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uns die beiden Vorkerne in inniger Berührung, doch sind beide 

 noch völlig von einander getrennt. 



Blanc hat nun die Verschmelzung der beiden Vorkerne 

 beobachtet und beschreibt sie in folgender Weise. Zuerst 

 schwindet an den Berührungsflächen die Membran, sodass als- 

 dann die beiden Kerne einen aus zwei halbmondförmigen, mit 

 Netzstruktur versehenen Teilstücken bestehenden Kern bilden, 

 der von einer dichten Strahlensonne umgeben wird; letztere ist 

 aus der Verschmelzung der Sphäre des männlichen und weib- 

 lichen Vorkerns entstanden. Der aus der Konjugation von 

 Spermakern und Eikern hervorgehende Furchungskern ist deut- 

 lich begrenzt; sein Inhalt zeigt ein aus Mikrosomen bestehendes 

 Netzwerk. 9^2 Stunden nach der Besamung sollen die männ- 

 lichen und weiblichen Bestandteile derart vermischt sein , dass 

 der Furchungskern einen völlig gleichmässigen Anblick gewährt. 

 Zugleich soll die Strahlung fast völlig verschwunden sein. Der 

 Verschmelzung der Kerne soll die Verschmelzung der (ungleich 

 geschlechtlichen) Sphären vorhergehen. 



Während Blanc die Konjugation der beiden V^orkerne 

 sich stets in einer Meridionalebene senkrecht zur Keimoberfläche 

 vollziehen lässt, beobachtete ich, dass die Lage der Vorkerne vor 

 der Konjugation sehr wechselt. Dieselben bleiben mehrere Stunden 

 dicht neben einander liegen, ehe die völlige Verschmelzung des- 

 selben vollzogen ist. Kupffer giebt an, dass er in der Zeit 

 von der dritten bis zur zehnten Stunde in allen von ihm unter- 

 suchten Eiern nur einen Kern gefunden habe. Das ist wohl 

 darauf zurückzuführen, dass die beiden ganz dicht aneinander 

 gelagerten Kerne erst bei genauer Betrachtung auf dünnen 

 Schnitten als zwei sich unterscheiden lassen. 



Wenn ich nun auch die direkte Verschmelzung der beiden 

 Vorkerne nicht habe verfolgen können, wie Blanc, so habe 

 ich doch den Furchungskern selbst beobachtet, und da weichen 



