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nalwindung zusammenhängt; diese tritt nämlich in der grösseren Form aus dem 

 Zentrum der Apex mit ziemlich breitem Ende hervor und wächst schnell an Breite, 

 während sie bei der kleinen Tiefform schmäler beginnt und langsam an Breite 

 zunimmt. 



Der Zuwachs geschieht also langsamer in tiefem als in sichtem Wasser, so dass 

 die Art im vorigen Falle ein wenig verkummert wird. Auch die Farbe ist mit der 

 Tiefe verschieden, in dem die litoralen Exemplare gelblich bis rotbraun gefärbt sind, 

 während die alitoralen eine ins Griine ziehende branne Cuticula besitzen. 



Die Variation erstreckt sich natiirlich auch auf die anatomischen Verhältnisse. 

 Dabei ist es interessant, wie sich die Radula verhält. Ihre Zahnstruktur ist sehr 

 konstant, ihre Breite aber unterliegt einiger Variation, so dass sie bei tief wohnen- 

 den Individuen schmäler ist als bei Seichtwasserexemplaren von derselben Grösse 

 (vgl. die Grösse der Miindung). Die Ziffern in der obenstehenden Tabelle erläutern 

 gut das genannte Verhalten. Die Breite der Radula zeigt also, wie die in tieferem 

 Wasser lebenden Individuen etwas verkummert sind, und bestätigt dadurch die von 

 der Schalenhöhe im Verhältnis zur Windungszahl gewonnenen Resultate. 



Die extremen Fälle hinsichtlich der Radulabreite und der Schalenproportio- 

 nen der Seichtwasser- und der Tiefwasserbewohner sind aber nicht voneinander 

 scharf abgetrennt, vielmehr gibt es Exemplare, die etwa die Mitte halten (St. 26, 67, 

 121). Diese zeigen deutlich, dass es sich kaum ura fixierte Rassen handelt, sondern 

 dass die verschiedenen Formen wahrscheinlich von den Xaturverhältnissen hervorge- 

 rufen werden, umsomehr als dieselben Erscheinungen fiir eine andere Art mit iiber- 

 einstimmender Lebensweise, Lunatia pallida (vgi. diese), zutreffen. 



Was die näheren Ursachen dieses Kleinerwerdens der Tiefbewohner betrifft, känn 

 man sie nicht in den Xahrungsverhältnissen suchen, da die tiefen Regionen von vielen 

 anderen Raubschnecken (Buccinum, Sipho, Bela u. a.) bewohnt sind. Vielmehr schei- 

 nen die auf die Embryonalentwicklung einwirkenden Verhältnisse eine Rolle zu spie- 

 len, da schon die ersten Anlagen der Schalen Verschiedenheiten aufweisen; die Tem- 

 peratur diirfte wohl in diesem Fall der Hauptfaktor sein. 



Allgemeine Verbreittmg: We~t-pitzbergen, 3 — 210 (tot 350) m: Xordspitzbergen. 2 — 195 m: Ostspitz- 

 bergen, 7—268 m: Frans-Josepb-Land. 21 — 26 m: Barents See, 26—362 m; Novaja Semlja und Karisches 

 Meer. 3 — 166 m: Sibirhches Eismeer. 24 — 64 in: Berings Strasse und Meer. 3—116 m; Xordkiiste von Xord- 

 Amerika; Grinnells Land, 53 ra, und North Devon sudwärts bis östlicbem Kanada (198 m), K. Hatteras und K. 

 Cod, 428—1517 m tot 23—2260 mc Westgrönland, 8—1781 m: Ostgrönland, 3—150 m: Island, 2—72 in: 

 Hebriden — Shetland— Färöer, bis 1000 m; westlich von Irland, 1000 m (1350 m tot): westlich von Portugal, 

 1790 m: westliches Mittelmeer, 164—2520 m: Kattegatt (subfossil?); Bohuslän, 18—234 (tot 800 m); Xorwe- 

 •• Westkuste von (9 in. tot) 72 m bis 1189 m lebendig: Finnmarken. 0—232 m: Murmansche Kuste und 

 Weisses Meer: Japan: Aléuten; Sitka: Vancouver; Ocbotskisches Meer; Kamtscbatka. Im nördl. Atlant. Ozean 

 sind leere, meistens fragmentariscbe Schalen in grossen Tiefen '385 — 2750 m) gesammelt worden. 



GrrSsste Dimensionen: Ost-Finnmarken llöhe 23 mm: Windungen 5 1 /s; Skagerrack H. 12,7 mm; W. 5; 

 • /bergen H. 38 mm; W. 6; Island H. 19 mm; W. 5 V»; Ost-Grönland II. 18 mm; W. 5; West-Grönland 

 II. 34 mm; W. ."» ' -,: Karisches Meer H. 28,s mm: W. •"> l /r, Sibiriscbes Eismeer und Berings Meer H. 47 mm; 

 W. <>: lierings Meer (tot) H. 60 mm (OnHNEB 1912 i. 



