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man vielleicht als eine, wenn auch nur sehr schwach angedeutete 
Kopffalte des Amnios betrachten. 
Durch die in der Schwanzfalte des Amnios auftretende 
extraembryonale Leibeshöhle kommt es wie bei jeder Amnios- 
bildung stets zur Trennung von Amniosund Chorion. Die der 
Amnioshöhle zugekehrte Lage des eubischen Eetoderms der Falte 
mit dem noch nicht fest anliegenden entsprechenden Blatte des 
Mesoderms bildet das Amnios, das entgegengesetzte, der Eeto- 
placentarhöhle zugewandte Blatt des Ectoderms und Mesoderms 
bildet das (amniogene) Chorion. 
Durch das Auftreten des Exocoeloms in der Schwanzfalte 
des Amnios wird die Ectoplacentarhöble wesentlich verkleinert, 
so dass die Amnioshöhle nun beträchtlich grösser ist als die 
Eetoplacentarhöhle. Beide hängen aber nicht nur jetzt, sondern 
auch noch wesentlich später durch den Amniosnabelgang zu- 
sammen, wenn diese Kommunikationsöffnung auch allmählich sehr 
viel enger wird und dann einen langen, eigenartig gewundenen 
Strang mit engem Lumen darstellt. 
Die seitliche Wand der Eetoplacentarhöhle wird wie im 
Stadium der Fig. 5 von einer jetzt meist nur noch kubischen Lage 
„Fetoderm“ und einer äusseren Lage von Dottersackepithel 
begrenzt, das sich in vollster Hämoglobinverdauung befindet. Die 
kubische Eetodermlage geht am mesometralen Ende der Höhle 
in die Zellmasse des Eetoplacentarconus über. Auch dieser 
erscheint jetzt — er ist allerdings im Schnitte, den Fig. 9 dar- 
stellt, nicht in seiner ganzen Länge getroffen — kürzer und 
breiter als in früheren Stadien, entsprechend der allgemeinen 
Form der Keimblase und des Eizylinders. Allerdings ist die 
(srenze des Eetoplacentarconus und des mütterlichen Gewebes 
innerhalb der starken Blutextravasate, in denen die Spitze des 
Conus steckt, schwer zu erkennen, zumal auch hier die, dem 
embryonalen Gewebe benachbarten Deeiduazellen ähnlich wie die 
obengenannten und beschriebenen Riesenzellen nicht mehr 
acidophil sind wie die übrige Decidua und daher von embryonalen 
Zellen kaum zu unterscheiden. 
Die ganze Keimblase schwimmt jetzt gleichsam in einem 
grossen mütterlichen Blutextravasat, dessen Zerfallsprodukte in 
den Raum der Dottersackhöhle gelangen und dabei die kernfreie 
äussere Begrenzungshaut (siehe oben S. 285) passieren, um 
