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durch Erhärtungs- und Tinctionsmethoden erschlos- 

 sen hat. Seine Resultate gleichen in Vielem denjenigen 

 von Frommann. Im Wesentlichen kommen sie 

 darauf hinaus, dass das Protoplasma zusammengesetzt 

 ist aus einem Gerüste feinster Fasern, das meistens 

 deutlich die Gestalt eines regelmässigen Netzes zeigt, 

 dessen Maschen von einer homogenen flüssigen Masse 

 eingenommen werden. In der Substanz der Fasern 

 eingebettet finden sich als wesentliche Bestandtheile 

 »Körner« von wechselnder Grösse, Gestalt, Menge, 

 aus Protei'nsubstanz bestehend ; diese Proteinkörner 

 nennt der Verf. mit Hanstein Mikrosomen. Wegen 

 der Lebendigkeit des Protoplasmas ist das Netz der 

 feinen Fasern in beständiger Umformung und Ver- 

 änderung begriffen. Auch für das gleichmässig fein 

 punktirte Protoplasma junger Zellen ebenso wie für 

 die Hautschicht glaubt der Verf. eine solche netzför- 

 mige Structur annehmen zu müssen. In dem Proto- 

 plasma finden sich bekanntlich Hohlräume, entweder 

 in jeder Zelle ein grosser centraler oder zerstreut meh- 

 rere. Diese Vacuolen sind meistens durch eine dis- 

 tincte Grenzschicht abgetrennt, welche »wohl durch 

 dichtes seitliches Zusammenschliessen der innersten 

 Lage von Gerüstfibrillen hergestellt wird.« Eine solche 

 Grenzschicht findet sich auch an der Aussenfläche 

 nackter Protoplasmakörper, wie bei den Plasmodien. 

 In Zellen, deren Membran spiralige oder netzförmige 

 Verdickungen zeigt, besitzt das Protoplasma bei dem 

 ersten Erscheinen derselben eine Zeichnung, die voll- 

 ständig die Gestaltung der Verdickungsleisten wieder- 

 gibt. D i p p e 1 hat zuerst auf diese Eigenthümlichkeit 

 aufmerksam gemacht, der Verf. bestätigt sie. 



Schon Viele vorher haben eine netzförmige Structur 

 von lebendem Protoplasma beobachtet; eine solche 

 wird besonders aber deutlich, wenn es abstirbt. Die 

 Verallgemeinerung jedoch, die der Verf. dieser That- 

 sache gibt, bedarf wohl noch einer eingehenderen 

 Begründung. 



Von den im Protoplasma eingelagerten Körpern ist 

 wohl der wesentlichste der Zellkern. Die Untersuchun- 

 gen darüber führten den Verf. theils zu gleichen, theils 

 zu verschiedenen Resultaten, wie S trasb urger sie 

 gewonnen. Der erstere findet den Kern zusammen- 

 gesetzt aus einer feinkörnigen , sich tingirenden 

 Grundmasse, die wahrscheinlich nur eine stärkere 

 Verdichtung der plasmatischen Substanz darstellt. Der 

 Kern zeigt an seiner Peripherie entweder eine beson- 

 dere Grenzschicht oder nicht. Meist wird eine soge- 

 nannte Kernwandung gebildet durch Anhäufung klei- 

 ner Körnchen zu einer peripherischen Schicht. Solche 

 Körnchen finden sich auch sonst in der Grundmasse 

 des Kerns vertheilt; sie tingiren sich stärker als diese 

 und werden als Chromatineinschlüsse nachFlemming 

 bezeichnet; sie entsprechen der Kernsubstanz von 

 Strasburger. Der Verf. schildert im Weiteren die 



verschiedenen Formen derKerntheilung; auch er fasst 

 sie nur alsModificationen ein und desselben Vorganges 

 auf. Er rechnet dazu auch jene Kerntheilung durch 

 einfache Einschnürung ohne jede Differenzirung; sie 

 findet jedoch statt fast nur in alten Zellen von Gewe- 

 ben höherer Pflanzen oder bei älteren Kernen von 

 Ohara, Valonia etc. und es fragt sich daher sehr, ob 

 sie eine normale Erscheinung und ob sie überhaupt 

 mit den anderen Fällen von Kerntheilung zu verbinden 

 ist. Strasburger trennt sie davon, Treub folgend, 

 welcher diese Art von Kernvermehrung als »Fragmen- 

 tation« bezeichnet. Eine Kernauflösung in lebenden 

 Zellen bestreitet der Verf.; so hat er auch bei der Bil- 

 dung der Spermatozoiden von Ohara, Laubmoosen 

 und Farnen, bei der eine solche Kernauflösung zum 

 Theil noch von Strasburg er in der neuesten Auflage 

 seines Werkes angenommen wird, beobachtet, wie die 

 Spermatozoiden direct aus dem Kern hervorgehen. In 

 der Auffassung der Kerntheilung in Bezug auf die 

 Zelltheilung stimmt der Verf. mit Strasburger über- 

 ein ; auch er schreibt ferner dem Kern die Rolle eines 

 Eiweissbildners zu. 



Am Schluss der Arbeit werden noch eine Reihe von 

 Kernentdeckungen im Reiche der Thallophyten ange- 

 führt. So hat der Verf. Kerne bei verschiedenen Pilzen 

 gefunden, z. B. bei den Uredineen, Chytridien, Ery- 

 siphe, Claviceps, Penicillium etc., ferner bei Phyllo- 

 siphon Arisari, welcher keine Alge, sondern ein Phy- 

 comycet sein soll; ferner in verschiedenen Plasmodien. 

 Eine genauere Untersuchung der Phycochromaceen 

 hat dagegen gezeigt, dass sich in deren Zellen keine 

 Kerne nachweisen lassen ; die frühere Angabe davon 

 ist unrichtig. 



In der zweiten oben angeführten Arbeit werden 

 Zellkerne in verschiedenen Algen nachgewiesen ; eine 

 grosse^lannigfaltigkeit in Betreff ein- oder mehrker- 

 niger Zellen hat sich bei den Florideen gezeigt ; fast 

 nur einkernige Zellen enthalten die Bangiaceen und 

 Phaeosporeen. Ferner sind Kerne deutlich vorhanden 

 bei vielen Süsswasser- Algen, so bei Hydrodictyon, 

 Volvocineen, Botrydium etc. 



Wohl zu bedauern ist es, dass der Verf. nicht statt 

 der vielen vorläufigen Mittheilungen einmal eine ein- 

 heitliche abgerundete Arbeit liefert, in der seine theo- 

 retischen Anschauungen klarer und schärfer begrün- 

 det werden durch eine sorgfältige Darlegung seiner 

 Beobachtungen. K. 



Sammlungen. 



F.Arnold, Lichenes exsiccati. Nr.821-869. 

 Dieser Fascikel enthält vorzugsweise Flechten aus 

 Tirol. 



A.P.Winslow, Herbarium Rosarum Scan- 

 dinaviae. Fasel. Goeteborg 1880. 



G.Braun (Braunschweig), Herbarium Rubo- 

 rum germanicorum. Fase. VIII u. IX. Nr.140-185. 



