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dus.s diu Cornea der Eiiizelfauette aus iiu'lu'eren conccnti-iscli iiK'iiia-ndcr j^-c.scliicliti'teii .Schalen 

 sich aiiiliaut, welche auf Schuitteii leicht sich auflockern und \cni einander ahiieben. (Nematoi^cdia 

 mitntis, Taf. XVII Fig. G, Sti/hchfimn iiiast'H/op/iondii Taf. XIX Fig. 4 und 5. c'--'). Die einzelnen 

 Schalen, von denen die äusseren selbstverständlich die ältesten repräsentiren, verhalten sich gegen 

 Farlistoffe oft recht verschieden : die einen färben sich inten.siv, die andern bleiben ungefärbt. 



Was die Breite der Corneafacetten anbelangt, so fallen die Dimensionen bei den einzelnen 

 Arten recht verschieden aus. Um einige Beispiele anzuführen, so bemerke ich, dass die Facetten 

 bei Euphausia pellucida 0,02 mm messen und ungefähr dieselbe Breite wie die Facetten des Seiten- 

 auges von Styhcheiron wast'Kjophonim (0,023 mm) aufweisen. Bedeutend breiter sind sie an den 

 Frontaugen: bei Ncmatoscelis itinntis erreichen sie eine Breite von 0,030 mm und endlich bei 

 Sbißocheiron nuisfujophorum sogar von 0,0G mm. 



Die in dci- Aufsicht liekanntlich sechseckig gestalteten Cornealinsen werden von zwei 

 Hypodermiszcllen (hyp.) abgeschieden, welche von den neueren Beobachtern übersehen wurden. 

 Clans war der Erste, welcher bei den Phronimiden auf die Hypodermiszellen hinwies (1879 p. 73); 

 bei den Schizopoden vermochte er sie indessen ebensowenig aufzufinden (1886 p. 57) wie Parker 

 (1891). Sie liegen als dachförmig gestaltete Zellen über den gleich zu erwähnenden Krystall- 

 zellen und sind an ihrem proximalen (dem Krystallkegel zugekehrten) Ende mit zwei grossen 

 sichelförmig gekrümmten Kernen (nu. c. ) ausgestattet, welche sich an den einander zugekehrten 

 Polen nahezu berühren (Taf. XIX Fig. 3 nu. c). Wenn die Sichelkerne, welche übrigens in 

 ähnlicher Gestalt bei den Dekapoden wiederkehren, Ijisher übersehen wurden, so mag der (Irund 

 hierfür wesentlich in der eigenthümlichen Struktur ihres Plasmas liegen. Sie sind nämlich un- 

 gemein blass und wei.5en nur an ihrem Aussenrande einen Mantel chromatischer, fein granulirter 

 Substanz auf (Taf. XIX Fig. 4 u. b). Die Grenze der beiden Bildungszellen tritt bei der Auf- 

 sicht scharf hervor (Taf. XIX Fig. 3, linke Facette). 



Da die Bildungszellen der Cornea mit ihren allerdings nicht leicht nachweisbaren Sichel- 

 kernen bei den Schizopoden bi.sher unbekannt blieben, so bürgerte sich die Auffassung ein, dass 

 von jenen vier kreuzweise über dem Krystallkegel angeordneten Kernen (Semper'sche Kerne) zwei 

 den Bildungszellen der Cornea, zwei den eigentlichen Krystallzellen angehören. Nach meinen 

 Befunden ergibt es sich indessen unzweifelhaft, dass die vier Kerne, welche ebenso vielen Zellen 

 zugehören, durchaus den vier Kernen der Krystallzellen von Dekapoden homolog sind. 



Dass die Kerne kreuzweise angeordnet in verschiedenen Ebenen liegen, hat bereits 

 G reu ach er (1879 p. 118) richtig erkannt und so mögen denn zunächst die beiden unteren 

 Zellen mit ihren Kernen in Betracht gezogen werden. Sie repräsentiren die t'igentlichen Krystall- 

 zellen (er.), welche allein an der Ausscheidung der Krystallkegel sich betheiligen und deren 

 Zusammensetzung aus zwei Hälften bedingen. Sie berühren sitdi in einer Ebene, welche genau 

 mit der Trennungstiäche der beiden Krystallkegelhälften und mit der Berülirungsfläche der beiden 

 Corneabildung.szellen zusammenfällt. Bei sämtlichen von mir untersuchten Schizupoden rinde ich 

 nun, dass die in Rede stehende Ebene mit der in dorsoventraler Richtung durch das Auge ge- 

 legten Längseliene entweder zusammenfällt oder ihr parallel verläuft. Da nun die Kerne, wie 

 gleich hervorgehoben werden soll, ein sehr verschiedenes Aussehen darbieten, je nachdem sie auf 

 Längs- oder Horizontalschnitten vorliegen, so ist es wichtig, dass diese l)isliei' \-.in keinem I5c- 

 obachter erkannten Unterschiede gleich von vorneherein betont werden. Betrachtet man zunächst 

 die Krystallzellen in der Aufsicht und stellt man den Tubus auf die Hr.he ,1er Sirlu-Ilcernc <ler 



