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der Chone gleichen. So beobachtet man in diesen Kanalwänden bei Geodia cydonium circuläre Spindel- 

 zellen, während bei Ancorina mucronata und Geodia conchilega in dem, die Stammkanäle umgebenden 

 zarten, durchsichtigen Gewebe auch radiale Spindelzellen vorkommen. 



In Präparaten sind die Einfuhrchone immer mehr oder weniger zusammengezogen oder auch ganz 

 geschlossen. Die Ausströmungschone (von Geodia) sind aber zuweilen so stark dilatirt, dass sie den betref- 

 fenden Kanal gar nicht einengen. 



Zweifellos reguliren die Chone durch Änderungen ihres Contractionsgrades den Wasserstrom. Ihre 

 Zusammenziehung wird wohl auf eine Verkürzung der circularen Spindelzellen zurückzuführen sein, wäh- 

 rend ihre Ausdehnung durch die Elasticität des Chonalgewebes, oder, wo solche vorhanden sind (Erylus, 

 Ancorina), durch Zusammenziehung der radialen Spindelzellen bewirkt wird. 



Die Pulpa. 



Während bei den meisten Tetractinelliden die Pulpa durchaus so ziemlich gleichartig ist, bemerken 

 wir bei einigen Formen eine Differenzirung derselben in einen mehr trüben, geisselkammerhaltigen Theil 

 und in ein helles, durchsichtiges und kammerfreies Gewebe, welches die ausführenden Kanäle umgibt. 

 Am weitesten gediehen ist diese Differenzirung bei Coriicium und Oscarella, wo der ganze Centraltheil 

 des Schwammes aus zartem durchsichtigen, kammerfreien Gewebe besteht. Bei Stelletta hispida, Anco- 

 rina (Thenea) intermedia, und namentlich bei Ancorina cerebrtim finden wir solches hyalines Gewebe in 

 der Umgebung der grossen Kanäle. Bei der letztgenannten Art findet sich ein Schlauch von circularen 

 Spindelzellen um den Kanal, und dieser Schlauch bildet die Grenze zwischen dem gewöhnlichen trüben 

 Pulpagewebe auf seiner Aussenseite und dem hyalinen Gewebe der Kanalwand auf seiner Innenseite. 

 Letzteres besteht aus einer wasserhellen, vollkommen durchsichtigen Grundsubstanz, in welcher radial 

 orientirte, langgestreckt ovale Zellen liegen. Von jedem Ende dieser Zellen geht ein Fortsatz ab, welcher 

 sich in mehrere Zweige spaltet. Die Zweige des dem Kanal zugekehrten Fortsatzes erreichen die Kanal- 

 wand, die Zweige des entgegengesetzten Fortsatzes den Circularzellenschlauch. 



In der Pulpa finden sich zahlreiche körnige Zellen von verschiedener Form; zwei Arten von diesen: 

 die Nadelbildungszellen und die Geschlechtszellen verdienen besondere Aufmerksamkeit. 



Bei Geodia und Ancorina habe ich Pulpazellen gesehen, in welchen neben dem Kern ein unregelmäs- 

 siger, stark lichtbrechender Körper zu erkennen ist, den ich für die erste Anlage einer Nadel halte. Im 

 Laufe desWachsthums umgreift diese Nadelanlage den Kern. Einige von diesenZellen haben einen langen, 

 geraden Fortsatz. In solchen entstehen vermuthlich Triaene, indem der Triaenkopf im Körper der Zelle, 

 der Schaft im Fortsatz zur Ausbildung kommt. Bei anderen bemerkt man eine Radialstreifung des Plasmas 

 in der Umgebung der Nadelanlage. Hier kommen Aster zur Ausbildung. Die Jugendstadien der Sterraster 

 bestehen aus einem rundlichen Centralkörper, von welchem unzählige, feinste, vollkommen gerade und 

 streng concentrisch angeordnete Radialstrahlen abgehen. Solche Sterrasterjugendstadien findet man in der 

 Tiefe der Pulpa. Während ihrer Entwicklung rücken sie gegen die Rinde hinauf und sind, ehe sie noch 

 dort ankommen, ausgebildet. Der bei den Sterrastern nie fehlende Nabel steht vermuthlich, wie auch Sollas 

 glaubt, mit dem Wachsthum der Nadel in irgend einem Zusammenhang. 



Die meisten Tetractinelliden scheinen Hermaphroditen zu sein. Sicher nachgewiesen ist der Herma- 

 phroditismus jedoch nur bei Placina und Corticium. Oscarella ist nach Schulze getrennten Geschlech- 

 tes. Meistens, wie bei Oscarella und Geodia cydonium, werden die Eier von Endothelkapseln umschlossen. 

 Bei Geodia conchilega und Stelletta wurden frei in der Pulpa liegende Eier beobachtet. Bei Geodia cydo- 

 uiiiui umsehliesst eine gemeinsame Kapsel drei bis sechs und mehr Eier, und jedes Ei besitzt noch über- 

 dies eine Specialkapsel, welche wie eine structurlose Cuticula aussieht. Die Eier selbst sind bis 0- 1 mm 

 grosse Kugeln. Die Spermatozoen bilden O05 ;;/;;/ grosse, kuglige Ballen. Bei Oscarella ist das Sperma- 

 tozoon 0-08 mm lang und der Schwanz seitlich an dem Kopfe inserirt. Bei Erylus discophorus habe ich 

 Jugendstadien von Spermaballen beobachtet, welche es nicht unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass 



