'."-te-:^^ -:k^'^^ <<■;! • O"^. ■ <, ,0' ■ jfc'-t»- -iAfc.«» aBBS ■ •■ .V s«»V5 ..'"v ;Ml^- o-. •:#&.: ^•p^^^ ftwrr:-'^ ;^■:v^»ki^^*^' C-> ■: ZOOLOGISCHES CENTRALBLATT UNTER MITWIRKUNG VON PROF. DR. O. BUTSCHLI ^nd P^^^F. DR. B. HATSCHEK IN HEIDELBERG IN WIEN HERAUSGEGEBEN VON DR. A. SCHUBERG A. 0. PROFESSOK IN HEIDELBERG IX. JAHRGANG 1902 LEIPZIG VERLAG VON WILHELM ENGELMANN 1902 Druck der Kgl. Universitätsdnicketei von H. Stürtz in 'Würzburg. Inhalts- Verzeichnis. (Alle Zahlen beziehen sich auf die Nummern der Referate). Zeilen- und Gewebelehre. ßergh, R. S., Gewebliche Bestandteile des Blutgefässsvstems. — (R. S. Bergh) . . . \ 150 Boveri, Th., Problem der Befruchtung. - (R. Fick) 324 — Merogouie (Y. Belage) und Ephe- bogenesis (B. Rawitz). — (R. Fick) 71 Broman, J., Bewegungs- und Wachs- tumserscheinungen der Spermatiden. - (R. Goldsc^'hmidt) ..... 325 — Atypische Spermien. — (R. Gold- schmidt) .... 604 — Atypische Spermien und ihre mög- liche Bedeutung.— (R.G o 1 d s c h m i d t) Qiard, A. Merogonie. (R. Fick) 605 72 Hacker, V., Autonomie der väterlichen und mütterlichen Kernsubstanz vom Ei bis zu den Fortpflanzungszellen. - (R. Fick) 73 Meves, F., Oligopvrene und apvrene Spermien. — (H.' G oldschm i'dt) . 734 — Nebenkern (Mitochoudrienkörper) der Samenzellen. — (R. Gold- schmidt) 735 Montgomery.Thos. H.,jr.,Chromosomes of the Germ Cells of Metazoa. — (R. Goldschmidt) 231 Prowazek, S., Spermatologische Studien. — (R. Goldsclimidt) 326 — Vierergruppenbildung bei der Sper- matogenese. — (R. Gold Schmidt) 327 Rädl, E., Strukturen der nervösen Cen- tralorgane. — (R. Hesse) . . . 858 Schniewind-Thies, J., Reduktion der Chromosomenzahl und die ihr folgen- den Kernteilungen in den Embryo- sackmutterzellen der Angiospermen. , — (R. Fick) 74 Stolc, A., Verhalten des Neutralrots im lebendigen Protoplasma. — (A. Pütter) . 466 Szyraonowicz, L., Lehrbuch der Histo- logie und mikroskopischen Anatomie. - (A. Schuberg). . - . . . _. 23 Wallengren, H. , Inanitionserschei- nungen der Zelle. — (A. Pütt er) . 467 Wilson, E. B., Experimental Studies in Cytology. Hu.III. - (R. S. Bergh) 421 Zur Strassen, 0., Lage der Centrosomen in ruhenden Zellen. — (R. Gold- schmidt) 47 Vergleichende Morphologie, Physiologie und Biologie. Buller, A. H. R., Is Chemotaxis a Factor the Fertilisation of the Eggs of in (R. S. Bergh) 683 Regulationen. Animals? Driesch, H., Organische - (R. S. Bergh) . . . . . . .151 — Neues harmonisch -äquipotentielles System. - (R. S. Bergh) .... 684 — Regulationsvermögen der Organis- men. 6. — (R S. Bergh) . . . .635 Heider, K., Das Determinationsproblem. — (R. S. Bergh) 1 Hiilbner, 0., Regeneration und Anpass- ungserscheinungen. — (R. S. Bergh) 422 Korscheit, E., und K. Heider, Lehrbuch der vergl. Ent^vicklungsgeschichte d. wirbellosen Tiere. Allgem. Teil. — (R. S. Bergh) . . .^ 423 Loeb, J., Künstliche Parthenogenese. — (R. S. Bergh) 775 IVlendelssohn, M., Ph^nomenes electri- ques chez les etres vivants. — (A. Pütter) . . . , 776 / ? I* IV Morgan, T. H., Proportionate Devflop- meut of partial Embryos. — (R. Ö. Bergh) 152 Rhumbier, L., Mechanik des Gastru- lationsvorganges. — (R. S. Bergh) 686 Schaper, Alf., Analyse des tierischen Wachstums. I. — (A. Pütt er) . . 777 Schultz, E., Verhältnis der Regeneration zur Embryonalentwickelung und Kno- spung. - (R. S. Bergh) . . . . 687 — Aus dem Gebiete der Regeneration. II. — (R. S. Bergh) 688 Schwarze, W., Symbiose im Tierreich. — (K. Escherich) 328 Tichorairow, A., Entwicklung bei künst- licher Parthenogenese. — (R. S. Bergh) 424 Vignier, C, Infiuence de la temperature sur le developpement parthenogene- tique. — (R. S. Bergh) .... 689 — Parthenogenese artificielle. — (R. S. Bergh) 690 Wagner, W., Färbung und Mimicrv bei Tieren. — (E. Schultz) . ." . .329 — Biologische Methode in der Zoo- psychologie. — (E. Schultz) . .330 Winkler, H., Merogonie und Befruch- tung. — (R. S. Bergh) 153 Deszendenzlehre. Koken, E., Paläontologie und Deszendenzlehre. — (H. E. Ziegler) 425 Faunistik und Tiergeographie. Adams, Ch. C, Baseleveling and its faunal signilicance. — (.1. Meisen- heim er) 75 — Southeastern United States as a Center of geugraphical distribution of fauna and flora. — (J. Meisen- heim er) 691 Almäsy, G. V., Reise nach West-Tur- kestan. — (J. Meisenheimer) . . 692 Anikin, W., Reise in das Narymsche Gebiet. — (N. v. Adelung) . . .736 Bles, Ed. J., Method for recording local faunas. — (J. Meisenheimer) . 778 Brandt, K., Stoffwechsel im Meer. — (F. Zschokke) 76 Breitfuss, L., Barents- oder Murman- meer. — (.J. M e i s e n h e i m e r) . . 693 Bruce, W. S,, Fauna of Franz -Josef Land. — (J. Meisenheimer) . . 779 Burckhardt, Rud., Problem des antark- tischen Schöpfungscentrums vom Standpunkt der Ornithologie. — (J. Meisenheimer) 43 Car, L., Planktonproben aus dem Adria- tischen Meer. — (F. Zschokke) . '606 Daday, E. v., Mikroskopische Süss- wassertiere aus Patagonien. — (F. Zschokke) 332 — Mikrosk. Süsswassertiere. (Forsch- ungsreise d. Grafen Zicliy). — (F. Zschokke) 469 Dinnik, N. J., Oberläufe der kleinen iiaba und Msymta. — (G. Greve) . 611 Dof lein. Fr., Von den Antillen zum fernen Westen. — (J. Meisenheimer) . 303 Forel, F. A., Le L6man, III. 1. — (F. Zschokke) 333 Fric, A., und V. Vavra, Fauna der Ge- wässer Böhmens. — (F. Zschokke) 737 Fuchs, Th., Tiefseefauna des Roten Meeres. — (J. Meisenheimer) . 780 Goeldi, E. A., Naturwunder der Insel Marajö im Amazonenstrom. — (J. Meisenheimer) 2 Hartert, E., Wanderjahre eines Natur- forschers. — (J. Meisenheimer) . 49 Hutter, Fr., Wanderungen und Forsch- ungen im Nord-Hinterland von Ka- merun. — (J. Meisenheimer) . . 694 Issel. R., Fauna termale italiana. — (F.' Zschokke) . 24 — Alcuni animali della fauna termale italiana. — (F. Zschokke) ... 25 Jacobi, A., Lage und Form biogeogra- phischer Gebiete. — (J. Meisen- heimer) . . 3 — Verbreitung und Herkunft der höhe- ren Tierwelt .Japans. — (J. Meisen- heimer) 4 — Foiderungen der Tiergeographie an ornithologische Forschungen. — (J. Meisenheimer) 695 Kobelt, W., Verbreitung der Tierwelt. 6-9. — (J. Meiäenheimer) . . 304 Kolbe, H. J., Zoogeographische Regionen auf dem Kontinent Afrika. — (J. Meisenheimer) 305 Kumm, P., Seltene Gäste aus der höhe- ren Tierwelt in Westpreussen. — (J. Meisenheimer) 303 Lampert, K., Leben der Binnengewässer. - (N. V. Adelung) 26 Lauterborn, R., Schwimmende biologi- sche Station. — (F. Z schokke) .738 Lozeron, H., Repartition verticale du plancton dans le lac de Zürich. — (h\ Zschokke) 607 Monaco, Alb. Prince de, Troisieme cara- pagne de la Princesse Alice II. — (F. Zschokke) 468 Neumann, 0., Resultate meiner E.x;- V - pediiion durch Nordost-Afrika 1900 — 1901. — (J. Meisenheimer) . 696 Paganetti-Hummler, G., Höhlenfauna Oesterreich-Uiigarns. — (J. Meisen- heimer) . . .781 Palacky, J., Länderfaunen. — (.1. M ei- se n li e i m e r) . . . . . . . ; 782 Pratt, E. M., Bipolar theory of de dis- triiiution of marine organismes. — (J. Meisenheimer) 307 Pruvot, Q., Le , Roland" et sa premiere croisiere sur la cote de Catalogne en juillet-aoüt 1900. — (J. Meisen- heimer) 77 Racovitza, E. G„ Faune du pole Sud. — f. I. Meisenheim er) . . . . 50 Reh, L., Verschleppung von Tieren durch den Handel. — (J. Meisen- heimer) . . . 308 Richard, J., Nonvelle bouteille destinee ä recueillir l'eau de mer. — (F. Zschokke) 608 — Campagne scientifique de la Prin- cesseAlu;eenl901. — (F.Zschokke) 609 Sarudnyi, N., Exkursion nach Ost-Per- sien. — (C. Greve) 612 Scharff, R. F., Einfluss der Pyrenäen auf die Tierwanderungen zwischen Frankreich und Spanien. — (J. Mei- senheimer) 697 Schauinsiand, Drei Monate auf einer Koralleninsel (Laysan). — (W. May) 331 Steuer, A., Plankton des Triester Golfes im Jahre 1901. - (F. Zschokke) 470 — Quantitative Planktonstudien im Golf von Triest. — (F. Zschokke) 471 Stingeiin, Th., Fauna des Neuenburger- sees. — (F. Zschokke) .... 27 Vanhöffen, E., Biologische Beobach- tungen auf der Possession-Insel. — (.J. M e i s e n h e i m e r) 698 Voeltzkow, A., Die von Aldabra bis jetzt bekannte Flora und Fauna — (J. Meisenheimer) 699 Voigt, M., Diagnosen bisher unbeschrie- bener Organismen aus Plöner Ge- wässern. — (F. Zschokke) . . . 78 — Untersuchung ostholsteinischer Seen. — (F. Zschokke) . . . .334 — Plankton pommerscher Seen. — (F. Zschokke) 335 — Neue Organismen aus Plöner Ge- wässern. — ■ (F. Zschokke). . . 336 Ward, H. B., Fresh-water Biological Sta- tion« ofthe World. - (F. Zschokke) 309 Wolterstorff, W., Streifzüge durch Corsika. — (J. Meisenheimer) . 426 Zacharias 0., Das Plankton des Laacher Sees. - (F. Zschokke) .... 472 — Massenhafte Vermehrung gevrisser Plankton - Organismen. — (F. Zschokke)" 610 Zichy, E. Graf, Dritte asiatische For- schungsreise. — (J. Meis enheimer) 427 Zschokke, F., Tierwelt der Schweiz in ihren Beziehungen zur Eiszeit. — (J. Meisenheimer) 5 — Tierwelt eines Bergbachs bei Säk- kingen. — (F. Zschokke) . . . 28 Zykow, W. P., Travaux des Vacances 1900 de la Station Biologique du Vol- ga. — (N. V. Adelung) . . . . 79 Paläontologie. Drevermann, Fr., Fauna der Unter- 'coblenzschichteu von Oberstadtfeld bei Dann in der Eifel. — (A. Torn- quist) 536 Fatio, V., Poissons provenant des fou- illes du Schweizerbild. — (A. Torn- quist) 429 Kraft, L., Phosphoritführung des vogt- ländischen Obersilur und Verbreitung des Phosphorits im Altpalaeozoicum Europas. — ( A. Tornquist) . . 537 Lovisato, D., Calcaire grossier jaunätre de Pirri del Lamarmora. — (A. Torn- quist) 614 Meigen, W., Zur Kenntnis des kohlen- sauren Kalkes. — (A. Tornquist) 613 Studer, Th., Tierreste aus den pleisto- cänen Ablagerungen des Schweizer- bildes. — (A. Tornquist) . . .428 Parasitenkunde. Braua , M. , Tierische Parasiten des Menschen. — (M. Braun) . . .860 Ihering, H. v., Helminthen als Hilfs- mittel der zoogeographischen Forsch- ung. (M. Braun) 861 Kowalewski, M., Im Hausgeflügel ge- fundene Trematoden, Cestoden und Nematoden. — (M. Braun) . . . 863 — Materyaly do fauny helmintologic- znej pasorzygtniczej polskiej IIL — (M. Braun) 862 Linstow, 0. V., Entozoa des zoologi- schen Museums Akad. Wissensch. zu St. Petersburg. — (M. Braun) 337 Linton , Edw. , Parasites of fishes of the Woods Hole region. — (M. Braun) , 473 Luhe, M., Fixierung der Helminthen -VI - an der Darmwandimg ihrer Wirte (M. Braun) 739 Miscellaneous papers on aaimal para- sites. — (M. Braun) 859 Parona, P., Elminti raccolti in Verte- bratideir isolad' Elba. -(M.Braun) .892 Stafford, J., Worms. — (M. Braun) 740 Stossich, M., Osservazioni elmintolo- giche. — (M. Braun) . . • . . 338 Wagner , Fr. V. , Schmarotzer und Schmarotzertum in der Tierwelt. — (M. Braun) 864 Ward, H. B. , Internal parasites of Nebraska birds. — (.M. Braun) . 339 Zschokke, F., Fauna helvetica. 8. Para- sitische Würmer. — (M. Braun) . 398 Protozoa. Awerinzeff, S., Umhüllung bei einigen Protozoen. — (E. Schultz) . . .177 Billet, A., Hematozoaire endoglobulaire des Plalydaclylus. — (M. Luhe) . 542 — Hematozoaire endoglobulaire pig- menti des Tiioiiyx, Haeinamoeba met- c/mii-oi'i (Simond). — (M. Luhe) . 545 Börner, E., Untersuchungen über Hä- mosporidien I. — (M. Luhe) . . 628 Fornasini, C, Alcune specie di Tcdi- laria. — (L. Rhumbler) . . . . 615 — Data de la pubblicazione di alcuni lavori di G. Costa . — (L . R h u m b 1 e r ) 616 — Data della Paleontologica del Regno di Napoli. — (L. Rhumbler) . . 617 — Bulimine e Cassiduline fossili d' Italia. — (L. Rhum bler) . . . 618 — Bulimine adriatiche. — (L. Rhumb- ler) • •.._._ 619 — Foramiuiferi sin qui rinvenuti uella sabbia del lido di Rimini. — (L. Rhumbler) 620 — Tre specie di Texiilaria del pliocene italiano. — (L. Rhumbler) . . . 621 — Alcune specie di Pohjmorphina . — (L. Rhumbler) 622 — Data della pubblicazione del la Me- moria di 0. G. Costa sui foramini- fera di Messina. — (L. Rhumbler) 623 — Le pretese Faujasine di 0. G. Costa. — (L. Rhumbler) 624 — Nomenclatura generica del Nautilus (Orthoceras) Pennatula di Batsch. — (L. Rhumbler) 625 Galll-Valerio, B., Hämosporidien der Alpenvögel. — (M. Luhe) . . . 630 GarbinL, A. , Nuova specie de Peridi- niuvi (P. alatum) nel Plancton del lago di Monate. — (F. Zschokke) 81 Grassi, B., Studi di un zoologico sulla malaria. — (M. Luhe) 631 — Die Malaria. Studien eines Zoologen. — (M. Luhe) 632 Grassi, B., Studi di un zoologico sulla malaria. 2. ediz. — (M. Luhe) . 633 Hintze, R., Lankestfrella vimiiua (Chaus- sati. — (M. Luhe) 541 Lagerheini, G., Am lämningar af Rhizo- poder, Heliozoer och Tintinuider i Sveriges och Finlands lakustrina kvartäraflagringar. — (F. Zschokke) 340 Laveran, A., Hematozoaires endoglobu- laires ou Haemacytozoa. — |M. Luhe) 538 — et F. Mesnil, Deux Hemogregarines nouvelles des Poissons. — (M. Luhe) 540 Leger, L., Elements sexuels et copula- tion chez les SinIorhynchitK. — (R. Fick) ....■'.' 80 Luhe, M., Neuere Sporozoenforschung. — (A. Schuberg) 29 Lutz, A., Drepanidien der Schlangen - (M. Luhe) 629 Neveu-Lemaire, Maur., Hematozoaires du Paludisme. — (M. Luhe) . . . 539 Plate, L. H., Chiionicmm simplex aus der Mantelhöhle von Chitonen. — (M. Luhe) . 634 SchubertjR. J.,Foraminiferen „Gattung'" ■texUilana Defr. - (L. Rhumbler) 626 Süvestri, A., Interna alla struttura di alcune Glanduline siciliana. — (L. Rhumbler) 627 Simond, P. L., Hematozoaire endoglo- bulaire pigmente des tortues. — (M. Luhe) . 543 — Haemogregarina Jlnnkinl , parasite du Gavial.'— (M. Luhe) . . . .544 — Hematozoaires endoglobulaires des Reptiles. — (M. Luhe) 546 Sosnowski, J., Veränderung des Geotro- 2:)ismus bei Paramaecium aurelia. — (H. Hoyer) 82 Voeltzkow. A.,Coccolithen und Rhabdo- lithen. — (W. May) 394 Zykoff, W., Protozoa der Wolga bei Saratow. — (F. Zschokke) . . .310 Spongjae. Cotte, J. , Mode de Perforation des Cliones. — (R. v. Lendenfeld) . 783 Ijima, J., Hexactinellida, II. — (R. v. Lendenfeld) 784 Lauterborn, R., Em für Deutschland neuer Süsswasserschwamm (Carter ius stepmwwi Dyb.) — (R. v. Lenden- feld) 785 YII - Lundbeck, W., Porifera I. — (R. v. Leiidenfeldl 786 Schrammen, A., Neue Hexactinelliden aus der oberen Kreide. — (R. v. Lendeufeld) 83 Schulze, F. E., Indian Triaxonia. - (R. V. L eil den f eldi 787 Topsent, E., Spongiaires. — (R. v. L e iiden feldj 788 — Asterostreptidae. — (R. v. L e n d e n- feld) 789 Urban, F., Rhabdodcrmella mätingi. — (R. V. Lendenfeld) 232 Vosmaer, G. C. J., Siliceous spicules of sponges. — (R. V. Lendenfeld) 790 Whitelegge, T., Sponges from New South Wales. — (R. v. Lenden- feld) 233 Wilson, H. V., Asexnal Origin of the Ciliated Sponge larva. — (0. Maas) 635 Coelenterata. Hvdrozoa. Agassiz, A., und A. G. Mever, Medusae. (Albatross). — (C. Hartlaub) . 791 Billard, A., Stolonisation chez les Hy- dioides. - (C. Hartlaub) . . .700 — Scissiparite chez les Hydi'oides. — (C. Hartlaub) 701 — Clara sqnnviala. — (C. Hartlaub) 702 Browne, E. T., Hydromedusae from the Falkland Islands. — (C. Hartlaub) 703 Driesch, H., Regulationsvermögen der Orsanismen, 7. — (R. S. Bergh) . 792 Hefferau, Mary, Experiments in Graf- ting Hydra. — (R. S. Bergh) . . 793 King, li. D., Observations and Experi- ments on Regeneration in Hydra nridis. — (R. 's. Bergh) ... . 6 Linko, A., Hydromedusen. — (C. Hart- laub) 704 Morgan, T. H., Further Experiments on the Regeneration of TuhiUaria. — (R. S. Bergh) 794 Morgenstern , P. , Entwickelung von Cordijlophora lacustris Allman. — (C. H a r 1 1 a u b) 795 Murbach, L., and C. Shearer, Medusae from the Coast of British Columbia. — (C. Hartlaub) 705 Peebles, Fl., Regeneration and Graf- ting of Hydroids. — (R. S. Bergh) 796 Perkins, H. F., New Form of Clado- nemahom the Bahamas. — (C. Hart- laub) 707 Saemundsson, B., Islandke Hydroider. — (C. Hartlaub) 708 Stevens, N. M., Regeneration in Tubn- Laria mesembryanthemum. — (R. S. Bergh) 84 797 — Regeneration in Tubularia meseni- biyanthcmum. — (R. S. Bergh^ WuHert, Jak., Embryonalentwickelung yon Gonothyraea loveni AUm. — (C. Hartlaub) 709 Acaleplia. Perkins, H. F., Budding in the Larvae of Gonionema Miirbachii. — (C. Hart- laub) 706 Yerkes, R. M., Nervous System of the Medusa Gonionemus Mnrbachü 1. u. II. — (0. Maas) 636, 637 Anthozoa. Agassiz, A., Elevated Reef of Florida. — (W. May) 212 — Tertiary Elevated Limestone Reefs of Fiji. - (W. May) 213 — Great Barrier Reef of Australia. — (W. May) 214 — Fiji Islands and Coral Reefs. — (W. May) 215 — The „Albatross" in the Pacific — (W. May) 216 Basset -Smith, China Sea. Dredgings on the Macclesfield-Bank. — (W. May) 217 Bonney. T. G., ßoring at Funafuti. — (W. May) 218 Carlgren, 0., Brutpflege der Actiniarien. — (W. May) 311 — Actiniarien der Olga-Expedition. — (W. May) 312 — Pcntactinia caUfornica. — (W. May) 313 — Ostafrikanische Actinien.-(W.M ay) 314 Dahl, F., Bildung von Koralleninseln. — (W. May) 219 David, Coral Bering at Funafuti. — (W. May) 220 Döderlein, L., Korallengattung Fungia. — (W. May) 234 Duerden, J. E., Relationships of the Rugosa (Tetracoralla) to the Living Zoantheae. — (W. May) . . . .430 — Increasc of Mesenteries • in ' Madre- pora. — (W. May) . : / . . . 431 Gardiner, J. St., Coral Reefs T,of Fu- nafuti, Rotuma and Fiji. - (W. May) 221 — Building of Atolls - (W. M.ay) 222 Hazen, A. P., Regeneration of an Öso- phagus in the Anemone Sagartia htciae. — (R. S Bergh) . . . .798 Kent, S., GreatBarrierReefof Australia. (W. M ay) 223 Krämer, A., Bau der Korallenriffe. — (W. May) 224 — VIII — Kükenthal, W., Revision der Alcyo- narien. I. — (W. May) .... 741 Langenbeck, R., Neuere Forschungen über Korallenriffe, — (W. May) . 225 May, W., Neuere Forschungen über die Bildung der Korallenriffe. — (Zus.- fass. Übersicht) 212—230 Ortmann, A., Korallenriffe von Dar-es- Salam. — (W. May) 226 Sollas, W. J., Coral Reef at Funafuti. — (W. May) 227 Sollas, W.J., Funafuti: A Coral Atoll. — (W. May) Studer, Th., Alcyonaires provenant des campagnes de l'Hirondelle (1886 — 1888). - (W. May) Watts, W. W., Boring a Coral Reef at Funafuti. -- (\V. May) . . . Wharton, W. J. L.. Foundation of Coral Atolls — (W. May) 228 315 229 230 Echinoderma. Clark, H. L., Bermudan Echinoderms. — (H. Ludwig) 235 — Echinoderms of Porto-Rico. — (H. Ludwig) 236 — Echinoderms from Fuget Sound. — (H.-^Ludwig) 237 Cohnheim, 0., Resorption. Verdauung und Stoffwechsel von Echinodermen. — (H. Ludwig) 316 Koehler , R. , Echinides et Opliiures (Belgica.) — (H. Ludwig) . . . 238 — Echinides , Ophiures et Crinoides recueillis dans les regions arctiques — (H. Ludwigi 341 Loriol, P. de, Echinodermes. — (H. Ludwig) 342 Mortensen, Th., Kchinodermenlarven. — (H. Ludwig) 343 Asteroidea. Cuenot, L., Etudes physiologiques sur les Asteries. — (H. Ludwig) . . 317 Mastermann, A. T., Development of Cribrella oculata. — (H. Ludwig) 344 Ophiuroidea. Zur Strassen, 0., Mundskelett der Ophiuriden. — (H. Ludwig) . , 345 Echiuoidea. Boveri, Th., Polarität des Seeigeleies. — (R Fick) 85 Döderlein, L., Bei Amboina und Thurs- day Island gesammelte Echinoiden. — (H. Ludwig) 239 Driesch, H., Entwickelungsphysiologie des Echinidenkeime - (R.S. Bergh) 799 Grave, C, Structure and Development oi Mellilateiiturlivntn. -(H.Ludwig) 865 Herbst, C, Zur Entwickelung der See- igellarven notwendige anorgani- sche Stoffe. II. — (R. S. Bergh) 86 Mac Bride, E. W.. Development of EclnuKK esciilcntux. — (H. Ludwig) 346 Steinbrück, H., Bastardbilduug bei Strongyloccntrotits lividu!< und Sphaer- echlmis grannlaris. — (R. S. Bergh) 800 Theel , H. , Development of Echinus miliaris L. — (H Ludwig) . . , 866 Holothurioidea. » Ackermann, A., Anatomie und Zwitt- rigkeit von Cueumaria lacvigata. — (H. Ludwig) ....."... 867 Clark, H. L., Synopses of North- American Invertebrates XV. The Holothurioida. — (H. Ludwig;. . 240 H^rouard , E., Holothuries rapportees par l'expedition antarctique beige. — (H. Ludwig) 241 Sluiter, C. Ph., Holothurien der Siboga- Expedition. — (H. Ludwig) . . . 242 Vermes. Plathelminthes. Bugge,', Georg, Das Exkretionsgefäss- system der Cestoden und Tremato- den. - (M. Braun) ...... 432 Turbellaria. Caullery et Mesnil, F., Fecampia Giard. — IfK. Bresslau) 474 Dendy, A., New Zealaud Land Plania- rians IV. — (E. Bresslau) . . .475 Dorner, G., Turbellarienfauna der Bin- nengewässer Ostpreussens. — (E. Bresslau) 476 — Turbellarienfauna Ostpreussens. — (E. Bresslau) 477 Fuhrmann, 0. , Turbellaries des envi- rons de Geueve. — (E. Bresslau) 87 Laidlaw, F. F., T!i)>ldöi In/nnhuü nanus: a new Rhabdocoele. —^E. Bresslau) 478 IX. Morgan, T. H., Growth and Regene- ration in J'lanaiia hiqiibris. — (R. S. Bergh) ...'...... 7 Sabussow, A. , Tricladenstudien. III. Rininccphalus puivinar Cirnbe. — (E. Schnitz) 178 Schmidt, A. Th., Tricladenangen nnd Anatomie von Polydadus (/ayl. — (R. Hesse) 868 Stevens, N. M., Regeneration in Pia- 7)aiia liKiubris. — (R. S. Bergh) . 154 Voigt, W., Aussterben von Piavaria alpina und Polycclis cornuta. — (F. Zschokke) Ul Volz, W. , Faune turbellarienne de la Suisse. -- (E. Bresslau) . . . . 88 Zacharias, 0., Microstoma inervie. — (E. Bresslau) 479 — Charakteristik von Microntomaincrme. — (E. Bresslau) 480 Zykoff. W., Turbellarienfauna Russ- lands. — iE. Bresslau) . . . . 481 — Beiträge zur Turbellarienfauna Russ- lands. — (E. Bresslau) .... 482 Trematodes. Anglas, J., et E. de Ribaucourt, Di- stomum lanccolafum. — (M. Braun) 869 Braun, M., DlcrococUum aus der Gallen- blase der Zibethkatze. — (M. Braun) 348 — Fascioliden der Vögel. — (M. Braun) 433 — Dhtoma goliath P. J. v. Ben. — (M. Braun) 870 Cohn. L., Treraatoden. — (M. Braun) 871 Darr, A., Zwei Fasciolidengattungen. — (M. Braun) . . 742 Fischoeder, Fr., Paramphistomiden der Säugetiere. — (M. Braun) . . .349 Goldschmidt, R., Eireifung, Befruchtung und Zellteilung bei Polystomuni inte- gerrivmm Rud. — (M. Braun) . . 396 — Entwicklungsgeschichte des Poly- stomum integerrimum Rud. — (M. Braun) 748 Halkin, Henri, Matmation, fecondation et devcloppenient du PoUjstomum inte- gerrimum. ~ (M. Braun) . . . . 395 Heath, H., Epihdella squamula n. sp. — (M. Braun) 872 Jägerskiöld, L. A., Tocotrema expansum {--= Monostoiinim expansum Crepl.). — (M. Braun) 350 Looss, A., Fasciolidengenera Stephano- chasmiis, ^Icantkochasm^is und andere. — (M. Braun) ,351 — Helminthologie Egyptens. IV. — (M. Braun) . . : 397 — Trematodenfauna des Triester Ha- fens. — (M. Braun) 398 — Trematodenfauna des Triester Ha- fens. — (M. Braun) 74t Mac Callum, W. Q., Heronimus chely- (Irnr, n g. n. sp. — (M. Braun) . 873 Martirano, Fr., Anopheles ctat-iger, Wirt eines Disloimtm. — (M. Braun) . . 352 Monticelli, F. S., Nuova specie del genere Epihdella. — (M. Braun) . 399 Nickerson, W. S., Cotylogaater occiden- talig n. sp. — (M. Braun). . . . 745 Ohdner, Th., Mitteilungen zur Kenntnis der Histomeu. I/1 1 . -"(M. Braun) 400, 401 — Trematoden aus lleptilien. — (M. Braun) -. . . . .402 — Distoniengattung Alocreadiutn Looss. — (M. Braun) 403 - Fasciolopxiü bu!Sie unterscheidet sich vor dllem durch die abweichende Gestalt der sog. Augenbrille, die, dem gleichen Gebilde von E. neylecta Thor ungemein nahestehend, am Hinterende der vorn tief ausgebuch- teten Augenbrücke aber einen langen, rückwärts gerichteten, konischen Zapfen aufweist. Der Vorsprung des dritten Maxillartastergliedes ist reich mit Borsten besetzt; das 4. Glied hat auf der Aussenseite 7 Borsten, auf der Innenseite ca. 20—30, von denen ein grosser Teil gefiedert ist. 2. Pneudoxus i)iti:{jer Thor. Eine neue Gattung und Art, die von dem Genus Oxnx besonders dadurch abweicht, dass die Epimeralplatte hinten keine mittlere Einbuchtung bildet, sondern fast gerade abschneidet. Der Genitalhof liegt in- folgedessen völlig frei. An der Stelle, wo der Hinterrand der Epimeralplatte jederseits in den Seitenrand übergeht, bemerkt man einen schwachen subcutanen Eckfortsatz oder Zahn. Thor rechnet zu der neuen Gattung auch O.rus ceylonicus Daday, von dem sich die norAvegische Species nur dadurch unterscheidet, dass der Schwimmborstenbesatz des 4. Beines weit dürftiger ist und die Langborste des Endgliedes auf der Innenseite weiter und kräftiger gefiedert erscheint. 