen, wobei die Artbegrenzung allerdings unsicher bleibt. Von Lanistes fehlt die Melaclomus-(jtv\\\i\)e bisher in den nördlicheren, Leroya in allen Seen. Seeformen, mit dicker Schale und kurzer Spira, liefern Limnaea und Isidora im Viktoria-Nyansa. Am eigenartigsten sind die Melanien entwickelt in Nyassa, am zahlreichsten und sonderbarsten im Tanganyika. Die systematische Übersicht wäre die folgende: Landschnecken: Cyclo- stomiden: Ci/rlostoma (9), Cyclophorus (8); Sty lo mm atoph or en : Agnathen: Ennea (Edentulina 11, Uniplicaria 2, Paucidentina 3, GuleUa 29, Ptychotrema 1), Streptaxis (10), CoJpanostoma (1). Tayloria (3), Streptostele (3), Oxygnathen: Heli- carion (9), Vürina (2), Thapsia (7), Trochonanina {Trochozonites 2, Moaria 1, Mar- tensia 9, Ledouixia 2, Bloijetia 3), ZIngis (2); Aulacognathen : Helix (6), BuUminus {Cerastus 2, Ahyssinicus 11, ConuHnus 9, MabilieUa 1, Rhachis 16); Stenogyrinen : Achatina (25), Limicolaria (12, mit besonders zahli'eichen Varietäten), GJessula (1), Pseudoglessula {ö}, SubuUna [Subulona 8, Subiilina s. s. 11, Xothalpus 1), Opeas (6), Hapalus (9), Geostilbia (l); Elasmognathen (3). Süsswasserschnecken: Lim- naeiden: Limnaea (15), Isidora (10), Phijsopsis (6), Planorbis (12), Ancylus (2); Taenioglossen : Ampullaria{l), Lanistes {Meladomns 8, Lanistes s. s. 4, Leroija2), Vivipara (6), Neothauma (1), Cleopatra (10), Bithynia (6), Melania [Melanoides 5, Plotia 1, Melania s. s. 1, Nyassia 6, Ni/assella 5, Ntjassomelania 3), Tiphobia, Tan- ganyicia, Hauüecocuria, Spekea, Bridouxia, Giraudia, Reymondia, Paranielania, Bourguignatia, Randabelia, Xassopsis, Edgaria, Lavig ieria,' Jonbertia, Xassopsidia n., Paramelania s. Str.), Limnotrorhus, Syrnolopsis, Horea, Anceya. Rhipidoglossen: Neritina (3), Rumella, Coulboisia. — Süsswassermuscheln: Aetheria (1), Unio (32), Spatha (10), Mutela {Calliscapha 4, 3Iutela s. s. 1, Iridina 1), Burtonia (2), Brazzaea (1), Moncetia (1), Corbicula (3), Sphaerium (3), Eupera (1). Nicht mit- gezählt sind die massenhaften Varietäten; hingewiesen aber muss noch werden auf die vortrefflichen, möglichst viele Merkmale berücksichtigenden Bestimmungs- tabellen für die Gattungen (19). Die Fauna von Asien wird durch zahlreiche kleinere und ein- zelne grundlegende Arbeiten bereichert. Von Syrien meldet Nägele (31) neue Arten von Ancylus, Biiliminus {Oiondrultis) und — 152 - Clansüia {Cristataria). Die indischen FleciopyUs werden durch Gude auf Grund der Mündungsarmatur weiter gesichtet (13). Godwin- Austen (12) hringt Listen von indischen Euplecten und weist auf die Notwendigkeit hin, künftig auf Grund der Radula neu zu gruppieren (die Genitalien scheinen gleichförmig zu sein). Dann beschreibt er eine neue Form von Ceylon, sowie neue KaJi- ella und Lamprocystis (?) ebendaher. Für die malayische Insel- welt möchte ich zunächst auf v. Martens Bearbeitung der Web er 'sehen Ausbeute an Landschnecken zurückgreifen (28), wenn sie auch ein paar Jahre zurückdatiert. Nach der Beschreibung der 57 erbeuteten Arten (mit Ausschluss der Auriculiden, Onci- diiden und Assimineen) wird eine Übersicht aller bisher be- kannten Formen