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Complex dickwandiger und grösserer Zellen. Dies sind die Anfänge 
zur Bildung hyaliner Elemente, in diesem Zustand sind Perforationen 
nicht vorhanden. Fig. 17 macht uns mit weiteren Feinheiten in der 
Entwickelung bekannt (Fig. 17 ist die in Fig. 16 rechts gelegene 
Partie). Die oberen Wände der Zellen erfahren, wie die Figur lehrt, 
eine Flächenvergrösserung; diese ist nicht unbedeutender, wie die 
zum Vergleich herbeigezogenen gestrichelten Linien, welche die ent¬ 
sprechenden Grenzen der unteren Zellwände darstellen, zu erkennen 
geben. Später wachsen auch diese in die Fläche, die Perforationen 
treten auf, das hyaline Gewebe ist am Ende der Entwickelung angelangt. 
Einzig in ihrer Art sind wohl die Perforationen von Encalypta 
ciliata und anderen Arten derselben Gattung. Hier tritt nämlich der 
Fall sehr häufig ein, dass die Perforationen sich über mehrere seitlich 
an einander grenzende Zellen erstrecken, so dass ein Theil der 
trennenden Wand resorbirt werden muss. In Fig. 18 sind die trennen¬ 
den Wände weggelassen, nur die mit Schwielen versehenen Wand¬ 
durchbohrungen sind gezeichnet. Alle möglichen Formen werden 
vorgeführt. Wir [sehen Perforationen der einfachsten und compli- 
cirtesten Art. Nicht weniger als fünf erstrecken sich über zwei, drei 
und sogar vier Zellenlängszüge. In Fig. 19 handelt es sich um eine 
Perforation, die nicht weniger als sechs seitlich an einander stossende 
Zellen in Anspruch nimmt. Klar wird unter den geschilderten Um¬ 
ständen jetzt auch die Sprödigheit der hyalinen Zellwände, nament¬ 
lich der starken Querwände von Trägerform. Soll das Wassersystem 
