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co, e nas mais das vezes separado por uma 
especie de membrana (Est. 7, Fig. 56) da 
zona do suco nuclear. A parte central do 
cariozoma achata-se então nos pólos, trans- 
formando-se diretamente em placa equato- 
rial (Est. 7, Fig. 55 e 56). Nas figuras ul- 
teriores que nos foi dado examinar viam-se 
as placas ou cariozomas filhos que já se 
achavam completamente nos pólos do fuzo 
St q, Fig. 57) 
Até esse estádio, o fuzo permanecia no 
eixo lonjitudinal da celula ; dá-se agora, 
nitidamente, rotação de go”, como mostra 
a Fig. 59; aprezentam-se, então, as duas 
placas filhas em fórma de chouriço e se 
prendem, apenas, por meio de delgadas 
pontes acromaticas, restos do fuzo primi- 
tivo; a membrana nuclear tambem quazi se 
acha completamente dissolvida. Segue-se, 
então, a divizão da zona de suco nuclear 
transversalmente ao longo eixo da celula 
(Est. 7, Fig 60). Aqui, provavelmente se 
enquadra a Fig. 58, que apenas vimos uma 
vez no início de nossas observações e que 
nos parecia á primeira vista reprezentar um 
fuzo com placas equatoriais e fortes calotas 
polares (todavia a figura com essa signifi- 
cação não entra absolutamente na serie de 
estádios por nós ulteriormente observados). 
Trata-se provavelmente de estádio tardio 
de anafaze semelhante ao da Fig. 59, 
onde, porém, só uma placa filha (cariozo- 
ma) sofreu a rotação de 90°, emquanto a 
outra se sobrepõe, transversalmente, á sua 
pozição primitiva. Esta superpozição dá a 
impressão erronea de figura de fuzo. Em 
apoio dessa explicação falam os fatos de 
que já a membrana nuclear se acha dissol- 
vida, assim como a formação dos novos fla- 
jelos, e, a modificação da celula que pre- 
cede a divizão, está tão adiantada como nos 
estádios correspondentes da anafaze (Com- 
parem-se as Fig. 59 e 60). 
Contrariamente ao que se dá com o 
Cercomonas e o Spongomonas, os antigos 
flajelos permanecem, aqui, em regra du- 
rante a divizão (Est. 7, Fig. 54, 56 e 58) 
e são aproveitados por um dos animais fi- 
lhos (Est. 7, Fig. 58 a 61). Do como se 
doch gegen die Kernsaftzone 6fters durch 
eine Art Membran begrenzt (Taf. 7, Fig. 
56). Der zentrale Caryosomteil plattet sich 
nun an den Polen ab und wird direkt zur 
Aequatorialplatte (Taf. 7, Fig. 55, 56). 
Auf dem nächsten Stadium, das uns zu 
Gesicht kam, waren die Tochterplatten 
resp. Caryosome schon ganz an den Polen 
der Spindel (Taf. 7, Fig. 57). 
Bis zu diesem Stadium lag die Spin- 
del stets in der Längsaxe der Zelle; es 
erfolgt nun eine deutliche Drehung um 900 
wie Fig. 59 zeigt; hier sind die beiden 
Tochterplatten wurstfôrmig und stehen nur 
noch durch diinne achromatische Briicken, 
dem Rest der Spindel, mit einander in Ver- 
bindung, und auch die Kernmembran ist 
fast vollstándig aufgelóst. Nun folgt quer 
zur Lángsaxe der Zelle die Teilung- der 
Kernsaftzone (Taf. 7, Fig. 60). Hierher 
gehórt wohl auch das Bild der Fig. 58, das 
wir nur einmal zu Anfang unserer Unter- 
suchung beobachtet haben und zunächst 
für eine Spindelfigur mit Aequatorialplatte 
und starkem Polkappen hielten ; doch passt 
das Bild in dieser Deutung absolut nicht 
in die Reihe der später von uns beobach- 
teten Stadien. Wahrscheinlich handelt es 
sich um ein spätes Stadium der Anaphase, 
áhnlich dem der Fig. 59, wobei aber die 
eine Tochterplatte (Caryosom) die Drehung 
um 900 allein ausgeführt hat, während die 
andere noch in ihrer ursprünglichen Lage 
quer darüberliegt. Diese Ueberlagerung 
täuscht dann eine Spindelfigur vor. Für 
diese Deutung spricht auch der Umstand, 
dass die Kernmembran schon ganz gelôst 
ist, auch die Anlage der neuen Geisseln 
und die Umwandlung der Zelle zur Tei- 
lung schon soweit vorgeschritten sind, wie 
auf den entsprechenden Stadien der Ana- 
phase (Vergleiche Fig. 59 u. 60). 
Im Gegensatz zu Cercomonas und 
Spongomonas bleiben hier bei der Teilung 
die alten Geisseln in der Regel erhalten 
(Taf. 7, Fig. 54, 56, 58), und werden von 
dem einen Tochtertier übernommen (Fig. 58 
bis 61). Wie jedoch die Bildung der neuen 
Geisseln mit ihrem Diplosom und Rhizo- 
plast zustandekommt, konnten wir nicht 
