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Diese Riesenzelle beherrscht bekanntlich insonderheit den 

 höchsten Auflösiingsvorgang (Taf. 61, 62, Fig. 30), während 

 in gemässigten Bezirken die einkernigen Osteoclasten die 

 führende Rolle besitzen (Taf. 59, Fig. 24; Taf. 62, Fig. 31, 32). 

 Diese Anschauung trägt in ungezwungener Weise der 

 grossenVariabilität des Baues und der Form der Riesen- 

 zelle Rechnung und reiht manche der bisher mit der endo- 

 thelialen Genese unvereinbar geltenden Befunde in den nor- 

 malen Entwickelungsgang ein. Ich stehe daher voll und ganz 

 auf dem Boden der Theorie v. KoeUikers, der bekannt- 

 lich die kleinen einkernigen Zellen, die in entsprechend ge- 

 formten Knochenmulden eingebettet liegen und damit ihre resor- 

 bierende Fähigkeit erwiesen haben, Osteoclasten nannte. 

 Er erkannte mit Recht, dass diese Zellorgane schliesslich zu 

 „R i e s e n z e 1 1 e n" heranwachsen könnten, und zwar 

 unter bestimmten Bedingungen. Denn „bei allen Ur- 

 sachen," wie 0. Hertwig sich ausdrückt, „welche in inten- 

 sivster Weise in den normalen Verlauf des Stoffwechsels der 

 Zelle eingreifen, bei nutritiver Reizung der Zelle, wie sich 

 Virchow ausdrückt, werden ausser den Protoplasmaprodukten 

 auch die bildenden Substanzen der Zelle selbst, Protoplasma 

 und Kern, in Mitleidenschaft gezogen. Mehr oder minder leb- 

 hafte Vermehrungsprozesse beginnen alsdann infolge der ver- 

 änderten Existenzbedingungen in einem Gewebe 

 aufzutreten, sowohl bei höheren Graden von Atrophie als von 

 Hypertrophie. Während nun bei höheren Graden der Atrophie 

 die specifischen Strukturen, auf denen die Eigenart der einzelnen 

 Gewebe beruht, zugrunde gehen, bleiben die Zellen selbst nicht 

 nur als solche erhalten, sondern ihre Kerne werden sogar durch 

 den Zerfallsprozess der Protoplasmaprodukte und durch den 

 veränderten Stoffwechselprozess noch zu Wachstum und zu 

 wiederholter Teilung angeregt." „Die Beschleunigung der 

 Wucherung," wie Bibbert fortfährt, „ist auch schuld daran, 