'S. Sperchou mullipUcatii^s Thor. Nahe verwandt mit Spcrchon glandulostis Koen., zeichnet sich die neue Form durch eine grössere Anzahl von Seitenfalten am Capitulum aus (statt 6 ca. 12—18). Von *Sj;. ^j((rAj/,/ Piersig unterscheidet sie sich durch die Gestalt und Ausstattung der Maxillartaster; das 4. Glied ist weit dicker und kürzer als bei der Vergleichsart und besitzt auf der Beugeseite — Nr. 12. — — 29 — zwei kurze, dicke, dicht nebeneinender stehende Tsststifte (ungefähr wie bei Sp. (jlondulosus Koen.). 4. Neumania setosa Thor. Das allein bekannte Männchen besitzt Maxillartaster ähnlich wie X cnllosa Koen. Das Integument zeigt fast die gleiche Beschaffenheit wie bei N. verrucoi'a Koen. Das 4. Bein ist nicht verdickt. Die dicken Genital- platten sind mit zahlreichen Genitalnäpfen besetzt (50 — 60), von denen die meisten einzeln, seltener zu zweien, in länglichen Vertiefungen der Genitalplatte sitzen, wodurch das Geschlechtsfeld ein charakteristisches Gepräge erhält. Die Grösse des Tieres beträgt 1 mm. Bezüglich der vom Ref. beschriebenen Thyas fhoracata Pier.sig vertritt der Verf. den Standpunkt, dass diese Form zur Gattung Pani.^us zu rechnen sei, da das sogenannte Medianauge nur noch als Rudiment vorhanden ist. Nach längerem Zögern hat sich Thor überzeugt, dass Euthyas longirostris Piersig nicht mit Bradyhates truncatus Neumaun verwechselt Tverden darf, da die Angaben des oben genannten Autors zum grössten Teile auf T/njas vcivista C. L. Koch bezogen werden müssen. In seinem im Jahre 1900 veröffentlichten „Prodromus Systematis Hy- drachnidar um" gründete Thor ohne jede nähere Angabe die Gattung P/o?iicZes. Jetzt erfahren wir, dass dieselbe für die Jjaminipes-kxt (= Pionn) msifcr Koen. geschaffen wurde. Als Gattungsmerkmal wird angegeben: Mit einem eigentüm- lichen, schwertförmigen Anhang (!) am 4. Giiede des männlichen Hinterfusses; sonst wie Pionnpsiff oder Pionn (= Laminipes). Bei den Piona (= Curvipes)- Arten versucht Thor P. (C.) clavicornis (Müll.) mit P. (C). aihmcopalpis Piersig zu identifizieren. Die beiden Formen müssen jedoch auseinandergehalten werden , da die zuletzt genannte Art keine Genital- platten besitzt, sondern die zahlreichen Genitalnäpfe einzeln in die weiche Körper- haut gebettet sind. Bei P. (C) davicornis (Müll.) Barrois werden jedoch die dicken, violett gefärbten Genitalplatten besonders hervorgehoben. Obgleich der Ref. seinerzeit darauf aufmerksam gemacht hat, dass es un- möglich ist, das von C. L. Koch beschriebene Hydrochorentcs-Mänuchen sicher zu bestimmen und wiederzuerkennen, versucht der Verf. doch das unmögliche fertig zu bringen, um nur das von mir für eine zweite Species geschaffene ,,nomen specificum" zu verdrängen und kurzerhand seine eigene Benennung H. arv1i(.'< unterzuschieben. Was Thor bezüglich der Form der Hakenborsten des Greifgliedes des von Koch gezeichneten Männchens (Deutschlands Crust. , Myr. et Arachn , Heft 5, Tafel 17) (Spio ungnlnüis) sagt, gilt auch für H. incerlus Neumann, kann also nicht nach Belieben als charakteristisches Unterscheidungsmerkmal für eine einzige, ganz bestimmte Species angesehen werden. Bei der Bestimmung der Koch 'sehen darf man nicht bloss die von Thor citierte Abbildung berücksichtigen, sondern man muss gerechterweise auch noch die Zeichnung zu Rate ziehen, die Koch in seinem späteren Werke ,, Übersicht des Arachnidensystems" in etwas ver- grössertem Maßstabe darbietet (Heft III, Taf. II, Fig. 6). Die liier uns entgegen- tretende stabförmige Form des Petiolus spricht so entschieden für die Auffassung des Ref., dass die von Thor gezogenen Schlussfolgerungen ohne »Weiteres als irrtümlich bezeichnet werden müssen. Der Name H. acutus Thor ist deshalb zu streichen. Was Arrhenurus kjermanni Neumanu anlangt, so vertritt der Verf. die An- sicht, dass derselbe nicht mit A. maculator (Müll.) identifiziert werden darf, sondern eine selbständige Art repräsentiert. Der Petiolus ist kürzer und an der Spitze etwas — Nr. 12. — — 30 — niisgerandet, auch nähert sich der Höcker der Oberseite nicht dem Hinterrande der Petiolusrinne. Das hyaline Häutchen über dem Petiolus ist nicht elliptisch ab- gerundet, sondern am freien Ende schwach ausgerandet und mit zwei schwachen, abgestumpften Seitenecken versehen. Die Spitzen der sogenannten Rückenhöcker stehen etwa 200 — 220 fi von einander ab, während sie nach Thor bei A. maculator (Müll.) fast verschmolzen sind. Der letzte Abschnitt der vorliegenden Arbeit giebt einen histori- schen Überblick über den Ausbau der systematischen Stellung der verschiedenen Hydrachnidengruppen. Thor selbst teilt die Süss- wassermilben in 14 Familien ein. Eine ausführliche Begründung dieser Gliederung wird jedoch nicht gegeben. R. Piersig (Annaberg, Erzgeb.). Insecta. 13 Dend}', A., Note on the Distribution of some Australasian Collem- bola. In: Trans. New. Zealand Jnstit. Vol. XXXHI. pag. 97-98. Der Verf. hatte .J. L üb bock Collembolen aus Tasmanien und Neuseeland ge- schickt, welche in den Proceed. Linn. Soc. London, Zool. vol. 27, pag. 3-34 von diesem Gelehrten beschrieben wurden. Deudy macht nun auf ein Versehen in der Veröffentlichung aufmerksam, indem Annura tasmaniar Lubb. und A. dendyi Lubb. allerdings aus "Tasmanien, A. spinosa Lubb. jedoch aus Neuseeland stammt (und nicht, wie Lubbock angibt, aus Tasmanien). N. V. Adelung (St. Petersburg). 14 Alfken, J. D., Ergebni sse einer Reise nach dem Pacific. (Schauinsland 1896/97): Neue Orthopteren von Neuseeland und den Hawaiischen Inseln etc. In: Abh. Nat. Ver. Bremen Bd. XVH. 1901. pag. 141-152. Der Verf. beschreibt eine neue Blattodee {I'latyzosteria brunni n. sp.) von den Cliatam-Islands, eine neue Gryllodee {Paranemmobius n. gen. schauinslandi n. sp.\ welche einer gleichfalls neuen, Nemmobius nahestehenden Gattung angehört, von der Insel Molokai und eine neue Stenopelmatide (Gymnoplectron stephensiensifi n. sp.) von Stephens Island. Ausserdem wird für Talilrop>* — Nr. 4.5—46. Zoologisches Centralblatt unter Mitwirkung von Professor Dr. O. Bütschli ^^ Professor Dr. B. Hatschek in Heidelberg ui Wien herausgegeben von Dr. A. Schuberg a. o. Professor in Heidelberg. Verlag von Wilhelm Eng-elnjann in Leipzig. ix. Jahrg. 11. Februar 1902. ~ No. 3. Zu beziehen durch alle Bachhandlungen und Postanstalten, sowie durch die Verlatcsbuebhandlang. — Jälirlich 26 Nummern im Umfang von 2—3 Bogen. Preis für den Jahrgang M. 30. — Bei direk- ter Zusendung jeder Nummer unter Streifband erfolgt ein Aufschlag von M. 4. — nach dem In- land und von >1. 5. — nach dem Ausland. Referate. Zellen- und Gewebelehre. 47 Zur Strassen, 0., Ü b er die Lage der Gen trosom en in ruhenden Zellen. In: Arch. f. Entwmech. Bd. XII. 1901. pag. 134—161. 10 Textfig. Im 1. Abschnitt seiner Arbeit behandelt Verf. die Sphärenstellung in den Embryonalzellen von Äscaris. Es wird der Satz aufgestellt, dass die Sphären resp. Centrosomen immer ihren Platz an den distalen Enden der „Formachsen'' einnehmen, d. i. unter dem Mittelpunkt der frei- gewölbten Aussenfläche. Diese Lage stimmt aber ausser im Stadium von 2 Blastomeren nicht mit der Lage der Spindelachse überein. Da sich nun nachweisen lässt, dass die Lage der Sphären nicht oder nicht ausschliesslich durch die bei der Furchung auftretenden Zellverschieb- ungen als eine passive erklärt werden kann, was an Hand des 4-Zellen- stadiums ausführlich erläutert wird, so folgt, dass die Sphären sich nach jeder Teilung selbständig in die sich ergebende definitive Sym- metrieachse einstellen. Die Grösse der Verschiebung der Sphäre er- weist sich dabei umgekehrt proportional der Grösse des Winkels, den die beiden Formachsen der Schwesterzellen miteinander bilden. In einem 2. Abschnitte sucht Verf. diese Anschauungen auf die Verhältnisse der Epithelzellen auszudehnen; bei diesen linden sich die Centrosomen in der Buhe fast immer unter der freien Zelloberfläche, obwohl sie bei der periklin erfolgenden Teilung neben dem Kern lagen. Diese Lageveränderung um 90 '^^ kommt ebenfalls durch selbst- ständige Wanderung zu stände. Wahrscheinlich stellt sich dabei auch der Kern seiner Polarität entsprechend in die- Richtung der Form- Zool. Centralbl. IX. Jahrg. ]s;,. 47 6 — 70 - achse ein, wie es ähnlich bei gewissen Blastomeren von Äscaris mit flachen Kernen nachgewiesen werden konnte. Verf. wendet sich sodann gegen die Auffassung M. Heidenhain's, nach der die typische Centrosomenstellung eine physiologische Not- wendigkeit ist, weil die Teilungsspindel immer senkrecht auf der Zell- achse (der Verbindungslinie von Kern und Cytocentrum) stehen soll. Dadurch würde eine postmitotische Wanderung des Centrosoms in die Längsachse der Zelle zur Bedingung für die Bildung eines einschich- tigen Epithels. Die Universalität der Erscheinung wird aber dadurch nicht erklärt. Verf. sieht vielmehr den Grund für die Centrosomenstellung in der ruhenden Zelle in der ererbten Polarität der Metazoenzelle, die phylogenetisch auf die gleiche Eigenschaft blastulaähnlicher Flagel- latenkolonien zurückzuführen und der Elastomere, als einem In- dividuum eines Zellstaates, ebenso nützlich ist, wie dem Einzeltiere einer solchen Flagellatenkolonie. B. Goldschmidt (Heidelberg). Faunistik und Tiergeographie. 48 Biirekhardt, Rud., Das Problem des antarctischen Schöpf- ungscentrums vom Standpunkt der Ornithologie. In: Zoolog. Jahrb. Abth. f. Syst., etc. 15. Bd. 6. Heft. 1902. pag. 1—38. Zu den zahlreichen Problemen, deren Lösung enge mit der näheren Erforschung des Südpoles verknüpft ist, gehört in erster Linie die Frage nach der Existenz eines antarktischen Kontinentes und Schöpfungs- centrums. Verf. greift einen Teil dieses Problems heraus, indem er sich die Aufgabe stellt, zu untersuchen, inwiefern die Stammes- und Verbreitungsgeschichte der fluglosen und Riesenvögel der südlichen Hemisphäre für die Annahme eines derartigen Schöpfungscentrums spreche. Nach einer historischen Darlegung der bisherigen Ansichten für und gegen einen antarktischen Kontinent, namentlich sow^eit dieselben auf der Verbreitung der fluglosen Riesenvögel basiren, sowie nach einer Würdigung der hierbei verwandten Materialien und Methoden, beginnt Verf. mit einer eingehenden Besprechung der hier in Betracht kommenden Vogelgruppen in Rücksicht auf ihre Stammesentwickelung, ihre mutmaßliche Entstehung und Ausbreitung. Eine erste dieser Gruppen sind die Geranomorphen, im wesentlichen die Rallen und die Kraniche umfassend. Die Rallen (Ralli), welche unter Einschluss der subfossilen Formen und der Aptornithiden etwa 190 Arten in 55 Gattungen umfassen, verbreiteten sich in flugfähigem Zustande über die tropischen und subtropischen Gebiete, besiedelten — Nr. 47—48. - — 71 ■ — dabei auch eine Reihe beschränkter insularer Gebiete und bildeten sich dann hier zu fluglosen Laufvögeln um, womit in vielen Fällen ein Anwachsen des Körpervolumens verbunden war, wie es uns im extremsten Maße die Kiesenformen Neu-SeeJands (Apiornis) rmd der Mascarenen (Legnatia) zeigen. Doch beschränkte sich diese Ausbild- ung von Riesenformen auf die südliche Inselwelt. Weniger einheitlich zusammengesetzt ist die Gruppe der Kraniche (Grues), die aber im übrigen eine ähnliche Entwickelung ihrer Ver- breitung durchgemacht haben wie die Rallen, Die älteren Formen sind auf die südliche Hemisphäre konzentriert, einige neigen zur Fhig- losigkeit (R h i n o c h e t i d a e) , mit der dann wieder die Ausbildung riesiger Körperformen verbunden sein kann, wie sie die Riesenvögel der Pami)as {Pliororhacus und andere) aufweisen. Mit den Geranomorphen, speziell den Rallen, hängen weiter die Apterygiden und Dinornithiden zusammen, die sich an Ort und Stelle in sehr früher Zeit vom Hauptstamme loslösten, während die Casuariden und Dromaeiden eher auf eine Verwandschaft mit gallino-geranomorphen Typen hinzuweisen scheinen. Recht un- sicher sind dagegen die Verwandschaftsbeziehungen der übrigen Ratiten, wie der Aepy orni thid en Madagaskas, der Mülle ro mit hiden, der Struthioni den und der Rheiden. Neben diesen jüngeren Formen sind weiter noch eine Anzahl alttertiärer und prätertiärer Ratiten bekannt, deren Zugehörigkeit nur unsicher zu bestimmen ist, die aber jedenfalls zeigen, dass in verschiedenen Familien auch hier unabhängig von einander Riesen- formen ausgebildet werden konnten. So stellt Gastornis aus dem Eocän einen anserinen Riesenvogel, Hesperornis aus der mittleren Kreide einen ratiten Colymbo-Podicipiden dar. Aus diesen Thatsachen glaubt Verf. durchaus auf eine polyphy- letische Zusammensetzung der Laufvögel sowie auf eine Entstehung der Riesenvügel in dem beschränkten Gebiete von Inseln, nicht auf den weiten Räumen der Kontinente schliessen zu müssen. Der bisherigen Ansicht, wonach man annahm, dass die Bedingungen für den Erwerb von Fluglosigkeit und Riesenwuchs, die ja so oft Hand in Hand gehen, auf Kontinenten zu suchen seien , wie es das Vorkommen der ameri- kanischen und afrikanischen Strausse ohne Aveiteres plausibel machte, hält er die oben dargestellte Geschichte des Rallenstammes entgegen, sowie die weitere Thatsache, dass die lebenden kontinentalen Ratiten- formen bei weitem nicht so artenreich sind wie die fossilen und lebenden Inselratiten. Die Artenzahl steht ziemlich genau im um- gekehrten Verhältnis zur Grösse des Wohngebietes. Von dieser An- schauungsweise ausgehend darf dann auch das heutige Verbreitungs- — Nr. 48. — 6* — 72 — gebiet der kontinentalen Strausse nicht als ihr Entsteliimgscentrum, sondern nur als ihr Erhaltungsgebiet betrachtet werden, und das Vorkommen zahlreicher eigentümlicher Riesenvögel in Patagonien würde dann dafür sprechen , dass hier einst Bedingungen vorhanden waren, wie sie jetzt etwa Neu-Seeland darbietet. Durch den Nachweis der polyphyletischen Entstehung der ratiten Riesenvögel wird die Annahme eines gemeinsamen Entwickelungs- centrums natürlich hinfällig. Beschränkte Wanderungen der auf Inseln entstandenen Ratiten in das Innere der Kontinente erklären zur Genüge ihre Verbreitungsverhältnisse, eines antarktischen Konti- nents bedarf es hierzu nicht. Und wenn auch aus anderen That- sachen auf eine antarktische Landbrücke nach Neu-Seeland und Süd- amerika mit einiger Wahrscheinlichkeit geschlossen werden kann , so brauchen diese Verbindungswege noch nicht die Ausstrahlungen eines Schöpfungscentrums darzustellen. Auf keinen Fall aber können die Riesenvögel als ein Beweismittel für einen ehemaligen antarktischen Kontinent betrachtet werden. J. Meisenheimer (Marburg). 49 Hartert, Ernst, Aus den Wanderjahren eines Naturforschers. Reisen und Forschungen in Afrika, Asien und Amerika. In: Novitates Zoologicae. Vol. VIII. 1901. pag. 221—855. Mit zahlreichen Abbildungen und Kartenskizzen. Der erste Abschnitt dieser Folge von Reiseschilderungen behan- delt eine im Jahre 1885 im Zusammenhange mit einer Expedition Flegel's unternommene Reise nach Sokoto und Kano im westlichen Sudan. Nachdem die vier ersten Kapitel einer anschaulichen Be- schreibung 'des Verlaufes der Expedition gewidmet sind , wobei nur gelegentlich zoologische Notizen, im wesentlichen ornithologischen In- haltes, eingestreut sind, geht Verf. in einem fünften Kapitel genauer auf die Fauna der canarischen Inseln ein. Die Ornis dieser Insel- gruppe, welche im allgemeinen der mediterranen Subregion zuzu- rechnen ist, zeigt ein starkes Überwiegen europäischer Elemente, wie es einmal aus der grossen Nähe der iberischen Halbinsel sowie aus Aem Umstände erklärlich wird, dass die Canaren in der Zugrichtung zahlreicher europäischer Vögel gelegen sind, und so letztere leicht dazu kamen, hier dauernden Aufenthalt zu nehmen. Gering im Ver- hältnis zur Nähe des Festlandes ist die Zahl der nordafrikanischen Vögel, nur die östlichen Inseln Fuertaventura und Lanzarote schliessen sich enger an Nordafrika an und treten so in einen gewissen Gegen- satz zur westlichen Gruppe. Gänzlich zurückzuweisen ist dagegen das Vorhandensein amerikanischer Elemente in der Canarenfauna (gegen König). Hieran schliesst sich eine Beschreibung der Brut- — Nr. 48—49. — — 73 - vögel der Canaren mit einer Fülle ornithologischer Einzelheiten, aus denen vor allem eine beträchtliche Verschiedenheit zwischen Madeira und den Canaren hervorgeht. • Mit einigen weiteren Kapiteln, welche eine Aufzählung der Vogel- welt der Los- Inseln (Westküste von Afrika) sowie des durchzogenen Haussa-Landes enthalten, schliesst dieser erste Abschnitt, dem weitere folgen sollen. J. Meisenheimer (Marburg). 50 Racovitza, E. G., La faune du pole Sud. In: Revue Scientif. 4. ser. T. XVI. 1901. pag. 1—10. 2 Figg. Die einer umfangreicheren (in den Causeries scientifiqoes de la Societe zoologique de France, 1900 erschienenen) Abhandlung ent- nommene Schilderung der antarktischen Tierwelt beruht auf den Er- gebnissen der belgischen Südpolarexpedition, geht also im wesent- lichen auf die Feuerland gegenüber gelegenen Inselgruppen ein. Alle Inseln sind hier von Inlandeis und Schnee bedeckt, nur wenige Fels- spitzen, schmale Streifen am Strande oder ganz kleine Inselchen sind frei davon, und an diesen Stellen wachsen einige wenige Pflanzen, leben in Süsswasserlachen Algen, Flagellaten, Bakterien, weiter Rota- torien, Tardigraden und Nematoden. Auf dem Lande fand sich ferner von niederen Tieren ein schwarzblauer Poduride, eine^ Fliege [BeJgica antarctica) mit reduzierten Flügeln, sowie 3 — 4 Arten von A c a r i d e n vor. Von Vögeln sind als Sommergäste anzuführen Larus dominicanns,. Sterna sjj., Megalestris antarctica, Ossifraga gigantea, Oceanites ocea- niciis , PhaJacrocorvus sp., sie alle nisten zugleich auf diesen Inseln.. Durchaus einheimische Vögel sind dagegen die Pinguine und die Scheidenschnäbel; von letzteren tritt hier Chionis alba auf, von ersteren linden sich in der G erlach e-Strasse zwei Arten vor, Pygo- scelis antarctica (von 0,60 m Höhe) und der etwas grössere Pygoscelis papua, beide in sehr ausgedehnten Brutkolonien. Fern vom Lande auf dem Eise traten von Vögeln hauptsächlich vier Arten auf, näm- lich ThaJassoeca antarctica, Pagodroma nivea, Ossiphragci giganfea und Megalestris antarctica, daneben der grösste Pinguin, Äptenodytes forsteri, von 1,10 m Länge. Eine besondere Art von Pinguinen be- sitzt endlich noch Adelie Land, Pggoscelis adeliae. Von Robben gelangten zur Beobachtung Leptonycliot.es tveddeli, Lohodou carcinopliaga ^ weiter sehr selten Ogmorhymns lep)tonyx und nur im Sommer Ommatoplwra rossi, von Walen sind häufig Megaptera hoops und Bcdaenoptera sibhaldi. Eine höchst lebendige Darstellung der Lebensgewohnheiten dieser Tierformen begleitet die angeführten tiergeographischen Thatsachen.. J. ^leisenheimer (Marburg) .. — Nr. 49—50. — — 74 ~ Vermes. Xemathelminthes. 51 V. Liiistow, O., Dorylaimus atratus u. sp. In : Bollet. Mus. Zoolog, e Anat. comp. Genova. 1901. Nr. 109. 2 pag. 4 Fig. Dorylaimus atratus n. sp. ist eine von Issel in einem Thermalwasser von 40—45° C. bei Montegiotto bei Padua gefundene Art von 1,62 — 1,72 mm Länge und 0,035—0,037 mm Breite; Darm schwarz pigmentiei't. 0. v. Li n stow (Göttingen). 52 V. Linstow, O., Entozoa des zoologiscben Museums der Kaiser!. Akad. d. Wissensch. zu Ht. Petersburg. Li: Bullet. Acad. Imp. sc. ' St. Petersbourg. 5. ser. vol. XV. Nr. 3. 1901. pag. 271—291. Taf. I— II. Ancyracanthus impar Schneider kommt auch in der Schwimmblase von Gasterosleus aculeatus vor; Ascaris drepanopsettae ist eine 24,4 mm lange Larve aus Drepanopsetia platesKoides ; Aprocta narium n. sp. aus der Nasenhöhle von Buleo spec? ist 21 — 33 mm lang; die zu diesem Genus gehörigen Arten leben in der Orbita und der Nasenhöhle von Vögeln; die Gattung gehört zu den Resorbentes, wie Fiiaria, ein Porus excretorius fehlt, ebenso ein Anus: das männliche Schwänz- ende trägt keine Papillen. 0. v. Linstow (Göttingen). 53 V. Linstow, O.. Atractis cmciata und Oxyiiris monhyslera, zwei neue Nema- toden aus Metopoccros corindus. In: Centralbl. für Bakt. , Paras. und Infekt. 1. Abth. Bd. XXXr. 1902. Nr. 1. pag. 28—32. 1 Taf. Atractus cruciata n. sp. aus Metopoccros cornntiis kommt in ungeheuren Mengen im Darm vor, da das Weibchen vivipar ist und die Jungen in dem Darm des Wohntieres geboren werden, wo sie sich ohne Zwischeuwirt entwickeln; Seitenwülste mächtig entwickelt, Porus excretorius mit einem Kranz von Chitiu- stäbchen; Männchen 5 mm lang und 0,28 mm breit, zwei ungleiche Spicula, am Schwanzende jederseits sieben Papillen; die Cioake ist zu einem selbstständigen, röhrenförmigen Organ entwickelt; Weibchen 6,22 mm lang und 0,35 mm breit; im Uterus 1 — 3 lauggestreckte, 2,15-2,37 mm lange Embryonen. Oxyuris rnonhystcra ist eine 7,11—7,60 mm lange und 0,62-0,67 mm breite Art aus demselben Wohntiere; das Männchen hat ein sehr grosses, 1,97—2 mm langes Spiculum wie Oxyuris (OzoJaimus) me(/aty])hIon Rud., das Weibchen besitzt nur einen Uterus und ein Ovarium. 0. v. Linstow (Göttingen). Annelides. 54 De Bock, M., Observations anatomiqiies et histologique s sur les Oligochetes, specialement sur leur Systeme musculaire. In: Revue suisse Zool. T. 9. Fase. 1. 1901. 41 pag. 2 Taf. Der Verf. schildert in seiner Schrift die Anordnung und Struktur der Muskulatur in der Körperwand der Oligochäten, die sogenannte Seitenlinie, die Diagonal-Muskeln und die Cuticula. Seine wichtigsten Befunde sind in einer am Schlüsse der Arbeit gegebenen Zusammen- fassung vereinigt. Die Muskelfasern („colonnes musculaires" nach Cerf ontaine), — Nr. 51-54. — — iO — die die Muskulatur der Körperwand bei den Oligochäten bilden, sind Bündel, -welche aus einer kleinen Anzahl von Muskelfäserchen (fibres) bestehen und von einer zarten Haut umschlossen sind. Die Fäserchen setzen sich aus muskulösen Elementen zusammen, die nicht mehr teilbar sind und aus kontraktiler Substanz bestehen. Diese Elemente entstehen in den mj^ogenen Zellen. Jede Muskelzelle erzeugt mehrere Elemente. Bei den Lumbriciden haben die Muskelfasern die Tendenz, sich zu Gruppen oder Bündeln, Kästchen (caissons), zu vereinigen, die von einer deutlichen, vom Bindegewebe stammenden Membran begrenzt werden. Diese Tendenz, die in der Ringmuskelschieht sehr wenig entwickelt ist, zeigt sich besonders in der Längsmuskulatur, wo ausserdem die Muskelfasern (colonnes musculaires) in den meisten Fällen eine sehr regelmäßige Lage im Inneren der Kästchen (caissons) annehmen. Verf. bestätigt damit die Befunde über den Aufbau der Längsmuskulatur bei den Lumbriciden, die der Referent in einer früheren Arbeit im Gegensatz zur Ansicht von Ol aparede u.a. be- schrieben hat. Die Bindesubstanz zwischen den Muskelbündeln besitzt Kerne, ist aber nicht aus begrenzten Zellen zusammengesetzt. Sie ist nur eine feinfaserige und körnige Masse, die ihre celluläre Struktur verloren hat infolge der physiologischen Rolle, die sie zu spielen hat und die darin besteht, den Druck abzuscnwächen und die Reibung zwischen den Muskelfasern zu verringern. Bei den Limicolen bildet diese Substanz eine Schicht, die unmittelbar unter dem Peritoneum, aber durchaus von diesem getrennt, liegt. — Das Äquivalent einer Zelle des Muskelgewebes ist die Summe der muskulösen Elemente, die aus einer myogenen Zelle entstehen. Weder das Muskelfäserchen (fibre), noch die Muskelfaser (colonne musculaire) repräsentiert eine einzige Zelle. ^ Li der Längsmuskulatur der Lumbriciden'und von Lnmhri- ciihis hat der Verf. die Existenz zweierlei Elemente nachgewiesen, die sich durch den Charakter ihrer kontraktilen Substanz unter- scheiden. Dies hat den Verf. auf die Vermutung gebracht, dass bei diesen Würmern die Kontraktilität der Längsmuskelschicht von der Peripherie gegen das Linere hin zunimmt. Das kontraktile Gewebe ist mit Kernen versehen, welche sich von denjenigen des Binde- gewebes unterscheiden. Die Zellen der Muskulatur der Limicolen zeigen die Neigung, ihre Kerne auf stielartigen Fortsätzen zu erheben und sie an freien Stellen zu plazieren, um den durch die Muskeln hervorgerufenen Druck sowohl, wie auch die Reibung zu vermeiden. Dies Prinzip hat zur Bildung -der ..Seitenlinien" geführt, deren Zellen thatsächlich, wie Hesse festgestellt hat, muskulöser Natur sind. - Nr. 54. — — 76 - Ausserdem besitzt die Eingmuskelschicht der Limicolen noch andere Kerne, die jedoch wenig zahlreich sind. Es giebt keinen in der Seitenhnie verlaufenden Nerv, vielmehr findet sich daselbst ein Kanal, der von einer sehr dünnen Membran umgeben ist und wahr- scheinlich ein Lymphgefäss darstellt. — Bei den Gattungen Liimhri- culus, Na'ls und Chaetogaster existiert ein besonderes System von Diagonalmuskelfasern unmittelbar unter der Epidermis. Diese Diagonal- muskeln fehlen bei Encliijtraeus, Tuhifex und den Lumbriciden. Die Guticula von Enchytraeus setzt sich aus feinen, geraden und gekreuzten Fibrillen zusammen, ähnlich der der Lumbriciden. Aber diese Struktur ist nicht für alle Limicolen typisch, wie man bei Lnmhriculus erkennen kann. H. Ude (HannoTer). 