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der Chromosomenschnüre im Kern, ferner, daß bei Nitzschia sigmoida Sm., Pleu- 

 rosigma attenuatum Sm. Pinnularia oblonga Rabh. sich während des 

 Überganges zum Mutterstern eine tonnenförmige Spindel ausbildet, welche die garben- 

 förmige Zentralspindel völlig umgibt und um welche , ohne mit der Zentralspindel in 

 Berührung zu kommen, sich die Chromosomen zur Bildung des Muttersterns ordnen. Bei 

 Pinnularia viridis Rabh. konnte diese Hüllspindel nicht beobachtet werden , der 

 Chromosomenring umschließt die Zentralspindel direkt. 



Lauterborn beobachtete bei den genannten Arten, bei denen eine Hüllspindel 

 auftritt, daß die Zentralspindel, welche sich in die Länge gestreckt, durch eine Ringfalte 

 durchschnürt wird, während bei Pinnularia viridis Rabh. wo ein dem bei Suri- 

 rella ähnliches Verhalten der Chromosomen vorliegt, auch beim Auseinanderweichen der 

 Tochterzellen ein Ahnliches beibehalten wird. Sobald hier die Tochterkerne die Spindel- 

 enden erreicht haben, langt die von beiden Zellenden aus einschneidende Ringfalte hier 

 an, dringt von beiden Seiten ins Plasma als dunklere Linie ein und zerklüftet Plasma 

 und Kern. 



Es ist die Frage aufgeworfen, wann die neuen Kieselschalen und Gürtelbänder 

 der Tochterzellen gebildet werden. S c h ü 1 1 >) nahm an, daß durch zahlreiche Poren und 

 Porenkanäle Plasma von innen nach außen befördert werde und bezeichnete dies als 

 extramembranöses Plasma, diesem u. a. und an erster Stelle die Vermittelung 

 des zentrifugalen Dickenwachstums der Membran zuschreibend. Nach 0. Müller^) trifft 

 dies nicht zu bei Eupodiscus, Melosira, Pleurosigma, Diatoma, Tabellaria, Synedra, Fragi- 

 laria, hier habe das durch die Poren und Porenkanale tretende Plasma die Vermittelung 

 der Diffusion oder der Gallertbildung als oberste Aufgabe. Auch die ungeklärte Funktion 

 der Poren von Isthmia, Coscinodiscus und Epithemia könne nicht im Sinne von Fr. Schutt 

 gedeutet werden, weil bei den von 0. Müller untersuchten Arten zentrifugale Membran- 

 verdickungen fehlen, ihre Oberfläche glatt ist und die Kammern als zentripetale Bildungen 

 aufzufassen sind. Dagegen könne bei Triceratium Favus Ehrenb. und Ver- 

 wandten die Fr. Schüttsche Ansicht in Frage kommen. Die zentrifugalen Wandver- 

 dickungen werden, gleich wie die zentripetalen noch innerhalb der Mutterzelle fertig aus- 

 gebildet; erst mit ihrer Vollendung ist der Teilungsakt vollendet. Bringt daher extra- 

 membranöses Plasma die zentrifugalen Verdickungen hervor, so müssen sie vor der 

 Trennung der Tochterzellen fertig sein, die dahin gerichtete Funktion der Poren hört mit 

 der Trennung auf. Fr. Schutts Angabe, daß Hörner, Stacheln und sonstige Fortsätze 

 sich erst nach der erfolgten Trennung bilden ist richtig bei z. B. den langen Hörnern von 

 Chaetoceras und anderen Fortsätzen, welche mit der Längsachse der Zelle einen großen 

 Winkel bilden, also in der Mutterzelle keinen Platz gefunden hätten. Sie entstehen als 

 Buckel an der bereits freien Zelle und unter nach dringend eintretendem Plasma bilden 

 sich unter stetem Flächenwachstum die sich stetig verlängernden Fortsätze zu normaler 

 Größe aus. 



Es würden demnach die Schalen im großen und ganzen besonders auch in der 

 Struktur fertig ausgebildet sein, wenn die Trennung erfolgt. Ein Wachstum der Zelle 

 kann nur noch in ihrer Längsrichtung stattfinden. Nach der Trennung der beiden Gürtel- 

 bänder der Mutterzelle ist die Zelle am kürzesten, ihre Schalen liegen in dieser Periode 

 am nahesten beieinander. Dann dehnt sich durch Ausscheiden eines neuen Gürtelbandes 



') Schutt, F., Zentrifugales Dickenwachstum der Membran und extramembranöses Plasma. Jahrb. 

 f. wissensch. Bot. Bd. XXXIII. 1899. 



') Müller, 0., Kammern und Poren in der ZeUwand der Bacillariaceen. IL Zentrifugales Dicken- 

 wachstum und exti-auiembranöses Plasma. Ber. d. D. Bot. Ges. 1900. 



