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Natur Wissenschaft liehe Rundschau. 



No. 44. 



zu verwandeln ; erstens die Anwesenheit von Salz- 

 resp. Eiskrystallen , zweitens mechanische Erschütte- 

 rungen. So wie die Eis- und Salzkrystalle durch 

 ihre Ansatzflächen auf die Lösungen, wirkt auf den 

 übersättigten Dampf der Staub. An die Stelle der 

 mechanischen Erschütterungen hingegen , die freilich 

 in der sinnlich wahrnehmbaren Form, wie sie bei 

 Lösungen wirksam werden, „auf so weiche Körper, 

 wie die Gase", keinen Einfluss haben können, nimmt 

 Verfasser als Erreger die feinsten Erschütterungen 

 des inneren Baues der Molecüle an , wie sie durch 

 Lichtschwingungen und namentlich durch chemische 

 Processe hervorgerufen werden. Die Wirkung des 

 Salmiaknebels, wenn er sich innerhalb des Dampf- 

 strahles bildet, die Wirkung der concentrirten Schwefel- 

 säure und die der verschiedenen Flammen glaubt 

 Herr v. Helmholtz in diesem Sinne deuten zu 

 dürfen. Wegen der weiteren Ausführung und Be- 

 gründung dieser Vorstellungen muss hier auf das 

 Original verwiesen werden. Auch in der Luft, welche 

 die Elektricität ausstrahlende Spitze umgiebt, nimmt 

 Verfasser moleculare Erschütterungen und Zerlegungen 

 an, welche sich zum Dampfstrahl fortpflanzend, diesen 

 ebenso modificiren und in den stabilen Zustand über- 

 führen, wie die mechanische Erschütterung das unter- 

 kühlte Wasser und die übersättigte Salzlösung zum 

 Erstarren bringt. 



Die nebelbildende Wirkung glühender Körper wird 

 hingegen wohl einfacher durch die Staubwirkung 

 erklärt, wenn auch neben den abgeschleuderten, festen 

 Partikelchen noch Dissociationen in der Nähe der 

 glühenden Drähte auftreten mögen. Obwohl Ver- 

 fasser in den von ihm beobachteten und erklärten 

 Thatsachen vieles noch für unsicher hält, so glaubt 

 er doch so viel gezeigt zu haben, dass das Verhalten 

 des Dampfstrahls durch die beiden Factoren Staub 

 und ehemische Gleichgewichtsstörungen in der um- 

 gebenden Atmosphäre wesentlich beeinflusst werde. 

 Das Studium dieser Phänomene wird sicherlich so 

 manches Räthsel der Nebelbildung und der Luft- 

 Elektrisirung aufzuklären im Stande sein. 



Franz Eilhard Schulze: Zur Stammesgeschichte 

 der Hexactinelliden. (Abhandlungen der königl. 

 preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1887.) 



Als Endresultat seiner Untersuchung der durch die 

 t'hallenger - Expedition gesammelten Hexactinelliden 

 (Glasschwämme) giebt der Verfasser eine Darstellung 

 ihrer Verwandtschaftsverhältnisse im Besondern und 

 derjenigen der Schwämme im Allgemeinen, nachdem 

 er bereits früher eine Zusammenstellung der über den 

 Bau und das System der Glasschwämme gewonnenen 

 Daten veröffentlicht hatte (Abhandl. der Akademie 

 der Wiss. Berlin 1886). Eines der Hauptergebnisse 

 der Untersuchungen besteht in dem Nachweis, dass 

 die beiden grossen Gruppen der Lyssaciuen und Dic- 

 tyoninen, in welche man die Hexactinelliden getrennt 

 hat, nicht so grosse Verschiedenheiten aufweisen, als 

 man glaubte, sondern mehr oder weniger in einander 

 übergehen. 



Als Lyssacineu hat man diejenigen Hexactinelliden 

 zusainmengefasst, bei denen die Skeletnadelu in der 

 Regel isolirt bleiben und nur durch die Substanz des 

 Weichkörpers (Sarkode) verbunden sind. Wenn eine 

 Verkittung der Nadeln in dieser Gruppe vorkommt, 

 so ist dieselbe uuregelmässiger als das regelmässige 

 Gitterwerk der Skelettheile , durch welche die zweite 

 Hauptgruppe der Hexactinelliden charakterisirt ist. 

 Diese Gruppe bezeichnet man als Dictyonina. Zwischen 

 beiden Gruppen besteht nun nach dem Verfasser zwar 

 ein gewisser Gegensatz, welcher ganz wohl zur Unter- 

 scheidung zweier systematischer Abtheilungen der 

 ganzen Hexactinelliden-Ordnung benutzt werden kann, 

 aber dieser Unterschied ist kein principieller, das 

 heisst in der gesonderten Abstammung der beiden 

 beruhender, sondern mehr ein gradueller und er reicht 

 zu einer scharfen Sonderung beider Abtheilungen 

 nicht aus. 



Verfasser führt einige Formen an , von denen es 

 zweifelhaft sein könnte, zu welcher der beiden Grup- 

 pen sie zu rechnen sind. Während ihr ganzer Typus 

 auf die eine der beiden Hauptgruppen hinweist, lässt 

 ihr feinerer Bau vielmehr auf ihre Zugehörigkeit zu 

 den anderen Abtheilungeu schliessen. 



Das Verhältniss, wie es jetzt zwischen den Lyssa- 

 cinen und Dictyoninen besteht , spricht für eine all- 

 mälige Umbildung gewisser Lyssacinengruppeu zu 

 Dictyoninen , während andere auf der Stufe der 

 Lyssacinen stehen blieben und noch stehen. Dieser 

 Process der Fortbildung wird illnstrirt durch das 

 Verhalten einiger Lyssacinen , welche im ganzen 

 oberen Theil des Körpers nur lose Skeletnadeln 

 aufweisen , während in der unteren Partie , wo der 

 Schwamm mit compacter Basis anderen Festkörpern 

 aufsitzt, eine Verlöthung der Nadeln eingetreten ist. 

 Es geben diese Darstellungen des Verfassers 

 wieder einen Beweis für die Wandlungs- und Fort- 

 bildungsfähigkeit der Organismen. Wir sehen hier 

 nicht nur Species in einander übergehen , sondern 

 zwei Hauptabtheilungen einer umfangreichen Ord- 

 nung sind es, die sich nicht genügend von einander 

 trennen lassen. 



Was die Phylogenie der Hexactinelliden betrifft, 

 so sind die einfacheren Lyssacinen früher entstanden 

 zu denken. Erst im Laufe der Zeit trat eine an- 

 fangs unregelmässige, später mehr geregelte Ver- 

 löthung der Nadeln ein und es bildeten sich auf 

 diese Weise die ersten Dictyoninen. Auch in der 

 Ontogenie der Dictyoninen , der Entwickelungs- 

 geschichte der Individuen, ist zu erwarten, dass sich 

 die Schwämme erst mit isolirten Nadeln aus der 

 Larve hervorbilden, also ein Lyssacinen -Stadium 

 darstellen , bevor eine regelmässige Verschmelzung 

 der sechsstrahligen Nadeln beginnt und damit der 

 typische Dictyoninen-Charakter gewonnen wird. 



Den Znsammenhang der einzelnen Unterabthei- 

 lungen der Hexactinelliden erläutert der Verfasser 

 mittelst graphischer Darstellung durch einen Stamm- 

 baum. Von der gemeinsamen Wurzel desselben 

 sehen wir zuerst die bekannte und durch den langen 



