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Allen Kernen fehlt die Membrao, mit Ausnahme der untersten, die einer 

 Fragmentation entgegengehen. Ein wohlentwickeltes Kernreticulum ist nur 

 in den ausgewachsenen Kernen zu sehen. 



Chromatinkörner sind in den jüngeren Kernen öfters vorhanden. Schon 

 in den jungen Kernen beginnt eine auffällig lebhafte Produktion von Nucleolen, 

 die durch das Kernwachstum keine Einbusse erleidet. Die Nucleolen- 

 vermehrung, bis 35 und mehr Nucleolen, geht hauptsächlich in den mittleren 

 Paitien der Kerne vor sich. Hier liegen die grössten und am stärksten färb- 

 baren. Sie teilen sich beständig und die abgespaltenen Teilchen werden gegen 

 die Kernwand abgeschoben und in gelöster Form an die Zelle abgegeben. 

 Die untersten Zellen führen einen oder zwei Kerne mit ruhenden Nucleolen 

 (Reservesubstanznucleolen). 



Bei Verdunkelung werden die Nucleolen wn'e bei A- cruciatum in einige 

 wenige grosse runde zusammengeballt: die Kerne gelangen in eine Art Ruhe- 

 zustand. Bei Belichtung nehmen die Kerne ihr normales Aussehen an und 

 die Produktion und Abgabe von Nucleolarsubstanz beginnt schon am 

 zweiten Tage. 



Nach Einwirkung von konz. Natriumcarbonat, 0,3 o/o HCl, 10% Steinsalz- 

 lö&ung, sowie Pepsin-Salztäure (E. Zacharias) zeigten die Kerne im wesent- 

 lichen das für die Kerne höherer Pflanzen bekannte Verhalten. 



Die Grösse der Kerne, ihre grosse Oberfläche, die durch Fortsätze, 

 Lappen und Höhlungen erreicht wird, sowie die gewaltige Produktion von 

 Nucleolarsubstanz — Eigenschaften von Drüsenkernen — weisen auf ihre 

 grosse physiologische Tätigkeit in der Zelle hin. Sie nehmen mit ihren Fort- 

 sätzen Substanzen aus der Zelle auf und geben sie wenigstens teilweise in 

 einer uns sichtbaren Form (Nucleolen) als lebende Substanz an das Zell- 

 plasma ab. 



Während der Hochzeit der Pflanzen sind die Kerne am grössten und 

 zeigen die grösste Oberfläche, besonders fertile Pflanzen haben die meisten 

 Nucleolen. Zum Beginn und gegen das Ende einer solchen Periode zeigen 

 sich die für die Pflanzen ungünstigen äusseren Faktoren auch in den Kernen 

 die dann kleiner sind oder wenigstens nicht so reich Nucleolen produzieren. 

 Das gilt auch für A. cruciatum f. tenuissima. 



40, Svedoliiis, N. Über den Generationswechsel bei Delesseria 

 sanguinea. (Svensk Bot. Tidskrift, V, 1911, p. 260-324, 2 Doppeltaf., 16 Fig.) 



Referat s. „Algen" 411. 



41. Tröndle. A. Ül)er die Reduktionsteilung in den Zygoten 

 'von Spirogyra und über die Bedeutung der Synapsis. (Zeitschr. f. Bot., 

 m, 1911, p. 593—619, 5 Taf., 20 Fig.) 



Im Gegensatz zu einer früheren Arbeit des Verfs. und in Übereinstim- 

 mung mit Chmielewsky und G. Karsten wird festgestellt, dass in den Zygoten 

 von Spirogyra calospora, longata und neglecta eine Verschmelzung der Kerne 

 der beiden konjugierenden Zellen stattfindet, der eine Teilung in vier Tochter- 

 kerne sogleich folgt. Die beiden Teilungsschritte stellen eine Reduktions- 

 teilung dar, die allerdings in manchen Punkten \on dem Anblick meiotischer 

 Teilungsbilder bei höheren Gewächsen abweicht. Vor allem darin, dass die 

 Chromosomen in der heterotypischen Spindel bei Sp. neglecta zu zwölf 

 Vieiergruppen vereinigt sind. Es wandern dann je zwölf Paare an die Pole, 

 die sich auf dieser Wanderung zu je zwölf Chromosomen vereinigen. Erst in 

 der zweiten Teilung findet die eigentliche Reduktion statt, indem die Enkel- 

 Botanischer Jahresbericht XXXIX (1911) 2. Abt. [Gedruckt 25. 5. 14.1 22 