55 Mrazek, AI., Die S am entaschen von Bhjnchelmis. In: Sitzungs- ber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. ; math.-nat. Gl. Prag 1900. 5 pag. 1 Taf. Schon vor Jahren hatte Vejdovsky an den Samentaschen von Rhijnchelmis eine innere schlitzförmige Öffnung beobachtet. Mrazek hat nun an Schnittserien feststellen können, dass im Hinterteil des achten Körpersegments, ganz nahe am Dissepimente die oberen Enden der Samentaschen mit dem Darm kommunizieren. Die auch sonst überall an der Samentasche mächtige Muskelschicht ist an der Ver- bindungsstelle besonders stark ausgebildet, so dass sie einen wirk- lichen Schliessmuskel bildet. Die Kommunikation mit dem Darm- lumen kann also wahrscheinlich nach Belieben geöffnet oder geschlossen werden. Stets findet man beim Durchmustern der Schnittserien durch vollkommen geschlechtsreife Exemplare, da wo die Samen- taschen und insbesondere das blinde Diverticulum prall mit Sperma- tozoenbündeln angefüllt sind, dass zahlreiche Spermatozoen auch im Inneren des Dani^ flottieren. Eine innere Verbindung der Samentaschen mit dem Darmlumen bei den Oligochäten wurde zuerst von Michaelsen bei Enchy- traeiden nachgewiesen, später von anderen Forschern bestätigt und auch von einigen anderen Formen [Sutroa, Paradrilus) festgestellt. — Während Beddard diese Verbindung der Samentaschen mit dem Darmlumen in Zusammenhang mit dem Befruchtungsvorgange bringt, neigt der Verf. der auch schon von anderen Forschern geäusserten Ansicht zu, dass es sich einfach um eine Vorrichtung zur Abfuhr der überzähligen Geschlechtsprodukte handelt, wobei er auf den Zusammen- hang der geschlechtlichen Leitungswege mit dem Darme bei anderen Tiergruppen, z. P). Trematoden, hinweist. H. Ude (Hannover). — Nr. 54—55. — 56 — i i — Ude, H., Die arktischen Enchytraeiden und Lumbriciden, sowie die geographische Verbreitung dieser Familien. In: „Fauna arctica" , herausgegeben von Fr. Römer und Fr. Schaudinn. Bd. IL Lief. L 190L pag. 1--34. Taf. I u. IL Die Arbeit zerfällt in zwei Teile. Der erste beschäftigt sich mit systematischen L^ntersuchungen des dem Verf. zur Verfügung stehen- den Enchytraeiden-Materials. Aus diesem Teile sei folgendes hervorgehoben. Verf. beschreibt u. a. zwei arktische Enchytraeiden, die von ihm auch in Deutschland nachgewiesen sind, nämlich Fridericia dura (Eisen) und F. rallosti (Eisen) aus Westpreussen. Erstere ist in Michaelsen's Oligochaeten-Werke zu F. ratzeli (Eisen) gezogen; beide Arten lassen sich aber scharf durch den abweichenden Bau der Kopulationsdrüsen trennen. Diesen beiden steht F. galba (Hoffm.) nahe, ist aber auch durch die Kopulationsdrüsen charakterisiert. F. callosa (Eisen) besitzt keine Kopulations- drüsen. Als einzige Marionina -Art, die in der Arktis vorkommt, erwähnt und beschreibt Verf. M. cbudensis (Clap.), die bisher nur von den Hebriden bekannt war. Diese alte Claparede'sche Species (syn. Pachydrilns cbudensis Clap.) ist mit M. arenaria (Mchlsn.) nahe verwandt; beide unterscheiden sich jedoch durch den abweichenden Bau der Segmentalorgane. — Das Enchytraeiden-Material von der Bären-Insel, welches dem Verf. sowohl von H. Henk in g in Hannover, wie auch von F. Römer und F. Schaudinn zur Untersuchung übergeben war, enthielt ausser der schon erwähnten Marionina cbudends (Clap.) noch Enchyfraeus albidus (tien]e), Lumbricilhis fossarum (T^nher) und eine neue Art, nämlich iy?t7)i6ri- cillus henkingi n. sp. Letzte Art ist nahe verwandt mit L. pagenstecheri (Ratz.), L. nervosus (Eisen) und L. profugus (Eisen) , die ebenfalls Bewohner der Arktis sind , durch den abweichenden Bau der Kopulationstaschen und die Anzahl der Borsten aber als besondere Art charakterisiert. Der zweite Teil der Arbeit enthält eine Zusammenstellung der in der Arktis bislang nachgewiesenen Enchytraeiden und Lumbri- ciden nebst Litteraturangaben, sowie an der Hand von ausführlichen Tabellen eine Übersicht über die geographische Verbreitung dieser Familien. Von Enchytraeiden sind in der Arktis bisher — abgesehen von einigen unsicheren Arten — nachgewiesen: Enchytracus alhidus {\le-a\e), E. hyalinus {Y.\9,Gr\), Fridericia leydigi (Vejd.), F. callosa (Eisen), F. dura (Eisen), F. ratzeli (Eisen), Henlca dicksoni (Eisen), H. nasnta (Eisen), H. gemmala (Eisen), if. /arnj^ns (Eisen), //. tenella (Eisen), H. ochracca (Kisen), Marionina cbudensis (Clap.), Lumbricillus nervosus (Eisen), L. minutus (Müll.) 0. Fabr., L. fos^arum (Tauber), L. henkingi Ude, L. profugus (Eisen), L. pagcnstrcheri (Ratz.), Mescnchytrarus falciformis Eisen, M. fencsiratus (Eisen), M. primaevus Eisen, M. mirabilis Eisen, M. solif)tgi(!< (Emery). Aus den allgemeinen Betrachtungen über die geographische Ver- breitung der Enchytraeiden gelangt der Verf. zu folgenden Resul- taten: Die bis jetzt bekannten Enchytraeiden sind Bewohner der arktischen, subarktischen und subantarktischen Gebiete. Dass auch in der Antarktis und den Tropen endemische Arten vorkommen, ist — Nr. 56. — — 78 - wohl nicht zu bezweifeln, indes bislang nicht erwiesen. — Die arkti- schen, subarktischen und subantarktischen Gebiete besitzen gleiche Gatt- ungen: Die Gattung LumhriciUus ist den Gebieten in annähernd gleicher Artenzahl gemeinsam ; das Genus Enchytraeus ist vorwiegend subarktisch, aber auch in den übrigen Gebieten durch endemische Arten vertreten ; die Gattung Marionina ist vorwiegend den sub- arktischen und den subantarktischen Gebieten eigen, fehlt aber auch nicht in der Arktis. — Die arktischen und subantarktischen Gebiete unterscheiden sich durch das Vorkommen bezw. Fehlen von subarkti- schen Gattungen: Die Arktis ist reich an Arten der Gattungen HenJea und Mesencliytraeiis ; in dem subantarktischen Gebiete fehlen die- selben. — Die Gattung Fridericia ist vorwiegend subarktisch, kommt aber auch in der Arktis vor, ohne freilich dort eigene Formen auf- zuweisen. — Die Gattungen Mesenchyiraeus und vielleicht auch Henlea lassen in ihrer Verbreitung Circumpolarität vermuten; denn erstere ist in der Arktis gefunden auf Spitzbergen, Nowaja Semlja, Sibirien und Alaska, während von der Gattung Henlea eine Art, //. ventricidosu (Udek.) in der Kirgisen-Steppe, Central-Europa und Nord- Amerika (Philadelphia) nachgewiesen ist. Aus der Familie Lumbricidae sind in der Arktis sieben Arten gefunden: Lnnihricus ruhellus Hoü'mstr., L. castaneus (Sav.), Eisenia novdenshöJdi (Eisen), E. rosea (Sav.), Helodrilus ruhidns (Sav.), H. octaedrus (Sav.), und H.norvefficus {Eisen). — Was die allgemeine geographische Verbreitung der- ganzen Familie anlangt, so kommt der Verf. mit Micha eisen zu folgenden Resultaten: Die Familie Lum- bricidae ist in ihrer ^'erbreitung auf die Arktis und Subarktis be- schränkt. Die südliche Grenze dieses Verbreitungsgebietes erstreckt sich von Japan über den Baikal-See-Distrikt Sibiriens nach Turkestan. Persien, Armenien, Syrien und Palästina, Kairo, Tunis, Algerien und Marokko. Im atlantischen Ozean bildet Madeira die Südgrenze und in Amerika die südlichen Distrikte der 'östlich von den Kordilleren gelegenen Vereinigten Staaten. — Das Avestlich von den Kordilleren gelegene Gebiet von Nord-Amerika scheint eine Lücke in der Cirkum- polarität zu bilden, wenigstens in seinem subarktischen Teile ; denn das ganze arktische Nord -Amerika ist bislang noch unerforscht. Die gi'össte Zahl endemischer Arten findet sich in den südlichen -Ge- bieten Europas: Süd-Russland, Österreich-Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Macedonien (vielleicht ganz Griechenland), Nord-Italien, Schweiz, FTankreich, Spanien und Portugal. Diese Gebiete sind als die Ur- heimat der Lumbriciden Eurojjas zu betrachten; von ihnen aus er- folgte wahrscheinlich eine Einwanderung in die nördlichen Länder. — Ob die in Nord-Afrika vorkommenden Arten der Famile Lum- — Nr. 56. — - 79 — bricidae endemiscli sind oder ob sie sich dieses Gebiet von Norden her erobert haben, bleibt vorläufig unentschieden. Endemisch ist hier, sowie auf Sizilien, Sardinien und in Italien jedenfalls die Glosso- scoleciden- Gattung Hormogaster, die vielleicht als Relikt einer einstigen mediterranen Urbevölkerrung anzusehen ist. Das Nilgebiet schliesst sich mit seinen Gattungen Alma imd Nannodrihts an das tropische Afrika an. — Bipolarität ist bei den Regenwürmern nicht vorhanden; denn die Arktis und Subarktis werden von Arten der Familie Lumbricidae bewohnt, während in den subantarktischen Gebieten die Megascoleciden vorherrschen. H. Ude (Hannover). o ' Arthropoda. 57 Hesse, R., Untersuchungen über die Organe der Licht- empfindung bei niederen Tieren. VII. Von den Arthro- poden- Augen. In: Zeitschr. wiss. Zool. Bd- 70. 1901. pag. 347 -473. 6 Taf. Verf. führt den Nachweis , dass in allen Arten von Sehorganen bei den Arthropoden die lichtrecipierenden Elemente den Bau von Stiftcheusäumen haben, d. h. von an der Zellperipherie dicht neben- einander stehenden, meist verdickten Enden von Neurofibrillen : diese Stiftchensäume können durch Verschmelzung der Stiftchen unterein- ander und durch substanzielle Veränderungen derselben metamorpho- siert sein, sind dann aber als solche kenntlich durch die ^'erbindung mit zahlreichen Neurofibrillen, welche durch die Zelle zu den Nerven hinziehen. Für die Medianaugen der Crustaceen und die Ocellen der Myria- poden beschränkt sich die Untersuchung auf diesen Nachweis. Die Stirn äugen der Insekten, mit denen wegen Übereinstimmung im allgemeinen Bauplan auch die Imago- Augen von Ceraiopsyllus und die Ocellen der Tenthrediniden-Larven abgehandelt werden, sind von staunenswerter Mannigfaltigkeit, sodass eine zusammenfassende Cha- rakterisierung nicht leicht ist. Neben der gewöhnlichen Form mit Cornealinse findet sich eine solche mit cellulärer Linse [Cloeoii), und bei anderen {lladiilis, Poduren) fehlen Linsenbildungen gänzlich und die Cuticula zieht unverändert über das Organ hin. Bei vielen wird die Cornealinse abgesondert von Zellen, die ursprünglich mit den Sehzellen dem gleichen Epithelverbande angehörten, ein Verhalten, für das sich mehr oder weniger deutliche Anhaltspunkte am fertigen Auge nachweisen lassen, und das entwickelungsgeschichtlich (Redi- korzew, vgl. Zool. C.-Bl. VIII. 113) für Ä2)is erwiesen ist; die Retina ist also sekundär zweischichtig. Bei anderen bildet eine von — Nr. 56-57. — — 80 — vornherein gesonderte Corneagenzellschicht die Linse ; die Retina besteht dann nur ans Sehzellen [Helopliilus , AnahoUa). Bei den einen tragen die Sehzellen die recipierenden Elemente am di- stalen Ende, der Stiftchensaum ist kappenförmig oder umgiebt in Form eines Cylindermantels das freie Zellende ; bei den anderen sind d.ie Stiftchensäume an einer Seite der Sehzelle angebracht, und die Sehzellen stehen in Gruppen von zwei [Vespa]^ drei (Libellida) oder vier [MacliUis) derart, dass ihre Stiftchensäume in der Achse dieser Gruppe zu einem Rhabdom verschmelzen. Das Pigment befindet sich bald in den Sehzellen, bald ist es auf eine zellige Augenhülle (z. V>. LibeUida) beschränkt^ oder die pigmentierte Cuticularkapsel des Auges übernimmt allein den Lichtschutz [Ceratopsyllus, Änabolia). An der optischen Isolierung kann sich ein Tapetum beteiligen [Machilis, Lihellula, Cloeon) , das stets an eingewanderte Bindegewebszellen gebunden ist. Besonderes Interesse verdienen die Stirnaugen der Poduren [OrcheseUa], wo die wenigen Sehzellen nicht im Epithelverband geblieben, sondern subepithelial gelagert sind; die optische Isolierung wird aber hier von epithelialen Pigmentzellen besorgt. Bei den hochaus- gebildeten Stirnaugen schnellfliegender Insekten {Helophihis^ Libellula, Vesp>a) ist auf verschiedenem Wege eine Teilung der Retina bewerk- stelligt, derart, dass ein Teil der lichtrecipierenden Zellen der Cornea- linse näher liegt als der andere, also von ferner gelegenen Punkten scharfe Bilder erhält, während dieser durch die von näheren Objekten ausgehenden Lichtstrahlen getroffen wird. Die Stirnaugen werden schliesslich charakterisiert als anaxonische oder polyaxonische (d. h. ohne Gruppierung der Sehzellen um eine Achse oder mit Gruppierung derselben um zahlreiche Achsen) epitheliale Augen ohne Inversion der Retina, ohne Krystallkegel oder solchen äquivalente Zellgebilde. Von den Larvenaugen der holometabolen Insekten nehmen diejenigen der eucephalen Fliegenlarven [Chironomus , Ceratopogon) eine Sonderstellung ein: sie sind subepitheliale invertierte Pigment- becher-Ocellen vom Typus derjenigen von Phinaria torva. Weiter wurden untersucht die Ocellen der Larven von Byticus, 3IyrmeJeon, Sialis, Phryganeiden und Arctia. Die Stiftchensäume stehen bei der Dyticus-LsiYxe auf zwei entgegengesetzten Seiten des freien Zellendes, bei Myrmehon auf der Endfläche der Sehzellen, bei den übrigen an der der Augenachse zugekehrten Seitenfläche der Sehzellen. Ausser Byticus haben sie mehrteilige Krystallkegel, und bei Sialis, Phry- ganea und Arctia stehen die Sehzellen in zwei Etagen überein- — Nr. 57. — — Bl- ander, die bei der ersteren zahlreiche, bei der letzteren 3 -j- 4 Seh- zellen enthalten. Die Seitenaugen von Lepisma und Orcheselht stimmen in den Zahlenverhältnissen in auffallender Weise mit den Raupenaugen [Arctia] überein : ihre Sehzellen stehen in zwei Etagen (4 -{- 3) übereinander, distal von ihnen liegt ein vierzelliger Krystallkegel und zwei Corneagen- zellen [bei Arctia Sehzellen 3 + 4, Krystallkegel -]- Corneagen-(Mantel-) Zellen 3 -{- 3] und im Omma des Komplexauges von Feriplaneta deutet die Verteilung der Iietinulakerne auf zwei Etagen (4 -p 3) darauf hin, dass auch hier die Sehzellen ursprünglich so angeordnet waren. Dazu kommt, dass bei Machilis in den Ommen des Komplex- auges regelmäßig zwei Corneagenzellen vorhanden sind. Die Haupt- pigmentzellen, die bei den pterygoten Insekten regelmäßig vorkommen, fehlen bei den Formen, welche besondere Corneagenzellen besitzen, und zugleich geht, wenigstens bei Vanessae (Johansen, Zool. Jahrb. Bd. 6. 1893), aus der Entwickelungsgeschichte hervor, dass die Haupt- pigmentzellen ursprünglich unter der Cuticula liegen und erst sekundär sich zu Seiten des Krystallkegels lagern. Aus alle dem wird gefolgert, einmal dass Corneagenzellen und Hauptpigmentzellen homolog sind, und weiter, dass die Ommen der pterygoten Insekten den Ocellen bei Lepisma und Orchesella und in letzter Linie auch den Raupenocellen homolog sind. Indem schliesslich für die Raupenocellen und die Augen der übrigen Insektenlarven eine Homologie mit den Myriapodenocellen angenommen wird, werden schliesslich auch die Ommen des Insekten- komplexauges auf solche Formen bezogen. Alle diese Augenformen sind monaxonische epitheliale Augen, bei denen z. T. einzelne Zellen aus dem Epithelverband ausgetreten sind und nun die Absonderung der cuticularen Linse besorgen oder teilweise bei höherer Entwickelung sich zu Krystallkegeln umbilden. Verf. schliesst sich also der Auf- fassung von Joh. Müller und Oren acher an, dass die Kömplex- aiigen durch Zusammentreten von Einzelaugen entstanden seien, und verwirft die entgegenstehende Anschauung von Leydig und Ray- Lankester, wonach das Komplexauge als einheitliches Auge aufzu- fassen wäre. Durch den Nachweis der Homologie zwischen Corneagen- zellen und Hauptpigmentzellen wird auch ein Unterschied beseitigt, der scheinbar zwischen den Komplexaugen der Insekten und denen der Crustaceen bestand. In Betreff des Nachweises der subepithelialen Lage des Rhabdoms bei einer Anzahl von Sphingiden, sowie des Vorhandenseins einer basalen Sehzelle in den Ommen des Komplexauges von Di/ticus sei auf das Original verwiesen. — Nr. 57. — — 82 — Für die Augen der Skorpione und Spinnen wird nur die Natur der ., Stäbchen" als Stiftchensäume dargethan. E. Hesse (Tübingen). 5S Rädl, Em., morfologickem vyznamu d v ojitych 'oci u cle- novcu. (üeber die morphologische Bedeutung der Doppel- augen der Arthropoden.) Der von d. kön. böhm. Ges. d. Wiss. preisgekr. Schriften Nr. 13. Prag 1901. pag. 1—56. Taf. 1. Es werden zuerst die Theorien von der morphologischen Be- deutung der zusammengesetzten Augen erklärt, w^obei namentlich die- jenige von Joh. Müller als eine noch heute beachtenswerte hervor- gehoben wird, obwohl dieselbe vorwiegend auf physiologischen und ausserdem hypothetischen Merkmalen aufgebaut ist. Namentlich wird bemerkt, dass seine Anschauung, nach welcher jedes vollkommene Auge die Gegenstände (räumlich) sehen muss, nur eine Hypothese ist. Der Autor führt eine neue Einteilung der Arthropodenaugen durch, welche nur die morphologischen Eigenschaften (Orientierung am Körper, Innervation, allgemeine Struktur) berücksichtigt; es werden unter- schieden: 1. Die Parietal äugen, zu welchen die Medianaugen der Crustaceen, die Medianaugen von Lhmdus ^ die sog. vorderen ^littelaugen der Arachniden und die frontalen Ocellen der Insekten gerechnet werden. 2. Die Seitenaugen, welche zu beiden Seiten des Kopfes liegen und zu welchen gehören: die sog. zusammenge- setzten Augen der Crustaceen und Insekten, die Seitenaugen des Limulus und der Trilobiten, die hinteren Mittelaugen und die Neben- augen der Arachniden, die Augen der Myriapoden und die seitlichen (etwa vorkommenden) Ocellen der Insekten. Acht nachfolgende Kapitel werden dem Beweise gewidmet, dass die Seitenaugen der Arthropoden immer eine doppelte Anlage aufwiesen, welche auf verschiedene Art erkennbar ist : embryonal, indem in den ersten Stadien der Entwickelung das Auge deutlich doppelt angelegt wird (z. B. bei den C u 1 i c i d e n-Larven) ; als zwei Augen oder zwei Gruppen von Augen jederseits am Kopfe (z. B. Gijrinus mit zwei Augen jederseits, Asellus mit zwei Augengruppen) ; bei den Arachniden als vorderes Medianauge (= die obere Anlage) und als zwei Nebenaugen (= die untere Augen- anlage); als zwei verschiedenartig ausgebildete Augen jederseits am Kopfe, wobei das obere Auge regelmäßig weniger pigmentiert ist und aus grösseren Ommatidien besteht [Palaemon, Bijthotrephes^ Ephemeridae etc.); als ein Auge mit verschiedenartig angedeuteter Verdoppelung (seitliche Einkerbungen in das Auge, nach oben oval verlängertes Auge u. ä.); es kann nur die eine Anlage entwickelt und die andere mehr oder weniger unterdrückt sein; bei Astaeus u. a. — Nr. 57—58. — - 83 - ist statt des oberen Auges ein chitinöser Einschnitt in das untere zu rinden; bei Maja und Stenorhynchus sind auf derselben noch besondere selbständig innervierte Haare vorhanden. Auf die neuen und aus der Litteratur gesammelten Thatsachen , welche zu Gunsten dieser Anschauung angeführt werden, kann hier nicht eingegangen werden. Die physiologische Bedeutung der gut differenzierten Dojjpelaugen wird dahin erklärt, dass die doppeläugigen Insekten vorwiegend in vertikaler Ebene ihre Schwimm- und Flugrichtung ändern [Leptodora, Cordulegaster, Ephemeridae). Em. Eädl (Pardubitz). Protracheata. .59 Montgoniery, Thos. H. jr., The Sperma togenesis of Peripatus [Peripatopsis) halfouri up to the Formation of the Sper- mati d. In: Zool. Jahrb. Abt. f. Anat. etc. Bd. XIV. 1900. pag. 277—368. Taf. 19—25. Der Avurmförmige Hoden von Peripatus ist umgeben von einer ^luskelschicht und einer Lage unregelmäßig gestalteter Nährzellen. An ilm schliesst sich eine Samenblase an, in der meist die Meta- morphose der Spermatozoen vor sich geht; sie geht direkt in das Vas deferens über. In den der Wand des Ovars anliegenden Sperma- togonien bildet sich ein Spirem, das in die Chromosomen zerfällt, die durch zarte Lininfäden verbunden bleiben. Erstere ordnen sich zu einer Äquatorialplatte an, in die 28 schleifenförmige Chromosomen eintreten, die sich der Länge nach teilen und auseinanderrücken, wo- bei sie durch Lininfäden, die Verbindungsfasern, miteinander in Zu- sammenhang bleiben. Die Chromosomen werden dabei so auseinander- gezogen, dass das eine Ende, das „centrale", nach dem Pol zu schaut, im Gegensatz zu dem anderen, dem „distalen" ; sie werden paarweise zu V-förmigen Figuren vereinigt gefunden, was als erste Andeutung ihrer späteren ^'erschmelzung zu bivalenten Chromosomen gedeutet wird. Verf. glaubt hierfür eine Erklärung geben zu können, die gleich- zeitig den Mechanismus der Zahlenreduktion der Chromosomen klar- lege. Er findet nämlich später im Synapsisstadium, dass die beiden zu einem verschmelzenden Chromosomen durch dicke Lininfäden miteinander in Verbindung stehen. Diese letzteren aber sollen direkt von dem Lininfäden des Spirems abstammen, der zwischen den Chromo- somen erhalten blieb und auch die Teilung in der Äquatorialplatte mitmachte. Durch eine Kontraktion dieses Verbindungsstückes käme dann die Verschmelzung der beiden Chromosomen zustande. (Die Erhaltung der Lininverbindung zwischen den Chromosomen wurde nicht beobachtet.) Nach der Teilung der Zelle treten die Kerne in das Synapsis- — Nr. 58—59. — — 84 — Stadium, in dem je 2 Chromosomen in der eben angegebenen Weise zu einem V-förmigen verschmelzen. Das Chromatin zerfällt in einzelne, feinem Lininfaden aufgereihte Körnchen, die sich dann der Länge nach teilen. Bewirkt soll dies werden durch Lininfaden, die sich an der Kernwand ansetzen. Die gleiche Längsspaltung vollzieht auch der Lininfaden und dann tritt der Kern in das Ruhestadiiim ein, während dessen die Individualität der Chromosomen erhalten bleiben soll. Ein Gebilde, das dem merkwürdigen Chromatinnucleolus anderer Insekten entspräche, tritt nicht auf. Am distalen Kernpole der so entstandenen Spermatocyten wird nunmehr ein mützenförmiges ,,Idiozom" sichtbar, in dem ein Paar von Centrosomen auftritt. Diese teilen sich und die Paare rücken an die Pole auseinander, ohne dass dabei eine Centralspindel beobachtet wird. Die nun entstehende Spindel steht senkrecht auf der der vorhergehenden Teilung und enthält 14 biva- lente Chromosomen verschiedener Gestalt. Die Mantelfasern sollen aus den distalen Lininfaden, die die Chromosomen verbinden, aus- wachsen. Die bivalenten Chromosomen werden der Quere nach in 2 Univalente geteilt, so dass hier ebenso wie hei Fentatoma die erste lleifungsteilung eine echte Reduktionsteilung darstellt. Beim Aus- einanderrücken der Chromosomen tritt wieder der Längsspalt auf, der schon in den Prophasen sichtbar war. Diesem entsprechend stellt die zweite Reifungsteilung eine Längsteilung der Univalenten Chromo- somen dar, durch die jede der nun entstandenen Spermatiden 14 semi- •valente Chromosomen erhält. P'ür eine weitere Verfolgung der Spermato- genese bietet Ferix>atus kein günstiges Objekt. Verf. zeigt schliesslich noch, dass auch in anderen erwachsenen wie embryonalen Geweben die Chromosomenzahl 28 beträgt. In einem kurzen allgemeinen Teil werden die Beziehungen zwischen Chromatin und Linin, die Individualität der Chromosomen, die Be- wegung des Chromatins, die Polarität von Kern und Zelle und die Bedeutung des Synapsisstadiums besprochen. R. Gold Schmidt (Heidelberg). Insecta. 