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Vorgang selbst wird sich durch Beobachtung kaum jemals ganz klarstellen lassen, ich bemerke 
vorerst nicht mehr, als dass die, hier je in Zweizahl auftretenden, neuen Kernchen sich aus den, 
an die Enden der Kernspindel gerückten Hälften der Kernplatte hervorbilden müssen. Sie 
erscheinen auch hier als zwei dicht zusammenstehende, von dunkler Hülle umschlossene, mit 
heller Flüssigkeit und einigen kleinen Körnchen erfüllte Bläschen (Fig. 13 und 14). Die Ver- 
schmelzung derselben (Fig. 14) geschieht jedoch hier noch auf einem sehr jugendlichen Stadium. 
Auch hier steht das Wachsthum dieser jungen Kerne wesentlich mit den hellen Höfen, die sich 
um die Enden des spindelförmigen Körpers gebildet hatten, im Zusammenhang; denn beide 
stehen in Bezug auf ihre Ausbildung im umgekehrten Verhältniss. Haben schliesslich die Kerne 
ihr definitives Wachsthum erreicht, so sind Centraihöfe und Strahlung verschwunden. 
Was nun aus den Fasern der ursprünglichen Kernspindel wird, welche noch die jungen 
Kerne (Fig. 13) mit einander verbinden, liess sich bei diesem Object nicht sicher entscheiden, 
so dass ich hinsichtlich dieser Frage auf das Folgende verweisen muss. 
Haben die Kerne der Furchungskugel zweiter Generation ihre völlige Ausbildung erreicht, 
die in nichts von der der ersten Generation abweicht, so zeigen die am Ende der Furchung 
nahezu abgerundeten beiden Dotterkugeln die bekannte Erscheinung des Zusammenfallens 
(s'affaiser, E. v. Ben eden), so dass sie nun zusammen nahezu wieder eine Kugel bilden (Fig. 17). 
Ungefähr um diese Zeit ist gewöhnlich die völlige Wiedervereinigung der Richtungsbläschen 
eingetreten (Fig. 16). Nun zeigt sich in dem einen Richtungsbläschen eine, von zwei sich 
gegenüberstehenden Körneranhäufungen ausgehende, sehr interessante, strahlige Faserung. 
Die nächstfolgenden Theilungsvorgänge der Furchungskugeln zweiter Generation verlaufen 
völlig in gleicher Weise, wie dies schon für die erste Generation geschildert wurde und wie die 
Figg. 18 und 19 beweisen. Die Theilung der Furchungskugeln zweiter Generation geschieht 
schon nicht mehr gleichzeitig. 
Die Entdeckung der Richtungsbläschen bei Nephelis machte Frey 1845 (1). Eine aus- 
führliche Schilderung der Formation der Richtungsbläschen gab Robin (19). Man findet bei 
ihm auch eine eingehende Schilderung der Formveränderungen des Dotters während der ersten 
Entwicklungszeit, sowie Angaben über die Zeitdauer zwischen den einzelnen Prozessen, die ich, 
weil ich nicht an frischen Eiern untersuchte, ausser Acht liess. 
Robin lässt bekanntlich die Richtungsbläschen durch eine Knospung des Protoplasma's 
der Dotteroberfläche selbst entstehen. Auch bei Nephelis soll die Formation der Richtungs- 
bläschen von einer hellen, körnerlosen, peripherischen Dotterpartie -aus stattfinden, wovon ich bei 
den mit Essigsäure behandelten Eiern nichts Deutliches sah. Die Wiedervereinigung der bald 
