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der Reife nicht mehr ferne standen. (Taf. II, Fig. 23.) Hier wurde durch den äussern 

 Dmck, der die Kapsel zusammenpresste, der Schlauch am Entladungspole von der Kapsehvand 

 abgerissen und hinausgeschoben. An solchen Schläuchen ist niemals eine dickere untere 

 Strecke mit Haaren zu finden, entweder weil der Axenkörper mit den Haaren noch nicht 

 vollendet war, oder weil er sowohl als auch der Schlauch nicht ausgestülpt, sondern nur 

 entrollt und hinausgeschoben wurden. 



In völlig ausgereiften, zur Entladung bereiten Nesselkapseln sind die Schläuche 

 nicht so regelmässig gewunden, wie in vorausgegangenen Entwicklungszuständen derselben. 

 An der Wand finden nämlich bei weiterem "Wachsthum nicht mehr alle Windungen Platz 

 genug, schieben sich daher zusanunen und drängen sich tiefer in das Innere der Kapsel 

 hinein. Aus diesem Verhalten muss man den Schluss ziehen, dass die VergTÖsseruno- der 

 Kapselwand mit dem Wachsthum des Schlauches nicht gleichen Schritt hält; sei es nun, 

 dass der Schlauch schleuniger an Länge zunimmt oder dass ihn die Haare in seinem Innern 

 mehr anschwellen, als in derselben Zeit das Volumen der Kapsel steigt. 



Diese Darstellung der Entwicklung walzenförmiger Nesselkapseln gründet sich auf 

 Beobachtungen, welche ich ansteUte bei CaryophyUia Smithii (Taf. II, Fig. 10 — 23), 

 Corpiactis viridis (Taf. II, Fig. 24 — 33), Sacjartia tivglodytes (Taf. U, Fig. 34 — 43), 

 Sagartia viduata, Bunodes crassicornis (Taf. II, Fig. 44 — 52), Bunodes Ballii Cocks und 

 Actinia mesemhryantJieimmi. 



In dem Entwicklungsgange der km-z-eiförmigen Nesselkapseln von Hydra vulgaris, 

 Lncernaria octoradiata , L. qmtdricornis , Sarsia tiibulosa und Cyanaea capillata (im 

 Polypenzustande) wird der gewundene Schlauch früher sichtbar als der Axenkörper. Die 

 Kapsel entsteht eiförmig, nicht gebogen, innerhalb einer durchsiditigen Zellmasse. 