60 Wheeler, W. M,, An e x t r a o r d i n a r y A n t - G u e s t. In : The American Naturalist Vol. XXXV. 1901. pag. 1007—1016. 2 fig. Während bis vor kurzem nur ganz spärliche Beobachtungen über biologische Beziehungen zwischen Dipteren und Ameisen oder Termiten, vorlagen (vergl. Zool. C.-Bl. VI. 1899. pag. 7), so mehren sich in letzter Zeit die Berichte über termitophile und myrmecophile Dipteren. So hat Was mann kürzlich eine flügellose Diptere [Ter- mitoxenia) als echten Termitengast beschrieben (vergl. Zool. C.-Bl. VIIL — - Nr. 59—60. — - 85 ■ — 1901. 54) und jetzt macht uns Wheeler mit einem neuen Fall einer Dipteren -Myrmecophilie bekannt. Es handelt sich hier um eine Phoride, die ihre ganze Entwickelung in dem Nest von Pachycon- dyla harpax durchmacht und dabei in recht eigentümliche Beziehungen zu der Larve resp. Puppe der genannten Ameise tritt. Die Dipteren- Larve sitzt nämlich immer auf der Ameisenlarve, und zwar in der vorderen, schmäleren Halsregion der letzteren, entweder am 1. Ab- dominal- oder am Metathoracalsegment. Sie hält sich dabei mit einer am Hinterende befindlichen Scheibe fest und schlingt sich mit dem Vorderende um die Larve der Ameise herum, so dass diese wie mit einem lebenden Halsband umgeben erscheint. Die Verbindung der beiden Larven ist eine so innige, dass sie selbst im Alkohol nicht getrennt wird. Verf. beobachtete die Larven längere Zeit im künstlichen Nest und fand dadurch auch die Erklärung für die geschilderte Larven- vereinigung. Die Ernährung der Fac/ii/condi/la-Lsir\en geschieht näm- lich nicht, wie bei den meisten übrigen Ameisen dadurch, dass die Arbeiter aus ihrem Munde Futtersaft auf den Mund der Larven über- treten lassen, sondern in der Weise, dass die Arbeiter einzelne Stücke frisch getöteter Beutetiere (Insektenlarven, Myriopoden etc.) auf die muldenförmig eingedrückte Bauchseite ihrer Larven, die alle mit ventralwärts gekrümmtem Halse auf dem Rücken liegen, bringen. Während nun die Ameisenlarve sofort damit beginnt, die auf ihrem Bauche lie- gende Nahrung zu verzehren, schickt sich auch die Phoriden-Larve , die mit ihrem Pkorideniarve ■ Hinterende festgeheftet bleibt, an, mit ihrem beweglichen zugespitzten Vorder- ende die Nahrung ebenfalls zu erreichen und an dem Mahle teilzunehmen. Ist die dargereichte Nahrung vollständig aufge- zehrt, so kommt es vor, dass die Pho- riden-Larve ihren Kopf nach den benach- barten Ameisenlarven ausstreckt, um auf ihnen vielleicht noch etwas zu finden; oder sie zwicken die von ihnen bewohnten Larven, damit diese unruhig würden und dadurch die Arbeiter dazu veranlassten, neue Nahrung zu bringen. Wheeler meint, dass hier vielleicht der vollkommenste Füll von Commensalimus (im ursprünglichen Sinn des Wortes) vorliegt, der im ganzen Tierreich zu finden ist. Kef. möchte aber daran erinnern, dass wir in dem Verhalten einiger Acarinen 7 Zoolog. Ceiitralbl. IX. Jahrg. ■ _ Nr. 60. — Ausgewachsene Larve von Pachycondyla harpax mit einer Phoridenlarve. - 86 — zu Ameisen schon ganz ähnliche Fälle kennen gelernt haben {vergl, Zool. C.-Bl. YI. 1899. pag. 6). Was mann nannte diese Art der Miternährung ,, Syntrophie " . Wie alle Ameisenlarven, so werden auch die Pachpcondi/Ia-Lsirven von den A.rbeitern oftmals durch Belecken gereinigt; dabei werden letztere durch die auf den ersteren sitzenden Dipteren-Larven keines- wegs irritiert, sondern es werden auch die fremden Larven mitbeleckt und mitgereinigt. Dadurch erinnern die Phoriden-Larven an die sog. „echten Gäste'^, gleichwie AntennopJiorus uhlmanni^ d. i. jene interessante Milbe, die, am Lasiiis mixtus sitzend, bei der gegenseitigen Beleckung mitbeleckt wird und bei der gegenseitigen Fütterung von dem Futtersaft profitiert (vergl. 1. c). Wenn die Ameisenlarven ihre Cocons verfertigen, so lassen sich die Dipteren-Larven raiteinspinnen. Jedoch verlassen sie ihren alten Platz in der Halsregion und wandern mm im Cocon an das Hinter- ende der Ameisenlarve, wo sie sich dann ebenfalls verpuppen. Dabei verfertigen sie sich keine besondere Puppenhülle, sondern es muss als solche die letzte Larvenhaut dienen. — Dass die Phoriden-Larve zum hinteren Pol des Ameisencocons wandert, dürfte seinen Grund darin haben, dass die Ameisen zeitig vor den Dipteren ausschlüpfen und zwar durch eine Öffnung am vorderen Pol, wobei wahrscheinlich auch noch Arbeiter behilflich sind. Es würde deshalb jedenfalls die Dipteren- Larve, falls sie vorne, an ihrem ursprünglichen Platze liegen geblieben wäre, durch das Ausschlüpfen der Ameise in den meisten Fällen ge- schädigt werden. Die Frage, ob durch die Anwesenheit der Phoridenlarven die betreffenden Ameisenkolonien merklichen Schaden erleiden könnten, glaubt Wh ee 1er verneinen zu müssen. Allerdings müsste auch erst festgestellt werden, ob die Dipteren-Larven ihren Trägern nicht viel- leicht so viel Nahrung entziehen könnten, dass dadurch die Erziehung von fruchtbaren Weibchen vereitelt würde. K. Es che rieh (Strassburg). 61 Brues, Ch. Thomas, Two new myrmecophilous Genera of abberant Phoridae from Texas. In: The American Naturalist. Vol. XXXV. 1901. pag. 337—356. 11 Fig. im Text. 62 Wasmaim, E., Termitoxenia, ein flügelloses, physogastres Dipterengenus aus Termitennestern. IL Theil. Nach- trag zum systematischen und biologischen Theil. In: Zeitschr. f. wiss. Zool. LXX. Bd. 1901. pag. 289—298. 63 Pergaude, Theo., The Ant-decapitating Fly. In: Proc. Ent. . See. Washington. Vol. IV. Nr. 4. 1901. pag. 497—501. 1 Fig. — Nr. 00-6S. — — 87 — < Die drei vorliegenden Arbeiten bringen weitere Beiträge (siehe Züol. Centr.-Bl. 1902) zur Kenntnis der Myrmecophilie von Dipteren. Brues (Gl) beschreibt zwei interessante neue Dipteren aus Texas, die in Ameisen-Nestern gefunden wurden und die durch ihre Degenerations- resp. Anpassungscharaktere sich als echte Myrme- cophilen bekunden. Die eine Form, die als Commoptera solenopsidis n. g. et n. sp. beschrieben wird, lebt bei Solenopsis geminata, die andere, Ecitomyia tvheeleri n. g. et n. sp., bei Eciton coecmn Latr. und E. sclimitti Emery. Beide Arten zeichnen sich vor allem da- durch aus, dass ihre Flügel mehr oder weniger rudimentär sind: bei dem (allein bekannten) 9 von Commoptera sind dieselben überaus klein, kaum ein Drittel so lang als der Körper der Fliege und sehr zart, mit verwischtem Geäder; bei dem 9 von Ecitomyia sind sie noch mehr reduziert und nur durch zwei dünne griffelartige Anhänge vertreten. Das d" davon besitzt aber, im Gegensatz dazu, vollkommen ausgebildete Flügel, deren Geäder eine grosse Übereinstimmung mit dem der Phoriden zeigt. Die Halteren sind bei Commoptera gut ausgebildet und mehrfach gegliedert, bei Ecitomyia dagegen fehlen sie vollständig, was ein äusserst seltenes Vorkommnis bei den Dip- teren darstellt. Das Abdomen ist in beiden Gattungen grösstenteils weichhäutig, nur auf der Dorsalseite sind einige stärker chitinisierte kleine Platten in die dünne Haut eingelagert. Im 4. Segment findet sich bei den beiden Formen dorsal ein kleiner Chitinring, der eine Papille einschliesst; letztere steht mit einer Drüse in Verbindung, die einen ziemlich komplizierten Bau auf- w'eist, und die der Verf. später genauer zu beschreiben beabsichtigt. Diese Drüse stellt wahrscheinlich neben der Reduktion der Flügel den hauptsächlichsten Anpassungscharakter an die Myrmecophilie dar, ebenso wie die Trichome bei den myrmecophilen Coleopteren. Dafür dürfte auch der Umstand sprechen, dass bei einer flügellosen Proctotrupide, die neuerdings ebenfalls bei Eciton coeciim ent- deckt wurde, an genau derselben Stelle, auf der bei Ecitomyia die Drüsenmündung steht, eine ähnlich geformte rauhe Platte sich be- findet, wohl zu dem Zwecke, den gastlich aufgenommenen Dipteren ähnlich zu werden und so die blinden Wirte über ihre Natur zu täuschen. Durch die mehr oder weniger rudimentären Flügel, sowie auch durch verschiedene andere Charaktere bekunden die zwei neuen Genera verwandtschaftliche Beziehungen zu den Stethopathiden Wan- dolleck's und der Verf. steht auch nicht an, sie in diese Familie einzureihen. Die bisher bekannten Gattungen der Stethopathiden {Stetliopatlms ^ Wandolleckia und Conocephalus) stellen Formen dar, - Nr. Gl -63. — 7* — 88 — die sowohl der Flügel als der Halteren vollständig entbehren. Da nun die neuen Genera Flügel in recht verschiedener Ausbildung be- sitzen, so glaubt Brues in ihnen die Übergangsformen von den gänzlich flügellosen Stethopathiden zu den normal geflügelten Phoriden gefunden zu haben und kommt so zur Ansicht, dass die ersteren in- folgedessen nur noch als Subfamilie der Phoriden aufzufassen seien. Brues stellt zu den Stethopathiden auch die termitophile Dipteren-Gattung lermitoxenia Wasm. , was aber nach den neuen Mitteilungen Wasmann's (62) gänzhch unberechtigt zu sein scheint. Denn Termitoxenia gehört in eine ganz andere Gruppe der cyclo- raphen Dipteren als die Phoriden, nämlich zu den Formen mit einer Stirnspalte, den Schizophora, Avährend letztere zu den Aschiza zu stellen sind. Unter den Schizophoren nun nimmt Termi- toxenia wiederum eine vollständige Sonderstellung ein, so dass Was- mann die fragliche Gattung zu einer eigenen Dipterenfamilie, die Termitoxeniidae, welche zwischen den Fumyiden und den Pupiparen zu stehen hat, erhebt. Die früher gegebene Charak- teristik von Termitoxenia (siehe Zool. Centr.-Bl. 1901. pag. 64) wird jetzt mehrfach berichtigt und ergänzt. So gelang es Was mann, neuerdings auch freie häutige Halteren nachzuweisen, so dass die Ansicht von Brues, in den Appendices thoracales umgebildete Halteren zu erbhcken, dadurch hinfällig geworden ist. Besonders interessant ist ferner die Entdeckung, dass alle in die neue Familie ge- hörigen Tiere Hermaphroditen sind. Und auch bezüglich ihrer Entwickelung stehen sie unter allen Dipteren ganz vereinzelt dar, indem nämlich aus den riesigen Eiern unmittelbar die Imagoform hervorgeht, so dass also die ganze Metamor- phose ausfällt und wir es hier mit ametabolen Dipteren z.u thun haben. Welche von all diesen auffallenden Eigenschaften als Folge der termitophilen Lebensweise und welche als alte Stammescharaktere zu betrachten sind, darüber ist wohl noch nicht in allen Fällen endgültig zu entscheiden. Die Ilückbildung der Flügel jedoch dürfen wir ohne Zweifel als neuerworbenen Anpassungscharakter auffassen, da wir ja dieselbe Erscheinung auch bei den obigen myrmecophilen Dipteren, die im System weit von Termitoxenia abstehen, kennen gelernt haben. Wir haben hier also wiederum eine Konvergenz- erscheinung, wie solche gerade auf dem Gebiete der Myrmecophilie und Terraitophilie so häufig vorkommen (cfr. Zool. Centr.-Bl. 1901. pag. 811). — Die weiteren Ausführungen, die Wasmann über die Entwickelung und den feineren Bau von Termitoxenia in Aussicht stellt, dürften wohl noch manche Überraschungen bringen. — Nr. 61—03. — — 89 — Die dritte der oben angeführten Arbeiten von Pergande (63) handelt ebenfalls von einer kleinen myrmecophilen Fliege [Apoce- pludns x>ergan(lei Cop. n. g. et nov. sp.), die zu den Phoriden ge- hört und sich von der Gattung Phora hauptsächlich durch den grossen Ovipositor, der beinahe halb so lang als das ganze Abdomen ist, aus- zeichnet. Diese neue Phoride lebt in den Nestern von Camponotns pemisylvcmicns und zwar, im Gegensatz zu den obigen flügellosen Dipteren, als „feindhch verfolgter Einmieter". Denn sie hat es einzig darauf abgesehen, ihre Eier auf oder in die Wirtsameise zu legen und zwar gescliieht dies nicht auf hinterlistige Weise, sondern in ofl'enem Kampfe, der mehrere Stunden dauern kann. — Die Ent- wickelung der Fliege findet in der befallenen Ameise und zwar in deren Kopf statt. Die Larve nährt sich von den Weichteilen des Kopfes, frisst dabei den letzteren allmählich vollkommen aus und bewirkt dadurch endlich das Abfallen desselben, wodurch die Ameise natür- lich getötet wird ^). — Auch die Weiterentwickelung, die Verpuppung, findet in dem losgetrennten Ameisenkopf statt, aus welchem endlich nach ca. 14 Tagen die kleine, sehr bewegliche Fliege ausschlüpft. Obwohl wir erst am Anfang unserer Kenntnisse über myrmecophile und termitophile Dipteren stehen, so lassen doch die hier besprochenen Beobachtungen schon erkennen, wie mannigfaltig die Beziehungen zwischen Ameisen oder Termiten und Dipteren sind und wie viel- versprechend ein weiteres Studium in dieser Richtung sein dürfte. K. Es eher ich (Strassburg). 64 Tliomaiiii, Hans, Schmetterlinge und Ameisen. Beobacht- ungen über eine Symbiose z w i s c h e n i?/cae«a «rf/MS L. und Formica cinerea Mayer. In : Jahresbericht Naturf. Ges. Graubiin- dens. Bd. XLIV. (Auch separat als Inaug. Diss. Chur, 1901. 40 pag. 1 Taf.) Verf. beobachtete längere Zeit hindurch die Beziehungen zwischen der Raupe des weitverbreiteten Bläulings Lycaena argus L. und einer Ameise, Formica cinerea Mayer, und teilt darüber in der vor- liegenden Arbeit viele interessante Einzelheiten mit, die teils neu sind und teils die von Lionel de Niceville an indischen und W. H. Edwards an nordamerikanischen Lycaeniden gemachten Beob- achtungen ergänzen oder bestätigen. Die schmutzig -grüne, assei- förmige Raupe der Lycaena argus findet man vom Mai bis September ') Auch Was mann berichtet in seiner Arbeit ,Die Gäste der Ameisen und Termiten" (111. Zeit. f. Entom. 1898) von einer Dipterenlarve, die zwischen Kopf und Thorax eines Camponotns aus Kamerun eingebohrt war. Nach obiger Mit- teilung dürfte diese Larve wohl auch einer Phoride angehört haben. — Nr. «I-Gl. — — 90 — auf verschiedenen Pflanzen, am liebsten auf Hippophae rhamnoides •L. oder Ox-ytropus pilosa Dec. , wo sie mit eingezogenem Kopf auf der Blattfläche, bald unten, bald oben, jedoch niemals von der Seite her frisst. Man trifft sie jedoch hier niemals allein, sondern stets imigeben von einer Anzahl Ameisen, die sich lebhaft auf dem Rücken der Raupe tummeln, und ;,bald der Länge nach, bald quer über sie hinlaufen". Die grösste Aufmerksamkeit wird den letzten Leibes- ringen der Raupe ' geschenkt, indem die Ameisen dort sich am meisten aufhalten und unablässig mit ihren Fühlern die Raupe betasten. „Diese ganze Behandlung stört die Raupe nicht im geringsten, son- dern sie frisst auf ihrem Blatte ruhig weiter." Dieser Umstand, sowiedie Regelmäßigkeit der Ameisenbegleitung, in der sich die Raupen befinden, deuten darauf hin, dass es sich hier um ein gesetzmäßiges Zusammenleben von Raupen und Ameisen handelt, aus dem beide Teile Nutzen ziehen. Ausserdem geht dies auch daraus hervor, dass die Raupen bestimmte Organe, die lediglich für den Ameisenbesuch eingerichtet sind, besitzen. Der Nutzen, welcher der Lycaena aus dieser Symbiose erwächst, bestellt nach den Beobachtungen des Yerf.'s hauptsächlich darin, dass die Ameisen die Raupen zu schützen versuchen, wobei sie grossen Mut und grosse Hartnäckigkeit an den Tag legen. Der Schutz besteht einmal darin, dass sie die Raupen gegen ihre grössten Feinde, die Raubfliegen und Schlupfwespen verteidigen; und zweitens darin, dass sie die vor der Verpuppung stehenden Raupen in ihr Nest führen, damit die völlig nackten und jeder schützenden Hülle baren Puppen vor Nachstellungen durch andere Tiere, wie Carabiden oder deren Larven, möglichst gesichert seien. Dass die Ameisen ferner noch dem Schmetterling beim. Ausschlüpfen und Verlassen des Nestes behülfüch sein würden, wie L. de Niceville berichtet, konnte Verf. an L. nrgus nicht beobachten. Jedoch konnte er in einem anderen Punkte diesen Autor bestätigen, nämlich darin, dass die eben geschlüpften, jungen Schmetterlinge unbehelligt von den Ameisen in den Nestern bleiben können , und so also auch noch während des frühesten Lnaginallebens, während des Auswachsens und und Erhärtens der Flüoel , des Schutzes der Ameisenkolonie sich erfreuen. Sind nun also die Vorteile, welche Lycaena aus der Symbiose erzielt, keineswegs gering, indem die Raupe durch die Ameisen einen kräftigen Schutz gegen schädliche äussere Einflüsse erhält und ihr so der Kampf ums Dasein wesentlich erleichtert wird, so ist der Nutzen, den die Ameisen daraus ziehen, ganz anderer Art. Er be- steht darin, dass die Raupen eine süsse Flüssigkeit sezernieren, die — Nr. 64. — — 91 - für die Ameisen einen grossen Genuss bedeutet. Das Sekret quillt aus einer kurzen Querspalte, die auf der Dorsalseite der Raupe, nahe am hinteren Eand des drittletzten Segmentes sich befindet. ..^'on Zeit zu Zeit öfi'net sich die Spalte ein wenig und lässt zwischen ihren Lippen ein winziges Wärzchen oder Zäpfchen treten, auf welchem ein kleines Tröpfchen einer klaren Flüssigkeit glänzt.'' Die Absonderung dieses Sekretes, das „fadenziehend^'^ sein soll, ge- schieht „nach freiem Willen der Raupe". „Ohne Beisein der Ameisen erfolgt niemals eine Sekretion'^ — Der histologische Bau der Drüse wird leider nicht näher beschrieben. Ausser dieser Honigdrüse besitzt die Lycaena-Üixujie noch ein Paar anderer Organe, die mit der Symbiose in Beziehung gebracht werden müssen. Es sind dies zwei Zäpfchen oder Röhrchen von cylindrischer Gestalt, die, auf dem zweitletzten Segment in der Nähe der Stigmen gelegen, wie die Fühler einer Schnecke ein- und ausge- stülpt werden können, und am Ende einen Kranz feiner, gefiederter Börstchen tragen. Die Bedeutung dieses merkwürdigen Organs ist noch fraglich; während es Niceville für eine ursprüngliche Ver- teidigungswafte hält, die bei den von Ameisen beschützten Raupen überflüssig geworden und in Rückbildung begriffen ist, so sieht Verf. in ihm eine Art Duftorgan, das einen auf die Ameisen angenehm wirkenden Duft ausströmen lässt. Auch die Bildung der Haut der i?/c«e»?«-Raupe zeigt Anpassungs- erscheinungen an die Symbiose, indem die ganze Körperdecke mit einer Anzahl feiner Tastborsten besät ist. Dadurch stellt dieselbe ein empfindliches Tastorgan dar, durch welches der Verkehr zwischen der Raupe und den Ameisen vermittelt wird. Nach der Art der Anpassungscharaktere unserer Raupe , sowie nach dem geschilderten biologischen Verhalten glaubt Verf. die myrmecophilen Lycaenen zu den „echten Gästen" oder Sym- philen stellen zu müssen. Doch nehmen sie gegenüber der Haupt' gruppe derselben, der symphilen Käfer, entschieden eine Sonder- stellung ein, indem ja die Ameisen ihren Schützling ausserhalb ihres Nestes aufsuchen und nichts mit .dessen Ernährung zu thun haben. Dazu kommt, dass die Lycaeniden als völlig harmlose Tiere den Ameisen in keiner Weise schädlich werden können, was ja bei den meisten Käfern der Fall ist. — Wir haben also ,,in dem Zusammen- leben von Schmetterlingen und Ameisen einen Fall von wirklicher Gleichberechtigung nnd echter Symbiose vor uns, wie wir sie schöner und harmonischer unter den Ameisengästen kaum ein zweites Mal antreffen dürften'" . K. E s c h e r i c h (Strassburg). * — Nr. 64. — — 92 — 65 Gorka, Saiidor, Adatok a coleopterak taplalocsövenekmor- phologiai es physiologiai ismeretehez. Budapest 1901. 56 pag. 2 tab. 66 — Beiträge zur Morphologie u. Physiologie des Yer- dauungsapparates der Coleopter en. In : Allgem. Zeitschrift für Entomol. (Neudamm) 1901. Nr. 22. pag. 339-341. Verf. untersuchte den Darmkanal von 110 verschiedenen Coleo- pteren und gelangte zu dem Resultat, dass sich bezüglich der Struktur, der jjhysiologischen Funktion und der Grössenverhältnisse der ein- zelnen Teile 6 Haupttypen unterscheiden lassen, nämlich: Copro- phaga, Phyto phaga, Succiphaga.Saprophaga, Sarcophaga und N e er o phaga. Am längsten ist der Darmkanal bei den Copro- phagen, indem er das fünf- bis achtfache der Körperlänge beträgt. Von den einzelnen Darmabschnitten, die äusserlich nur wenig von einander verschieden und kaum gegen einander abgesetzt sind, ist der Mitteldarm mit 80 — 90 "^/o der gesamten Darmlänge der längste. Ganz ähnlich verhält sich der Darmkanal der Pflanzenfresser (Phytophaga), der die Körperlänge etwa um das 3 — 7 fache übertrifft. Der Haupt- unterschied vom vorigen Typus besteht darin, dass hier an der Grenze zwischen Vorder- und Mitteldarm immer eine sphinkterartige Ver- engerung entwickelt ist, die die beiden Abschnitte scharf von einander trennt. Recht abweichend von diesen beiden Gruppen ist der Darmkanal der sich von Pflanzensäften nährenden Succiphagen. „T>er leichten Verdaubarkeit dieser Säfte entsprechend" ist hier der Verdauungs- traktus viel kürzer und höchstens 2 — 3 mal so lang als der Körper; auch die Längen Verhältnisse der einzelnen Darmabschnitte sind hier anders wie bei den vorigen, indem Vor-, Mittel- und Hinterdarm un- gefähr die gleiche Ausdehnung erreichen. Vor- und Hinterdarm stellen auch nicht nur ein- und ausführende Kanäle dar, sondern sollen in ihren distalen resp. proximalen Enden auch der Resorption dienen. Bei den Saprophagen, die sich von modernden und verwesenden pflanzlichen Stoffen nähren (z. B. Orydes), ist der Darmkanal etwa 3— 4mal so lang als der Körper. Besonders auffallend an diesem Typus ist, dass der Hinterdarm hier am längsten entwickelt ist und etwa 50— 70°/o der ganzen Darmlänge beträgt. Ein ähnliches Ver- halten bezüglich des Hinterdarms zeigen die Necrophaga, die sich von verwesenden tierischen Stoffen nähren. Der genannte Darmabschnitt ist hier verhältnismäßig sogar noch länger, indem er 65 — 76*^/o der ganzen Darmlänge beträgt. ,,Das obere Viertel des Hinterdarms ist zur Resorption und Verdauung der im Mitteldarm unverdauten Stoffe berufen." Am meisten differenziert ist der Verdauungstraktus bei den — Nr. 65-66. — — 98 — Sarcophagen, deren Nahrung frisches Fleisch bildet. Am Vorderdarm sind hier stets Kropf und Vormagen entwickelt und am Hinterdarm lässt sich ein Dünndarm und ein Rektum unterscheiden. Die Ge- samtlänge des Darms der Sarcophagen übertrifft die Körperlänge nur um das 1^/2 — Sfache. Der Mitteldarm der Coleopteren besitzt niemals eine echte Chitin- intima. Dagegen besteht die Basalmembran, wie die Pay en-Zander'sche Reaktion beweist, zumeist aus Chitin. In den Malpighi 'sehen Ge- fässen fand Verf. ausser Harnsäure ständig Eiweisskörper, weshalb er sich der Ansicht von Möbusz (Zool. C.-Bl. V. pag. 89), wonach die Malpighi 'sehen Gelasse nicht nur Exkretions-, sondern zugleich auch Resorptionsorgane seien, anschliesst. K. Es eher ich (Strassburg). Vertebrata. Pisces. 