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Nahrungsdotter und Bildungsdotter. 



IX. 



Entwickelung des Keimes verfolgen. Diese Eier sind glashelle und 

 farblose 'Kügelchen von wenig mehr als einem halben Millimeter 

 Durchmesser (0,64 — 0,66 mm). Innerhalb einer strukturlosen, dünnen, 

 aber festen Eihülle (Ovolemma, Fig. 54 c) liegt eine große, voll- 

 kommen klare und wasserhelle Eiweißkugel (d). An beiden Polen 

 ihrer Achse hat diese Kugel eine grubenförmige Vertiefung. In 

 der Grube am oberen animalen Pole (der am schwimmenden Ei 

 nach unten gekehrt ist) liegt eine bikonvexe, aus Protoplasma ge- 

 bildete Linse, welche den Stammkern (k) einschließt; das ist der 

 Bildungsdotter der Stammzelle oder die „Keimscheibe" (b). 

 Vom Umfang dieses linsenförmigen Bildungsdotters geht ringsum 



eine sehr dünne Protoplasmahaut aus, 

 welche den Nahrungsdotter einhüllt, 

 die „Rindenschicht". An dem entgegen- 

 gesetzten vegetalen Pole des Eies, in 

 der unteren Grube, liegt eine klare, 

 einfache Fettkugel (f). Die kleine Fett- 

 kugel und die große Eiweißkugel zu- 



bilden den 



Nahrungs 



Fi g- 54 

 lagischen Knochenfisches, b 



Protoplasma der Stammzelle. k 

 Kern derselben, d klare Eiweiß- 



sammen 



d o 1 1 e r. Der Bildungsdotter allein 

 unterliegt dem Furchungsprozeß, der 

 den Nahrungsdotter zunächst gar nicht 

 Eizelle eines pe- berührt. 



Die Furchung des linsenförmigen 

 Bildungsdotters (b) verläuft ganz un- 



kugel des Nahrungsdotters. /"Fett- n , .. -y , , ,, .. . 



kugel desselben, c äußere Eihülle abhangig vom Nahrungsdotter und in 

 oder Ovolemma. ganz regelmäßiger geometrischer Pro- 



gression (vergl. Taf.III, Fig. 18 — 24; nur 

 der Bildungsdotter mit dem angrenzenden Teile des Nahrungsdotters 

 (n) ist hier im senkrechten Durchschnitt [durch eine Meridianebene] 

 dargestellt, hingegen der größere Teil des letzteren und die Ei- 

 hülle weggelassen). Die Stammzelle (Fig. 18) zerfällt zunächst 

 wiederum in zwei gleiche Furchungsz eilen (Fig. 19). Aus diesen 

 werden durch wiederholte Teilung erst 4, dann 8, darauf 16 Zellen 

 (Fig. 20). Aus diesen entstehen durch fortgesetzte gleichzeitige 

 Teilung 32, dann 64 Zellen u. s. w. Alle diese Furchungszellen 

 sind anfangs von gleicher Größe und Beschaffenheit; sie bilden, 

 dicht aneinander gelagert, eine linsenförmige Masse (Taf. III, 

 Fig. 21); vergleichbar dem kugeligen Maulbeerkeim der primordialen 

 Furchung (Morula, Taf. II, Fig. 3). Später aber sondern sich die 

 Randzellen der Linse von den übrigen und wandern in den 



