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unregelmässigen Gruppen zusammen, Später wachsen die Kerne be- 
deutend heran und umgeben sich mit Zellgrenzen, so dass jetzt der 
Inhalt der Endkammern aus deutlich von einander geschiedenen Zellen 
mit grossen Kernen besteht. Bald treten dann Degenerationserschei- 
nungen auf. Die Zellgrenzen verschwinden wieder, und auch die Kerne 
zerfallen allmählich. Zuletzt bildet die ganze Endkammer nur einen 
grossen protoplasmatischen Raum mit Resten von Kernen (Fig. 150). 
Die Epithelkerne bleiben dagegen erhalten und büssen nur ihre Zell- 
grenzen ein. In alten Endkammern rücken sie zum Theil in kleinen 
Gruppen etwas in das Innere des protoplasmatischen Raumes hinein, 
während sie ursprünglich nur an der Wand der Endkammer in streng 
epithelialer Anordnung liegen (Fig. 148 u. 149). In den Endkammern 
bemerkt man zahlreiche Amitosen. Die Theilungen beginnen schon 
auf einem verhältnissmässig frühen Stadium, bald nach Ausbildung 
der Zellgrenzen. Sie vollziehen sich durch allseitige Einschnürung 
(Fig. 151—153). Nach der Theilung rücken die beiden Tochterkerne 
aus einander und wachsen bedeutend heran. Der Amitose der Kerne 
kann Zelltheilung folgen. Auch diese vollzieht sich durch Einschnü- 
rung von beiden Seiten her (Fig. 154). Die Theilstücke rücken aus 
einander (Fig. 155). Die sie verbindende Plasmabrücke wird immer 
dünner (Fig. 156) und reisst schliesslich durch. Bei Timarcha coriaria 
beobachtete ich noch einen besondern, mir sonst nicht vorgekommenen 
Modus des Kernzerfalls. In den meisten Fällen giebt der Kern, nach 
Verlust seiner Membran, hauptächlich seinen Kernsaft an die Um- 
gebung ab, während das Chromatin, zu einem Klumpen geballt, noch 
ange erhalten bleibt. Nicht selten verläuft die Auflösung der Kerne 
aber in ganz anderer Weise. Es wird nämlich zuerst nur das Chro- 
matin aufgelöst, während die übrigen Bestandtheile des Kerns noch 
lange erhalten bleiben. Ich konnte diese Vorgänge in vielen Eiröhren 
durch alle Stadien verfolgen, und sie scheinen mir interessant genug 
zu sein, um einige auch abzubilden. Fig. 157 zeigt einen Kern, dessen 
grössere Hälfte noch ihr gesammtes Chromatin enthält. In Fig. 158 
ist die Auflösung desselben schon viel weiter vorgeschritten. Der in 
Fig. 159 abgebildete Kern enthält nur noch ganz spärliche Chromatin- 
partikel. Auf Fig. 160 endlich fehlt die chromatische Substanz gänz- 
lich. Interessant ist ferner der schöne, wabenförmige Bau des Kern- 
plasmas. Wir haben hier also eine ausgesprochene Wabenstructur in 
einem Kern, bei dem in normalem Zustand das reichliche Chromatin 
nichts davon ahnen lässt. An einer Stelle lassen die von Chromatin 
entblössten Kerne zwischen den Maschen gewöhnlich einen Fleck 