67 Biulgett, J. S., On the breeding habits of some West- African fishes, with an account of the external fea- tures in development of Protopterus anneetens, and a de- scription of the larva of PoJijpterus lapradei. In: Transact. Zool. Soc. London, vol. XVI. part IL 1901. pag. 115—136. pl. X. XL Text-Fig. 19—23. Verf. beschreibt zunächst die Versuche, welche er während eines dreimonatlichen Aufenthaltes (Juni— August 1900) am Gambia an- stellte, um die Eier von Polyptems zu erhalten. Leider war der Erfolg ein negativer, denn es war weder möglich, die Eier in den über- schwemmten Sümpfen aufzufinden, noch gelang eine künstliche Be- fruchtung. Diese Misserfolge sind wohl darauf zurückzuführen, dass PoJijpterus seine kleinen Eier einzeln und zerstreut an die ausser- ordentlich üppig gedeihenden Sumpfptianzen ablegt, wodurch ein Auf- linden derselben fast zur Unmöglichkeit wird. Eine einzige Larve von Polypterus lapradei wurde erbeutet, dieselbe maß bereits IV 2 Zoll, trägt dorsal schwarze Streifen auf goldgelbem Grunde und besitzt zu beiden Seiten des Körpers je eine mächtige, blutrote, äussere Kieme, die mit gefiederten Kiemenblättchen besetzt ist. Die Dorsal- flosse bildet mit der Schwanzflosse einen einheitlichen Saum, die Brustflossen dienen der Larve, indem sie vom Körper ab nach vorn und unten gerichtet werden, als Stütze bei der Ruhe. Glücklicher war Budget! im Sammeln der Eier von Protopterus. Protopterns legt sein etwa einen Fuss tiefes, unregelmäßig geformtes und mit Wasser bis zum Rande gelulltes Nest auf dem Trockenen in der Nähe des Wasserrandes an und setzt in dasselbe einige tausend Eier ab, die dann, ebenso wie die später ausschlüpfenden Larven, — Nr. 65—67. — — 94 — vom Männchen bewacht werden. Die äussere Entwickelung ver- läuft der von Kerr für Lepidosiren beschriebenen ausserordent- lich ähnlich. Die Verschiedenheiten beruhen einmal darauf, dass die einzelnen Organe auf entsprechenden Entwickelungsstufen der Larven nicht den gleichen Entwickelungsgrad bei beiden Formen aufweisen, und dann auf einer Eeihe von Einzelheiten, von denen für Frotopterus hervorzuheben sind: eine schärfere Sonderung der einzelnen Furchungskugeln, eine deutlichere Ausprägung des Bla- stoporusrestes , früheres Auftreten des Haftorganes, frühzeitigeres Abheben des Embryos vom Dotter, Anlage zweier deutlich getrenn- ter Yisceralbögen vor den ^vier Kiemenbögen: schärfere Trennung der einzelnen Kiemen von einander, Konzentration des Dotters im vorderen Körperteil. Kach dem Ausschlüpfen, welches etwa am achten Tage erfolgt, hängen sich die Larven, wie bei Lepidosiren, mit ihren Saugnäpfen an den Wänden des Nestes in senkrechter Stellung auf und verlassen endlich das Nest nach einigen weiteren Wochen in der Gestalt des fertigen Tieres. Ganz wie Lepido- siren vermögen auch sie bei Nacht, wo sie lebhaft umherschwimmen, durch Kontraktion der Chromatophoren eine hellere Färbung anzu- nehmen, während sie bei Tage, wenn sie ruhig auf dem schwarzen Grunde liegen, dunkel erscheinen. Ihre Nahrung besteht aus allen zugänglichen tierischen Stoffen, wobei sie sogar die eigene Art nicht schonen. Die Atmung erfolgt zunächst im Wasser durch Kiemen, erst nach sieben Wochen etwa kommen die Jungen nach der Reduktion der äusseren Kiemen an die Oberfläche, um Luft in ihre Lungen «inzuatmen. — Erwähnt sei noch, dass dem Männchen von Frotopterus die eigentümlichen Kränzen der hinteren Extremität, wie sie bei Lepidosiren während der Laichzeit auftreten, fehlen. An den gleichen Orten beobachtet Verf. sodann noch einige Teleosteer in ihren Brutgewohnheiten, Gymnarclms niloticm baut in das Gras der Sümpfe flottierende, zwei Fuss lange und einen Fuss breite Nester, die auf drei Seiten von einem Graswall umgeben sind , auf der vierten dagegen etwa 2 Zoll tief unter Wasser stehen. Die Larven gleichen sehr stark den Haifischembryonen, insofern sie mit langen, blutroten äusseren Kiemenfäden sowie mit einem mäch- tigen, cylindri sehen Dottersack ausgerüstet sind. Weit grösser (4 Fuss im Durchmesser) sind die Nester von Heterotis nüoticus, die in etwa 2 Fuss tiefem Wasser angelegt werden. Umgeben sind auch sie von einem Graswalle, den Boden bildet der Grund des Sumpfes, der gänzlich von jeder Vegetation befreit ist. Die Jungen sind ebenfafls mit langen, blutroten Kiementäden versehen. Beobachtet wurden ferner die schwimmenden Eihaufen von Sarco- — Nr. 67. — — 95 — daces odoe, dessen Larven ein besonderes Haftorgan aufweisen, und Südann endlich der Nestbau von Hyperoxnsus hebe. Die sehr kleinen Eier werden in seichten Vertiefungen des Sumpfbodens an Gras- wurzeln abgelegt und befestigt. Die Jungen besitzen vier dorsale und zwei frontale Haftdrüsen; sie pressen nach dem Ausschlüpfen ihren Kopf an die Würzelchen an , scheiden aus den vier dorsalen Drüsen vier feine, im Wasser erhärtende Schleimfäden aus, und hängen sich 4 — 5 Tage an denselben wie an einem Faden auf. bis der Dotter völlig resorbiert ist. J. Meisenheim er (Marburg). ReiJtilia. 68 Yirchow, Hs., Die Netzhaut von Hatteria. In: Sitz.-Ber. Ges. naturf. Freunde. Jg. 1901. Nr. 2. pag. 42 — 62. 69 — Über die Netzhaut von Hatteria punctata. In: Verh. physiol. Ges. Berlin. Jg. 1900;01. Nr. 6^-10. 1901. 10 pag. Das Flächenbild der Netzhaut zeigt eine anscheinend genau central gelegene Fovea, von einem leichten Wall umgeben. Der Mittelpunkt der hügelartig erhobenen, elliptischen Papille ist 2 — 3 mm von der Fovea entfernt; an der Papille ist ein Innenfeld von einem wallartigen Ring umgeben; die Nervenfaserbündel laufen im Dogen um die- Fovea herum, ein Teil derselben streicht durch den Foveawall selbst. — Überall in der Retina liegen von den Sehzellkernen nach innen Jverne, die den ^^konzentrischen" Stützelementen angehören, doch erschienen sie durchwegs nackt, von Protoplasma waren um sie kaum Spuren nachweisbar. — Die äusseren Körner zeigen ein verschiedenes Aus- sehen, die Mehrzahl ist blass und gekörnt, die anderen dunkel und homogen. Bei den Doppelzapfen kommt dem Nebenzapfen ein heller,^ dem Hauptzapfen ein dunkler Kern zu, von den Einzelzapfen haben die breiteren blasse, die schmäleren dunkle Kerne. — Von den reci^ pierenden Teilen besteht die weitaus überwiegende Zahl aus unzweifel- haften Zapfen; bei einer Minderzahl ist einstweilen die Erörterung zulässig, ob sie als Stäbchen anzusehen sind. Es kommen sowohl Doppel- als Einzelzapfen vor. An letzteren finden sich sowohl hin- sichtlich der Dicke als auch der Zusammensetzung Unterschiede, und zwar sind die Zapfen von verschiedener Beschaffenheit nicht lokal gesondert, sondern untereinander gemischt. Die Fovea enthält nur (Einzel-)Zapfen. — Das Zapfen-Innenglied besteht aus einer oft reich- lichen Grundsubstanz mit dreierlei Einschlüssen: (von aussen nach innen) ()lkugel, Aussenlinse und Innenlinse. Die Ölkugel ist- höchst wahrscheinlich in die Aussenlinse (= Ellipsoid W. Krause's) ein- gebettet und zwar ganz an deren Rand, so dass sie aussen nur von einem dünnen Streif der stark färbbaren Substanz der Aussenlinse um- — Nr. 67-69. — — 96 — geben ist. Die Innenlinse (= Paraboloid), welche nicht allen Zapfen zukommt, hat einen chromophoben Inhalt und ist von einer etwas dunkleren Kapsel umschlossen, die bei kleinen Formen an den Polen eine knöpfclienartige, bei mittelgrossen oft eine Hache Verdickung zeigt. Es sind vier Formen von Innenlinsen zu unterscheiden: grosse und mittelgrosse mit hellem, kleine mit trübem Inhalt und endlich sehr kleine, insbesondere schmale Formen von unregelmäßig stiftchen- artiger Gestalt, welche von chromophiler Substanz umgeben sind. — Bei den Doppelzapfen sind alle Teile doppelt ; die Innenglieder des Zapfens erscheinen „verwachsen", doch erkennt man überall eine scharfe Trennungslinie zwischen den beiden Teilen. Das Innenglied des Nebenzapfens ist kürzer, aber dicker als das des Hauptzapfens; die beiden Zapfen beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Form. Der Hauptzapfen entbehrt der Innenlinse, besitzt aber Aussenlinse und Olkugel, der Nebenzapfen hat eine grosse elliptische Innenlinse, nach aussen davon ein gekörntes Gebilde, das w^ohl mit der Aussenlinse Verwandtschaft hat, die Olkugel fehlt ihm. — Die Membrana limitans ist eine durchlöcherte Platte, nicht ein Gitterwerk von Fäden ; das Zapfeninnenglied ist beim Durchtritt durch dieselbe eingeschnürt, ebenso diejenigen Zapfenkörper, welche teilweise über die Limitans vorragen. Die Faserkörbe der Stützzellen scheinen sich auf die Um- randung der Zapfen zu beschränken und nicht den ganzen Raum zwischen den Zapfen auszufüllen. — In der Fovea ist die Nerven- faserschicht geschwunden, die innere retikulierte Schicht auf ein Drittel ihrer Dicke reduziert, die innere Körnerschicht zweireihig, ebenso die inneren Kerne der äusseren Körnerschicht. Die äusseren Körner sind spindelförmig, die Zapfen sehr schmal, alle (oder doch die Mehrzahl) mit ()lkugeln und Aussenlinsen, aber ohne Innenlinsen. — In der Randzone lassen sich drei Abschnitte unterscheideri : in der proximalen sind die Zapfen schmäler geworden, so dass sie sich nicht mehr berühren; in der mittleren finden wir dazu noch rudimentäre Zapfen und manchen Körnern fehlen die Zapfen ganz, in der distalen endlich sind gar keine Zapfen mehr vorhanden. R. Hesse (Tübingen). Mammalia. 70 Johnson, Geo. L., Contributions to the Comparative Ana- tomy ofthe Mammalian Eye, chiefly based on Ophthal- moscopicExamination. In: Philos. Trans. Roy. Soc. B. Vol. 194. 1901. pag. 1—82. 30 Taf. Verf. untersuchte bei 182 Säugetierarten aus 103 Gattungen und 47 Familien, wobei nur die Ordnungen der Cetaceen und Sirenia nicht vertreten sind, mit Hilfe des Ophthalmoskops die Beschaffenheit des — Nr. 68—70. — Angenhintergrundes. Die Farbe des Fundus wird bei den Säugetieren ohne Tapetum hauptsächlich bestimmt durch das von den Pigment- zellen der Chorioidea reflektierte Licht, das durch das Retinapigment und den Sehpurpur noch etwas modifiziert wird : bei Tieren mit Tapetum cellulosum (Carnivoren) Avird die Farbe hauptsächlich durch das Retinapigment bedingt, bei solchen mit Tapetum librosum (ün- gulaten) durch die Strukturfarben des Tapetums zusammen mit dem Retinapigment. Die untersuchten Tiere lassen sich nach der Farbe des Augengrundes auf drei Typen verteilen : 1. Der rote Typus, alle Schattierungen von rot, chokolade- farbig und braungrau umfassend. Hierher gehören der Mensch und alle Primaten (ausser Gff/a^ro), einige Tnsectivoren, von den Carnivoren Füujzaena und Cynictis, von U n g u 1 a t e n die Cameliden, Suiden, Elii- noceros und dieHyracoiden, alle Nager (ausser Pteronujs und CoeJogemjs), die Edentaten, die Marsupialier (ausser J)ideJphi/s} und Echidna. 2. Der g e 1 b e T y p u s , alle Schattierungen von gelb und orange umfassend. Hierher Galago, die Chiroptera, von den Carnivoren die Fehden und einige Musteliden, von Ungulaten der Tapirus und Eleplias^ von Nagern Pteronujs und Coelogenys. 3. Der grüne und gelbgrüne Typus. Hierher alle Carni- voren mit den erwähnten Ausnahmen und alle Se len o donten mit Ausnahme der Ziegen und Kamele. Es ist somit das rote Ende des Spektrums am meisten vertreten und die Farben kommen seltener vor entsprechend ihrer stärkeren Brechbarkeit. Die Gefässversorgung der Retina bei den Wirbeltieren ist ent- weder eine indirekte oder eine direkte. Im ersteren Falle wird die Retina osmotisch von den Nachbargeweben aus ernährt, und zwar vom Glaskörper aus bei Fischen, Amphibien und denjenigen Reptilien, denen ein Pecten fehlt, oder von der Chorioidea aus bei den Sauro- psiden mit Pecten, denen obertiächliche Glaskörpergefässe fehlen ; auch bei den Säugetieren spielt für einen Teil der Retinaschichten die Er- nährung von der Chorioidea aus eine gewisse Rolle. Die direkte Ge- fässversorgung geschieht entweder von oberflächlichen Gefässen des Glaskörpers aus oder von besonderen Retinagefässen, die am höchsten ausgebildet sind beim Vorhandensein einer Arteria und Vena centralis : dieser Modus ist auf die Säugetiere und einige Schlangen beschränkt. In der Entwickelung der Retinagefässe bei den Säugern sind vier Typen zu unterscheiden: I. Anangisclier Typus: ^ on Retinagefässen ist keine Spur vorhanden. Dahin gehören eine Anzahl Marsupialier, Edentaten und Nager, sowie Fteropus und Bkinoceros. . — Nr. 70. — — 98 — II. Pseudangischer Typus: Die Zahl der Retinagefässe ist gering, sie sind kurz und unbedeutend. So bei den meisten Marsu- aliern, Edentaten, Nagern und Per issodactylen. III. Angischer Typus: Die Retinagefässe sind von wechseln- dem Kaliber, entspringen vom Rande der Sehnervenscheibe (des ,,blinden Flecks'O und verteilen sich über den grössten Teil der Retina. Hierher die meisten Carnivoreii und von den Nagern die Sciuriden, während die Leporiden und Myoxiden den Übergang zum vorigen, dagegen Nasua, Liitra und Herpestes den zum folgenden Typus bilden. IV. Eu angischer Typus: Die Retinagefässe entspringen vom Centrum der Sehnervenscheibe aus einer oder mehreren tyj)ischen Arteriae und Venae centrales und bilden ein vollständiges System. So bei wenigen Marsupialiern {Didelphys^ Dasi/iirus), einigen Myomorpha und Insectivoren, unter den Carnivoren bei einigen Viverriden, den Caniden und Hyaeniden, bei den Artiodactylen und allen Primaten. Einige normale Bildungen, die sich bei gewissen Säugern finden, gleichen in hohem Maße solchen, die beim Menschen als rudimentäre Teile oder ausnahmsweise als angeborene Defekte zur Beobachtung kommen. 1. Nick haut. Nur bei den Ungulaten kommt eine völlig entwickelte Nickhaut vor, welche über die ganze Cornea gleiten kann, und auch bei diesen ist die Ausdehnung der Bewegung verschieden; sie scheint hauptsächlich dazu zu dienen, das Auge der Tiere beim Weiden gegen scharfe Grasspitzen zu schützen. Bei den Carnivoren und Marsupialiern ist sie weit weniger entwickelt und gewöhnlich passiv, bei den Primaten, Chiropteren, Insectivoren, Nagern und Eden- taten ist sie noch mehr reduziert und mit wenigen Ausnahmen (z. B. Macacns speciosus) ganz bewegungslos. Völlig fehlt sie bei den See- säugetieren (Cetaceen und Sireniern). — 2. Ein Musculus retractor des Augapfels kommt besonders niederen Säugerordnungen zu (Marsu- pialiern, Edentaten, Nagern, Insectivoren); doch wurden Spuren eines solchen bei Affen gefunden (Owen). — 3. Mark halt ige Nerven- fasern, die in der menschlichen Retina zuweilen pathologischer Weise vorkommen, finden sich normal bei vielen Säugern, am ausgesprochensten bei den Leporiden und einigen Marsupialiern. — 4, Der physio-. logische Trichter der Sehnervenscheibe und eine angeborene Farbenabweichung der letzteren sind häufige Anomalien im mensch- lichen Auge. Eine Einsenkung der Scheibe, dem Trichter ähnlich, kommt normalerweise allen Fehden und vielen anderen Carnivoren, den Pieromys-krten und anderen Nagern zu. Die als ^,weisse und graue Atroi)hie'' bekannte Farbenabweichung beim Menschen ist normal bei Mephitis^ FJiinoceros^ Hystrichiden, Dasypiis und Echidna vor- handen. — 5. Bildungen, die von der Sehnervenscheibe — Nr. 70. — ö — 99 - in den Glaskörper hineinragen. A. Das Bestebenbleiben der Arteria hyaloidea, beim Menschen ein kongenitaler Defekt, ist das normale Verhalten bei fast allen Wiederkäuern und vielen Nagern. B. Spuren eines Pecten. Bei Apteryx mantelli ist das Pecten nicht gefaltet, wie bei anderen Vögeln, sondern ein braunschwarzer Kegel, der mit seiner trompetenförmig verbreiterten Basis die Sehnerven- scheibe fast ganz bedeckt und nahezu bis zur Linse reicht. Dieser Bildung ähnelt sehr ein kegel- oder tiaschenförmiges rudimentäres Pecten, das bei allen Basyproda-kxiQTi vorkommt, und ähnliche Organe finden sich bei einer Anzahl Marsupialier ; beim Menschen werden in seltenen Fällen pigmentierte Gefässreste gefunden, die von der Arteria centralis aus in den Glaskörper vorragen. — 6. Das Papillar- Colobom hat seine Analogie in einem weissen oder gefärbten Skleral- ring um die Sehnervens'cheibe, der bei vielen Tieren normal ist. — 7. An Retinitis pigmentosa erinnert eine stets vorhandene Pig- mentanhäufung in den peripheren Teilen der Retina bei Galago und Stenops ; setzt man diese nächtlichen Tiere mehrere Monate dem Tages- lichte aus, so wandert diese Pigmentanhäufung konzentrisch vor und sie werden allmählich blind, wie Menschen mit Retinitis pigmentosa. — 8. Sichtbarkeit der Chorioidealgefässe, beim Menschen patho- logisch, ist bei einer Anzahl von Säugern (viele Affen, Känguruhs) normal vorhanden. — 9. Ectropion der Uvea. Zitzenförmige Fort- sätze am Pupillarrand, beim Menschen pathologisch, bestehen stets bei vielen Ungulaten. Die Gestalt undP'arbe der Sehnervens cheibe ist sehr wechselnd : meist ist sie rund (alle Primaten, Chiroptera, Insectivoren, Edentaten, Marsupialier); horizontal oval ist sie bei den meisten Artio- dactylen, den Equiden und bei Cijnidis, rautenförmig bei Wolf, Schakal und Fuchs; dreilappig erscheint sie bei den Cerviden und zwei getrennte Sehnervenscheiben finden sich bei den Sciuriden. Die lange, vertikal- ovale Scheibe von Ecliidna erinnert an gewisse Vögel und Reptilien, Die Gestalt der Pupille ist meist rund, in vielen Fällen vertikal-oval; vertikal-schlitzartig; bei der Erweiterung rund ist sie bei Fehden und Pinnipediern. Horizontal-ovale Pupillen haben Cijnictis und Herpestes, alle Artiodactylen, Equiden, Hyraciden, Cetaceen, Sirenier, ferner Arctornys, Lagostomns und einige Sciuriden. Die hori- zontalen Pupillen, wo sie auch vorkommen, ziehen sich bei der Licht- einwirkung viel langsamer zusammen als die runden oder vertikalen. Bei den Ungulaten sind die Pupillen, auch die runden, sehr unempfind- lich gegen Licht im Vergleiche zu anderen Säugern. — Bei vielen Un- gulaten kommen am oberen und unteren Pupillenrand ovale pigmen- tierte Auswüchse vor, die als Schutz gegen Blendung zu dienen scheinen. — Nr. 70. — - 100 — Bei Hyrax findet sich ein besonderes deckelartiges Organ, das vom Oberrande der Pupille wie ein kleiner Schirm gegen die Cornea vor- sijringt und sehr kontraktil ist; Verf. nennt es ,.Ümbraculum^' ; es dient ebenfalls als Schutz gegen Blendung. Die Divergenz der optischen Achsen folgt sichtlich der Klassifikation: je höher die Ordnung, umso geringer ihre Divergenz. Parallele Augenachsen mit der Möglichkeit der Konvergenz kommen nur dem Menschen und den Affen zu, und zugleich ist eine Fovea centralis nur hier vorhanden. Bei allen übrigen Säugern findet man nur eine Area des deutlichsten Sehens, und zwar von beschränktem Umfange bei den Carnivoren, bei denen auch die Divergenz der Augen nicht gross ist; bei den Ungulaten, Nagern, Edentaten und Marsu- Ijialiern, wo wir eine bedeutende Divergenz der Sehachsen, grosse Corneae und fast kuglige Linsen treffen, sind die Areae breiter ; diese Einrichtungen ermöglichen wahrscheinlich auch diesen Tieren mit grösserer Augendivergenz ein binokulares Sehen. Die Refraktion der Augen wechselt bei den domesticierten Tieren in weiten Grenzen, bei den freilebenden ist sie für die Art charakteristisch. Die meisten Säugetiere sind in mäßigem Grade hypermetropisch. Myopie ist bei wilden Tieren höchst selten und wurde nur bei Cynocephalus und den Robben gefunden; bei domesti- cierten Kaninchen und Meerschweinchen dagegen ist sie häufig. Emme- tropie ist selten. Geringe Grade von x\stigmatismus kommen sporadisch vor, regelmäßig aber bei Haustieren, bei Ungulaten und Cetaceen. Der die Variabilität steigernde Ein flu ss der Domest ication zeisft sich auch am Auo;e. Die Farbe des Augengrundes z. B. weicht nicht nur von derjenigen der wilden Stammart ab, sondern wechselt bei den verschiedenen Rassen und sogar individuell. Auch das häufige Vorkommen von Myopie und Astigmatismus bei Haustieren ist eine Folge der Bedingungen, unter denen sie leben. In einer systematischen Aufzählung der untersuchten Arten zeigt der Verf., wie sehr die wechselnde Beschaffenheit des Augenhinter- grundes mit den sonstigen systematischen Verschiedenheiten Hand in Hand geht. Die Zahl der Abweichungen ist sehr gering. Schliesslich sei noch kurz der Theorie des Sehens gedacht, die der Verf. andeutungsweise ausführt. Der Glanz der reflektierenden Chorioidea-Fläche bei den meisten Säugern führt ihn zu dem Schluss, dass das Bild hinter der Retina auf der glänzenden Oberfläche des Tapetums oder der Fusca-Pigmentlage der Chorioidea gebildet und von dort auf das Neuroepithel reflektiert wird. Durch den Vergleich mit Lipp mann "s Methode der Farbenphotographie kommt er zu der Vermutung, dass auch bei den Säugern die Farbenunterscheidung auf Interferenzerscheinungen sich gründe. R. Hesse (Tübingen). — Nr. 70. — Zoologisches Centralblatt unter Mitwirkung von Professor Dr. O. Bütschli ^^ Professor Dr. B. Hatschek in Heidelberg in Wien herausgegeben von Dr. A. Schuberg a. o. Professor in Heidelberg. Verlag- von Wilhelm Eng-elmann in Leipzig. IX. Jahrg. 11. März 1902. No. 4/5. Zu beziehen durch alle Bachhandlungen und Postanstalten, sowie durch die Verlagsbuchhandlung. — Jährlich 26 Nummern im Umfang von 2—3 Bogen. Preis für den Jahrgang M. 30. — Bei direk- ter Zusendung jeder Nummer unter Streifband erfolgt ein Aufschlag von il. 4. — nach dem In- land und von il. 5. — nach dem Ausland. Referate. Zellen- und Gewebelehre. 71 BoA^eri, Th., Merogonie (Y. Delage) und Ephebogenesis (B, Rawitz), neue Namen für eine alte Sache. In: Anat. Anz. 19. Bd. 1901. pag. 156-172. Im ersten Teil der Arbeit setzt Verf. noch einmal seine Methode der künstlichen Befruchtung kernloser Eiteile auseinander und weist Delage's Angriffe darauf zurück. Rawitz gegenüber verwahrt sich Verf. dagegen, dass seine Larven einfache Weiterentwickelungen von Samenfäden, also wahre Andro- oder Ephebogenesen seien. Verf. wider- legt die „Befruchtungstheorie" Delage's, die das Wesen der Befruch- tung in der Vereinigung eines Spermakernes, begleitet von seinem Spermocentrum, mit einer gewissen Menge von Eiprotoplasma sieht. Boveri hat schon 1888 bewiesen, dass die Einführung des Spermo- centruras genügt zur Einleitung der Entwickelung, ohne dass der Samenkern in Thätigkeit tritt. Verf. bekämpft ferner den Schluss Delage's, dass die Individualitätshypothese falsch sei, weil die Kerne zweier Larven, von denen die eine aus einem kernlosen Eiteil, die andere aus einem kernhaltigen des gleichen Eies hervorgegangen waren, beide die gleiche Chromosoraenzahl besassen. Verf. meint, es könne eine Zahlenanomalie vorliegen, die ziemlich häufig sei, oder aber es liege der von ihm 1896 beobachtete Fall vor, dass bei der ersten Teilung die ganze Kernsubstanz in die eine Tochterzelle gelangt, obwohl bei der Zellteilung eine normale Teilung der Chromosomen, eine Verdoppelung ihrer Zahl, stattgefunden hat. In diesem Fall wanderten alle Schleifen eben nach dem einen Pol, dieser Tochter- kern enthielt also doppelt so viele Chromosomen, als er eigentlich Zoolog. Centralbl. IX. Jahrg. jq-.. ^I — 102 — haben sollte. Verf. ist offenbar der Meinung, dass diese Zelle die doppelte Chromosomenzabl behält imd auf ihre Nachkommen vererbt, M. Boveri wird den Fall nächstens eingehend beschreiben. Am Schliiss giebt Verf. der Individualitätshypothese eine Form, die den neuen Angriffen Carnoy's und R. Fick's (s. Z. C.-Bl. VI. Nr. 1297) Rechnung trägt; er sagt, die Hypothese behaupte nur einen gene- tischen Zusammenhang zwischen je einem der aus dem Ruhekern hervorgehenden C'hromosomen mit einem bestimmten, in den Kern bei seiner Bildung eingegangenen Chromosom. Das hypothetische ,,Indi- viduum" könne z. B. die färbbare Substanz völlig verlieren und sich erst bei der nächsten Teilung mit ihr beladen, ja dasselbe braucht auch nur ein mikroskopisch nicht mehr sichtbares Teilchen zu sein, das als Bildungscentrum für das neue Chromosom dient. II. Fick (Leipzig). 72 (liard, Alfred, Pour l'histoire de la Merogonie. In: Compt. Rend. Soc. Biol. 19. X. Ol. 3 pag. Verf. weist nach, dass schon im Jahre 1877 Rostafinski in Krakau bewiesen hat, dass bei Fucaceen die Eizellen sich künstlich in Stücke zertrümmern lassen, die künstlich befruchtet und zu mehr oder weniger weit fortschreitender Entwickelung gebracht werden können. (Die interessante Arbeit wurde in der wissenschaftlichen Welt nicht bekannt, weil sie nur in polnischer Sprache erschien, ein drastisches Beispiel für die Unzweckuiäßigkeit der Veröffentlichung in anderen, als den wissenschaftlich hauptsächlich gebräuchlichen Sprachen)'). R. Fick (Leipzig). 7B Hacker, Val., Über die Autonomie der väterlichen und mütterlichen Kernsubstanz vom Ei bis zu den Fort- pflanzungszellen. In: Anat. Anz. Bd. 20. 1902. pag. 440 — 452. 11 Abbildungen. Verf. hat neuerdings auch Diaptomus denticornis Wierz. und laciniatus Lillj. und Heterocope saliens Lillj. betreffs des Selbst- ständigbleibens der väterlichen und mütterlichen Kernsubstanz unter- sucht; er will dasselbe künftig die „Autonomie" derselben nennen. Er sieht die Autonomie bis zu den ürgenitalzellen hauptsächlich in dem regelmäßigen Auftreten zweier gleich grosser Nucleolen im Kern- ruhestadium. R. Fick (Leipzig). 74 Schniewind-Thies, J., Die Reduction der Chromosomenzahl 1) Vgl. R. Fick, Vorschläge zur Minderung der wissenschaftlichen „Sprach- verwirrung" In: Anat. Anz. 20. Bd. 1902. pag. 462. Ref. — Nr. 71-74. — - 103 — und die ihr folgenden Kernteilungen in den Embryo- sackmutterzellen der Angiospermen. Jena (Gust. Fischer) 1901. pag. 1—34. 5 Taf. u. 5 Blatt Erklärungen M. 7.