gegeben, nach ihrer Yerl^reitung auf den einzelnen Inseln; sie führt zu folgendem Resultat, wobei die Zalil hinter jeder das Grössenverhältnis zu Java angiebt: Sumatra (3'/4) 16 gedeckelte und 50 ungedeckelte. zusammen 66 Arten. Java (1) 18 „ , 80 , „ 98 „ Borneo (ö'/s) 82 , „ 81 , „ 163 ^ Celebes (l'/a) 18 , ,47 , , 65 , Flores (^'3— '/a) 4 , , 12 „ , 16 , Timor (•/,) 6 , ,11 , , 17 . Eine Vergleichung der Verbreitung im einzelnen führt etwa zu folgenden Schlussfolgerungen: Zwischen Sumatra und Borneo, auch mit der malayischen Halbinsel, herrscht eine nähere Übereinstimmung, Avie auch in anderen Tierklassen, eine etwas geringere zwischen Java einerseits und Sumatra und Borneo andererseits. In Bezug auf Wallace's Abgrenzung der indischen und australischen Fauna zwischen Borneo und Celebes, Bali und Lombok, trifft es auch zu, dass Su- matra, Java und Borneo sich noch im wesentlichen an Hinterindien anschliessen (grosse Cydophorus, Oxnsthoporus und Pteroct/chts, Mega- Jomastomn, grosse, braune, skulpturierte Ncminen, Amphidromns\ während auf Celebes und den Inseln östlich von Java diese Charakter- formen (ausser Aplddromus) teils ganz schwinden, teils sehr zurück- treten. Dafür treten andere neu auf, so die glatten, bunten Naninen [Xesta) an Stelle von Hemiplecta, die kleineren, marmorierten Cydotns für Cydopliorns^ endlich grössere, oft bunte i/e/w- Formen; und dieser Habitus setzt sich auf die Molukken und Neu -Guinea fort. Aber scharf ist die Grenzlinie nicht; namentlich lässt sich Nord-Celebes nicht von den Philippinen trennen, die Wallace noch zu Indien zieht. Wenig auffällig ist der Unterschied zwischen Java und Flores, Timor; Xesta ^ die charakteristische Ostform, tritt schon auf Bali auf, also auf der indischen Seite. Endlich bilden Celebes, die Mo- lukken, Flores, Timor, Neuguinea, Neuholland und die zahlreichen — 153 — pacifischen Inseln durchaus keine Einheit; keine einzige Gattung von Landschnecken ist allen diesen gemeinsam und auf sie beschränkt ; schon die Molukken sind von Fiores und Timor mehr verschieden, als Borneo. Sumatra und Java, und weiterhin lassen sich drei sehr von einander abweichende Faunen von Landschnecken trennen: L Neuguinea mit den Molukken und der Bogenreihe von Inselgruppen bis einschliesslich Neukaledonien [Xesta, Planispira, Papuina^ Placo- styliis], 2. das Festland von Australien, 3. die kleinen Inseln der Südsee [Partula, Tornatinn), an die sich wieder einerseits die Sandwich-Inseln, andererseits Neuseeland als besondere Gruppen an- schliessen. — Die Bearbeitung des von Früh stör f er gesammelten Materials (21) bestätigte v. Märten s in dem Schluss, dass Lombok nicht als Grenzposten gelten kann, sondern dass hier ein ganz all- mählicher Übergang statt hat. — Die Süss- und Brackwasser- t'auna desselben malayischen Gebiets, jetzt zum ersten male bear- beitet (24). führte denselben Verf. auf wesentlich neue Gesichtspunkte. Von den Tafeln ist eine mit farbigen Darstellungen vieler Tiere be- sonders hervorzuheben. Das positive Material betrifft : A. S ü s s w a s s e r f o r m e n : L i m n a e i d e n : L im- naea (2), Isidora (6), Flanorbis (b), Ancylus (2), letztere Gattung für das Gebiet neu ; Ampullariiden: AmpnUaria {2) ; Paludiniden: Vivipara (4), Bithynia(l), Pachy- drobia (2); M elaniiden: Melania (Balanocochlisl, SulcospiraB, £rotia6, Stenomelania 13, Melanoides 12, Phtia 2, 3Ielania s. s.l, Tiaropsis 1, TarebiaS); Nassiden: Ca- nidial; Neritiden: Nerilina (14), Sejitaria (i) ; Mytiliden: Modiola {1); Unio- niden: UnioH); Cyreniden: Gyrena(12), Batissa(S], Corbicula {14), Pisidium {1); PsammoteUina (1). B. Brackwasserformen: Oncidiiden: Oneidium (9), Gneis (3), Oncidella (1); Auriculiden: Pythia {!), Cassidula (10), Plecotrema (4), Auricula (3), Auriculastra (1), Melampus (8); Cerithiiden und Melaniiden: Cerithium (9), Potamides (16|, Faunus (1), Quoyia {!], Melania (2); Littoriniden und Rissoiden: Littorina (14), Stenothijra (3), Assiminea (5); Rh ach i glossen: Xassa (1), Engina (1); Rhipido glossen : Neritina (1), jSIerita (2); Ostreiden: Ostria (5); Aviculiden: Perna (1); Mytiliden: Mytihis (1), 3Iodiola{2), Ar- ciden: Arca{2); Luciniden: Lue{na{2); Cyreniden: Cyrema (mehrere); Glau- comyiden: Glaucomya (3); Psammobiiden: Soletellina (8), Elizia (1), Psammo- teUina (5), Psammotaea (5), Psammobia (Ib), Asaphis {1); Soleniden: Solecurtus (Z), Siliqua (3), Cultellus (9), Solen (8); Pholadiden: Pholas (2), Teredo (2). Dazu viele Bemerkungen über Varietäten, über verwandte Formen aus anderen Gebieten, über einheimische Namen und dergl. Dann werden die Beziehungen dieser Fauna im allgemeinen zu der von Afrika, Amerika etc. auseinandergesetzt. Des Näheren schliesst sich der malayische Archipel am meisten an das Festland von Hinter- indien an, er ist in einigen Gruppen ärmer, in anderen aber reicher, und nur in Bezug auf Isidora — Pliysa stimmt er mehr mit Australien überein. Ein Gegensatz zwischen der westlichen und östlichen Hälfte tritt nur darin hervor, dass die letztere, wahrscheinlich weil die — 154 — Inseln kleiner sind, ärmer ist und manclier Formen ganz entbehrt {Brotia, Ünioniden); dagegen kommen keine neuen Typen hinzu. Celebes ist lediglich, wie die Lage verlangt, ein Mitteiglied; die Brack- wasserbewohner sind weiter verbreitet als die eigentlichen Süsswasser- mollusken. Die Hauptunterschiede laufen darauf hinaus, dass kleinere Inseln überhaupt weniger Süsswasserformen haben, als grössere. Da- gegen ergiebt sich eine andere Schlussfolgerung von allgemeinem In- teresse, dass nämlich die im malayischen Archipel vorherrschenden und für ihn charakteristischen Süsswasser-Mollusken, sowohl orga- nisch als geographisch, von den marinen weniger entfernt sind, als die für die kälteren Länder charakteristischen Süsswasser-Mollusken, nämlich die circumpolaren Limnaeiden, welche den Landschnecken näher stehen, als den Meerschnecken, und die innerhalb der Bivalven scharf gesonderten ünioniden. (Man kann die Sache auch wohl so ausdrücken, dass man sagt: P^s handelt sich um eine alte Süsswasser- fauna, Limnaeen und Najaden, die zum Teil vom Lande stammt, und um eine jüngere Einwanderung vom Meere her. Die erstere ist geographisch weiter verbreitet, die letztere haust noch in den Ge- bieten, in denen die