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einige Zweifel , welche gewiss um so eher gerechtfertigt sind , wenn man einerseits bedenkt , wie leicht freie 

 Pleurococcuszellen und die Keimzellen von verschiedenen Algen und Flechten mit einander verwechselt werden 

 können , ferner wie leicht Pleurococcuskörner und die ersten Entwicklungsstadien von Algen und namentlich 

 von Flechten, wegen des gleichen Standortes und wegen äusserer Aehnlichkeit mit einander verwechselt 

 werden können (*), insofern nicht das Gesetzmässige der Zellenbildung beachtet wird; wenn man ferner 

 bedenkt, dass man mit der Annahme von Kützincjh Theorie zugleich alle bisher in der Naturgeschichte gültigen 

 Grundsätze vernichtet , indem an die Stelle der generellen und speciellen (absoluten) Begriffe relative und von 

 äussern Zufälligkeiten abhängende Veschiedenheiten^ gesetzt werden. 



Palniella Lyngb. 

 Tab. I, Fig. 1^1— 29. 



Ich nehme die Gattung Palmella wieder in dem Umfange, wie sie von Lyngbye und Agardh aufgestellt 

 wurde. Sie ist in neuerer Zeit in mehrere Gattungen und in noch mehrere Arten zersplittert worden. Es 

 gehören hieher Arten der Gattungen Palmella Auct., Microcystis Kütz. 3Ienegh., Gloeocapsa Kütz. etc. Keine 

 der neuen Gattungen stützt sich auf die Kenntniss der Entwicklung und der Fortpflanzung und auf eine 

 bestimmte Ansicht über die Individualität der Pflanze. — Ich will hier bloss das Verhalten der Gattung unter- 

 suchen und werde daher auf die einzelnen Arten keine Rücksicht nehmen. 



Palmella zeigt immer in einer bestimmt-gestalteten oder formlosen Gallerte kugelige Zellen , welche mehr 

 oder weniger von einander entfernt sind. Kützing (^) nennt diese Zellen « absque ordine consociatae. » Wie 

 dieser Ausdruck aber schon für die Gattung Pleurococcus unrichtig war . so ist er es in gleichem Masse für 

 Palmella, welche nach demselben bestimmten Gesetze Zellen bildet wie Pleurococcus. — Man trifft in der 

 Gallerte von Palmella theils einzelne Zellen, theils Häufchen von 2, U, 8, 16, 32 Zellen u. s. w. Sind es einzelne 

 Zellen, so liegen sie entweder unmittelbar in der gemeinsamen Gallerte, oder sie sind von 1, 2 oder mehreren 

 concentrischen Ringen umgeben (Fig. lU, 15, 16). Diese Ringe bezeichnen die Gallertschichten, welche von 

 der Zelle ausgeschieden wurden ; sie sind die geschichtete Extracellularsubstanz. Die Dicke der Extracellular- 

 substanz ist sehr verschieden; sie ist bald geringer als der Durchmesser der Zelle, bald übertrifft sie denselben 

 ein oder mehrere Male. — Sind die Zellen zu Häufchen vereinigt, so ist das ganze Häufchen und ebenso 

 einzelne Partieen des Häufchens von Ringen umschlossen (Fig. 21). 



Die Zellenbildung ist folgende. Jede einzelne Zelle, sie mag nun frei oder mit anderen Zellen zu einem 

 Häufchen vereinigt sein , dehnt sich zu einer ellipsoidischen Gestalt in die Länge, und theilt sich dann durch 

 eine, den langen Durchmesser unter einem rechten Winkel schneidende Wand. Jede der beiden Tochterzelten 

 hat zuerst die Gestalt eines halben Ellipsoids (Fig. 17). Dann runden sich die Zellen ab, werden sphärisch 

 (Fig. 18), entfernen sich von einander (Fig. 19), verlängern sich wieder zu einem EUipsoid (Fig. 20) und 

 theüen sich darauf in 2 Tochterzellen (Fig. 21). Alle diese Erscheinungen, welche die Zcllenbildung begleiten, 

 wiederholen sich von Generation zu Generation. Die räumliche Lage der Scheidewände wechselt, wie in der 

 ersten Art der Zellenbildung von Pleurococcus , in den 3 Ausdehnungen des Raumes. Ist die Wand einer 

 bestimmten Generation senkrecht von Süd nach Nord gerichtet, so laufen die Wände der nächstfolgenden 

 Generation senkrecht von Ost nach West, und diejenigen der zweitfolgenden Generalion sind horizontal. Die 



(') Wie es höchst wahrscheinlich auch von Meneghini, 1. c, tab. V, fig. 1, geschehen ist, wie ich schon oben 

 bemerkte. 



(') Phycologia gen. pag. 159. 