— . Verf. zieht aus seinen Beobachtungen den Schluss, dass die Zahlenreduktion der Chromosomen in den Samenanlagen eine hetero- typische Teilung des betreffenden Kernes bedingt, dass sie von einer homöotypischen Teilung gefolgt wird, dass dann aber weiter typische Teilungen folgen. Mit der Zahlenreduktion hebt die neue Generation an wie bei den Pollenmutterzellen. Es wurden untersucht Galtonia candicans L., ConvaUaria majalis L., Scilla sibirica und Tulipa gessneriana. R. Fick (Leipzig). Faunistik und Tiergeographie. 75 Adams, Charles C, Baseleveling and its faunal signif icance, with illustrations froni southeastern United States. In: Americ. Naturalist, vol. XXXV. Nr. 418. 1901. pag. 840—852. Textfigur 1 — ö. Von den mannigfachen physiographischen Veränderungen der Erd- obertiäche, die auf die Verteilung der Organismenwelt innerhalb eines bestimmten Gebietes ihren Einfluss geltend machen müssen, unter- wirft Verf. die auf der Erosion des Wassers beruhende Thalbildung einer besonderen Besprechung Durch dieselbe findet eine alimähliche Umwandlung hochgelegener Landstrecken in Tiefland statt, wobei die Bildung des letzteren an der Mündung beginnt und langsam ins Innere vorrückt, den ursprünglich reissenden Gebirgsbach dabei in ein langsam fliessendes Gewässer verwandelnd. Gleichzeitig verschiebt sich aber auch das reissende Quellwasser nach innen gegen die Wasser- scheide hin, und die Fauna, welche streng in den beiden verschiedenen Lebensbezirken des langsam und schnell fliessenden Wassers geschie- den wurde, erfahrt so eine fortwährende Verschiebung ihrer gegen- seitigen Verteilung. Verästelungen der Flusssysteme führen dann im einzelnen zu den mannigfachsten Komplikationen. Den Einfluss der Verschiebung von Wasserscheiden erörtert Verf. sodann an dem speziellen Beispiele der Gastropoden-Familie der Pleuroceriden (S trepomati den), deren Hauptverbreitungs- gebiet durch die Flusssysteme des Tennessee River und des Coosa River im Südosten der Vereinigten Staaten gebildet wird. Diese beiden Flüsse stellten ursprünglich ein einheitliches Stromgebiet dar, über welches die Pleuroceriden gleichmäßig als eine einheitliche Gruppe verbreitet w-aren, und erst, als durch eine Änderung der Wasserscheide beide Flusssysteme von einander getrennt wurden, schieden sich auch die Pleuroceriden in zwei Unterabteilungen, von — Nr. 74-75. — 8=^ — 104 — flenen eine jede sich je in einem der Flussthäler spezifisch ausbildete und in demselben ihre Hauptverbreitung fand. Ähnliche Verhältnisse weist die Verteilung der Vivip ariden auf. Treffen zwei getrennte Quellgebiete bei vorschreitender Erosion auf einer Wasserscheide zusammen, so sind es bei einem Austausche der Faunen stets zuerst die in stark fiiessenden Gewässern lebenden Formen, welche die Wasserscheide überschreiten; auf diese Weise ist es beispielsweise zu erklären, dass die beiden Species der Fische, welche die sonst so ausserordentlich schwer passierbare Schranke der Rocky Mountains überwunden haben, gerade Wildbachformen sind {Salmo myliss Walb. und Coregonus wiUiamsoni Gir.). Wie Thäler einerseits als Wanderwege der Fauna aus dem Tief- land in das höher gelegene Innere von grosser Bedeutung sind, so können sie andererseits früher zusammenhängende Hochlandsgebiete bei einer Durchschneidung derselben trennen und so zu einer Speziali- sierung der beiderseitigen Faunen Veranlassung geben, wie es bei- spielsweise die Landschneckenfauna zu beiden Seiten des Tennessee- thales zeigt. Diese durch unablässig wirksame physikalische Kräfte hervor- gerufenen Veränderungen der Erdoberfläche haben ein stetes Schwanken und Verschieben der Verbreitungslinien der Tierwelt gegen einander zur Folge; nie tritt ein dauernder Zustand ein, sondern der gegen- wärtige ist stets auf einen früheren zurückzuführen, steht zu dem- selben in einem bestimmten genetischen Verhältnis. J. M e i s e n h e i m e r (Marburg), 7fi Brandt, K., Ueber den Stoffwechsel im Meer. 2. Abhandlung. In: Wissenschaftl. Meeresuntersuch. herausgeg. v. d. Kommission zur Untersuchung der deutschen Meere in Kiel und d. Biol. Anstalt auf Helgoland. Abtlg. Kiel. Bd. 6. 16. Januar 1902. pag. 25—79. Zahlreiche Beobachtungen und besonders die Erfahrungen von Schimper, Schmarda, K. E. v. 'Baer, Darwin, Kükenthal, Richard und Brandt (an Reusenfängen des Fürsten von Monaco) haben die Thatsache klargelegt, dass, im Gegensatz zu den für das Festland geltenden Verhältnissen,- sich im Meer vom Äquator nach den Polen hin keine oder keine nennenswerte Abnahme in der Dichtig- keit des Pflanzen- und Tierlebens einstellt. Die polaren Meere um- schliessen eine nach Masse und Zahl ungemein reiche Lebewelt. Exakte Werte über diesen Reichtum lassen sich für Flora und Fauna des Ufers kaum erhalten. Dagegen erlaubt Hensen's Plankton- methode, in richtiger Weise ausgestaltet, genauere Abschätzung der betreffenden Verhältnisse im freien Wasser. Die deutsche Plankton- — Nr. 75-76. — — 105 — expedition bestätigte für die freischwimmende Ürganismenwelt durch zielbewusste Anwendung jener Methode zum erstenmal, dass kühlere Meere grössere Volumina von Plankton hervorbringen, als wärmere. Heute liegen eine Anzahl neuer Serien quantitativer Plankton- fänge vor, die während eines längeren Zeitraums in klimatisch ver- schieden gestellten Meeresabschnitten ausgeführt wurden. In der Kieler Bucht erstrecken sich die regelmäßigen Fänge über mehrere Jahre. Während mehrerer Monate oder zu allen Jahreszeiten eines Jahres wurde Plankton gefischt, im nordwestlichen Grönland unter dem 70" n. B. (Vanhöffen), in der Strasse von Messina und bei Syrakus (Lohmann), im Golf von Neapel (Schutt und Ap stein) und in Neupommern (Da hl). In Betracht fallen ferner die Beobacht- ungen, welche Krämer am Plankton zahlreicher Küstenplätze be- sonders des tropischen pacifischen Oceans ausführte. Trotz der grossen Schwierigkeiten, die sich einer Vergleichung von zu verschiedener Zeit oder an verschiedenen Orten gewonnenen Fängen hindernd entgegenstellen, lassen sich doch durch sorgfältige tabellarische und graphische Darstellung der Beobachtungen aus den verschiedenen Untersuchungsgebieten allgemeine Resultate feststellen. Der Hauptbefund deckt sich mit den täglich an der KüstenHora und und Litoralfauna gemachten Erfahrungen und mit den Beobachtungen über den Durchsichtigkeitsgrad des Wassers. Vom Ä(|uator nach den Polen nimmt die Menge der Organismen, die durchschnittlich im Jahreslauf mit dem quantitativen Planktonnetz erbeutet wird, nicht erheblich ab, sondern wächst sogar eher etwas. Bei der Abschätzung der Ursachen, die den relativen Organismen- reichtum der kühleren Meere bedingen, darf nicht ausser acht ge- lassen werden, dass sich die Lebensbedingungen im Meer viel gleich- förmiger gestalten als auf dem Festland. Die Unterschiede in der Feuchtigkeitsmenge fallen weg; die Bodenbeschaffenheit besitzt viel geringere Wichtigkeit für die Produktion, die Grenzen der Temperatur- schwankungen liegen viel weniger auseinander und sinken besonders nie über — 2,8" hinab. Bestimmend für die Produktionsfähigkeit des Meeres aber treten die Ernährungsbedingungen hervor. Die Nährsalze werden, im Gegen- satz zum Kontinent, von den Meerpflanzen, der Urnahrung, nicht direkt dem Boden, sondern dem umgebenden Wasser entzogen. So stellt sich das Meer als eine sehr verdünnte Nährlösung dar, welche in- dessen alle zur Bildung organischer Substanz nötigen Stoffe enthält. Wenn ein einziger der unentbehrlichen Pilanzennährstoffe in verhält- nismäf^ig sehr geringen Mengen vorhanden ist, so leidet darunter auch die Produktionskraft des Meeres. Dieselbe hängt in ihrer Stärke, — Nr. 76. - — 106 — nach dem Gesetz des Minimum, von demjenigen nutwendigen Ptlanzen- nälu-stoff ab, der relativ am spärlichsten vertreten ist. In diesem Falle befinden sich wohl die Stickstoffverbindungen. Trotzdem sie dem Meer vom Festland aus fortwährend in beträchtlichen Mengen zufliessen, bleibt doch der Ocean so arm an ihnen, dass sie für seine Produktionskraft bedingend werden. Die auffallende Armut der Meere an Stickstoffverbindungen er- klärt sich durch die Lebensthätigkeit der denitrifizierenden, ausgiebig Nitrate und Nitrite zersetzenden Bakterien. Ihr Zusammenwirken bedingt die Selbstreinigung des Oceans und verhindert eine durch fortwährende Zufuhr anorganischer, stickstoffhaltiger Substanzen her- vorgerufene Verjauchung desselben. Um die Annahme zu prüfen, ob, wie im Ackerboden, so auch im Meer die denitrifizierenden Bakterien bei höherer Temperatur ihre zerstörende Wirksamkeit steigern, wurde eine Reihe Experimente mit zwei rein gezüchteten marinen Arten, Bacterium actinopelte Baur und B. lobatum Baur angestellt. Die Kulturen beider setzten bei 0*^ ihre denitritizierende Thätigkeit sehr stark herab oder stellten die- selbe ganz ein; beide wirkten im Maximum zersetzend bei 20 — 25". Gewisse Wärmegrade, Anwesenheit von Nährmaterialien, um die Atmung und die Bildung von Eiweissstoffen und Kohlehydraten zu ermöglichen, Abwesenheit schädlicher Stoffe, z. B. mancher Karbonate, scheinen für das gute Gedeihen der denitrifizierenden Bakterien not- wendig zu sein. Dagegen üben die Meersalze auf dieselben keine tiefgehende Wirkung aus ; wenigstens entwickelte sich eine Reinkultur von B. lobatum auch in Süsswasser. Ausden Versuchen lässt sich der Satz ableiten, dass die beiden untersuchten Bakterien-Arten bei Temperatursteigerung in bedeutend stärkerem Grade StickstoffVerbindungen zersetzen und damit pflanz- liche Nährsubstanz zerstören, als bei niedrigeren Wärmegraden. So würde sich auch die relativ geringe Produktionskraft der warmen Meere durch die dort stattfindende ausgiebige Zerstörung stickstoff'- haltiger Nahrungsstoffe der Pflanzen erklären. Immerhin bedarf die soeben entwickelte Hypothese, welche für den Reichtum der polaren Meere an Organismen eine Erklärung sucht, noch mancherlei Stützen, die zum grössten Teil erst noch durch ziel- bewusste und weitausgreifende Untersuchungen zu gewinnen sind. Es muss gezeigt Averden, dass die Menge der StickstoffVerbindungen im Meer gering genug ist, um nach dem Gesetz des Minimum die Produktion zu beeinflussen; dass die wärmeren Meere an jenen Ver- bindungen ärmer sind, als die entsprechenden Schichten der kühlen und kalten Oceane. Auch über das Gedeihen der Stickstoft'bakterien — Nr. 76. — — 107 — in den verschiedenen Meeren fehlen einstweilen noch genügende Daten. Einiges allerdings ist in den angedeuteten Richtungen bereits geschehen. Besonders die Arbeiten Natterer's über den Gehalt des Wassers an Stickstoffverbindungen im östlichen Mittelmeer, im Marniarameer und Roten Meer lassen die Möglichkeit sehr wohl zu, dass den produzierenden Wasserschichten die betreffenden Verbind- ungen im Minimum zukommen. Dem Einwand, dass die Bedeutung der Denitrifikation für das Meer in ähnlicher Weise überschätzt werde, wie sie für das Acker- land überschätzt wurde, lässt sich der Hinweis auf die im Meer herrschenden, besonders ungünstigen Verhältnisse entgegenstellen. Im Ocean Hiesst, im Gegensatz zu Wiese und Acker, den Stickstoö- bakterien fortwährend neue Nahrung zu. Vor allem wird durch Zu- fuhr von frischem, organischen Material während der Nitrifikation auch immer wieder Denitrifikation eingeleitet. Endlich wäre zu prüfen, ob nicht Minima anderer, unentbehr- licher Ptlanzennährstoft'e, wie etwa Phosphorsäure, Kohlensäure, Kiesel- säure, die marine Produktion beherrschen. In dieser Beziehung weist unsere Kenntnis weite Lücken auf. Es fehlen beinahe ganz plan- mäßige, einwandfreie Untersuchungen nach doppelter Richtung: Ein- mal nach der horizontalen und vertikalen Verbreitung der nur spur- weise vorkommenden unentbehrlichen Pflanzennährstoffe im Meer, sodann nach dem Nahrungsbedürfnis der wichtigsten Meerpflanzen. Immerhin gestatten auch unsere geringen Erfahrungen bereits einige Antworten auf die gegen Brandt 's Hypothese in der letzt- genannten Beziehung erhobenen Einwürfe. So scheint die Menge der im Meerwasser gelösten Phosphorsäure nicht gering genug zu sein, um nach dem Gesetz des Minimum auf die Produktion bestimmend einzuwirken. Die Kohlensäure dürfte im Meer so wenig wie in der Atmosphäre, in deren Zusammensetzung sie doch nur in geringen Quantitäten eintritt, die Produktionskraft bedingen. Auch für die Kieselsäure, deren im Meerwasser gelöste Mengen räumlich und zeit- lich allerdings in weitem Umfang schwanken, lässt sich eine Rolle in dem besprochenen Sinn nicht nachweisen. Es darf nach den heutigen , noch sehr lückenhaften Kennt- nissen über Leben und Stoffwechsel im Meere die Hypothese als die wahrscheinlichste angesehen werden, dass die Stickstoft'bakterien durch ihre Thätigkeit gegenüber StickstoÖVerbindungen die Produk- tion, wenn nicht ausschliesslich, so doch in erster Linie beherrschen. Den Schluss der kurz skizzierten, inhaltsreichen Arbeit bildet ein weit ausblickendes Programm für Ziele und Wege von Untersuch- ungen über den Stofi'wechsel im Meere und besonders für die all- — Nr. 76. — — 108 — seitige und methodische Bearbeitung des Planktons, der Grundproben und der Bodenbesiedelung. l nentbehrlich bleibt dabei die quantitative Planktonforschung. F. Zschokke (Basel). 77 Pi'uvot, G., Le „Roland" et sa premiere croisiere sur la cote de Catalogne en juillet-aoüt 1900. In: Arch. Zool. exper. et gener. 3. ser. Tome IX. 1901. pag. 1 — 42. Fig. 1 — 15. Nach einer eingehenden Schilderung des neuen, eigens für die Zwecke der zoologischen Station zu Banyuls erbauten Bootes, der wissenschaftlichen Arbeitsmethoden und des Arbeitsplanes an Bord und auf der Station, giebt Verf. einen Bericht über die erste Probe- fahrt, die längs der Küste der spanischen Provinz Gerona unter- nommen wurde. Derselbe enthält im wesentlichen eine Beschreibung der Küstenformen sowie des angrenzenden Meeresbodens und erst am Schlüsse findet sich eine Zusammenstellung der erbeuteten Tierformen hinsichtlich ihrer Verbreitung. Im wesentlichen zeigt der nördliche Teil des katalonischen Küstengebietes faunistisch die gleichen Ver- hältnisse wie der Westen des Golfes von Lion, d. h. eine schärfere Scheidung von Bewohnern des Sandbodens des freien Meeres, wie sie durch zahlreiche Schwämme, durch Seeigel, weiter durch Stichopus regaUs, Natica, Ciona intestinalis, Cynthia grantdosa repräsentiert werden, von der Fauna des Schlammbodens der Küste, wie sie durch das Vorhandensein von Antedon rosacea und phcdcmginm, von Cephalo- poden, Prosobranchiern etc., sowie durch das Fehlen von Crustaceen, Seeigeln, Bryozoen und der Gattung Veretillum charakterisiert wird. Nach Süden gegen Barcelona hin schwindet allmählich der Gegensatz dieser beiden Faunengebiete, entsprechend einer veränderten Be- schaffenheit des Meeresbodens, der hier ein Gemisch- von Schlamm- und Sandboden darstellt. J. Meisenheimer (Marburg). 78 Voigt, M., Diagnosen bisher unbeschriebener Organismen aus Plöner Gewässern In: Zool. Anz. Bd. 25. 1901. pag. 35—39. Aus grösseren und kleineren Wasseransammkingen der Umgebung von Plön werden als neu beschrieben Didinium cinctum , Cothurniopsis longipcs (auf Cdnlho- camptus staphylinus festsitzend), Ichthydium foreipatum , Chaetonolus chuni, Dasy- (lytcs stilifer und Coelopus rousseleti. F. Zcliokke (Basel). 79 Zykow, W. F., Compte-Rendu des Travaux des Vacances 1900 de la Station Biologique du Volga organisee par la Öociete des NaturalistesäSaratow (ÖTieTt o ji,i>flTe.ibHOCTH Bo-iatcKoä BicioniMeCKOU Craimiii 3a .üTHie Mtcaubi 19(.»() r. CocTaBu.ii) B. II. slikobi). Beilage zu „Travaux de la Soc. Natur. Saratow 1900. t. II. 25 pag. (Russisch). Der Verf. giebt eine Übersicht über die Einrichtung der im Sommer 1900 gegründeten Süsswasserstation , welche als eine dringende Notwendigkeit anzu- — Nr. 7-6-79. — ~ 109 — sehen war, da beispielsweise bis dahin nur 6 Kvertebraten aus dem Riesenstromo bekannt waren. In den zwei ersten Monaten des Bestehens wurde die Zahl der aus der Wolga bekannten Arten um 21 Protozoen, 1 Coelenteraten. 20 Würmer, 21 Arthropoden bereichert. Aus der Aufzählung der Formen ist Folgendes her- vorzuheben : Di/fluf/ia urceolata Gart, zeigt einen abweichenden Bau der Schalen- ötfnung (ähnlich wie die Abbildung bei Leidy, Fresh-water Rhizopods of North- America PI. XIV. Fig. 8) ; Hydra grisca L. scheint zu fehlen (nur H. fusca L. wurde gefunden), ebenso Spongilla. Plaijiostoma Icmani Du PI. var. quadri- maenlalum war bisher in Russland nur für die Enibach (Dorpat) bekannt; Monopora lacustris Du PI., erstmals für Mittelrussland und in Flüssen (bisher war nur eine Süsswassernemertine für Russland bekannt : Tetrasicmma obsriirum in der Embach) ; Amphilina foUacea Wag. parasitiert in der Leibeshöhle von Acipcnser schypa und A. ruthenus und bohrt sich bisweilen in das Gewebe der Leber ein ; Ascai-is hidentata Linst, kroch aus Mundhöhle und Kiemenspalten abgestandener Aci- pcnser ruthenus; Cystoopsis acipenscri N. Wagn. parasitiert in der Haut des Sterletts zwischen den Bauchschuppen (Phototypie) ; Chactoyaster diaphamis Ormth erstmals in Russland gefunden ; Piscicola podjapolshi n. sp. (ohne Diagnose) an der Brustüosse von A. schypa. Der Verf. giebt ferner noch ein Verzeichnis der Evertebraten des Gouv. Saratow (57 sp. gegen 23 sp. einer früheren Liste), sowie des Potamoplank- tons der Wolga bei Saratow (37 spp.). In einem besonderen Kapitel weist der Verf. auf die Gefahr hin, welche den wertvollsten Wolgafischen, den Acipenseriden, durch ihre Parasiten droht; alle A. schypa des Fischmarkts iu Saratow waren mit Amphilina foliaeea (50—80 Exempl. pro Fisch), 75 "o des Sterletts mit Cytoopsis actpenseri infiziert (abgesehen von anderen Parasiten) ! Wie aus den mitgeteilten Zahlen hervorgeht, müssen die Leistungen der jungen Station als sehr bemerkenswert hervorgehoben werden , unisomehr da die Ausrüstung noch primitiv und die Zahl der Arbeitenden sehr gering ist. N. V. Adelung (St. Petersburg). Protozoa. 80 Leger, Louis, Les elements sexuels et la copulation chez les Stijlorhynchus. In: Compt. Rend. Acad. Scienc. Paris 26. VIII. Ol. 6 pag. Verf. hat bei der Gregarine Stylorhijnchus die ersten Ent- wickelungsstadien ähnlich wie Siedlecki bei llotioci/stis ascidiae (Ray Lank.) (s. Zoolog.-Centr.-Bl. 8. Bd. pag. 147 — 150) gefunden. Später ent- wickehi sich zweierlei Geschlechtsprodukte: grosse geisseltragende, reservestoffbeladene, längliche Spermatozoiden und kleine runde, an Reservestoften ärmere Eier. Die in einer Cyste copulierenden Gameten entstammen verschiedenen Individuen. Verf. wird die histologischen Vorgänge noch genauer veröffentlichen. R. Fick (Leipzig). 81 Garbini, A., Una nuova specie di Peridinium (P. alatum) nel Planeten del lago di Monate. In: Zool. Anz. Bd. 25. 1902. pag. 123—124. 2 Fig. Im Plankton des Lago di Monate , über das Verf. eine 24 Formen umfas- sende Liste zusammenstellt, ersetzt die grössere Art Peridinium alatum, das weit- — Nr. 79-81. — — 110 - verbreitete P. tabulatum Ehrljg. Die neue Species charakterisiert sich genügend durch den Besitz von drei steifen , durchsichtigen, gewellten Fliigelraembranen. Zwei derselben sind am vorderen, eine am hinteren Körperende angebracht. F. Zschokke (Basel). 82 SosiioAVski, J., Studya nad zmianami geotropizmu u Fara- maecium aureJia. (Studien über d i e V e r ä n d e r u n g e n d e s G e o- tropismus bei Faramancium aureUa). In: Compt. rend. Gl. sc. mat. et nat. Ac. Sc. CracoYiel899. Yol.38. pag. 1---14. (polnisch, im Auszuge deutsch in Bull, intern. Ac. Sc. Cracovie, Mars 1899. pag. 130—136). Verf. behauptet, dass ausser dem von Jensen im Jahre 1893 beschriebenen negativen Geotropismus der Infusorien auch ein posi- tiver anzunehmen ist. Derselbe offenbart sich allerdings nur während einer kurzen Zeitdauer als Folgeerscheinung der Einwirkung von ge- wissen Keizen. Als solche werden angeführt: ziemlich starkes Schütteln des die Tiere enthaltenden Wassers im Probierröhrchen, Erwärmung desselben auf mindestens + 24°, Zusatz von schwachen Alkalien oder Säuren (0,05°/oNaOH oder HCl) oder schliesslich auch Zusatz von grossen Mengen von reinem Brunnenwasser. Die Erscheinungen des positiven Geotropismus lassen sich jedoch nicht in jeder Infusorien- kultur hervorrufen; sie treten in gewissen Fällen sehr leicht, in anderen gar nicht auf. Von welchen Bedingungen dieses verschiedene Verhalten abhängig ist, vermochte Verf. nicht festzustellen. Elinen gewissen Anhalt zu diesbezüglichen weiteren Untersuchungen giebt die Beobachtung, dass Infusorien, welche zum positiven Geotropismus überhaupt keine Neigung zeigen, diesselbe nach einigen Stunden offen- baren, nachdem der Kultur eine grössere Quantität von reinem Brunnenwasser zugefügt worden war. Es gelang dem Verf. nicht, die Gegenprobe davon zu machen, nämlich den Tieren ihre Neigung zum positiven Geotropismus wieder zu entziehen. H. Hoyer (Krakau). Spongiae. 83 Schrammen, A., Neue Hexactinelliden aus der oberen Kreide. In: Mitthlg. Roemer-Mus. Hildesheim, Nr. 15. 1902. 26 pag. 4 Taf. 4 Fig. In der vorliegenden Arbeit verbreitet sich Schrammen über den ausserordentlichen Reichtum Nordwestdeutschlands an cretacischen Spongien, namentlich Hexactinelliden. Er schlägt eine neue Ein- teilung der Hexactinelliden vor. Er verwirft die, neuerlich auch von F. E. Schulze aufgegebene Einteilung derselben in die beiden Gruppen Lissacina und Dictyonina und schlägt vor, die drei — Nr. 81-b3. — — 111 — folgenden Unterordnungen von Hexactinelliden zu unterscheiden : 1. Stauractinophor a (das Stützskelet bestellt aus Stauractinen) ; 2. Lychniscopliora (das Stützskelet besteht aus Lycbnisken, das sind Hexactine mit hohlem , von Octaeder-Kanten-Balken einge- schlossenem Nadelmittelpunkt); und 3. Hexactino phora (das Stütz- skelet besteht aus gewöhnlichen Hexactinen mit solidem Nadelmittel- punkt). Die Stauractinophora, welche nur palaeozoische Familien umfassen, scheinen vor Beginn der mesozoischen Zeit ausgestorben zu sein; die Lychniscopliora erreichen ihre höchste Entwickelung in der oberen Kreide; die Hexactinophora in der Gegenwart. Schrammen hält es für sehr zweifelhaft, dass, Avie von den Autoren angenommen wird, gewisse Hexactinophora (Amphidiscophora) schon im Silur aufgetreten sind. Die Hexactinophora teilt Schrammen in die vierSchuIze 'sehen Tribus Amphidis coph ora, Hex aste ro- phora, Uncinataria und Inermia. Auf Seite 8 wird irrtüm- lich Hexactinophora statt Hex astero phora gesagt, ein sehr störender Fehler. Im allgemeinen findet Schrammen, dass sich die fossilen Spongien- (Hexactinelliden-) Arten lange Zeit hindurch unverändert zu erhalten pflegen, weshalb sie keine guten Leitfossilien abgeben. Es werden 20 neue Arten beschrieben und folgende 12 neue Gattungen aufgestellt: Leiostracosia, Pleciodermatium , Pachy- Jepisma, 2JicroUasiidmm, Eudictyon, Kentrosia, Euhrochis, Proeurete, Balantionella, Typhlopleura, Andreae^) und Pohjopesia. R. v. Lendenfeld (Prag). Coelenterata. 84 Stevens, N. M., Regeneration in Tuhularia mesemhryanthemum. In: Arch. f. Entwmech. Bd. 13. U)öl. pag. 410—415. Taf. 18. 1 Textligur. Die Untersuchungen wurden angestellt, um 1. die Bildungsweise des neuen Hydranthen, 2. die Verteilung und Funktion der sog. roten Substanz zu ermitteln, und Verf. fasst seine Resultate in folgenden Sätzen zusammen: „Bei der Regeneration von Tuhularia mesembryanthemum sind Zell- teilungen sowohl im Ektoderm wie im Entoderm ein wichtiger Faktor bei der Hervorbringung des Gewebszuwachses, der zur Bildung eines neuen Hydranthen erforderlich ist, Man begegnet der Zellteilung dabei in den grossen Entoderm- und Ektodermzellen, nicht in den interstitiellen Zellen oder irgend welchen spezialisierten Keimzellen" (die Teilungen sind Mitosen und sind häufiger im Ektoderm als im Entoderm mit Ausnahme der „drüsigen Hypostomregion"). — „Der 1) Müsste doch wohl Andrcaea heissen. (Keil.). — Nr. 83-84. — — 112 — lu'sprüngliclie Stielbezirk, verdickt durch Waclistumsvorgänge mit Zellvermehrung, ^vird zur Hydranthen-G estalt umgebildet, indem die Zellteilungen während des Umbildungsprozesses andauern. — Die bei der Cirkulation in den in Regeneration begriffenen Stücken beob- achteten roten Körnchen stammen von dem Zerfall der entodermalen Bestandteile her und werden von dem jungen Hydranthen bald nach dessen Auftauchen aus der Röhre ausgeworfen. Sie sind vielmehr überflüssiges unorganisiertes Material als Bildungssubstanz, (mit Morgan gegen Driesch). Letzteres ist übrigens viel leichter bei der amerikanischen Art Tuhdaria [Parijpha) crocea als bei TuhnJ. mesemhryanthemum festzustellen. R. S. Bergh (Kopenhagen). Echinoderma. 