Einwanderung stattfand; Srth.) Noch möchte ich wenigstens auf ein paar Einzelheiten hinweisen: Die Limnae- iden sind von Hinterindien und Sumatra bis Celebes und Timor gleichmäßig verbreitet, aber in verhältnismäßig geringer Zahl und schwacher Differenzierung, sie werden reicher in Australien, viel sparsamer aber noch in Polynesien. Die Ampullarien sind in Vorder- und Hinter-Indien, Sumatra, Borneo, Java, Celebes und den Philippinen durch grosse, charakteristische Arten vertreten, fehlen aber weiter östlich völlig; Vivipara verhält sich ganz ähnlich, tritt aber in Australien und Neuguinea wieder in abweichenden Formen auf. Die charakteristischen Gruppen von Melcmia beginnen schon auf den Maskarenen und in Vorderindien, werden reicher in Hinter- indien und setzen sich ziemlich gleichmäßig durch Niederländisch- indien bis Neuguinea und zu den Viti-Inseln fort, während die ent- fernteren polynesischen Inseln und Australien viel ärmer sind. Die einzigen Süsswasser-Rhachiglossen Clea und Caniäia hat Hinter- indien mit den drei grossen Sunda-Inseln gemein. Die Neritinen sind vorzüglich insular gut entwickelt. Zu diesen grundlegenden Arbeiten kommen eine Anzahl Ergän- zungen von verschiedener Tragweite. B. Strubel (38) bringt zwei ■neue Melania und einige Bivalven von Sumatra, Co Hinge (6) zwei neue Parmarion von Borneo, wobei der P. ^^intermedüim^' in einen P. intermedins umzutaufen ist. v. Möllendorff (28) beschreibt aus Fruhstorfer's Ausbeute von Java nicht weniger als 72 neue Gastro- — 155 — poderispecies, die dadurch einen besonderen Wert erhalten, dass der Sammler vorwiegend auch die Hochgebirge berücksichtigte. Durch den Nachweis der Gattungen Düropis, Palaina, DipJommatina, Boi/sidia, Hypselosloma, Tornatellina werden Lücken in unserer Kenntnis der geographischen Verbreitung ausgefüllt. Sehr über- raschend ist die Auffindung eines Carychimn in 2300 m Meereshöhe, was allerdings zu zwei aus Indien bekannten Arten passt. Von den höchsten Gipfeln stammen drei andere palaearktische Arten, zwei Acanthinnla und eine PafuJa [Pi/ramidida), jedenfalls eine Entdeckung von weittragendem Interesse. Kobelt (17) fand unter KükenthaTs Sammlungen 7 neue Gastropoden von Borneo, Celebes und Hal- mahera. Vitrinoconns, bisher mit Sicherheit nur von den Philippinen bekannt, und Dendrotrochus sind jetzt auch für Celebes nachgewiesen; von Ptqnna wird Siphonostyla als neue Untergattung abgetrennt wegen der röhrenartigen Verlängerung des unteren Kanals. In der ausführlichen Arbeit (17 a) steigt die Zahl der Novitäten auf mehr als das Dreifache. Unter den Abbildungen fallen die Pliania- Arten, sowie die Färbungsvarietäten von Xesta halmaherica Strub. und Plcmispira exceptiimcida Fer. l)esonders auf. Von derselben Reise beschrieb ich zwei neue Vagimda von Celebes und Hai. mahera (35), zwei Pleuroc aul ier. Sykes (45) giebt eine Liste der Clausilien von Celebes, neun Arten, darunter zwei neue. — Ganz besonders wichtig für dieselbe Insel sind die vorläufigen Mit- teilungen von F. und P. S ara s i n betreffs der Süsswasse rf auna (24). Die grossen W a s s e r 1) e c k e n von Celebes, der Posso-, Matanna- und