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Abbildung mit denen von Haeckel (181. Taf. VII, Fig. 5, 2. Taf. IX, 
Fig. 7, 2. Taf. XI, Figg. 8, 9, 2 ete.). 
Wenn auch diese Art der Spermatogenese für viele Schwämme, be- 
sonders Kalkschwämme, allgemein verbreitet ist, so gibt es doch auch 
noch eine andere Weise. Schulze fand, dass gewisse amoeboide Zellen 
des Mesoblasts sich wiederholt theilen und in einen Haufen kleinerer 
Zellen zerfallen, welche später je ein Spermatozoon bilden. Während 
dieses Vorganges nimmt der Haufen fortwährend an Grösse zu, und kommt 
in eine Höhle zu liegen, welche mit (durch den Druck entstandenem ?) 
Endothel ausgekleidet ist. Diesen Process, welchen man bei Oscarella 
lobularis (0. 5.) Vosm., Halisarca Dujardini Johnst., Aplysilla, Spongelia, 
Hireinia, Plakina, Corticium, Euplectella (Schulze), Chalinula fertilis Kell, 
(Keller), Z’henea (Sollas) findet, hält Pol&jaeff sogar für typisch für die 
Porifera non-calcarea. 
Wir können jetzt zur 
3. Entwickelung der Eier. 
übergehen. Da diese aber noch viel mangelhafter bekannt ist, als irgend 
etwas anderes, so lassen sich kaum weitere Gesichtspunkte gewinnen, 
und werden wir uns zunächst damit begnügen müssen, das für die 
Einzelfälle Angegebene zu behandeln. Am Schluss dieses Abschnittes 
werde ich dann die allgemeinen Resultate zusammenfassen. Da die On- 
togenie am besten bei den Kalkschwämmen studirt ist, so werden wir 
damit anfangen. 
Die erste mehr oder weniger vollständige Darstellung des ganzen Entwickelungscyelus 
sab 1872 Haeckel (181). Nach ihm ist er nicht nur bei Kalkschwämmen, sondern bei allen 
Schwämmen ziemlich einförmig, und zwar entsteht in der Regel, vielleicht immer, aus dem 
befruchteten Ei eine Flimmerlarve, die Planula. Diese, schon 1859 von Lieherkühn entdeckt 
und (249 p. 379) beschrieben, wurde nachher von mehreren Autoren gesehen. Während - 
Lieberkühn und Schmidt aber angeben, dass nicht immer der ganze Körper mit Flimmer- 
haaren bekleidet ist, ja sogar oft zwei deutlich getrennte Theile äusserlich zu sehen sind, ist 
bei Haeckel von dieser Beobachtung keine Rede (vergl. unten). Nach diesem furcht sich das 
befruchtete Ei regulär, total und wandelt sich durch fortwährende Halbirung in einen Haufen 
von Zellen, die sog. Morula um. Die peripherischen Zellen dieser Morula theilen sich 
rascher, verändern ihre Form, indem sie länglich eylindrisch werden, und bekommen Geisseln, 
So entsteht die Planula, wobei die inneren Zellen fast unverändert bleiben. Das Centrum 
der Planula wird nun von einer Flüssigkeit erfüllt, welche sich (durch Degeneration?) aus 
den centralen Zellen bildet. Nach Verlauf einiger Zeit erfolgt an einem Pole der Längsaxe 
„der Durchbruch der Magenhöhle“ nach aussen, und ist somit die Mundöffnung entstanden. 
Die Larve befindet sich jetzt im G’astrula-Stadium und verlässt normalerweise das Mutterthier. 
Sie schwimmt im Meer umher, um sich bald festzusetzen, was nach Haeckel mit dem apora- 
len Pole geschicht. Es lohnt sich aber kaum, Haeckel noch weiter zu folgen, wie folgendes 
Citat beweisen wird. „Die Verwandlung der schwimmenden Gastrula in den jüngsten und 
einfachsten festsitzenden Zustand, welchen wir Ascewla nennen wollen, scheint sehr rasch zu 
geschehen und ist noch nicht direet beobachtet worden. Die dabei eintretenden Veränderungen 
lassen sich aber unmittelbar aus der Vergleichung der Ascula und der Gastrula erschliessen“ 
(l. c. p. 357). Die weiteren Entwickelungs-Stadien, Protospongia und Protolynthus, Olyn- 
Us etc. sind denn auch zu klar und das Uebermaass von Licht, das Haeckel auf einmal ent- 
zündet, hat Viele als eine Semele geblendet Der moderne Zeus hat sein Spiel aber auch 

