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Die grössten Kerne, welche man bisher im Pflanzenreiche beobachtet hat, finden sich- 

 bei den Characeen und im Embryosack mancher Liliaceen. So kann der Durchmesser der- 

 jenigen von Früillaria imperiedis bis 50 \x betragen '). 



Wie aus der vorstehenden Tabelle hervorgeht, werden aber die grössten, bisher 

 in Pflanzenzellen bekannten Kerne durch die in den JJoezellen vorhandenen 

 noch bedeutend übertroffen. Auch hier entspricht wieder die ausserordentliche Grösse 

 der Kerne dem ansehnlichen Volumen der sie bergenden Elementarorgane. Dazu kommt 

 noch, dass die Kerne durch ihre oben erwähnte Zerklüftung, Lappung und Furchung eine 

 Oberflächenvermehrung aufweisen, die vielleicht im Zusammenhang mit ihrer Function in den 

 grossen Secretzellen der Aloe steht. 



Die Ansichten über die Abgrenzung des Kernes gegen das Cytoplasma hin lauten 

 recht verschieden, doch neigt man sich auf zoologischem 2 ) wie auf botanischem 3 ) Gebiete 

 jetzt wohl mehr der Meinung hin, dass der Kern eine eigene Membran besitzt, ja, Fleni- 

 ming und Auerbach nehmen sogar eine doppelte flaut an. »Es ergiebt sich also« — sagt 

 Flemming — , »dass man einen Unterschied zwischen achromatischer und chroma- 

 tischer Kernwandschicht zu machen hat. Die erstere lässt sich, wie gleich weiter zu 

 besprechen ist, als eine dünne, ringsum schliessende Hülle ansehen, die letztere ist eine 

 periphere Ausbreitung von Hubstanz ansetzenden, chromatischen Bälkchen und ist bei vielen 

 Kernarten lückenhaft, ob bei allen, bleibt noch fraglich.« Objectiv gesprochen, bekommt 

 man wohl in den meisten Fällen, wenn man das Wort Kernmembran nicht in dem weiten 

 Sinne einer äusseren Grenzschicht gebraucht, die Kernhaut als scharf abgesetzte Hülle ge- 

 wöhnlich nicht deutlich zu sehen, was ja aus den widerstreitenden Meinungen über die Exi- 

 stenz einer eigenen Kernmembran deutlich hervorgeht. Auch mit Rücksicht auf diese Frage 

 sind nun die Aloekerne von ganz besonderem Interesse, weil sie in vielen Fällen eine 

 so deutliche, scharf abgesetzte Kernhaut aufweisen, dass die Kerne förmlich 

 eingekapselt erscheinen (Fig. \0e,f,g). Nicht alle Kerne zeigen ohne Weiteres diese 

 Membran. Unschwer findet man aber in frisch gewonnenem Safte ohne jede weitere Prä- 

 paration Kerne mit ganz deutlicher Haut, besonders wenn die Kernsubstanz sich etwas con- 

 trahirt hat, also zwischen Membran und der Kernsubstanz ein Zwischenraum vorhanden ist. 

 Ein solcher Kern sieht wie eine behäutete Zelle aus, die schwach plasrnoly- 

 sirt wurde. 



Die Dicke der Kernhaut schwankt sehr, von kaum sichtbaren Häutchen bis zur 

 solchen von der Dicke eines \x. Besonders deutliche Häute fand ich bei Aloe barbadensis 

 Mill, A. umbellata DC, A. panicidata Jacq., A. Schimperi Todero, A. punctata Haw., A. ele- 

 fjans Todaro, A. pieta Thunb. und A. latifoUa Haw. 



Wenn man auf die Kerne von A. panicidata, welche besonders häufig eingekapselte 

 Kerne besitzt, lO^ige Kochsalzlösung einwirken lässt, so quellen die Kerne stark auf, 

 nicht selten so stark, dass die Membran platzt und dann die Kernsubstanz wie aus einem 

 geplatzten Pollenkorn heraustritt und die Kernhaut als leere Hülle zurückbleibt. In Ammo- 

 niak und Kalilauge verschwinden unter Aufquellung die Kerne und ihre Membranen. Hin- 

 gegen sind die letzteren gegen verdünnte Säuren, z. B. gegen fünffach verdünnte käufliche 



l ) A. Zimmermann, Die Morphologie und Physiologie des pflanzlichen Zellkernes. S. 10. Jena 1897 

 '-) W. Flemming, Zellsubstanz, Kern- und Zelltheilung. S. 1(15. S. 1882. 

 :) ) A. Zimmermann, 1. e. S. 42. 



