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waren, und was nun die Angaben derjenigen F'orscher betrifft. 

 die für die ektodennale Herkunft eingetreten sind, so sehen 

 wir, dass auch ihnen zumindest ebenso alte, wenn nicht nocli 

 ältere Stadien vorlagen. Rabl z. B. lässt den Glaskörper von 

 »dem Übergang der Pars optica retinae in die Pars coeca« ihren 

 Ausgang nehmen, und sein Ausspruch, hier »tritt . . der Glas- 

 körper zuerst in die Erscheinung«, lässt uns vermuten, dass er 

 die erste Anlage des Glaskörpers in eine relativ späte Epoche 

 verlegt. Zu demselben Resultate führt eine Betrachtung der 

 Arbeiten von Tornatola und Fisch el. 



Dem entgegen führt uns v. Lenhossek (70) bis in die 

 frühesten Stadien der Augenentwicklung zurück, in der sich die 

 Jjinsenanlage soeben in Form einer Verdickung des Ektoderms 

 über der Augenblase kenntlich macht. In diesem jungen 

 Stadium finden sich am basalen Zellpol der Linsenplatte eine 

 Anzahl »B a s a 1 k e g e 1 oder L i n s e n k e g e 1 « , die alsbald zu 

 feinen Fasern auswachsen. »Basalkegel« und die damit zu- 

 sammenhängenden Fasern waren bis dahin gänzlich unbekannt, 

 sie sind zuerst von v. Lenhossek und kurz nachher un- 

 abhängig von ihm durch Van Pee entdeckt und beschrieben 

 worden. Die Gesamtheit dieser Jbrtsätze bildet die erste Anlage 

 des Glaskörpers. 



Die zuerst in Form zarter radiärer Astchen aus den 

 Ektodermzellen der proximalen Linsen wand hervorbrechenden 

 Fibrillen verästeln sich dann im Laufe der weiteren Entwickelung. 

 und zwar von allem Anfang au nach einem bestimmten, regel- 

 mäfsigen Typus, den v. Lenhossek als »kandelaberartig« be- 

 zeichnet. Den radiären Fasern gesellen sich zunächst meridional 

 verlaufende, die hintere Linsenfläche in konzentrischen Zügen 

 umkreisende Faserelemente hinzu. Diese ersten, oder primären 

 Meridionalfibrillen senden ihrerseits wieder zahlreiche, starre, 

 geradlinige Radiärfasern nach der Netzhaut. Primäre Radiär- 

 und Meridionalfasern bilden zusammen die vordere Grenz- 



