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fortschwimmt. Man muss demselben auch immer mit dem Object- 

 träger folgen. 



Als diese Procedur vollendet war traten sehr rasch nach einander 

 die folgenden interessanten Erscheinungen auf. Je zwei oder drei 

 Zellen flössen zu einer Zelle zusammen, so daß dann ein Bild entstand 

 wie es uns Fig. 3 zeigt. Wir haben jetzt eine Platte von 15 Zellen er- 

 halten. Die Buchstabenbezeichnung ist leicht verständlich; so bedeutet 

 in Fig. 3 (m, n], daß eine Zelle m und zwei Zellen n zu einer gemein- 

 samen Zelle [m, n) zusammengeflossen sind. Durch Vergleichung der 

 Figuren ist es leicht das Schicksal jeder einzelnen Zelle zu verfolgen. 

 Die 3 kleinen Zellen a, i und i in Fig. 2 sind gerade abgeschnürt und 

 zeigten noch keinen Kernfleck. 



Die auffallendste Erscheinung zeigt uns nun das nächste Stadium, 

 welches in Fig. 4 abgebildet ist. Hier sind nun auch die Gruppen von 



(Imïy '■■■■- y!!C>^y '■■■' T (^■"'■H- 



(a,k) 



2 oder 3 Kernen in einer Zelle zu einem Kern zusammengeflossen, so 

 daß jetzt jede Zelle nur einen Kern hat. Außerdem sind in diesem 

 Stadium noch 2 Zellen b und m zu einer zusammengeflossen. Die 

 Kerne haben wieder die Form von lichten runden Flecken ange- 

 nommen. Außerdem fangen nun die ursprünglich polygonalen platten- 

 förmigen Zellen wieder an sich abzurunden , und sie gleiten über 

 einander. So sehen wir in Fig. 4 , daß die Zellen [p, 6), q und i von 

 den Zellen [m, ?i), d, o, e,f, g und h theilweise bedeckt sind. In Fig. 5 

 sehen wir die Zellen völlig abgerundet und weiter aus einander ge- 

 wichen. Dies Übereinandergleiten der Zellen , sowie die sehr activen 

 Gestaltsveränderungen beweisen uns, daß die Zellen noch leben, und 

 daß wir nicht etwa todte Zellplatten vor uns haben. 



Wir sehen aus Fig. 3, 4 und 5 auch, daß nicht zwei oder drei 

 beliebige, an einander stoßende Zellen zusammenfließen, sondern daß 

 die Verschmelzung ganz gesetzmäßig vor sich geht. Zwei oder drei 

 Tochterzellen einer Mutterzelle fließen wieder zu einer 