85 Boveri, TU., Über die Polarität des Seeigeleies. In: Verh. d. phys.-med. Ges. Würzburg. N. F. 34. Bd. 1901. pag. 1—32. Die Arbeit enthält für die Eireifungslehre sehr wesentliche Punkte. Die durch den Pigmentring bei Strongylocentrotus lividus bedingte (auf ihm senkrechte Ref.) „Eiachse"' fällt auch mit der Achse des sich furchenden Kernes und der Gastrula zusammen. Der Eikern ist ganz beliebig zu der Pigmentringachse orientiert. Bringt man die Eier in Tuschelösung, so sieht man, dass die sonst unsichtbare Gallert- hülle von Tusche freibleibt bis auf einen Kanal, der stets in der Ei- achse liegt ; er zielt auf die Mitte der unpigmentierten Eihälfte. Dieser Gallertkanal ist schon in der Ovocyte I. 0. nachweisbar und zielt stets auf den Punkt der Obertiäche, dem das Keimbläschen am nächsten liegt. Verf. nennt diese Stelle den ..animalen Eipol". An ihm schnüren sich die Richtungszellen ab und treten durch den 'o"- Gallertkanal nach aussen. Erst nach der zweiten Richtungsteilung ordnet sich das Pigment zu der Ringzone an, der Eikern liegt nun excentrisch an einem beliebigen Punkt. Der Gallertkanal entsteht wohl, wie die Mikropyle nach Selenka, dadurch, dass die Eier durch einen Stiel mit der Ovarialwand verbunden sind und sich dieser Stiel dann aus der vorher gebildeten Hülle zurückzieht. Die Polarität der Eizelle ist also identisch mit der Polarität d.er Keimzellen des Eier- stockes. Die der Ovarialwand ansitzende Seite der primitiven Eizelle wird zum animalen, die ins Lumen gerichtete Seite zum vegetativen Pol der Ovocyte. Der elliptische erste Furchungskern stellt sich in die Eiachse ein und zwar nicht in die Mitte derselben, sondern etwas näher dem animalen Pol. Seine Längsachse und die Längsachse der ersten Furchungsspindel stehen aber nicht in der Eiachse, sondern senkrecht auf ihr, also in einer zur Ebene des Pigmentringes parallelen Ebene. Die erste Furchungsebene zerschneidet das Ei also längs der — Nr. 84-85. — — 113 — Eiachse in zwei symmetrische Halbkugeln, so dass jede Elastomere die Hälfte des Pigmentringes mitbekommt. Die zweite Furche teilt das Ei wieder längs der Eiachse, die dritte Furche aber äquatorial. Nach der vierten Furchung folgt die Mikromerenbildung. Der weitere In- halt der Arbeit behandelt Probleme der experimentellen Entwicke- lungsmechanik. R. Fick (Leipzig). 86 Herbst, Ciirt, Ueber die zur Entwickelung der Seeigel- larven nothwendigenanorganischenStoffe, ihre Rolle und ihre Vertretbarkeit. H. Theil. Die Vertretbar-- k ei t d e r n 1 h w e n d i g e n S t o f f e d u r c h a n d e r e ähnlicher chemischer Natur. Habilitationsschrift. (Heidelberg). Leipzig 1901. 8." 75 pag. 1 Taf. (Auch in: Arch. f. Entwmech. Bd. 11). Vor vier Jahren hat Verf. nachgewieseu, dass zur normalen Aus- gestaltung der Seeigellarven das umgebende Medium folgende Stoffe enthalten muss: S, Cl, Na, K, Mg, Ca (vgl. Zool. Centr.-Bl. Bd. ö 1898. pag. T84); anfangs hielt er auch Fe und P für notwendig, was jedoch auf eine Fehlerquelle in der Methode beruhte (vgl. Zool. Centr.-Bl. Bd. 6. 1899. pag. 49). Der zweite Teil dieser umfassenden Untersuchung, den Verf. jetzt hat folgen lassen, handelt von der Vertretbarkeit jener notwendigen Stoffe durch andere. In Bezug auf die Einleitung (welche hauptsächlich die modernen physikahsch-chemischen Anschauungen von Arrhenius u. a. zum Gegenstand hat) und auf die ausführlich dargestellte Methodik der Versuche muss auf das Original verwiesen werden. Die wesentlichsten Ergebnisse sind folgende: Schwefel-Sulfat kann nicht durch Sulfit ersetzt werden (das Ion SO^" nicht durch SO 3"); das Vorhandensein von diesem wirkt sogar noch schädlicher als der gänzliche Mangel an Sulfaten in der Lösung. Allerdings werden die Eier nicht getötet, sondern ihre Entwickelung wird stark gehemmt, indem nämlich das Sulfit den zur Atmung notwendigen Sauerstoff an sich reisst und in Sulfat übergeht; später, wenn die „genügende Anzahl von SO4 Ionen ge- bildet worden" geht die Entwickelung von statten (häufig gehen da- bei mehrere Blastulae aus einem Ei hervor)^). Zur Züchtung 1) Verf. teilt bei dieser Gelegenheit mit, dass er die bekannten Versuche Loeb's über künstliche Parthenogenese bei ^/-iacm wiederholt und bestätigt hat. Die auffallende Neigung zu Mehrfaclibildungen bei diesen Versuchen liegt aber nach Verf. nicht (wie Loeb meinte) an der parthenogenetischen Entwickelung an und für sich (wegen des Fehlens der Befruchtungsmembran), sondern an einer Schädigung jener hellen Verbindungsmembran, welche sich über die Oberfläche aller Furchungszellen erstreckt, durch den MgCl.-Zusatz. Befruchtete Eier, die durch Schütteln ihrer Befruchtungsmembran beraubt werden, liefern normaler- weise Einheitsbildungen. — Nr. 85-86. — - 114 — normaler Seeigellarven ist also das Vorhandensein der höchsten Oxydationsstufe des Schwefels, des Ions SO4'' erforderlich. — Dagegen lässt sich SO4'' durch SO3S" oder das Sulfat durch das Thiosulfat bis zu einem gewissen, ziemlich hohen Grad er- setzen; die dabei entstehenden Plutei unterscheiden sich von den normalen nur durch unvollständige Skeletbildung, kurze Fortsätze, geringere Grösse und siDärliche Pigmententwickelung. — Äther- schwefelsaure Salze vermögen die Sulfate nicht zu ersetzen; das SO4 darf also nicht ..in irgendwelcher komplizierter Verbindung vorhanden sein, sondern rauss den Larven als freies Ion, als SO4" den Larven geboten werden. — S e ist nicht im stände S zu ersetzen, sondern wirkt sogar in hohem Grade giftig: ebensowenig ist ein Er- satz durch Te möglich und zwar können nicht einmal genügend Te04 Ionen in Lösung gebracht werden. Chlor. In Lösungen, welche Br' an Stelle von Cl' enthalten, vermögen sich bei günstigem Material aus Seeigeleiern [Echinus und Sphaerechinns) Larven von Pluteusorganisation zu entwickeln, deren einzelne Charakteristika allerdings nicht ganz der Norm entsprechen, da namentlich das Kalkskelet nie vollständig und zum Teil sogar noch anormal ausgebildet ist, und die Abschnitte des Darmkanals nicht derartig „aufgebläht und blasig von einander abgesetzt" sind, wie bei der normalen Larve : das P)r-Ion vermag also hier in hohem Grade das Cl' zu ersetzen. — Dasselbe ist der Fall bei Tiihularia mesemhryantheniMu: hier können bei günstigem Versuchsmaterial in Lösungen mit Br' anstatt Cl' bisweilen ganz normale Köpfe repariert werden, während doch gewöhnlich namentlich zu Anfang der Reparation nur Neubildungen mit kleineren oder grösseren Defekten am Ten- takelkranz entstehen; ausserdem ist eine Verzögerung des Vorgangs zu bemerken. — Bei Eiern von Labrax hipus vermag das Brom nur während der ersten Tage der Entwickelung das Chlor zu ersetzen, bis ein kleines freibew-egliches Fischchen mit Gehirn und pigmentierten Augen gebildet worden ist. Hierauf büssen die Tierchen ihre Be- weglichkeit und Reflexerregbarkeit ein, können aber trotzdem noch einige Zeit am Leben bleiben (wie weit sich die Br-Kultur der See- igellarven führen lässt, wurde vom Verf. nicht ermittelt). — Chlor durch Jod zu ersetzen, gelang Verf. nicht; in Lösungen mit J' anstatt Cl' sterben die befruchteten Eier ungefurcht oder auf dem Zweizellenstadium. Kalium. Es lässt sich das K durch Li nicht vertreten; bei den Versuchen hierüber starben die Eier während der Furchung (Echinus) oder während eines trüben, unbeweglichen Blastulastadiums [Sphaerechinns) ab. Dagegen kann K bis zu einem gewissen, sehr hohen Grade durch Rb oder Cs vertreten werden; nur darf man — Nr. 86. — — 115 - zur Erzielung günstiger Resultate nicht mit 0,08 "/o KCl äquimole- ki;lare Mengen der beiden Salze (RbCl und CsCl) zusetzen, sondern be- deutend ^Yeniger. Bei schwachen äquimolekularen Dosen wirkt Rb günstiger als K, und C's günstiger als alle beide; bei höheren Dosen wirkt aber K besser; das (Optimum liegt also für Cs am tiefsten, etwas höher für Rb und noch höher für K, und die günstige Wirkung jener Metalle schlägt rascher als bei diesem ins Gegenteil um. Dabei macht Verf. übrigens darauf aufmerksam, dass das Optimum für die verschiedenen Prozesse, aus denen sich die Entwickelung zusammen- setzt, auf verschiedener Höhe liegt. So ist z. B. das Optimum der Skeletbildung bereits überschritten, wenn es für das Wachstum der Larven und das gesunde Aussehen ihrer Gewebe noch nicht erreicht ist. Selbst die gesundesten Larven aus den Rb- oder Cs-Kulturen hatten deshalb gar kein Skelet oder nur Rudimente eines solchen; das Gesamtoptimum in den Rb- und Cs-Kulturen kann also nie dieselbe Höhe erreichen, wie in Seewasser mit K. Natrium und ^Magnesium lassen sich, soweit man sehen kann, durch andere Stoffe nicht vertreten. Calcium. Von dem Ca weiss man, dass es in zweierlei Hin- sicht Bedeutung für die Entwickelung der Seeigellarven hat: erstens für den Zusammenhalt der Furchungs- und Gewebezellen, wie Verf. in einer früheren Arbeit nachwies (vgl. Zool. Centr.-Bl. Bd. 7. 1900. pag. 862), zweitens für den Aufbau des Skelets. Es ist Verf. nicht gelungen, das Ca durch ein anderes Metall in der einen noch in der anderen Hinsicht zu ersetzen, weder durch Mg noch durch Sr oder Ba; doch ist noch die Möglichkeit offen, dass dieses negative Er- gebnis, was die letzten zwei Metalle betrifft, vielleicht nur an dem Vorhandensein einer zu geringen Menge von Sr-oder Ba-Ionen in den Versuchsmischungen liegt (ebenso negativ sind übrigens, wie Verf. erwähnt, ähnliche Versuche anderer Forscher an höheren Tieren aus- gefallen). Als allgemeineres Facit dieser Untersuchungen stellt Verf. auf, dass „die chemischen Prozesse, Avelche die Entwickelung der Seeigel- Eier begleiten — wenigstens so weit die unentbehrlichen Aschenbestand- teile damit zu thun haben — in ganz bestimmter Weise beschränkt und nicht regulierbar sind . . . Nur bei einigen, weniger chemisch ganz nahe verwandten Stoffen, bei deren Ersatz unter einander man keine besondere Regulierbarkeit der gewöhnlich statttindenden Prozesse anzunehmen braucht, war ein Eintreten des einen für den anderen möglich. Aber auch diese Vertretung war in keinem Falle eine absolut vollständige, sondern nur bis zu einem gewissen Grade er- möglicht, da die Pluteuslarven, mochten sie aus einer Mischung mit — Nr. 86. — — 116 — S0O3'' an Stelle von SO4" oder aus Brom-Seewasser oder aus Wasser mit Rb' oder Cs' an Stelle von K' stammen, nie absolut normal und vollständig ausgebildet waren. Diese Abweichungen von der Norm bestanden aber nur in einer Hemmung normaler Bildungsprozesse, nicht aber in spezifisch morphologischen Abänderungen derselben, wie wir sie früher mit Lithium erzielen konnten/' Und weiterhin: „Stoffe, welche andere chemisch verwandte Aschenbestandteile zu er- setzen vermögen, veranlassen keine spezifischen morphologischen Ab- änderungen des Entwickelungsganges, sondern nur mehr oder weniger weitgehende Hemmung auch normalerweise stattfindender Bildungs- prozesse", Schliesslich vergleicht Verf. seine Ergebnisse mit den auf botani- schem Gebiete gewonnenen. Was den Schwefel betrifft, ist die tJber- einstimmung so gross, dass „unsere oben gegebene Zusammenfassung für beide Gebiete gelten könnte". Das Chlor ist für die Pflanzen nicht in der Weise unbedingt notwendig wie für tierische Organismen; es lässt sich aber wie bei den Seeigeleiern so ziemlich durch Brom er- setzen, während das Jod geradezu schädlich wirkt. Das Kalium lässt sich (wie in Verf.'s Versuchen) keineswegs durch Na oder Li ersetzen ; in Bezug auf das Bb und das Gs sind die Untersuchungen verschie- dener Autoren an verschiedenen botanischen Objekten verschieden ausgefallen. Das Calcium ist bei Schimmelpilzen, nicht aber bei vielen höheren Pflanzen entbehrlich; in Bezug auf die Vertretbarkeit desselben durch Sr scheinen verschiedene Objekte sich etwas verschieden zu verhalten ; über die Vertretbarkeit durch Ba sind keine genügen- den LTntersuchungen vorhanden. K. S. Bergh (Kopenhagen). Vermes. Plathelminthes. 87 riihrmaiiii, ()., Note sur les Turbellaries des environs de Geneve. In: Revue Suisse de Zool. T. VU. 1900. pag. 717-731. Taf. 23. Verf., dem wir bereits eine ganze Reihe eingehender Unter- suchungen über die Turbellarienfauna der Schweiz verdanken, giebt in der vorstehenden Mitteilung eine Übersicht über die von ihm in der Umgebung von Genf beobachteten 27 Rhabdocoelenarten, unter denen sich zwei noch nicht beschriebene Species befinden {Mesostoma yungi n. sp., CastreUa agUis n. g. n. sp.). Mesostoma yungi unterscheidet sich von M. rohertsoni v. Graff wesentlich nur durch die Anordnung seiner beiden Augenpaare. Die Schale der nur in Einzahl gebildeten Wintereier besitzt eine eigen- tümlich wabige Struktur, die bisher noch bei keinem anderen Tur- bellar beobachtet wurde. — Nr. 86-87. — — 117 — Die Anffindimg von Castrella agüis n. g. n. sp. giebt Verf. An- lass zu einer Revision des Genus Vortex. Verf. spaltet von diesem durch Aufstellung der neuen Gattung Castrella diejenigen Formen {Vortex pinguis Silliman, F. quadrioculatus Vejdovsky und die neu beschriebene Art) ab, bei denen, ähnlich wie bei der Gattung Castrada unter den Mesostomiden, das männliche Copulationsorgan im Ruhezustand von der "S'esicula seminalis getrennt, neben dem Ductus ejaculatorius in einem besonderen, muskulösen Sack gelegen ist. In der Gattung Vortex s. str. nnterscheidet Verf. sodann wiederum drei Gruppen, je nachdem, ob der Chitinapparat des Penis eine vom Sperma zu passierende Rinne oder einen Hakenkranz oder beides zu- sammen besitzt. Castrella agilis ist durch die Gestalt ihres Copulationsorganes charakterisiert, das aus einem unpaaren Chitinstab besteht, der in 2 je 14 — 17 sehr feine Borsten tragende Äste sich gabelt. Zwischen den beiden Ästen befindet sich eine zur Abfuhr des Sperma dienende, chitinöse Rinne. Aus den übrigen Angaben ist noch hervorzuheben, dass Verf. den von Vejdovsky beschriebenen Vortex micropldhalmus für wahr- scheinlich identisch mit V. armiger 0. Schm. erklärt, dass er ferner den Namen des von ihm früher beschriebenen Derostoma caecum^ um einer Verwechselung mit der fraglichen gleichnamigen Species von Oerstedt vorzubeugen, in D. st agnalis (richtiger stagnale, Ref.) umändert. E. Eres sl au (Strassburg, Eis.). 88 Vülz, W. , Contribution k Tetude de la faiine turbell arienne de la Suisse. In: Revue Snisse de Zool. T. IX. 1901. pag. 137—188. Taf. 10- 18. 1 Textfig. In dem ersten Teile seiner Arbeit giebt Verf. ausser einer Übersicht über die von ihm in der Umgegend von Neufchätel gefundenen Turbellarien eine rein faunistische Zusammenstellung aller Turbellarien , die bisher in der Schweiz zur Beobachtung gelangten: im Ganzen 69 Arten, darunter 56 Rhabdocoelen, 3 Alloio- coelen und 10 Triciaden. 42 der 69 Species finden sich in der Umgebung von Basel, 22 bei Zürich, 49 in den Kantonen Waadt und Genf, 26 bei Neufchätel. Der zweite Teil enthält die ausführliche Beschreibung von 5, sämtlich von Fuhrmann entdeckten Species aus der Farn, der Mesostomiden, deren Hauptmerkmale Verf. bereits früher in einer vorläufigen Mitteilung veröffentlicht hat. Es sei daher hierfür nur auf das Referat darüber (Zool. Centr.-Bl. 1900, pag. 147) verwiesen. E. Bresslau (Strassburg, Eis.). Neniatlielminthes. 89 de Cliurnioy, E., und P. Megnin, Un nouveau parasite [Sjuroptn-n cmmtrezii P. M.) et un e nou velle malad ie chez 1 es poul e ts de l'i le Maurice. In: Compt. rend. hebd. soc. biol. T. 58. Paris 1901. Nr. 88. pag. 981-985. 7 Fig. Zoolog. Coiitialbl. IX. .lalirp. J^,._ ^'^ gg _ 9 — 118 — Auf der Insel Mauritius wurde bei Hühnern eine Augenentzündung beob- achtet, welche durch zahlreiches Aufti-eten eines kleinen Nematoden hervorge- rufen wurde , der auf der Conjunctiva und unter der Membrana nictitans lebte Die Art wird Spiroptera emmerezii n. sp. genannt; Mundhöhle in der Mitte ver- engt, an der Verengerung stehen 6 Papillen im Kreise; Ösophagus kurz, 1,5 mm lang, Schwanzende kegelförmig zugespitzt. Länge des Männchens 12 mm. Breite 0,25 mm; Schwanzende gekrümmt, Girren sehr ungleich, 2 und 0,5 mm lang; abgebildet werden jederseits 3 prä- und 3 postanale Papillen, im Text sind ,,cinq nervures" angegeben. Weibchen 15 mm lang; Anus 0,5 mm voi- dem Schwanz- ende und Vulva 0,5 mm vor diesem; Eier 0,065 mm lang und 0,043 mm breit. 0. V. L in stow (Götfcingen). 90 Chitrow, M. S. , Sur la presence de la Cotugnia digonopora (Pasq.) a Charkow et de son parasite v er rond. In: Travaux. soc. natural. Charkow, T. XXXV. 1901. pag. XXVII— XXXIII, Fig. 1 — 2. (russisch und französisch). 91 Daiupel, N., Sur les vers ronds parasites de \a Taenia pusiUa Goeze. Ibid. pag. XXXVII — XLIII. Fig. 1 — 2. (russisch u. deutsch). Chitrow findet in dem Parenchym der Proglottiden von T«em'a {Cotugnia) digonopora Pasq. aus GaUns domesticus, und Dampel in dem derjenigen von Taenia pusilla Goeze aus Mus musmlus kleine, eingerollte, teils freie, teils encystierte isematodenlarven, Parasiten im Parasiten, die man an dieser Stelle wohl als verirrt bezeichnen kann; in den regelmäßigen Entwickelungsgang des Nematoden wird der beobachtete Fund kaum hineingehören; über das Genus, in welches der Nematode zu setzen ist, konnte nichts angegeben werden. 0. V. L instow (Göttingen). 92 Cobb, N. A., A new eel-worm infesting the roots of passion vine {Ccphalobus cephalatus n. sp.) In: Agricult, gaz. of New South Wales. Vol. 12. Sydney. 1901. part. 9. pag. 1115-1117. 1 Fig. An den Wurzeln der Passions-Blume fand Verf. einen neuen 4 mm langen Nematoden, der Cephalohus cephalatus n. sp. genannt wird; am Kopfende stehen 3 gegabelte Vorragungen , ähnlich wie bei Cephalobus ciliatus v. L. und dahinter im Kreise 6 kugelförmige Papillen. 0. v. L in stow (Göttingen). 93 Corti, E., Di un nuovo Nematode parasita in larve di Chiro- nomus. In: Rendiconti R. Istit. Lombard, sc. e lett. ser. IL vol. XXXV. Milano 1902. pag. 1—9. In der Wasserlarve von Chironomus vemtstus leben junge Nemat- helminthen, die Larven einer mit Mermis verwandten Form, welche Hydromermis rivicola n. gen. n. sp. genannt wird; von Mernm und Paramermis ist die Gattung durch das Fehlen der gekreuzten Fasern der Cuticula und durch das Vorhandensein von acht Muskel-Längs- feldern unterschieden, deren die beiden anderen genannten Gattungen — Nr. 89-93. — 94 — 119 — sechs besitzen; Darm und Anus fehlen; an Stelle des ersteren liegt ein Fettkörper, der wohl zum Aufbau der Geschlechtsorgane dient. Die aclit Miiskelfelder sind getrennt durch acht Längsfelder, 1 dor- sales, 1 ventrales, 2 laterale und 4 intermediäre; die relative Breite beträgt bei den beiden ersteren 30, bei den lateralen 50, bei den intermediären 5 und bei den Muskelfeldern 20; am Kopfe stehen 6 Papillen; im einen der beiden Seitenfekler verläuft ein Gefäss, ein Porus excretorins fehlt. Das Männchen ist 15 — 32 mm lang und 0,18- -0,27 mm breit, der Schwanz ist spitz, man findet 1 Spi- culum von 0,23 — 0,32 mm Länge. Beim 18 — 56 mm langen und 0,23—0,45 mm breiten Weibchen ist der Schwanz abgerundet, die Vulva liegt dicht vor der Körpermitte, die Vagina führt in zwei Uteri, die Eier sind 0,072 mm lang und 0,066 mm breit; die schlanken Embryonen haben eine Länge von 0,67 — 0,75 mm und eine Breite von 0,012 mm, der Schwanz ist zugespitzt, am Kopfende bemerkt man mitunter einen Bohrzahn. 0. v. Linstow (Göttingen). Jüg-erskiöld, L. A., Weitere Beiträge zur Kenntniss der Nema- toden. In: K. Svensk. Ventensk. Akad. Handling. Bd. 35. Stockholm 1901. N. 2. pag. 1—80. Taf. 1-6. Verf. beschreibt in eingehender Weise die Anatomie und Histo- logie von Cylicolaimus {Leptosomatum) magnus Villot, Thoracosioma aciiticmidatmn n. sp., zweier freilebender Meeresnematoden, und von Trichosoma acutiuscidiim Rud. aus Grus; ausserdem werden die ge- samten Hautdrüsen der Nematoden besprochen. Thoracostoma amticmidatum ist 13—20 mm lang und 0,19 bis 0,30 mm breit; der Ösophagus nimmt ^'t, das verdünnte und hintere abgerundete Schwanzende Vs? — ^/4o der Gesamtlänge ein; beim Weib- chen liegt die Vulva etwas hinter der Körpermitte; die Eier sind 0,64 — 0,79 mm lang und 0,20 — 0,26 mm breit; eine ringförmige Kappe am Kopfende zeigt vorn wie hinten 6 Ausbuchtungen; vorn am Kopfe stehen 6 Papillen; seitlich hinter demselben sogen. Seitenorgane; neben dem sehr schmalen Dorsal- und Ventralfeld findet sich links und rechts noch ein ebenso schmales Nebenfeld; die Seitenfelder sind breit. Bei den beiden Meeresnematoden wird die Mundhöhle von einer ringförmigen Kappe umgeben ; die drei Osophagusdrüsen münden in die Mundhöhlenzähne; freie Zellen mit Kernen vorn im Körper scheinen phagocytärer Natur zu sein; in den Seitenfeldern stehen in ziemlich regelmäßigen Abständen grosse, birnförmige, sich nach aussen öffnende Drüsen; eine Ventraldrüse fehlt; das Rectum ist von einem Sphincter umgeben ; am männlichen Schwanzende in der Bauchlinie vor der Kloake liegen sogenannte accessorische Organe, — Nr. 93— 9i. — 9* - 120 — Chitinorgane, die bei anderen Arten oft kompliziert gebaut sind; sie wurden sonst für Schmuckorgane, Saugorgane, Drüsen, Nervenendi- gungen gehalten; wenn Verf. sie für Drüsen erklärt, so hat er da- mit die Schwierigkeit der Frage nicht gelöst, welche Bedeutung die Chitin-Organe haben; das Vas deferens ist vom Ductus ejaculatorius durch einen Sphincter geschieden; bei GyJicolainms magnus ergiessen zwei Hoden den Samen in das Vas deferens, von denen der eine nach vorn, der andere nach hinten läuft. Bei den Weibchen werden Vaginal- und Vulvardrüsen beobachtet; das in die Vagina mündende Ende des Uterus wird von einem starken Sphincter umgeben; Verf. spricht von zwei Vaginal-Sphinctern und lässt die Vagina zweiteilig sein; natürlicher wäre es wohl gewesen, sie Uterus-Sphincter zu nennen ; am Schwanzende münden 3 hintere Schwanz- oder Leim- drüsen. Die Stäbchenfelder von TrieJiosoma ohtusiusculum deutet Verf. als Drüsenfelder und meint, dass sämtliche Stäbchen Aus- mündungsgänge von Hautdrüsen sind, eine Deutung, welche Ref. nicht für zutreffend hält: beim Männchen ist die Kloake sehr lang und entspricht V^ — V^ der Körperlänge, während das Spiculum sehr kurz ist ; während die Spicula der Nematoden sonst von der dorsalen Seite in die Kloake münden, tritt das Spiculum hier ventral in dieselbe, 0. V. Li n stow (Göttingen). 95 Low, (x. (\, The development oi Fikiria nocturna in different species of Mosquitos. In: Brit. med. Journ. London 190L N. 2109. pag. 1336-1337. Die Larven von Filaria hancrofti bleiben bei einigen Culex-kri^ia. im Darm und werden verdaut; in anderen dringen sie in die Muskulatur und verwandeln sich, sterben aber bald ab; zu diesen gehört in Westindien Culex taeniatus\ in anderen aber machen sie ihre volle Verwandlung durch und bleiben am Leben, so in Culex fatigans\ in dieser Art ist die Larve in 4^2 Tagen dick und wurst- förmig geworden, in 8^/2 Tagen aber schlank und beweglich, 0,88 mm lang und 0,04 mm breit; in 10 Tagen hat sie eine Länge von 1,26 bis 1,30 mm und eine Breite von 0,04 mm erreicht; in 11 V2 Tagen ist der Ösophagus, Darm und Anus deutlich erkennbar und die Länge beträgt 1,26— 1,44— 1,60 mm bei einer Breite von 0,024— 0,032 mm. 0. V. Linstow (Göttingen). 