Towuti-See, die letzteren beiden von den Reisenden erst neu entdeckt, der letzte noch dazu das grösste Binnengewässer des ma- lajischen Archipels, beherbergen eine Fauna, die an Eigenartigkeit mit der des Baikals oder der inner-afrikanischen Seen zu wetteifern scheint. Für eine Form mit derber konischer Schale, ohne Deckel, wird die neue Gattung Miratesta und die neue Familie Mirates- tidae aufgestellt. Die Mundlappen sind wie bei den Limnaeen, die Fühler haben eine nach hinten offene, von zwei Falten begrenzte Form, distal sitzt daran eine cylindrische Geissei und an deren Basis das Auge. Die Atemhöhle ist wie bei den Limaeen, aber mit mächtiger Kieme; ihr Vorderende liegt in einem ohrförmigen Schalenausschnitt. Die Schnecke ist zwitterig; ein Kiefer, die Radula von Planorbis, ein Muskelmagen, eine kleine Fussdrüse , keine Chiastoneurie, ein La- caze'sches Organ, — wohl eine der primitivsten Pulmonatenformen. Protancylus, zeitlebens an einer Stelle sitzend (auf Melanien), hat die Fühler von Miratesta, eine geräumige Atemhöhle auf der linken Seite, dahinter eine kleine in Opisthobranchienstellung ; ein Muskel- magen dient, wie bei Miratesta, zum Sandfressen. Grosse, zum Teil — 156 - skulpturierte Viviparen, schlsnake Melanien mit gegitterter Schale und bald poly-, bald oligogyrem Deckel, die neue Gattung TplomeJania, deren Schalen, auf die Mündung gestellt, aufrecht stehen bleiben, er- gänzen mit einer Corhicula die eigenartige Fauna. Von den Philippinen bringt v. Möllendorff (29) kritische Studien über die schwierige Gattung Cochlostyla, gegründet auf ein sehr reichhaltiges Material, zum guten Teil gegen Hidalgo gerichtet. Die Fauna von Neu -Guinea hat einen beträchtlichen Zuwachs erhalten durch die Arbeiten von Edgar Smith (37 u. 38). Von den 60—70 aufgezählten Arten ist ungefähr der dritte Teil neu, ein Beweis, wie viel noch zu thun ist. Die Novitäten erstrecken sich über 16 Genera, eins davon neu, Bitropopsis, in Bezug auf die rund- liche, gekielte Schale ähnlich Ditrojns, doch ist das runde Operculum in der Mitte ausgehöhlt mit einem kurzen konischen Aufsatz nach innen, v. Martens beschreibt vier Schnecken von derselben Insel (22), mit Untersuchung der Piadula von Calycia crystaUina; Hedley (14) fügt einen neuen papuanischen Thersites hinzu, den zweiten, der von der für Queensland charakteristischen Gattung auf Neu-Guinea vor- kommt. Allerdings sind hier Zweifel möglich, oder doch Unklarheiten, insofern als E. Smith einen dritten angiebt von Ferguson Island. Die kleinen, eng- und weitgenabelten Flammulinen und En- do donten Neuseeland's haben verschiedenen Zuwachs erhalten durch Murdoch (30) und Suter (41, 43); die Fauna der südlich vorgelagerten Stewart-Insel ist von vier bekannten Arten auf elf gebracht worden (41). Suter liefert uns ausserdem (40) eine er- schöpfende Übersicht über die Charakternacktschnecken Neuseelands, die A t h o r a c o p h r i d e n ; er unterscheidet unter Hinzufügung einer neuen, acht Species von Athoracopliorus, welche in die Sektionen AfhoracopJwnis s. s., Pseudaneita, Konophora und Amphilono2)hora ein- gereiht werden. Die letzte gi