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die Entwicklungsgeschichte belehrt, eine gewisse Selbstständigkeit beanspruchen. Betrachten wir zunächst 

 die äussere dieser beiden Schichten, die 



i^ilzfasei^schiclit oder Svibciitieiila im oiig'ereii ^iiiiie. 



Am Aufbaue der Filzfaserschicht nehmen — was Baltzer zuerst beim Eclnnorhynchtis jjroteus 

 nachgewiesen^) — drei sich rechtwinklig kreuzende Fasersysteme theil, die wiederum durch bogenförmig 

 abbiegende Fibrillen unter sich verbunden werden. Nur die äusserste, der Cuticula anliegende Zone 

 zeigt bei allen Spezies einen etwas abweichenden Bau. In ilir finden wir nämlich nur senkrecht zur 

 Oberfläche gestellte, parallele Fasern, welche in so grosser Zald voi-liandeu sind, dass auf tingirteu 

 Schnitten die betreffende Region dunkler gefärbt erscheint, als das darunterliegende Fasergewebe 

 (s. Tafel 2, Fig. 6, 7, 10, pf.). Untersuchen wir diese Parallelfaserschicht bei selir starker Vergrösserung, 

 so werden wir uns bald überzeugen, dass die einzelnen Fäserchen in ganz derselben Weise mit den 

 Fribrillenzügen in Verbindung stehen , wie wir dies bei den Faserbögen der Ring- und Längslibrillen 

 kennen lernen werden. 



Die Anordnung der Fibrillen in der darnntcrliegenden eigentliclien Filzfaserscliicht ist bei den 

 einzelnen Spezies eine verschiedene. Ich will deshalb der Besprechung zunächst nur die beiden Arten 

 Echinorhynchus angustatus und Echinorhynchus haeruca zu Grunde legen. 



Wie schon ei'wähnt , besteht die Filzfaserschicht aus drei in einander geschalteten , sich unter 

 rechten Winkeln kreuzenden Fasersystemen. Eines dieser Systeme bilden die Ausstrahlungen der Radiär- 

 fibrilleubündel (s. Tafel 2, Fig. 6, 10 rmf), die wir bei der Beschreibung der inneren Subcuticularsehicht 

 kennen lernen werden. Zwischen diesen ebenfalls in radiärer Richtung verlaufenden Fibrillen flechten 

 sich die zu konzentrischen Schichten gesammelten longitudinalcn und cirkulären Fasern wellig hindurch. 

 Bei Echinorhynchus haeruca linden wir zwei bis vier longitudinale (s. Tafel 2, Fig. 6, If, If^) und eben 

 so viele mit diesen abwechselnde cirkuläre Faserzüge, während Echinorhynchns angustatus deren drei 

 erkennen lässt (s. Tafel 2, Fig. 10, rf, rf^, rf). Von den letzteren biegen — was Baltzer^) zuerst 

 bei Echinorhynchus yroteus beobachtete — einzelne Fasern ab, welche im Bogen die dazwischen lie- 

 gende Längstaserschiclit durclisetzen, um sich sodann den Fibrillen des nächsten Riugfaserzuges beizu- 

 mengen (s. Tafel 2, Fig. 10, rfbj. Die Faserbögen beschränken sich aber keinesAvegs auf die cirkulären 

 Faserzüge, sondern finden sich, wie uns ein Längsschnitt diirch die Subcuticula zeigt, in der nämlichen 

 Bildung bei den Längsfase rz (.igen wieder (s. Tafel 2, Fig. G, Ifb.). 



Die P^ilzfaserschicht des Echinorhynchus gigas ist nicht unerheblich verschieden von der gleich- 

 namigen Zone der l^eiden seither beschriebenen Arten. Zwar lassen sich in ihr bei aufmerksamer Be- 

 trachtung longitudinale, cirkuläre und aus der tieferen Schicht einstrahlende radiäre Fibrillen erkennen ; 

 eine Anordnung dieser Elemente zu Lagen oder Zügen ist aber nirgends nachzuweisen (s. Tafel 2, Fig. 7 ff.)^ 



Bei Echinorhynchus moniliformis ist das Subcuticulargeflecht sehr dünn, es beträgt kaum ein Sechstel 

 der darunter sich ausbreitenden Hypodermis. Auf Längsschnitten oder auf Querschnitten lassen sich zwei 



') Arc-liiv für Naturgoscliiclite. 1S«0 pg. 5 — 8. 

 ') Ai-cliiv für Naturguschithti'. ls8ü. pg. 7. 



