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Zweiter Abschnitt. 



um sich später ganz ähnlich wie ein Spermakern mit dem Ei- 

 lvera zu vereinigen (Fig. 355 D), worauf die Ausbildung der ersten 

 Furclmngsspindel und die Theilung des Eis erfolgt. Bei diesen sich 

 parthenogenetisch entwickelnden und die Zufuhr der männlichen Kern- 

 substanz entbehrenden Eiern wird also die Chromatinreduction durch 

 Hinzufügen der chromatischen Substanz des zweiten Ilichtungskörpers 

 bald wieder ausgeglichen und also eine Art von „Befruchtung" durch 

 diesen letzteren herbeigeführt. Die Beobachtungen von 0. Hertwig 

 erfahren neuerdings eine Bestätigung durch diejenigen von Delage 

 (1901), welcher ebenfalls an Seestern eiern, und zwar bei künst- 

 lich herbeigeführter Parthenogenese, feststellte, dass der zweite 

 Richtuugskörper vom Ei einbehalten werden kann. 



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Fig. 3ö6. A— D Bildung- des ersten Richtungskörpers , der in T) abgeschnürt 

 zwischen Eioberfläche und Eihülle liegt, E — H Eikern und seine Umwandlung zur 

 Furchungsspindel von Artemia salina nach A. Bräuer. 



Die im Ei bleibende Hälfte der ersten Richtungsspindel (D) ist zum Eikern ge- 

 worden (E). 



Dies geschieht jedoch nicht regelmässig, wie durch die noch zu er- 

 wähnenden Versuche von Mathews (1901) gezeigt wird, der bei partheno- 

 genetisch sich entwickelnden Eiern von Asterias zwei Richtuugskörper 

 beobachtete; dieselbe Wahrnehmung machte v. Kostanecki (1902) ge- 

 legentlich wenn auch selten bei Mactra (vgl. p. 623). 



Der gleiche , nur mit gewissen Modihcationen verbundene Vor- 

 gang konnte von Brauer bei Artemia bis in die Einzelheiten des 

 Theilungsvorgangs, besonders auch der Chromatmumwandlungen, ver- 

 folgt werden. Er beschreibt genau die Ausbildung der ersten Richtungs- 

 spindel, in deren Aequatorialplatte eine grosse Zahl (84) Vierergruppen 

 vorhanden sind. Die gleiche Zahl von Dyaden geht in den ersten 

 Richtungskörper über und bleibt in der Tochterplatte im Ei zurück, 



