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und Grösse sehr verschieden ist, namentlich die Länge der länglichen Zellen variirt von 

 0,006'" — 0,01'", ihre Breite von 0,0015"' — 0,003"', der Durchmesser der runden Zellen 

 aber 0,0015 — 0,003'". 



Ausserdem kann man an diesen Knochen, wie auch an dem Kieferknochen des Casch- 

 lott die Canälchen t, deren Durchmesser hier nicht 0,002"', sondern nur 0,0004'" erreicht, 

 deutlich sehen. 



An den Querschnitten Fig 2 A u. 2 Б endlich sehen wir Lit. nn Risse besonderer 

 Art, welche vorzugsweise strahlenförmig von den Markcanälen ausgehen. Die Länge dieser 

 Risse auf Fig. 2 Б erreicht 0,015"'; an den Längesschnitten des Knochens aber sind die 

 Ränder dieser Risse durch nichts von den Linien der Knochen- oder Cementcanälchen 1. 1. 

 unterschieden. 



An allen diesen, den Schnitt des Knochens an seiner äussern Oberfläche darstellenden 

 Abbildungen sieht man deutlich die Bildung des Knochengewebes aus dem Knorpelgewebe, 

 wie dieselbe oben von uns erläutert wurde. Der Vergleich der Verkalkung des Gewebes an 

 den Rändern des Knochens mit der Verkalkung des Marks in den Medullarcanälen, führt, 

 so zu sagen, den ganzen Verknöcherungsprocess an unsern Augen vorüber und wir sehen, 

 dass die Bildung des Knochengewebes Taf. 10 Fig. 1 C, der Art vor sich geht, dass zuerst 

 rundum die Knochenzellen Verknöcherungs- oder s. g. Knorpelringe kr bemerkt werden, 

 in denen man deutlich das Vorkommen von Salzen wahrnimmt. Dann beginnen die Periphe- 

 rien der verknöcherten Ringe an einigen Stellen zu zerfallen, die Wände zweier oder mehrer 

 Zellen fliessen zusammen und bilden eine einzige Zelle oder Höhlung tu'. In einem solchen 

 Falle besteht ihr Inhalt aus 2 oder mehren Kernen. Je mehr sich der Process dem Kno- 

 chengewebe nähert, desto dünner werden die Wände der Höhlungen, bis sie endlich ganz 

 verschwinden, dann erscheinen die früher in ihnen enthaltenen Kerne nur von einem hellem 

 Reifen umgeben. Das Knochengewebe weiter verfolgend, sehen wir, dass auch der helle Ring 

 verschwindet und eine homogene Masse nachbleibt, in welcher die aus den Kernen entstan- 

 denen Knochenkörperchen einzeln eingelagert sind. Je mehr sich die Kerne von den Zellen- 

 wänden befreien, desto deutlicher werden ihre Ausläufer tl sichtbar, bis sie ihre normale 

 Länge und Gestalt erreicht haben. Mit Hilfe dieser feinen Ausläufer befanden sich die Zel- 

 len einer schon abgelagerten Osteoblastschicht in ununterbrochener Communication und 

 daher besass jede dieser Zellen die Eigenschaft ein Knochenkern werden zu können. Das 

 Knochengewebe des Humérus ist auf Taf. 16, Fig. 1 und 2 im Länges- und Querschnitt 

 bei 95 / 1 -maliger Vergrösserung dargestellt. In diesem Gewebe finden wir nichts Besonderes, 

 ausgenommen, dass seine Medullarcanäle dicker und zahlreicher und der äussern Gestalt 

 dieser Knochen entsprechend gekrümmt sind. 



Fig. 3 und ЪА Taf. 16 zeigt das Gewebe des Radius in der Fläche nm. Taf. 12 Fig. 3 

 D und B' bei 95 / 15 Fig. ЗА, einen Theil desselben Schnitts bei 600 / r facher Vergrösserung. 

 An dieser letzten Abbildung sind die Canälchen t und die Höhlungen t'u und die Transfor- 

 mation der Knorpelzellen 1er in Knochenzellen Ш deutlich zu sehen. Der Durchmesser der 



