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Sauerstoff besteht, sollte man annehmen, daß der j 

 Gewichtsverlust durch die Ausscheidung des herge- 

 gebenen Kohlenstoffs entsteht. Das ist aber nur 

 zum kleinen Teil der Fall. Die Gewichtsabnahme 

 ist eine völlig gleichmäßige und beträgt für den Tag 

 0,54 g. Wäre sie abhängig von dem Wachstum des 

 Embryo im Ei, so müßte sie von Tag zu Tag größer 

 werden. Nun hat man gefunden, daß bebrütete Eier 

 täglich um 0,54 g leichter werden, lebende befruchtete, 

 ebenso wie tote unbefruchtete, auch befruchtete, 

 in denen während der Bebrütung der Embryo ab- 

 stirbt. Der Gewichtsverlust hängt fast allein vom 

 Wasserverlust ab, der durch die Brutwärme bedingt 

 ist. Das bebrütete Ei ist in 20 Tagen 10,85 g leichter 

 geworden; an Kohlensäure hat es 3,1881 g herge- 

 geben, in denen 0,882 g Kohle enthalten ist. Der 

 geringe, durch den abgegebenen Kohlenstoff bedingte 

 Gewichtsverlust wird durch den eingeatmeten Sauer- 

 stoff gedeckt werden, so daß der Gewichtsverlust 

 des bebrüteten Eies fast nur auf Wasserverlust be- 

 ruht. Der in der ausgeatmeten Kohlensäure ent- 

 haltene Kohlenstoff stammt aus dem Fettgehalt 

 des Eies. 



Die Atmung denken wir uns meistens abhängig 

 von gewissen Atmungsorganen, den Lungen der 

 Säugetiere und Vögel, den Kiemen der Fische, den 

 Tracheen der hisekten; im bebrüteten Ei ist aber 

 anfangs weder Blut noch Lunge vorhanden, und eine 

 Lungenatmung beginnt erst am 17. Tage. 



Das Lungenatmen des im Freien lebenden 

 Huhnes beginnt beim Embryo als ein Stoffwechsel, 

 der, wie bei der Lungenatmung, in einer Aufnahme 

 von Sauerstoff aus der Luft und einer Abgabe von 

 Kohlensäure an dieselbe besteht, wobei im Körper 

 ein Teil des Kohlenstoffs in Kohlensäure umgesetzt 

 wird. Einen Stoffwechsel zeigen ja alle Gewebe des 

 lebenden Organismus als eineAeußerung derLebenS' 

 kraft, die von den Materialisten geleugnet wird. 



Wie es kommt, daß im Embryonalkörper Kohlen- 

 säure gebildet wird, daß sie durch die Poren der 

 Eischale nach außen entweicht, daß aus der atmo- 

 sphärischen Luft durch die Poren Sauerstoff aufge- 

 nommen wird, lange bevor noch irgendwelche At- 

 mungsorgane im engeren Sinne gebildet sind, wissen 

 wir nicht; es ist eins der zahllosen ungelösten 

 Welträtsel. 



Ueber die zahlreichen Aehnlichkeiten in der 

 Entwickelung der Embryonen im Vogel- und im 

 Schmetterlingsei kann man wohl nicht zweifelhaft 

 sein. In beiden bildet der Embryo sich aus Keim- 

 streif und Keimblättern; die Eischale beider ist von 

 Porenkanälen durchsetzt; beide erleiden eine erheb- 

 liche Gewichtsabnahme während der Embryonal- 

 bildung durch Wasserverlust; in beiden tritt Luft 

 auf, bei den Vogeleiern in den Lungen des Embryo, 

 bei den Schmetterlingseiern in den Tracheen des- 

 selben; in beiden stirbt oder erstickt der Embryo, 

 wenn die Porenkanäle der Eischale durch Firniß, 

 Oel oder andere Mittel verstopft werden. 



Ueber dieEntwicklung des Embryo imSchmetter- 

 lingsei besitzen wir zahlreiche schöne Arbeiten, hier 

 mögen nur folgende genannt werden: 

 N. G a n i n. Ueber die Embryonalhülle der Hy- 



menopteren - und Lepidopteren - Embryonen. 



St. Petersburg 1869. 

 B. Hatschek. Beiträge zur Entwicklungsge- 

 schichte der Lepidopteren. Jenaische Zeitschr. 



f. Naturwissensch. Bd. XI, 1877, pag. 116 — 148, 



3 tab. 



Beiträge z. E. d. L. Naumburg 1877. 



