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sich das Loch in der Scheidewand und schliesst sich end- 
lich ganz. In der Regel geht der Theilung einer 
Zelle die Bildung einer entsprechenden Anzahl von Ker- 
nen in der MutterZelle voran. Bei der vegetativen Zell- 
bildung entstehen aus einer Zelle unmittelbar nie mehr 
als 2 neue Zellen, bei der reproductiven häufig 4 auf 
einmal. Dem entsprechend, treten dort nur 2 Kerne als 
Bildungscentra neuer Zellen auf, hier dagegen constant 
4 (Sporenbildung vieler Florideen, der Moose, der Far- 
ren und übrigen Gefässkryptogamen und Bildung der 
Pollenkörner bei Phanerogamen). — Meistens wächst die 
Membran der sich theilenden Zelle vor der Theilung con- 
tinuirlich in die Fläche. Bei den Diatomaceen und Desmi- 
diaceen, zweien Gruppen einzelliger Algen, welche sich 
durch Theilung vermehren, findet Zwischenmembranbil- 
dung statt. Die Theilungswand steht senkrecht auf dem 
Zwischenstück. Die Tochterzellen sind Anfangs unsym- 
metrisch. — Bei Oedogonium und Bulbochaete erfolgt die 
Theilung unter ringförmiger Einfaltung der innersten 
Membranschicht und Aufbrechen der äussersten Membran- 
schicht unmittelbar über dem erwähnten Ringe. 
3, Freie Zellenbildung. Bei der freien Zell- 
bildung entstehen aus einer Partie Inhalt der Mutterzelle 
eine oder mehrere, oft sehr viele neue Zellen. Der In- 
halt der Mutterzelle wird also hier unmittelbar nicht 
aufgebraucht. Die Tochterzellen leben zunächst auf Ko- 
sten des übriggebliebenen Inhaltes der Mutterzelle, wel- 
che früher oder später fast immer zu Grunde geht. Freie 
Zellenbildung kommt nur im Bereich der Fortpflanzung 
vor. Es entstehen durch freie Zellbildung die Sporen 
mancher Fadenpilze, aller Scheiben- und Kernpilze, fer- 
ner die Sporen der Flechten und einiger Algen. Durch 
freie Zellbildung um Kerne herum entstehen wahrschein- 
lich die Keimbläschen in der Centralzelle der Archegonien 
bei Moosen und Gefässkryptogamen, aus welchen Keim- 
bläschen nach vollzogener Befruchtung ein Embryo (Ge- 
fässkryptogamen) oder eine Frucht (bei den Moosen) her- 
vorgeht. Endlich entstehen die Embryoanlagen oder Keim- 
bläschen im Embryosack der Phanerogamen, sowie die 
Endospermzellen, welche nach der Befruchtung eines 
Keimbläschens den Embryosack oft vollständig ausfüllen, 
ebenfalls durch freie Zellenbildung um Kerne herum. 
4. Zellenbildung durch Copulation. An 
der Zellbildung durch Copulation betheiligen sich stets 
2 Zellen!) und geben meist einer einzigen, selten 2 
neuen das Dasein. Durch Copulation entstehen nur Fort- 
pflanzungszellen. Copulation wurde bis jetzt beobachtet 
bei Syzygites, einem Fadenpilz und bei vielen Algen, 
nämlich bei den Diatomaceen, Desmidiaceen und Zygne- 
maceen. Bald schmelzen die sich copulirenden Zellen 
vollständig zusammen. Die Copulationszelle entsteht 
1) Wie bei den Zygnemaceen entstehen bisweilen auch 
bei Diatomaceen den Copulationssporen ähnliche Zellen aus 
einer einzigen Multerzelle. Diesen Vorgang aber ebenfalls 
als Copulation aufzufassen, wie es englische Botaniker thun, 
scheint mir unzulässig ! 
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aus dem vom Primordialschlauch plus der Membran der 
beiden Mutterzellen umgebenen Zellinhalte. Palmogloea. 
— Bald entsteht die neue Zelle bloss aus den vom Pri- 
„ mordialschlauch find der innersten Schicht der (el- 
lulosemembran bekleideten Inhaltsmassen der beiden Mut- 
terzellen. Die äussersten Membranschichten der Mutter- 
zellen vereinigen sich nur so weil, als nölhig ist, um die 
Verschmelzung der Inhaltsballen zu gestatten und zu si- 
chern, z. B. Stauroceras aculum. — In anderen Fällen 
vereinigen sich die ausschliesslich vom Primordialschlauch 
bekleideten Inhaltsmassen zweier Zellen unter Aufbrechen ' 
der äussersten Membranschicht der Mutterzellen und Au- 
fıngs unter dem Schulz der nicht aufbrechenden, sondern 
in eine, Blase verschmelzenden innersten Membranschicht 
der Mutterzellen, z B. Closterium. Docidium. — Oft ver- 
wachsen die ganzen Membranen der sich copulirenden 
Zellen kanalartig und lassen unter ihrem Schutz die bloss 
vom Primordialschlauch überzogenen Inhaltsmassen zu- 
sammentreten. Diese Art der Copulation kommt sowohl 
zwischen einzeln lebenden Zellen vor, als zwischen den 
Gliedern von Zellfäden und zwar zwischen successiven 
Gliedern desselben Fadens (Rhynchonema Kg.) nicht we- 
niger als zwischen Gliedern verschiedener Fäden. Sie ist 
im letztern Falle bald leiterlörmig (Spirogyra, Zygnema), 
bald netzförmig (Mesocarpus). — Beispiele für Bildung 
zweier Copulationssporen sind Ülosterium linealum und 
Epithemia turgida. Die Erscheinungen in diesen beiden 
Fällen sind nicht ganz die gleichen, übrigens noch nicht 
hinlänglich untersucht. (Vierteljahrsschr. d. naturforsch. 
Gesellsch.-zu Zürich IV, I.) 
Die Hebung des australischen Kontinents. _ 
Von Dr. Ludwig Becker. 
Der „Hamburger Correspondent“ vom 13. Aug. d.J. 
enthält ein kurzes Referat über den Vortrag, welchen ein 
wissenschaftlich gebildeter Deutscher, Dr. Ludw. Be- 
cker, in einer Sitzung der Philosophischen Gesellschaft 
zu Melbourne über einige Erscheinungen hielt, die auf 
eine rasche Hebung wenigstens eines Theils von Austra- 
lien schliessen lassen. Durch mehrere an Ort und Stelle 
gewonnene Erfahrungen konstatirte er die Thatsache, dass 
während der letzten zwölf Monate der Meeresgrund von 
Hobson’s-Bai sich um vier Zoll gehoben habe. Ferner 
wies er nach, wie das Fussgestell der Flaggenstange am 
Hafen noch vor fünf Jahren unmittelbar am Strande sich 
befunden und zur Fluthzeit von dem Meere häufig be- 
spült wurde, während jetzt zwischen der Flaggenstange 
und dem Wasser eine breite Strecke trockenen Landes 
liege, welches mit üppiger Vegetation bedeckt ist und 
[3 
auf welchem zahlreiche Häuser und Zelte stehen, während ° 
sich noch vor wenigen Jahren das Meer daselbst be- 
hauptete. In der benachbarten Kolonie Südaustralien sei 
es durch die genauen Messungen der technischen Beam- 
ten unzweifelhaft dargethan, dass die ganze Eisenbahn 
seit der Eröffnung derselben im vorigen Jahre sich um 
