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u verdeutlichen mögen, 
m einfachsten niederen Sinnesorgan der Arthro- 
dem Chitinhaar, wird uns zunächst morpho- 
h der Weg gezeigt zu komplizierteren Gebilden. 
beweglich eingelenkten Sinnesborste, zu den Gru- 
egeln, kuppel- und kelchförmigen Sinnesorganen. 
die Physiologie der niederen Sinne ist noch vielfach 
auf Vermutungen angewiesen, oft kennen wir nicht 
nmal die adäquaten Reize. Vielleicht gilt für manche 
er einfachsten Organe das Müllersche Gesetz nicht 
in seiner strengsten starren Form. Demoll hält es 
für möglich, daß Reize etwas verschiedener Art für 
ein Organ in Betracht kommen können und daß ihnen 
etwas verschiedene aber ineinander übergehende Er- 
regungen entsprechen mögen, lehnt es aber ab, in den 
niederen Sinnesorganen der Arthropoden mit Nagel 
„Wechselsinnesorgane“ zu sehen, die verschiedene 
Reize als verschiedene „Qualitäten“ aufzunehmen im- 
stande wären. 
Nebeu den Vasisinn, dem freie Nervenendigungen 
in der Haut weicher Larven oder in Gelenk- 
häuten, ferner zahlreiche nicht nur auf Antennen und 
Palpen stehende Haare und Borsten sowie Sinnes- 
huppen und Sinnesstacheln der Schmetterlinge zu 
| dienen scheinen, unterscheidet Demoll einen beson- 
deren Drucksinn, der das Tier durch Vermittlung der 
dafür geeignet erscheinenden „kuppelförmigen Organe“ 
iber die Durchbiegung und Druckbelastung einiger in 
sg 
=| 

dieser Beziehung exponierter Stellen (Beinglieder, 
8 hmetterlingsflügel) orientiert. Besondere ,,Stel- 
ngshaare“ (Doflein) verraten mauchen Arthropoden 
e Stellung der an einem Gelenk zusammenstoßenden 
Glieder. Ob den Arthropoden ein thermischer Sinn 
kommt, und ob die kelehférmigen Sinnesorgane (vou 
ntennen und Palpus maxillaris bei Dytiscus [Hoch- 
uter|). wie Demoll in Erwägung zieht, dafür in Be- 
racht kommen, ist fraglich; der Flußkrebs scheint 
tür Wärme wenig empfindlich, während won Ameisen 
| und auch vom Ameisenlöwen (Doflein) Reaktionen 
| auf Temperaturreize bekannt sind. Obwohl Doflein 
| versucht hat, bei Garneelen zwei chemische Sinne zu 
| unterscheiden, nämlich einen erst in der Nähe er- 
| regten Geschmackssinn und einen von fern her beein- 
Jußten Geruehssinn, hält Demoll die Unterscheidung 
für im Wasser lebende Tiere verfrüht. Dagegen ken- 
ven wir bei Insekten auf Antennen und Maxillarpalpen 
inzweitelhafte Geruchsorgane (Gruppen von Borsten), 
e bei flugfiihigen Insekten, in Gruben: versenkt zu 
rden pflegen. Einige Insekten, wie z. B. die ein 
Weibchen von weither witternden Nachtschmetterlinge 
B. Nachtpfauenauge), oder die eine Holzwespen- 
rve tief im Holz wahrscheinlich durch den Geruch 
tdeckenden Schlupfwespen, sind ja wahre Riech- 
ünstler; auch von den Ameisen wissen wir durch 
orel, daß sie sich weniger durch Sehen als durch Rie- 
hen leiten lassen, daß sie den Weg zum Nest sowie 
n Staatsgenossen erkennen läßt. Dem Geschmack 
enen vielleicht die Geschmackszäpfchen mancher In- 
sten, sicher auch Organe der 1. Antenne der Krebse, 
ıd zwar bei den höheren Krebsen deren kleiner, bei 
Jachyuren kammiörmiger, als Riechgeißel bezeich- 
r Ast. Organe der Schmerzempfindung sind un- 
annt, vielleicht können andere Sinneserregungen 
größerer Intensität negative Gefühlstöne erhalten. 
'igens scheint der Schmerzsiun, obwohl vorhanden, 
ch zweifellos gering entwickelt; manche Insekten, wie 
eisen, Hummeln und auch Spinnen, lassen sich 
ch Amputatiomen kaum ihren augenblicklichen 

Besprechungen. 
