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kleine, abgerundete, an der oberen (lateralen) Fläche der Basallamelle 
liegende Öffnung kommunicirt (vgl. Textfig. 14); der Raum des zweiten 
Endoturbinale ist auf die Basallamelle begrenzt (vgl. Taf. X Fig. 6 *), 
während die Höhle im siebenten Ektoturbinale sich von der Basal- 
lamelle in die außenliegenden Knochen (mediale Orbitalwand) zwi- 
schen den Höhlen 6’ 
und 8’ verlängert (vgl. 
Taf. X Fig. 4, 7’). Die 
Basallamellen einer be- 
deutenden Zahl von 
den Ektoturbinalien 
und beim Camel. bac- 
trianus g' außerdem 
vom vierten Endotur- 
binale werden dadurch 
pneumatisirt, dass die 
Höhlen in den Schädel- 
knochen Verlängerun- 
gen hineinsenden; beim 
jungen Kamel (vgl. 
Taf. X Fig. 4—6) ist 
dies mit den fünf ober- 
sten Ektoturbinalien 
der Fall, während 
beim g' sen. nur das 
achte und dreizehnte 
Ektoturbinale nicht 
pneumatisch sind. Die 
betreffenden Ektoturbi- 
nalien bilden dabei 
Camelus bactrianus 5 sen. Schematischer Schnitt durch die hohe und breite Wille, 
Nasenhöhle, dicht vor der Siebplatte und ihr parallel. Der . r nl 
Schnitt durch das Nasoturbinale ist an der Grenze zwischen dem die nur ganz nach hin 
eingerollten und dem vorgestülpten Theil dargestellt. ten am Ursprunge von 
der Siebplatte mit 
kurzen, eingerollten Blättern versehen sind. Es finden sich 13 Ekto- 
turbinalien, in der in Textfig. 14 dargestellten Weise gelagert; die 
mediale Reihe wird vom 1., 3., 7., 10. und 12. Ektoturbinale gebildet. 
Der Schädel des Kamels enthält ein System von pneumatischen 
Räumen, die von der Regio olfactoria durch Ausstülpungen der Nasen- 
schleimhaut zwischen den Basallamellen der Ethmoturbinalien ent- 
