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Theilung unterworfen Waren und bei denen der primäre Kerntheilungsprocess nicht zu einer 

 eigentlichen Theilung geführt hatte. Ich fixirte mit dem Flemming'schen Gemisch, wenn 

 die Kerne sich in einem Stadium befanden, das dem der Kernplatte entsprach oder demselben 

 unmittelbar vorherging. Die in den Figuren 155 und 157 abgebildeten Kerne befanden sich 

 im Stadium, das mit dem der Kernplatte übereinstimmte. In dem Kern, den Fig. 155 vor- 

 stellt, lagen die Chromosomen nicht in einer Ebene, sondern in einer Reihe. Bei der Be- 

 handlung mit Chromsäure zeigte es sich, dass ihre Zahl zwölf betrug (Fig. 156). In Fig. 157 

 ist ein Kern dargestellt, aus dessen Kernplatte zwölf Chromosomen isolirt wurden (Fig. 158). 



In den Spirogyrafä&en, die ich für die Untersuchung der Chromosomen verwendete, 

 fand ich einige Kerne, die eine tertiäre Theilung erlitten. Bei denselben war der erste und 

 der zweite abnormale Kerntheilungsprocess ohne eine eigentliche Kerntheilung geendet. Bei 

 drei solchen Kernen versuchte ich die Chromosomenzahl zu bestimmen. In allen drei Fällen 

 waren die Chromosomen mehr als zwanzig an der Zahl; in einem Fall konnte ich deren vier 

 und zwanzig unterscheiden; in den beiden andern Fällen konnte ich die Zahl nicht genau 

 bestimmen, weil einige Chromosomen übereinander lagen. In Fig. 180 ist einer der drei 

 oben erwähnten Kerne abgebildet. Die Chromosomen waren noch nicht in eine Ebene oder 

 in eine Reihe geordnet. 



In keinem der obigen Fälle konnte von 12 oder 24 halbirten Chromosomen die Rede 

 sein. Die Kernplatten zeigten noch keine Längsspaltung in zwei Hälften, oder die Chromo- 

 somen waren noch im Kerne verbreitet. 



Das Obenerwähnte deutet auf eine Verdoppelung der Chromosomenzahl bei abnormalen 

 Kerntheilungsprocessen, sowohl bei primären als bei secundären. 



Ich bin jetzt am Ende meiner Besprechung der abnormalen Kerntheilungsprocesse 

 gekommen, die bei Spirogyra triformis nach Einwirkung von Chloralhydratlösungen erscheinen. 

 Nur auf einen Punkt muss ich noch die Aufmerksamkeit richten. Früher habe ich mitge- 

 theilt, dass man bei Spirogyra triformis bei der Dissociation des Nucleolus wenig von der 

 Substanz bemerkt, die neben den Nucleolusfäden im Nucleolus vorhanden ist, während man 

 bei Spirogyra setiformis feststellen kann, dass dieselbe sieh erst in der Form grösserer und 

 kleinerer Ballen im Kerne verbreitet und darauf allmählich verschwindet 1 ). Bei Spirogyra 

 triformis sind nach der Dissociation des Nucleolus selten einige Ballen wahrnehmbar. Bis- 

 weilen konnte ich während der Metakinese einige kleine Ballen beim Ende der Spindelfasern 

 beobachten. Bei den abnormalen Kerntheilungsprocessen wird bei Spirogyra triformis die 

 flüssige Substanz der Nucleolen bisweilen nicht so bald gelöst. In der Form einer ziemlich 

 grossen Kugel kann sie lange wahrnehmbar bleiben (Fig. 105, 106, 107, 108, 122 und 123). 

 Wenn man fixirtes Material mit Chrotnsäure untersucht, so beobachtet man, dass diese Kugel 

 sich, ohne etwas zurückzulassen, löst. 



TJeber abnormale Kerntheilung in der Natur. 



Als ich die abnormalen Kerntheilungsprocesse studirte, die ich mit Hülfe von Chloral- 

 hydratlösungen hervorgerufen hatte, habe ich mich gefragt, ob derartige Processe auch in 

 der Natur vorkommen. Ich habe darum jedesmal, wenn ich über frisches Material verfügte, 



l ) C. van Wis selingk, Ueber Kerntheilung bei Spirogyra. 1. c. S. 369. 



