Untersuchungen über die Histologie des Inseetenovariums. 145 
Epithelkerne in den Dotter und bleiben hier, nachdem sie die eben 
erwähnten Ortsveränderungen durchgemacht haben, noch lange er- 
kennbar. KORSCHELT (1886) meint, dass diese Vorgänge mit der 
Dotterbildung zusammenhängen. Auch mir scheint dies sehr wahr- 
scheinlich zu sein. Das Keimbläschen der Hymenopteren ist auffallend 
klein. Da nun aber, wie KorscHELT (1891) gezeigt hat, dem Eikern 
der Insecten eine wichtige Rolle bei der Umwandlung des dem Ei 
zuströmenden Nährmaterials in Dotter zugeschrieben werden muss, so 
könnten die ins Ei gelangten Epithelkerne dem Keimbläschen zu Hülfe 
kommen und sich mit ihm in die erwähnte Function theilen. Dass 
die Kerne irgend eine Aufgabe zu erfüllen haben, geht daraus hervor, 
dass sie eine ganze Zeit lang erhalten bleiben und nicht wie Nähr- 
zellkerne, die ins Ei gelangen, sofortiger Auflösung verfallen. Während 
bei den meisten Hymenopteren nach LEUCKART (1855), dem ich für 
meine Arten zustimmen kann, das Chorion einfach und glatt ist, zeigt 
es bei Bombus eine andere Beschaffenheit. Die Innenschicht ist ziem- 
lich stark. Das Exochorion wird dagegen von einer ganz dünnen 
Lamelle gebildet. Auf seiner Aussenseite trägt es kleine, anker- 
formige Gebilde (Fig. 187). Die Anker bestehen meist aus einem Stiel 
mit 3 Fortsätzen. Mitunter finden sich aber auch kurze Leisten, die 
dann an jedem Ende 2 Fortsätze tragen. Sie sind wohl durch Ver- 
schmelzung zweier dreiarmiger Anker entstanden. Jeden Falls sind 
die Winkel, die die Fortsätze bilden, dieselben wie bei den dreiarmigen 
Ankern. Auf die Anker wird noch eine glashelle Substanz abge- 
schieden, die sowohl Stiel als Fortsätze umkleidet. Von der Ober- 
fläche gesehen, erscheint das Chorion ähnlich gefeldert wie bei vielen 
andern Insecten. Nur sind die Linien zwischen den Feldern unter- 
brochen (Fig. 188). Form und Grösse der Felder entspricht wieder 
der der Epithelzellen. Die Arme der Anker werden also an den 
Zellgrenzen ausgeschieden. Aehnlich ist vielleicht das Chorion von 
Apis mellifica, von dem LEUCKART angiebt, dass es „von einem 
äusserst zarten Leistenwerk übersponnen sei“. Am vor- 
‘ dern Eipol liegt die Mikropyle. Das Endochorion zeigt hier eine ein- 
fache, weite Lücke. Das Exochorion dagegen bildet an seiner Innen- 
seite eine starke, kegelstumpfförmige Verdickung (Fig. 189), welche 
von zahlreichen feinen Canälen durchbohrt ist. Die Bildung der 
Mikropylcanäle geschieht auch hier durch Fortsätze von Zellen, um 
welche bei der Abscheidung des Chorions Hohlräume ausgespart 
werden. Bei der grossen Feinheit der Canäle lässt sich das während 
der Bildung selbst nicht beobachten. Man sieht vielmehr nur, dass 
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