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Aequatorialebene zurückgezogen, wo sie sich schliesslich zu 

 einer flachen Scheibe lagern (Taf. I Fig. 14). Der Kern ist 

 inzwischen noch flacher geworden, um schliesslich einer flachen 

 Scheibe, deren Dicke diejenige eines ruhenden Kerns nicht 

 übertrifl't, zu gleichen. Die Kernwandung hat aber noch an 

 Dicke gewonnen. In solchen Kernen kann man besonders 

 leicht feststellen, wie gering die Masse der die Kernwandung 

 mit den Kernfäden verbindenden feinen Plasmafäden ist. 

 Jetzt erst beginnt die Kernwandung an den beiden End- 

 flächen undeutlich zu werden, während gleichzeitig Spindel- 

 fasern auch im Innern des Kernes sich zeigen. Diese Spindel- 

 fasern bilden deutlich die Fortsetzung der ausserhalb des 

 Kerns befindUchen, und da letztere fast bis an den Rand der 

 Kernscheibe reichen, so müssen die im Innern der Kern- 

 höhle gelegenen ziemlich stark convergiren, um alle auf die 

 wesentlich kleinere Kernplatte zu treÖen (Fig. 15a, 16). Für 

 die etwaige Annahme, dass die im Innern der Kernhöhle auf- 

 tretenden Spindelfasern andern Ursprungs als die ausserhalb 

 befindlichen sein sollten, liegt stichhaltiger Grund nicht vor. 

 Sie setzen ja deutlich die äusseren fort, haben ganz das 

 nämliche Aussehen wie jene und bilden eigentlich nur deren 

 äquatoriale Enden. Das ganze Bild zwingt dem Beobachter 

 die Ueberzeugung auf, dass die ausserhalb des Zellkernes be- 

 findlichen Spindelfasern durch die Kernwanduug hindurch in 

 die Kernhöhle eingedrungen sind, um sich dort um die relativ 

 nur sehr kurzen, zur Erreichung der Kernplatte fehlenden 

 Stücke zu ergänzen. Ob übrigens die zuvor schon in dem 

 Kernraum befindlichen zarten Plasmafäden, welche die Kern- 

 fäden stützten, mit zur Bildung der Spindelfasern verwerthet 

 oder in die Kernfäden eingezogen werden, lässt sich nicht 

 unterscheiden. Ich halte das erste re für wahrscheinlicher. 

 Nach Anlage der Spindelfasern erscheint der frei gebliebene 



