No. 3. 



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F.ntwicki'huig und dem Aufbau dieser Pflanzen werden 

 wir durch die vorliegende Arbeit unterrichtet, in 

 welcher Entwicklungsgeschichte, Morphologie und 

 Anatomie der Ilymeuophyllaceeu unter Berück- 

 sichtigung der physiologischen und biologischen Ver- 

 hältnisse eine sorgfältige Darstellung finden. Wir 

 greifen hier als einen besonders interessanten Tunkt 

 die Angaben heraus, welche die Einrichtung zur 

 Leitung des Wassers in der Pflanze betreffen. 



Da die Blattzellen zur directen Wasseraufnahme 

 eingerichtet sind, so ist die Wasserleitung auf ein 

 bescheidenes Maass beschränkt. Namentlich sind bei 

 den einfachsten, wurzellosen Formen die Gefässbündel 

 so reducirt, das8 eine für die ganze Pflanze genügende 

 Wasserleitung in denselben nicht stattfinden kann. 

 Die einfachsten Verhältnisse bietet Trichomanes 

 microphyllum, eine vom Verf. beschriebene und ab- 

 gebildete, neue Art von den Comoren. Der faden- 

 dünue Stamm dieser PflaDze wird von einem Gefäss- 

 bündel durchzogen, das nur eine einzige sehr enge, 

 von vier bis fünf Cambiformzellen umgebene Tracheide 

 enthält. Ebenso einfach ist das Gefässbündel im 

 Blattstiel und der Mittelrippe des Blattes. Die seit- 

 lichen Nerven des Blattes enthalten überhaupt kein 

 Bündel, sind also Scheinnerven. Ziemlich auf der 

 gleichen Höhe der Ausbildung stehen die Gefässbündel 

 bei einer zweiten Art, Trichomanes pusillum. Bei 

 anderen Formen tritt zu dem einfachen Trachei'den- 

 strang noch ein Basttheil hinzu, die übrigen haben 

 mehrere Trachei'den neben einander. Bei den höheren 

 Formen wird die Tracheidengruppe rings von dem 

 Basttheil umschlossen. 



Da mithin überall Leitbündel vorhanden sind, so 

 wird auch eine Stoffleitung in den Tflanzen vor sich 

 gehen. Es haudelt sich aber nach Ansicht des Verf. 

 dabei , so weit die niedriger entwickelten Formen in 

 Frage kommen , nicht um eine Zufuhr von Wasser 

 und Nährstoffen in das assimilirende Gewebe, was 

 schon durch die oben erwähnte Verkümmerung der 

 seitlichen Blattnerven ausgeschlossen erscheint, sondern 

 um eine von den Blattparenchymzellen ausgehende 

 Saftströmung zu den im Wachsthum begriffenen 

 Theilen der Tflanze, den Fruchtbäufchen (Sori), Spross- 

 scheiteln und Blattanlagen. Das Wasser, welches die 

 Blätter dieser kleinen , im Moose kriechenden oder 

 dem Substrate angeschmiegten Tflänzchen benetzt und 

 von ihnen aufgesaugt wird , enthält sicher Nährstoffe 

 in ausreichender Menge, so dass eine Zufuhr an- 

 organischer Stoffe aus dem Substrat durch Vermittelung 

 des Sprosses kaum erforderlich sein dürfte. Dagegen 

 steht bei den Arten mit grösseren, vom Substrat sich 

 erhebenden Blättern dem Blattparenchym nur Regen- 

 oder Thauwasser zur directen Aufnahme zur Verfügung, 

 es müssen also vom Substrat her Nährstoffe in das 

 assimilirende Gewebe geleitet werden , und dem- 

 entsprechend finden wir bei diesen Formen stärkere 

 Gefässbündel mit gut entwickelten Trachei'den vor. 



F. M. 



Ueber Recapittilation in der 

 Embryologie. 



Von Professor A. Milnes Marshai] M. A., M. D., 



D. Sc, F. R. S. 



(Rede, gehalten zur Eröffnung der biologischen Section der British 



Association zu Leeds, am 3. September 1890.) 

 (Fortsetzung.) 



Grosse individuelle Variationen in den frühesten 

 Entwickelungsprocessen, d. h. bei den Eifurchungen, 

 haben verschiedene Schriftsteller beschrieben. 



Bei Renilla fand Wilson eine aussergewöhnliche 

 Mannigfaltigkeit von Variationen bei der Segmentirung 

 der Eier, aus denen scheinbar identische Embryonen 

 hervorgingen. In einigen Fällen theilte sich das Ei in 

 normaler Weise in 2; in anderen Fällen aber theilte es 

 sich sofort in 8, 16 oder 32 Segmente, welche in 

 verschiedenen Exemplaren entweder annähernd gleich 

 oder merklich ungleich an Grösse waren. Bisweilen 

 trat ein vorläufiger Formwechsel auf ohne weitere 

 P^olge; das Ei kehrte zu seiner sphärischen Gestalt 

 zurück und ruhte eine Zeit lang, ehe es den Versuch 

 sich zu theilen wieder aufnahm. Die Segmentirung 

 begann bisweilen an einem Pol, wie bei telolecithalen 

 Eiern, mit der Bildung von 4 oder 5 kleinen Seg- 

 menten, während das übrige Ei später, entweder gleich- 

 zeitig oder fortschreitend, in Segmente zerfiel, welche 

 den zuerst gebildeten an Grösse etwa gleich waren ; 

 während endlich in einigen Fällen die Segmentirung 

 sehr unregelmässig war und keinem deutlichen Gesetz 

 folgte. 



Es ist merkwürdig, dass die Variabilität bei der 

 Renilla offenbar sich auf die frühesten Stadien be- 

 schränkt, denn welches auch immer der Segmentirungs- 

 modus war, die Embryonen waren in ihrer späteren 

 Periode von einander nicht zu unterscheiden. 



Aehnliche Modificationen in der Eisegmentirung 

 sind an der Auster von Brooks beschrieben, an 

 Anodon und anderen Mollusken, au Hydra und am 

 Regenwurm, an welch letzterem Wilson jüngst 

 zeigte, dass bemerkenswerthe Unterschiede selbst an 

 Eiern eines und desselben Individuums auftreten. Bei 

 den verschiedenen Species von Peripatus scheinen be- 

 trächtliche Verschiedenheiten in den Einzelheiten der 

 Segmentirung aufzutreten. 



In den frühen embryonalen Stadien, nach Voll- 

 endung der Segmentirung, können sehr bedeutende 

 Verschiedenheiten bei verwandten Arten oder Gat- 

 tungen auftreten. Unter den Coelenteraten z. B. 

 bietet der Bildungsmodus des Hypoblastes sehr ver- 

 wirrende Modificationen dar; er erscheint als eine 

 wahre Gastrula- Einstülpung, als Zellen, welche von 

 einem Pol der Blastula in ihre Höhle hiueinknospen, als 

 Zellen, welche von verschiedenen Theilen des Walles 

 der Blastula hineinwachsen, durch Abgrenzung oder 

 wirkliebe Trennung jeder Zelle vom Blastulawall ; 

 oder er kann als solide Masse von Epiblastzellen 

 eingeschlossen hervortreten. In Bezug auf diese 

 Verschiedenheiten hat sich ein Streit erhoben über 

 den primitiven Entwickelungsmodus der Gastrula, ein 

 Punkt, auf den ich noch später zurückkommen will. 



