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Knoclipukörperclieu einschließen, die in einem Abstände von 21 \i. 

 aufeinander folgen, während die Knochenkörperclieii innerlialb der- 

 selben Reihe IS [j, voneinander entfernt sind. Von weleliem Knochen 

 und von welcher Stelle des Skeletteiles diese Zahlenangaben ent- 

 nommen sind, wird nicht mitgeteilt. Die Knociienkörjierchen sind 

 llj— 18 [A lang. 7 — 8 \l dick. Ihr helles Trotoplasnia umschließt einen 

 8 — 9 [J. langen und 5 (i dicken Kern. Die Knocheugrundsubstanz be- 

 steht aus dunkeln und granulierten Schichten in regelmäßiger Ab- 

 wechslung mit helleren Lagen. Beide verlaufen entweder zum Mark- 

 raum oder zum HAVERSschen Kanal konzentrisch. Die granulierten 

 Schichten färben sich stark mit Hämatoxylin, sie sind chromophil. 

 Ihre Dicke schwankt zwischen 1 und ü ji. Von den Seitenflächen 

 dieser Schichten gehen Zweige ab, die ebenfalls chromophil sind und 

 sich nach einem kurzen Verlauf verästeln und mit den entsprechenden 

 Zweigen benachbarter Schichten anastomosieren. Daher entsteht in 

 den helleren Schichten ein Netz aus dicken und kurzen Fäden, dessen 

 sehr enge Maschen ein homogenes und wenig färbbares Protoplasma 

 enthalten. Bei Salaniandra maculosa konstatierte Retterer ganz 

 denselbeu Bau der Knochensubstanz. Die Knochenschale der langen 

 Knochen soll nur 0,1 mm dick sein und o — 4 Reihen von Knochen- 

 körperchen in derselben Anordnung wie beim Axolotl enthalten. Die 

 Struktur des Knochens von Axolotl und Salaniandra bezeichnet Ret- 

 terer als plexiform. Bei Rana temporaria fand Retterer die 

 Knocheuhülle dicker als bei Salaniandra und Siredou. Sie soll bei 

 einem Durchmesser von 0,2 mm 8—10 Reihen von Knochenzellen 

 enthalten. Es ist aber auch hier nicht gesagt, an welcher Stelle und 

 au welchem Knochen gemessen wurde. Einige HAVERSsche Systeme 

 durchsetzen die zum Markraum konzentrischen Lamellen. Die Knochen- 

 substanz soll sich auf den ersten Blick von der des Salamanders und 

 Axolotls unterscheiden durch die Zartheit der chromophilen Schichten 

 und den außerordentlichen Reichtum ihrer Anastomosen und Fortsätze. 

 Die Hauptrichtuug dieser Fortsätze sei vom Markraum nach dem 

 Periost hin orientiert. Ihre Dicke wird auf Vs — 1 [>- berechnet. Sie 

 zeigen einen gewundenen Verlauf und entsenden Aestclien, die nicht 

 mehr meßbar sind, sich weiter teilen und mit entsprechenden Aestchen 

 anastomotisch verbinden. Ein reichliches Hyaloplasma erfüllt die 

 Maschen des so entstandenen Netzwerkes. Die Kuocheusubstanz des 

 Frosches vergleicht Retterer mit derjenigen in der Radiusdiaphyse 

 einer neugeborenen Katze. Aehnlich ist auch die Knochensubstanz 

 von Triton cristatus, die an der Tibia nur 0,05 mm dick ist und 3 — 4 

 Reihen von Knochenkörperchen einschließt. Sie besteht aus 4—5 

 chromophilen Schichten von je 1 [i Dicke, voneinander getrennt durch 

 hellere Lagen. Von den chromophilen Schichten und den Knochen- 

 kapseln gehen radiäre Fortsätze aus. die sich reichlich verzweigen 

 und ein überaus feines, reiches Astwerk bilden. Die (irundsubstauz 

 des Knochens vom Frosch und Triton zeichnet sich also aus durch 

 die Zartheit und die reichen Verästelungen der chromophilen Fort- 

 sätze. Das in den Maschen des Netzwerkes enthaltene amorphe Proto- 

 plasma ist viel reichlicher als bei Siredou und Salaniandi'a. Nach 

 einem kurzen Bericht über das histologische Verhalten der Kuocheu- 

 substanz von Fulica atra und Cavia cobaya kommt Retterer zu 

 folgendem allgemeinen Ergebnis : Das Knochengewebe der Wirbeltiere 

 besteht aus Zellen und einer intercellulären Grundsubstanz. Die 



