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dass zum zweiten Male ein karyokinetischer Process stattfindet, ohne dass die Anzahl der 

 Kerne sich vermehrt. Beim Studium der primären karyokinetischen Processe habe ich die 

 eigenthümliche Erscheinung häufig beobachtet. Zwar habe ich dieselbe bei den secundären 

 Processen nicht bei lebendigen Objecten gesehen, sondern aus vielen Beobachtungen geht 

 hervor, dass sie sich bisweilen bei einem secundären Process wiederholen kann. In einer 

 meiner Culturen fand ich, nachdem secundäre Theilungen stattgefunden hatten, viele Zellen 

 mit einem grossen Kern und mit einer unvollständigen Scheidewand und an deren beiden 

 Seiten eine kernlose Zelle, die durch eine noch dünne Wand von der mittleren Zelle getrennt 

 war (Fig. 179). Auf Grund der Erfahrung bezüglich der Scheidewandbildung bei den primären 

 und secundären Kerntheilungsprocessen darf man annehmen, dass die Zelle mit dem grossen 

 Kern und die beiden kernlosen Zellen aus einer einzigen Zelle entstanden waren und dass 

 in dieser Zelle zwei auf einander folgende Kern- und Zelltheilungsprocesse stattgefunden hatten, 

 ferner dass beim ersten Process die unvollständige Scheidewand und beim zweiten die beiden, 

 noch dünnen Scheidewände sich gebildet hatten. Ungeachtet der Kern also zweimal einem 

 Theilungsprocess unterworfen war, nahm die Anzahl der Kerne nicht zu. In Fig. 10 ist ein 

 derartiger Kern abgebildet. Auffallend ist die verschiedene Grösse der vier Nucleolen. Wenn 

 ich später die Structur der ruhenden und in Th eilung begriffenen Kerne bespreche, wird man 

 sehen, dass die dabei erhaltenen Resultate mit obiger Ansicht in Uebereinstimmung sind. 



In zwanzig Fällen habe ich beim Entstehen der Tochterzellen ihre Grösse und die 

 der Mutterzelle bestimmt. Den gefundenen Zahlen entlehne ich die nachstehende Angabe. 

 Ein paar Extreme ausgeschlossen, betrug die Länge der Mutterzelle von 400 bis 500 \i, die 

 der mittleren Tochterzelle von 150 bis 210 ji, und die der äussersten Tochterzellen von 100 

 bis 160 fi. Jedenfalls war die mittlere Zelle die grösste, aber kleiner als die zwei äussersten 

 zusammen. Gewöhnlich waren die beiden letzten Zellen ungefähr gleich lang. Einige Zellen 

 waren gebogen und einige Scheidewände standen schief. 



In einigen Fällen bildete sich bei der secundären Kerntheilung statt zwei nur eine 

 Scheidewand (Fig. 175). Der Kern befand sich dann nicht in der Mitte der Zellaxe, sondern 

 dem einen Ende ziemlich nahe. Die Spindel- und Zellaxe fielen zusammen. Die Anlage 

 der Scheidewand war bisweilen nicht genau dem Kern gegenüber, in welchem Falle die 

 karyokinetische Figur in der Richtung nach der Scheidewand vorrückte. Die beiden Tochter- 

 kerne waren von sehr ungleicher Länge; der eine war mehr als doppelt so lang als der 

 andere oder noch länger. 



Alle die oben beschriebenen secundären Theilungen haben Bezug auf einkernige Zellen. 

 Jetzt werde ich etwas über secundäre Theilungen in Zellen mit mehr als einem Kern mit- 

 theilen. Es gelang mir nicht Theilungen bei Kernen zu beobachten, die keine normale 

 Nucleolen hatten, d. h. keine Nucleolen mit Nucleolusfäden. In den meisten von mir studirteu 

 Fällen hatten die Zellen zwei Kerne, welche sich in der Zellaxe befanden. Es bildeten sich 

 zwei normale Scheidewände, die den Kernen gegenüber angelegt wurden. Die Theilungen 

 verliefen auf die normale Weise; Heteropolie und Spindelbildung wurden immer wahrge- 

 nommen. Meistens blieben die Tochterkerne in der Zellaxe und wurden die Spindeln auf 

 die gewöhnliche Weise von den Scheidewänden durchschnitten. In diesem Falle entstanden 

 drei Zellen, eine der Mutterzelle ähnliche mit zwei Kernen und zwei einkernige Zellen, die 

 ein normales Ansehen hatten. Fig. 178 stellt eine Zelle vor mit drei in Theilung begriffenen 

 Kernen, von denen einer sich in der Zellaxe befand und zwei einander gegenüber in der Nähe 

 der Zellwand lagen. Auch in diesem Falle entwickelten sich zwei Scheidewände, von denen 

 die eine die grösste Spindel und die andere die beiden kleinen Spindeln durchschnitt. Das Re- 

 sultat des ganzen Processes war deshalb drei Tochterzellen mit einem, zwei und drei Kernen. 



