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Aufmerksamkeit wiirden unserer Meinung uach vielleicht nur die von 

 THILO zusammengestellten Beobachtungen (VOGT, verschiedene Prak- 

 tiker) iiber die Luftfullung cler Schwimmblasen bei den Jungfischen 

 verdienen: so sollen sich z. B. die jungen Salmoniden oft so sehr 

 mit Luft, die sie an cler Wasseroberflache verschlucken, vollpunipen, 

 bis sie trommelsuehtig werden; die angeblich sehr dehnbare Schwimm- 

 blase kann da fast die ganze Bauchhohle ausfiillen ; sie kann sich 

 durch den Mund wieder entleeren und die ganze Erscheinung soil 

 sich oft mehrmals wiederholen. Bei den Blicken (Cyprinus blicca) 

 soil 5 Tage lang nach dem Ausschliipfen Luft in eine kleine Aus- 

 stiilpung des Schlimdes, welche sich zur Schwimmblase entwickelt, 

 eifrig verschluckt werden und die Tiere sollen, daran gehinclert, sterben, 

 was dagegen bei etwas alteren nicht mehr der Fall ware; v. BAER, 

 von dem diese Beobachtung herriihrt, hebt hervor, daB der Luftgang 

 bei den jungen karpfenartigen Fischen sehr weit ist. Die in die 

 Schwimmblase der durchsichtigeu Jungfische eindringende Luft laBt 

 sich direkt verfolgen. 



Aber auch oh ne mit besonderen Luftatmungsorganen ausgestattet 

 zu sein, pflegen gewisse Arten den Luftaufenthalt aufzusuchen (s. z. B. 

 Rivuhis-Arten im spez. Teile bei Cyprinodontidae). 



Ueber die Lebensdauer der Fische in der Luft s. auch die netie Zusamrneu- 

 fassung bei POLIMANTI (135). Es ist bekannt, daB einige Clupeiden fast un- 

 mittelbar nach dem Herausnehmen aus dem Wasser absterben. Ueber die Beziehung 

 der Lebensweise zur Widerstandsfahigkeit gegeniiber der Asphyxie s. NOE (127). - 

 Durch die Verkleinerung der atmenden Kiemenoberflache in der Luft wird, wie 

 schon FLOURENS erkannt hatte (s. auch MILNE-EDWARDS, 123, BERT, 25 usw.), 

 eine weitgehende Beeintrachtig'ung des Gaswechsels verursacht ; daB aber in der Luft 

 die Atemtiitigkeit in den Kiemen dennoch vor sich geht, davon zeugen z. B. die von 

 RICHET (151) angefiihrten Beobachtungen, daS Fische in der Luft oft langer iiber- 

 leben als im Wasserstoff (HUMBOLDT und PROVENCAL, 130). 



Ueber die Atmung der Embryonen, insbesondere tiber die 

 provisorischen Ateminechanismen. 



Bei den Embryonen geht der Gaswechsel zu der Zeit, in der 

 die Kiemenatmung n o c h n i c h t v o r h a n d e n ist, da die 

 Schlundkiemenhohle sich erst in Ausbildung befmdet, auf der ganzen 

 Korperoberflache, besonders auch auf der groBen Dottersack- 

 oberflache vor sich (s. dartiber z. B. bei MAURER, 117). Ueber 

 die mogliche Schwanz- und Flossenatmung s. weiter BABAK 

 (12, 13). 



Ueber die A tembe we gun gen der Fischembryonen in 

 den Eihiillen und nach dem Ausschliipfen sowie nach dem Geburts- 

 akte bei den Lebendgebarenden wurden erst in der letzten Zeit Er- 

 fahrungen gesammelt, obwohl zerstreute Angaben sich auch in der 

 alteren ichthyologischen Literatur sicher finden werden. 



PATON (134) hat bei 3,5 cm langen Embryonen yon Pristiurus 

 (melanostomus) das Vorderende, gelegentlich zugleich auch das 

 Schwanzende schwache laterale Beugungen vollfiihren sehen, in einem 

 mehr oder weniger regelmaBigen Rhythm us von 1 2 Sekunden- 

 Intervallen, wobei Gruppen von Beugungen, durch einige Sekunden 

 dauernde Pausen voneinander getrennt waren; es scheint, daB eigent- 



