Membranstruktur der Centricae. 



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(Fig-. 148, II 5). Wo 3 Kämmerlein aneinander schließen, finden wir auf 

 der Außenmembran einen kleinen Stachel, welcher von einem Kanal 

 durchbohrt ist (Fig. 148, II 4). Die Struktur der Schale ist nun noch 

 durch Flügelbildung- am Rande der Schale kompliziert, dieser Flügel ist 

 in Felderclien eingeteilt, deren jedes im Zentrum eine kreisrunde Oeft- 

 nung besitzt (Fig. 148, II 5). Ueberdies ist noch die Grundmembran 

 getüpfelt. 



In allen diesen Fällen haben wir mit ausspringenden Verdickungen, 

 d. h. der Grundmembran von außen aufgesetzten Balken zu tun, in 

 anderen Fällen aber kennen wir einspringende Verdickungen, Erhebungen 

 der Innenseite der Membran, worüber ich gleich reden werde. Die bis 

 jetzt betrachteten Formen waren unbewegliche Flsnikton-Diatomeeii, sehen 



PINMIJL/IRM 



il 



Fig. 149. Pinuularia (uach O. MÜLLEK und Lauterbokn). (Fig. 5 aber korrigiert 

 nach Flögel.) 1 Die Raphen der Ober- und Unterseite; die Durchsichtigkeit der Schalen 

 bewirkt, daß beide zu gleicher Zeit sichtbar sind. 2 Endknoten von Ober- und Unterseite 

 nebeneinandergelegt, Polspalte und Trichterkörper zeigend. 4 Endknoten in normaler Lage. 

 5 Querschnitt durch die Zelle. 



wir uns jetzt einmal eine typisch bewegliche Schlammform an. Auch 

 bei diesen treffen wir die Schachtelstruktur an, im übrigen aber weichen 

 sie im Bau beträchtlich von den Vl^inkton- Diatomeen ab. Während letztei-e 

 radiär symmetrisch sind, sind erstere bilateral symmetrisch. Jene 

 werden deswegen auch wohl Centricae, diese Pennatae genannt. Als 

 typisches Beispiel einer Pennate mag 



Pinnularia viridis 

 gelten. Bei Betrachtung einer Pinnularia fällt uns zunächst auf beiden 

 Schalenhälften, sowohl auf der Epitheca wie auf der Hypotheca, eine 