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Appetit rauben. Vielleicht fallen bei dem starren 
Chitinskelett die nachträglichen Zerrungen der Wun- 
den weg, die z. B. bei Wirbeltieren ein gut Teil des 
Wundschmerzes hervorrufen. — Eine Reihe niederer 
Sinnesorgane werden in Demolls Buch nur eben er- 
wähnt, weil bei unserer heutigen mangelhaften Kennt- 
nis ihre Besprechung lediglich einen zusammenhangs- 
losen Bericht über unverständliche Einzeltatsachen er- 
geben würde. 
In der nun folgenden Schilderung der chordotonalen, 
der Johnstonschen und der tympanalen Sinnesorgane 
gelingt es Demoll in sehr schöner Weise, einen großen 
Zusammenhang dieser Gebilde darzutun. Sie gehen 
hervor aus den Druck oder Chitinbeanspruchung ver- 
ratenden Sinneskuppeln, wie einige Sinnesorgane an 
der Basis der Halteren noch deutlich erkennen lassen, 
obwohl sie bereits für die Kontrolle der schnellen, 
schwirrenden Bewegungen der Schwingkölbehen spe- 
zialisiert erscheinen und durch Eindringen des ge- 
streckten Rezeptorteils der Sinneszellen in eine Um- 
hüllungszelle zu den chordotonalen Organen über- 
leiten. Bei diesen fällt die kuppeliörmige Differen- 
zierung des Chitins fort, dagegen werden die von 
Hüllzellen umgebenen Rezeptorabschnitte der Sinnes- 
zellen noch mehr gestreckt und durch Ansatz von Aut- 
hängefasern wie eine gespaunte Seite ausgezogen. 
Während die Johnstonschen Organe stets im 2. An- 
tennenglied liegen und wohl die relative Lage der 
Antenne zu dieser Basis angeben (möglicherweise da- 
mit wie der Randkörper einer Meduse als statisches 
Organ wirken), finden sich Chordotonalorgane an den 
verschiedensten Stellen im Insektenkörper, sogar bei 
demselben Tier, so daß es uns nicht wunderzunehmen 
braucht, daß sie sich an verschiedenen Stellen (am 
ersten Abdominalring der Acridier oder in der Tibia 
der Vorderbeine der Locustiden) zu Gehörorganen 
weiterentwickeln konnten. während andere Chordo- 
tonalorgane desselben Tieres (z. B. in den Tibien des 
2. und 3. Beinpaares der Laubheuschrecken und Gril- 
len) den alten Bau beibehalten. Neu hinzu kommt 
beim Tympanalorgan fast nur die Verbreiterung einer 
benachbarten Trachee mit Trommelfellbildung: die 
Aufnahme hochfrequenter periodischer Reize war kaum 
etwas Neues, mußten doch die Sinnesorgane der äußerst 
schnell schwingenden Halteren fast dasselbe leisten. 
Übrigens ist die Tonempfindlichkeit bei Thamnotrizon 
apterus (einer Laubheuschrecke) und Liogryllus durch 
sehr originelle Versuche von Regen ziemlich einwand- 
frei bewiesen. 
Seit wir durch experimentelle Durchführung 
(Kreidl) einer glänzenden Idee Heners wissen, daß 
Krebse, die bei der Häutung Eisenteilchen statt Sand- 
kérnehen in ihre „Gehörgrübehen“ gebracht haben. 
durch einen Magneten so beeinflußt werden, daß sie 
sich senkrecht zur Resultanten von Schwerkraft und 
magnetischer Kraft einstellen. ist bewiesen, daß jene 
Organe zur Lageorientierung dienen, also „statische“ 
Organe sind. Demoll nennt sie, unter Benutzung eines. 
früheren Ausführungen des Referenten entnommenen 
Ausdruckes, statisch-,‚dynamische‘“ Organe, auf Grund 
der Überlegung, daß viele statische Organe nicht nur 
geeignet sind, über die Lage. sondern ebensogut oder 
unter Umständen vorzugsweise oder ausschließlich, 
über Änderungen des Bewegungszustandes  Aufschluß 
zu geben. Tiere, die im Wasser oder in der Luft leb- 
haften passiven oder aktiven Bewegungsänderungen 
ausgesetzt sind, können solche Organe auch sehr wohl 
brauchen. so wie man ja auch bestrebt ist, jedes Flug- 
zeug mit derartigen Apparaten auszurüsten.. Nach dem 
