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j. Ueber die Anzahl der Nucleolen. 



Wie sich aus der Beschreibung der Karyokinese mit Segmentbildung ergeben hat, 

 ist die Anzahl der Nucleolusfäden, zwei, beständig, während die Nucleolen in Ein- oder 

 Zweizahl vorkommen. Während eine Differenz in Grösse der Nucleolusfäden, und in Ver- 

 bindung damit eine Differenz in der Grösse der Nucleolen, wenn zwei vorliegen, in hohem 

 Grade erblich ist und infolgedessen Fäden aus 100 und 200 Zellen entstehen, deren Kerne 

 alle oben besagte Eigenschaft gemein haben, so ist die Anzahl der Nucleolen bei den 

 Fäden, bei denen die Karyokinese mit Segmentbildung verbunden ist, gewöhnlich wenig be- 

 ständig. Fäden mit Kernen, welche ausschliesslich einen Nucleolus oder ausschliesslich zwei 

 Nucleolen aufzuweisen hatten, habe ich nicht finden können. Die Zahlen eins oder zwei für 

 die Anzahl der Nucleolen sind also jedenfalls nicht sehr erblich, worunter ich verstehe, dass 

 man in den Tochterkernen bei weitem nicht immer die gleiche Anzahl findet, die in dem 

 Mutterkern vorkam. Demgegenüber steht, dass man oft auch Fäden antrifft, bei denen die 

 Zahl eins oder die Zahl zwei stark vorherrschend ist, und bisweilen Fäden mit 30 Zellen 

 hinter einander, welche eine gleiche Anzahl Nucleolen haben. Daher nehme ich an, dass 

 die Zahl eins und zwei doch wohl einigermaassen erblich ist, mit anderen Worten, dass 

 für die Tochterkerne die Möglichkeit, ebensoviele Nucleolen zu bekommen, als der Mutter- 

 kern besass, grösser ist, als die, eine andere Anzahl zu bekommen. Wenn diese Ansicht 

 richtig ist, dann darf man annehmen, dass im Allgemeinen die sich theilenden Kerne Ent- 

 wickelungszustände vorstellen von Kernen mit einem und von Kernen mit zwei Nucleolen, 

 je nachdem sie zwischen Kernen mit einem oder zwei Nucleolen gelegen sind, und 

 dass in der Kernplatte die Data schon anwesend sein müssen, welche das Auftreten einer 

 bestimmten Anzahl ermöglichen. Auch wird man nach der Theilung diese Data in 

 gleichem oder fast gleichem Maasse in den Kernplattenhälften wieder finden müssen, aber 

 in weniger gleichem Maasse bei späteren Entwickelungsstadien, wenn die Tochterkerne 

 vielleicht unter verschiedenartigerem Einfluss gewesen sind. In Uebereinstimmung damit 

 sieht man denn auch, dass in der That die Anzahl der Nucleolen bei Schwesterkernen 

 bisweilen verschieden ist. 



Um bei der Kernplatte und bei den Kernplattenhälften die oben erwähnten Data 

 auffinden zu können, untersuchte ich eine Anzahl SpirogyrafÄden in folgender Weise mit 

 Chromsäure. Ich nahm Stücke, deren Länge mir für die Untersuchung geeignet schien 

 und in denen die dafür gewünschten Entwickelungsstadien vorkamen, notirte sorgsam die 

 Reihenfolge der Zellen und erforschte alles, was sich auf die Nucleolen und deren Ent- 

 wickelung bezog. 



Unten gebe ich eine schematische Darstellung der Fäden, bei denen es mir gelang, 

 die sich auf die Nucleolen beziehenden Einzelheiten genau wahrzunehmen. Die Ziffer 1 

 stellt eine Zelle vor mit einem Nucleolus, die Ziffer 2 eine mit 2 Nucleolen, 24x2 24 Zellen 

 mit 2 Nucleolen hinter einander und 10x1 10 Zellen mit 1 Nucleolus hinter einander. 

 Ein Kreis stellt eine Zelle mit einer Kernplatte vor. Zwei Kreise neben einander, oben 

 mit einer Klammer verbunden, stellen eine Zelle mit den beiden Kernplattenhälften kurz 

 nach dem Theilungsprocesse vor. Die Pünktchen an und in den Kreisen geben die Lage 

 der widerstandleistenden Fädchen an. Fragezeichen stellen Zellen vor, deren Kerne in 

 Entwickelungsstadien stehen, in denen die Anzahl der Nucleolen sich nicht bestimmen 

 lässt; sie stellen Zellen vor, bei denen die Keriikörperchen verschwunden sind, und junge 

 Zellen, bei denen es noch zweifelhaft ist, ob sie einen oder zwei Nucleolen bekommen 

 werden. 