N. Bobretzky. Ueber die Bildung des Blasto- 

 derms und der Keimblätter bei den Insekten. 

 Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoolog. Bd. 31 , Leipzig 

 1878, pag. 195—215, tab. XIV. 



A Tichomiroff. Ueber die Entwicklungsge- 

 schichte der Seidenwürmer. Zoolog. Anzeig. 

 Bd. 11, Leipzig 1879, pag. 64-67. 



G. P 1 a t n e r. Die Karyokinese bei den Lepidopteren. 

 Internat. Nonatsschr. f. Anatomie u. Histologie, 

 Bd. III, Leipzig 1886, pag. 341-398, tab. 17, 

 2 fig. 



V. G r a b e r. Vergleichende Studien am Keimstreif 

 der Insekten. Denkschr. d.K.Akad.d.Wissensch., 

 mathem. -naturwissensch. Cl., Bd. 57, Wien 1890, 

 pag. 621-734, tab. I- XII, 38 fig. 



H. H e n k i n g. Das Ei von Pieris hrassicae nebst 

 Bemerkungen über Samen und Samenbildung. 

 Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoolog., Bd. 49, Leipzig 

 1890, pag. 503 564, tab. XXIV— XXVI. 



E. Schwartze. Zur Kenntnis der Darmentwick- 



lung der Lepidopteren. Zeitschr. f. Wissenschaft!. 

 Zoolog., Bd. 66, Leipzig 1899, pag. 450-496, 

 tab. XXXI— XXXIV. 

 H. T y a m a. On the embryology of the silkworm. 

 Bullet. Agric. Tokyo Univers. vol. V, 1902, pag. 

 73-118, tab. 7-11. 



F. Schwangart. Studien zur Entodermfrage bei 



den Lepidopteren. Zeitschr. f. wissenschaftl. 



Zoolog., Bd. 67, Leipzig 1904, pag. 167—212, 



tab. XIl-XIII, 4 fig. 



Quantitative Bestimmungen der von den 

 Schmetterlingseiern ausgeatmeten Kohlensäure und 

 des eingeatmeten Sauerstoffs zu machen wird kaum 

 gelingen; sie sind dazu, wie schon bemerkt wurde, 

 zu klein; das Ei von SmerintJms ocellata, das zu den 

 größeren gehört — es ist 1 ,935 mm lang und 1 ,461 mm 

 breit — hat ein Gewicht von 0,0023 g, also 20000 

 mal leichter als ein Hühnerei, würde auch zu solchen 

 Untersuchungen nicht ausreichen. Die Schmetter- 

 lingseier haben in der Regel eine derbe Schale; sehr 

 zart ist die der Psychiden-Eier, die von den Weib- 

 chen in den Sack gelegt werden und dort vor dem 

 Zerdrücktwerden geschützt sind; sie bedürfen 

 keiner starken Hülle. 



Es ist bekannt, daß die Eier bald einzeln, bald 

 paarweise, bald gruppenweise, bald das ganze Ge- 

 lege zusammen abgelegt werden, von einigen Arten 

 frei, von anderen an Blätter oder Stiele geleimt, 

 oder mit dem Legerohr in das Innere von Pflanzen. 

 Bald schlüpfen die jungen Raupen in einigen Wochen 

 aus, bald liegen die Eier die Winter über. 



Manche Eier machen während der Embryonal- 

 entwicklung einen Farbenwechsel durch, wie die 

 von Bomhyx movi, welche anfangs gelb sind und 

 dann orange, rötlich, violett und blaugrau werden. 



Wenn die junge Raupe im Ei völlig entwickelt 

 ist, so beißt sie in die Schale ein rundes Loch und 

 schlüpft durch dasselbe ins Freie. Das ist eine 

 immer wiederkehrende Handlung, über die wir uns 

 nicht wundern, und doch kennen wir ihren Grund 

 nicht; sie ist eine Aeußerung des rätselhaften 

 Instinkts, ohne welche das Tier dem Tode ver- 

 fallen wäre 



Das Schmetterlingsei bedarf zu seiner Ent- 

 wicklung der Befruchtung durch den männlichen 

 Samen. Die Weibchen der Arten Solenohia triqne- 

 trella, Solenohia lichenella und Apterona helix aber 

 legen Eier, welche ohne Befruchtung, partheno- 

 genetisch sich entwickeln und immer wieder Weib- 

 chen hervorbringen; nur selten tritt eine zweige- 

 schlechtliche Generation dazwischen auf. 