96 Noe, (i., Propagazione delle f ilarie del s angue unicamente per la puntura delle zanzare. In: Atti li. Accad. Lincei. ser. 5. Rendiconti vol. X. Roma 1901. fasc. 8. pag. 317—319. Verf. liess Anopheles daviger Blut von einem Hunde saugen, das — Nr. 94-96. - - 121 - die Embryonalform von Filaria immiiis enthielt, und Hess einen von Filaria immitis freien Hund von dieser Glücke wiederholt stechen; nach einem halben Jahre fanden sich 8 Filarien im Bindegewebe und 1 im Pericard dieses Hundes, 3 Männchen und 6 Weibchen, erstere 50, letztere 110 mm lang; fressen Hunde mit Filarien- Larven infizierte Mücken, so entwickeln sich in ihnen keine Filarien. 0. v. Linstow (Göttingen). 97 Viiioent, G. A., Observations on human filariasis in Tri- nidad. In: Brit. med. Journ. London 1902. N. 2143. pag. 189-190. üiüex fatigans Giles ist ein geeigneter Zwischenwirt für Filaria hancrofti\ in 16 — 19 Tagen nach der Aufnahme in die Mücke ist die Larve voll entwickelt im Kopf und Rüssel zu finden, noch 40 bis 45 Tage nach der Infektion wurden entwickelte, lebende Larven im Kopfe gefunden und einzelne Mücken konnten mit Bananen-Saft 70 Tage am Leben erhalten werden. Culex taeniatus eignet sich dagegen als Zwischenwirt nicht, denn in dieser Art stand die Ent- wickelung der Filarien nach 6 Tagen nach der Aufnahme still und nach 10 — 12 Tagen waren alle Filarien in ihnen wieder verschwun- den. Anopheles alhimanus ist vielleicht als Zwischenwirt geeignet^ konnte aber nicht über 12 Tage nach dem Saugen von Filarien ent- haltendem Blut am Leben erhalten werden. 0. V. Linstow (Göttingen). Arthropoda. Crustacea. 98 Herbst, Curt, Ueber die Regeneration von antennenähn- lichen Organen an Stelle von Augen. V. Weitere Beweise für di e Abhängigkei t der Qualität des Regenerates von den nervösen Centralorganen. In : Arch. f. Entwmech. Bd. IH. 1901. pag. 436—447. Taf. 19. In einer früheren Mitteilung (vergl. Zool. Centr.-Bl. Bd. 7. 1900 pag. 369) hat es Verf. wahrscheinlich gemacht, dass die Alternative, ob an Stelle eines amputierten Auges wieder ein Auge oder der distale Teil einer Antennula regeneriert wird, durch die An- oder Abwesen- heit der Augenganglien entschieden wird. Weitere Beweise für diese Ansicht liefert Verf. in der vorliegenden Arbeit, und zwar beziehen sich seine späteren Versuche auf Palinnrus vulgaris und Palaemon serrahis und redirostris. Er verfuhr dabei in folgender Weise : eine Calotte des Auges wurde weggeschnitten; der übrige Teil des Auges und des Stieles wurden so gut als möglich geschont, dagegen die - Nr. 96-98. - — 122 — Augenganglien mittelst einer Pinzette ans dein Stiel hervorgezogen und vom sog. Opticus abgerissen ; die Tiere lebten nach der Operation meistens längere Zeit in den Aquarien und machten verschiedene Häutungen durch. Sowohl bei Palimiriis wie bei Palaemon trat in je einem Falle Regeneration ein und zw^ar erwies sich das Regenerat in beiden Fällen als ein antennulaartiges Gebilde. Bei PaJmurus trat es bei der ersten Häutung auf (während die Regenerate sonst meistens erst bei der zweiten Häutung zum Vorschein kommen). Es wird in den verschiedenen Stadien ausführlit;h beschrieben; zuletzt (nach der vierten Häutung) bestand es aus 33 Gliedern und ist den Exopoditen einer normalen Antennula sehr ähnlich, ebenso der bekannten vun Milne-Edwards aufgefundenen Missbildung; nur soll hier (nach Milne - Edwards) eine rudimentäre Cornea vorhanden gewesen sein, was allerdings Verf. bezweifelt; in seinem Fall fehlte eine solche. Der Augenstiel der Heteromorphose stand in beiden Fällen dem normalen des anderen Auges an Grösse bedeutend nach. — Auch bei Palaemon glich die Heteromorphose stark einem zw-eigabeligen Exopoditen einer Antennula; doch fehlten ihr die zahlreichen Sinnes- haare. Der Augenrest w'ird in einzelne Pigmentflecke zersprengt, die sowohl in den Stiel, wie auch (spärlicher) in das Regenerat hinein gelangen; eine Neubildung von Ommatidien findet nicht statt. Nach diesen Versuchsergebnissen — verglichen mit den früheren des Verf. 's — üben also wirklich die Sehcentren einen formativen Einfluss auf die Zellen der Wundfläche aus und bestimmen die Qualität des Regenerates, welches aus derselben hervorwächst. — Die Abhandlung schliesst mit einigen weiteren Fragestellungen. R. S. Rergh (Kopenhagen). Palaeostraca. 99 Jaekel, 0., Beiträge zur Beurteilung der Trilobiten. Theil I. In: Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. Bd. LHI. 1901. pag. 133— 171. Mit 31 Textfiguren und Taf. IV— VI. Nach den Funden von Matthew und Beecher aus den Jahren 1893—1895 (vgl. Z. C.-Bl. III. pag. 513 ff.) werden jetzt von Jaekel zum ersten Mal wieder Beobachtungen über die Leibesanhänge der Trilobiten gemacht. Bei der im Cambrium von Pod trnim in Böhmen vorkommenden Ptyclioparia striata Emmr. gelang es dem Autor durch Zufall, Reste der weichen, so überaus selten erhaltenen Fusspaare zu entdecken; eine feinere Präparation führte zur Beobachtung fast sämtlicher ventralen Anhänge der Panzer. Diese Reste sind zur Be- urteilung der Lebensweise und der systematischen Stellung der Trilo- — Nr. 98-99. — — 123 — biten von grosser Wichtigkeit und bereits Bernard hat im Jalire 1894 eine ausführliche Erörterung der damals vorliegenden Funde gegeben (vgl. Z. C.-Bl. IV. pag. 317). Das Erstaunliche an der vorliegenden Entdeckung ist, dass die Ptychoparia striata in einem ziemlich grobkörnigen Sandstein vor- kommt, in welchem man die fossile Erhaltung der zarten Ventral- anhänge von vorneherein kaum erwarten würde; besonders nachdem die Untersuchung an Tausenden von bedeutend günstiger erhaltenen Panzern in Mergel- und Kalkgesteinen zu negativem Resultat geführt hatte. Die Erhaltung der Reste ist so zu denken, „dass der ganze Trilobitenkörper nach dem Tode auf dem INIeeresgrunde im Sand ausgebreitet ist, der in alle offene Körperteile eindrang und geschlossene Skeletteile umhüllte. In den Innenraum der letzteren drang später der feinere Bodensatz ein, der nun sei- nerseits einen Steinkern der- selben herstellte. Der mit kohlensaurem Kalk impräg- nierte Chitinpanzer ist, wie meist in Sandsteinen, später durch kalklösende Sicker- wässer aufgelöst, bezw. in ein eisenhaltiges Staubpul- ver umgewandelt. Von die- sem Auslaugungsprozess wur- den aber nicht nur die Teile des Rückenpanzers, sondern auch die Beine und das Hy- postoma betroffen." Das Ergebnis einer Prä paration war ein Bild, wie es auf der beistehenden Figur wiedergegeben ist. Unter dem axialen Teile eines je- den Segmentes befinden sich Rekonstiuirtes Bild der Unterseite eines Trilo- biten. Hyp = Hypostoma, At = Antennengeissel, 3/f/=:Mandibulare.\opodit, Mx 1 = erster oder Praemaxillarexopodit, Ms 2 = zweiter Maxil- larexopodit, Mp = Maxillipedenfuss , H = Hepal- oder Leberschläuche , Edp = Endopo- dite, Eip = Exopodite der Thorakal- und Ab- dominalfüsse, A = After, auf jeder Seite drei kurze Glieder, welche nach den Seiten an Dicke zu und an Grösse abnehmen. Die ersten Glieder liegen an der Symphyse mit breiter Fläche an einander — Nr. 99. — — 124 - und zeigen eine der Mittellinie nahezu parallele Einkerbung, deren Verlauf bei den verschiedenen Beinpaaren etwas wechselt. Diese drei Glieder sind die Basipoditen. Die weiteren, nach rechts bezw. nach links folgenden Stücke sind wesentlich dünner, das zweite derselben auch erheblich kürzer als das erste. In der vorliegenden Erhaltung waren vor allem die Abdrücke der Dorsalseiten der Glieder sichtbar, dieselben waren bei den Basipoditen polsterartig. Die dorsalen Skeletinnenseiten sind dabei polygonal gefeldert, es sind die Reste der cuticularen Zellen, der Unterlage des verkalkenden Aussen- skelets. Die Skulptur der ventralen Unterseiten der Beinglieder konnte nicht beobachtet werden. Am Kopfe liegt unter dem Nacken- ring ein Beinpaar, welches sich von denjenigen der Rumpfglieder nicht wesentlich unterscheidet. Vor diesem Beinpaar liegen noch vier Kopfanhänge; die drei hinteren liegen in die drei Seitenloben der GlS,bella eingebettet; das vorderste Paar, die Antennen, sind am Hypostoma befestigt. Es ist nicht leicht, diese Funde genau mit denen von Triarthrus (vgl. Z, C.-Bl. III. pag. 517) zu identifizieren, trotzdem die beiden Gattungen Ptychoparia und Triarthrus nahe miteinander verwandt sind. Vor allem beobachtete Beecher nur je ein Basalglied im Bereich der Rachis. Beecher giebt ferner an, dass die Anhänge der Kopfsegmente denen des Rumpfes sehr ähnlich seien. Die Zwei- gliederung der Beine in die kräftigen Endopoditen und die feinen, mit Chitinhaaren versehenen Exopoditen, die Schreit- und die Schwimm- beine, erkennt Ja ekel dagegen auch an; die Teilung beider erfolgte dann am dritten Basipodit. Es folgt dann eine allgemeine Betrachtung der Trilobitenskelete ; die bekannte Erscheinung, dass die Grösse des Pygidiums im um- gekehrten Verhältnis zu der Zahl der Leibessegmente steht, will der Verf. so gedeutet wissen, dass sich die Organismen durch Bildung eines grossen Schwanzes morphogenetisch verausgabten, so dass die Entwickelung der Rumpfsegmente dann in bescheidenen Grenzen zurückblieb und dass andererseits bei den älteren Formen, bei denen die Bildung des Abdomens sich noch in engen Grenzen hält, der Ent- faltung einer grösseren Zahl von Rumpfsegmenten nichts im Wege stand. Das Hypostoma, die Oberlippe, mag mit selbständiger Bewegung als Schaufel zum Aufwühlen des Bodens oder als Klappe beim Fest- halten von Beute benutzt worden sein. Wie es Bernard schon ausgesprochen hat (vgl. Z. C.-Bl. IV. 1897. pag. 311)), dessen Arbeit Jaekel leider unbekannt blieb, ist das Kopfschild der Trilobiten, das „Cranidium", durch Verschmelzung - Nr. Ü9. — — 125 — von mindestens sechs Tergiten aufzufassen, in der Weise, dass das hinterste verschmolzene Segment seine Selbständigkeit in der Regel als Nackenring bewahrt, dass die drei vorhergehenden eine grosse Mannigfaltigkeit der Ausbildung zeigen, während die zwei vordersten zur Verschmelzung geneigt sind. Das vorderste Glied wäre das Hypostoma; es folgt das Rostrum und die an Zahl verschiedenen Mesotergite des Cranidiums. Die Deutung der Gesichtsnaht des Cranidiums als eine noch vorhandene, ursprüngliche Trennungslinie verschmolzener Segmente geht aus Bernard 's Darstellung hervor. Die mediane Auftreibung der GlabeHa sieht der Verf. als durch den Haupt- und Kaumagen verursacht an und glaubt, dass die Genae zur Bergung der Leberanhange des Darmes gedient haben. Die besondere Specialisierung der Gesichtsloben bringt dagegen be- sondere Ausbildungsformen der IMundgliedmaßen zum Ausdruck und giebt bei der Wichtigkeit, die diesen Organen bei Crustaceen zu- kommt, Anhaltspunkte zur Sonderung der einzelnen Entwickelungs- reihen unter den Trilobiten. Die Segmentierung des Trilobitenkopfes und dessen Beziehungen zu dem anderer Arthropoden ist aus folgender Tabelle ersichtlich. Limulus Eurypteridae Trilobiten Schizopoden u. Larvensta- dien höherer Crustaceen Acron Protoce- phalon Acron I Acron -|- Hypo- Protoc e- Stoma phalon Rostrale -|- i Augenplatten Acron mit I Protoce- Epilabrum j phalon 3. \ Cheliceren 4. 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8. 5. Cheliceren, die j 2. Antennulae süü;. Scheeren- füsse 1. Frontallobus Antennulae 1. Kieferfuss 2. oder 3. Gnathopod 4. Sc Kieferfuss oder (•inathopod grosser Scliwimnifuss Antennen. 2. Frontallobus Mandibel \ -t^ o l.od.Prae-; -« "^ maxille 2 -3 2. MaxilleJ i 5 o Maxillenfuss des Occipitalringes Antennen Mandibel 1. Maxille 2. Maxille Maxillenfuss Zahlreiche Textabbildungen und drei Tafeln begleiten die sehr wertvolle Abhandlung des Verf.'s und in diesem Falle des glücklichen Entdeckers. A. Torn(juist (Strassburg i. E.) Nr. 99. — 126 — Arachnida. 100 George, C. F., Lincolnsh ire Water Mites: Third list. In: The Naturalist. 1902. pag. 13-14. In diesem dritten Verzeichnis führt der Verf. weitere neun, in England bis- her noch nicht aufgefundene WaPsermilben auf. Ausser Hydrachna scutata Piersig, //. thoni Piersig, FI. bisculata Thon. H. conjecta Koonike, Oxus ovalis (Müll.), Hygrohatcs rcticulatns (P, Kramer), Alax ypsüophorus (Bonz) und Eidais (/corgei Soar wird noch eine Hydrachna sp. erwähnt, deren Beschreibung jedoch erst später erfolgen soll. Das Gleiche gilt von einer Anzahl neuer EulaL-F orvaen. R. Piersig (Annaberg, Erzgeb.). 101 Koenike, F., Über einige streitige Punkte aus der Hydra chnide n- kunde. In: Zool. Anz. Bd. XXIV. 1901. pag. 560-567. Der Verf. beschäftigt sich zunächst mit der Anatomie der Männchen der Gattung Arrhenurus. Er stellt fest, dass auch Thon jetzt das Vorhandensein eines Penisgerüstes anerkennt; auf der anderen Seite giebt er zu, dass die Deut- ung der Thon 'sehen Gonadenhöhle als Penisgerüst auf einem Irrtum beruhe, der hervorgerufen sei durch die zeichnerische Darstellung des genannten For- schers. Nach Ansicht Koenike 's ist das als ,,Vesicula seminalis" gedeutete Organ niemals mit dem Vorderende des Penis verbunden. Am entgegengesetzten Ende jedoch tritt eine muskulöse Fixierung des Penis auf, die sich unmittelbar hinter der Genitalöffnung befindet. Thon hingegen lässt gerade diesen Teil des Penis frei endigen und betrachtet ihn als das Gebilde, welches bei der Kopula- tion in Wirksamkeit tritt. Die Beobachtungen Koenike's lehren das Gegen- teil. Der genannte Autor will bei der Gattung Fiona (= Cnrvipes) bemerkt haben, dass der Vorderteil des in Frage stehenden Organs aiis der winzigen Genital- öflFnung hervortrat und in die dahinter liegende Geschlechtstasche hineinragte. In einem weiteren Abschnitte wendet sich der Verf. gegen den Ref. und dessen Ausführungen über die unberechtigte Verquickung von Arrhcnnnis maximns Piersig mit Arrh tricuspidator (Müll.) Im Gegensatze zu Koenike's Behauptung konstatiert der Ref., dass die Zahl der Rückenhücker nahe der Wurzel des Kör- peranhanges bei Arrh. maxinnui Piersig schon mit einer mittelstarken Lupe ohne Schwierigkeit festgestellt werden kann. Dass dieselbe ,,drei" beträgt, konnte also kaum den scharfsichtigen Beobachtungen Mülle r's entgehen. Wenn dieser also nur einen doppelspitzigen Höcker beschreibt und darstellt, so ist das ein hin- reichender Beweis dafür, dass dem deutschen Forscher eine andere Species der Gattung Arrhenurus vorgelegen hat, als ^1. maximns Piersig. Koenike vergisst ausserdem noch, dass das innere, fast völlig verschmolzene Höckerpaar an ge- dachter Stelle eine ganz charakteristische Form besitzt, die Müller bei einer anderen Art (^-1. maculalor Müll.), trotzdem dass sie wesentlich kleiner ist, ganz treffend kennzeichnet, bei Arrh. tricuspidator (Müll.) aber schlichtweg als ,, zuge- spitzt" (acutus) bezeichnet. Über diese charakteristischen Unterschiede geht der Verf. in seiner früheren Beweisführung stillschweigend hinweg. Der Ref. be- findet sich also nicht im Irrtum, wenn er behauptet, dassKoenike bisher stets ver- mieden hat, auf seine .\usführungen näher einzugehen. Daran ändert auch nichts der Hinweis des Verf.'s auf einen Aufsntz im Zool. Anzeiger (Nr. 485 pag. 377 — 378), denn auch in diesem vermisst man eine sachliche Widerlegung der vom Ref vorgebrachten Gründe. Unverständlich bleibt es, dass Koenike in dem vorliegenden Aufsatze die grosse Ähnlichkeit der Lnteralansicht der Haupt- rückenhöcker bezüglich ihrer kappenähnlichen Form leugnet. Auch für A. maxi- mus gilt, was hierüber Müller von A. macntator sagt: ,,postice exurgit corni- — Nr. 100—101. — — 127 — culum basi lata apice acuto anticam versus curvatum". Bezüglich der Um- taufe der bisher von den Hydrachnologen als A. maculator (Müll.) bezeichneten Milben- Art muss der Ref. auf seinem ablehnenden Standpunkt stehen bleiben, da die von Müller angegebenen Merkmale und die winzigen, aller Details ermangelnden Ab- bildungen viel zu dürftig sind, um nahe beieinander stehende Formen mit Sicherheit auseinander halten zu können. WennKoenike eine erst neuerdings aufgefundene Arrhenunis - Art als den echten ^1. maculator (Müll.) bezeichnet, so muss er und nicht der Ref. aus der Müller "sehen Beschreibung die zwingenden Beweise er- bringen, dass seine Deutung jeden Irrtum ausschliesst. Das ist ihm aber nicht gelungen. Auf Wahrscheinliclikeitsgründe hin einen Wechsel in der Benennung eintreten zu lassen , ist unzulässig. Wichtige Unterscheidungsmerkmale für die verschiedenen Arrhcniiru:^ - Arten des Subgenus Pctlohmis geben die Rücken- und Anhangshöcker, die wechselnde üestalt des Petiolus und des hyalinen Häutchens ab; die Gestalt der sogenannten Seitenecken (Furkaläste) des Körperanhanges ist je nach dem Alter des Individuums nicht einmal bei einer Art völlig konstant. In der Jugend treten dieselben ganz allgemein viel weniger hervor als später. Der Ref. besitzt in seiner Sammlung verschiedene Exemplare mit schon deut- lich ausgebildetem Hautpanzer . die unstreitig der Species des alten Arrh. macu- 'alor (Müll.) angehören und doch am Anhangsende fast geradlinig abschliessen. Auf was für schwachen Füssen die ,,auf Thatsachen beruhende Ansicht" Koenike's steht, kann man schon hieraus ermessen. Der Verf. hält weiter an der Identität von Arrhenurus cylindratus mit Arrh. bucci- nator C L. Koch fest, trotzdem ein Vergleich der Dorsalansicht der die Endmulde des Körperanhangs vorn und seitlich begrenzenden Wülste und Höcker bei beiden Species in der Form die grössten V^erschiedenheiten offenbart. Von einer ,, Gleichheit'" in der Gestalt des Körperanhangf? zu reden, bleibt völlig unverständlich. Wie streng ,, wissenschaftlich" Koenike in seiner Beweisführung verfährt, ersieht man schon daraus, wie er den Einwendungen seines Gegners begegnet. Sätze wie: Die erheblichen Unterschiede, auf welche Piersig zwischen A. huccinator C. L. Koch und A. cylindratus Piersig verweist, betrachte ich als belanglos in Hinsicht auf den Umstand, dass Koch ein kleines Bild gieht, an das wir nicht den Maßstab der Genauigkeit legen dürfen wie an das bei Weitem grössere P.'s und : ,,Was aber Koch 's Bild angeht, so darf man aus dem oben angegebenen Grunde nicht erwarten , dasselbe veranschauliche eine genaue Darstellung des fraglichen Merkmals" geben ein getreues Bild von der Kampfesweise des Verf.'s. Zugleich giebt derselbe durch die oben angeführten Redewendungen glatt zu, dass eine „Gleichheit", wie sie von ihm nachgewiesen sein soll, in Wirklichkeit gar nicht existiert. A. cylindratus muss auch fernerhin als selbständige Art fortge- führt werden. Koenike hat vor einem Jahrzehnt an Stelle des schon bei den Polypen verbrauchten Gattungsnamen Xesaea die neue Bezeichnung Curripes in Vorschlag gebracht. Dass nun der Ref. in der 13. Lieferung des „Tierreich" diesen Namen falkn lässt und durch das ältere „Piona" ersetzt, bietet dem Verf. Veranlassung, in der beliebten agressiven Weise gegen ihn vorzugehen und die Berechtigung der Umtaufe als nicht „streng wissenschaftlich" zu bestreiten. Auf die persön- lichen Bemerkungen zu reagieren, hält der Ref. unter seiner Würde. Bemerkt sei nur, dass die Revision der Bezeichnungen und Citate in dem eben angeführten Buche unter Mithilfe der General-Redaktion des ,, Tierreich" geschehen ist. Nach eingehender Prüfung machte sich bei der Gattung Ciirvipcs ein Namenstausch nötig. Seitens des Vertreters der Generalredaktion wurde das auf folgende — Nr. 101, -^ — 128 — Weise begründet: Koch stellte 1842 in seiner: „Übersicht des Arachnidensystems V. 3 p. 18', die Gattung Piona mit folgenden 5 Species, die er von Nesaea ab- gliederte, auf: 1. P. ruj'a, 2 P. a/ßnia, 3. P. ovata, 4. P. viridis, 5. P. fascia'a. Alle diese 5 Arten befinden sich nun aber in der Gattung Curvipes (= Nesaea Koch), d. h. sind also wieder mit Xesaca vereinigt. Bei Piona in der späteren Fas-sung ist demnach keine der darin urspiünglich enthaltenen Species vorhanden; folglich führt die Gattung ihren Namen mit Unrecht. Es ist auch gar nicht die Piona Koch, sondern die Piona Neuman. Piona muss daher , weil irrtümlich identifiziert, einen neuen Namen erhalten (Laminipcs). Piona Koch ist nun aber mit allen Species wieder mit Xcsaca vereinigt, also totales Synonym zu Xesaea. Nemea kann als Name nicht gebraucht werden , weil es schon vorher in einer anderen Gruppe vergeben ist. Der nächste, die Priorität besitzende Name ist aber Piona Koch (non Neuman), weil er älter ist als Curvipes; folglich muss die Gattung Nesaea nicht Curvipes, sondern Piona C. L. Koch heissen!" Der Ref. ist schliesslich der Ansicht der Generalredaktion beigetreten, weil thatsächlich keine Koch 'sehe 7'iona-Art mit Sicherheit der von Neuman fest- gelegten Gattung gleichen Namens zugewiesen werden kann. Wenn Koenike meint, Piona ovata sei mit P. lutesccns Herrn, identisch, so befindet er sich im Irrtum. Mit viel grösserer Wahrscheinlichkeit, ja fast mit Sicherheit, kann diese Species auf die b.äunliche Varietät von Nesaea (=: Piona) rufa C. L. Koch (= Curvipes rufus) bezogen worden. Dass A. B er lese in P. rufa Koch eine echte Piona-Avi (= Laminipes-Art) erblickt, ändert an der ganzen Sachlage eben- falls nichts, denn diese Koch 'sehe Species besitzt eine so charakteristische Färbung, dass nur die rote Spielart von Piona rufa (— Curvipes rufui<) C. L. Koch bei ihrer Identifizierung in Frage kommen kann. Solche lichte Höfe um die Augen, wie w^r sie hier beobachten können, treten bei keiner Laminipes-Art auf, selbst nicht bei den Weibchen von L. latipes (Müller). Was endlich Koenike am Schlüsse seiner an Invektiven gegen den Ref. reichen Abhandlung über sein Verhalten und Vorgehen bei Aufstellung und Be- nennung einer angeblich neuen Piona-Art: P. [Curvipes] discrepans sagt, bekundet nur , dass er den Kernpunkt der ganzen Streitfrage umgehen will. Zuerst er- klärt er die von dem Ref. beschriebene neue Art (P. thoracifera) als synonym mit P. ( = Curvipes) neumani Koen. und verhindert dadurch die Taufe derselben, dann beschreibt er die Form selbst, wobei er ebenfalls „auf die überraschende Ähnlichkeit des 2 mit P. (= Ctcrvipes) neumani" hinweist und glaubt seiner Pflicht genügt und sein Gewissen beruhigt zu haben, wenn er schliesslich sagt: ,,0b die hier kurz gekennzeichnete Art mit der von Piersig beschriebenen und abgebildeten namenlosen Form identisch ist , vermag ich nicht zu entscheiden". Die überraschende Übereinstimmung der drei von Koenike, Steck und dem Ref. erbeuteten Weibchen, sowie der ungewöhnliche Bau der Genitalplatten (Her- umgreifen derselben bis über die Einlenkungsstelle des 4. Beinpaares) und der Palpen des Männchens hätten den Verf. zur gegebenen Zeit, wenn er nur ernst- lich die Absicht hätte haben wollen, im Hinblick auf seine den Ref. seinerzeit irreführenden unrichtigen Behauptungen veranlassen müssen, selbst den Rat zu befolgen , den er dem Ref. bezüglich der Benennung seiner Bcrlcsia gracilis ganz unberechtigter Weise aufdrängt. Gerade in dem hier vorliegenden Falle wäre es möglich und aus Billigkeitsgrüntlen geboten gewesen, sich vor der Entscheidung einen sicheren Aufschluss über das streitige Objekt zu verschaffen. Koenike hat das aus leicht begreiflichen Gründen wohlweislich unterlassen. Sein ganzes Verhalten bis auf den heutigen Tag in dieser Angelegenheit zeigt vielmehr, dass - Nr. IUI. - — 129 - er wohl selbst und nicht der Ref., der ja eine Benennung lieber hinausschob, als dass er ein überflüssiges nomen specificum schuf, den Vorwurf verdient, augen- scheinlich bestrebt zu sein ,,sich durch möglichst viele neue Namen Meiksteine auf dem Gebiete der Hydrachnologie zu setzen". Im übrigen erfolgte in der Dissertation des Ref. die Bezeichnung der umstrittenen Form gleichzeitig mit der des Verf.'s. Ihr gehört also die Priorität. R. Piers ig (Annaberg, Erzgeb.). 102 Michael, Albert D., Acari. In: Linnean Soc. Journ. Zool. 1901. vol. 27. pag. 406—407. Taf. 27. Fig. 4. Die vorliegende kurze Abhandlung bildet einen Auszug aus einer von Robert T. Günther verfassten, umfangreichen Arbeit, die unlängst unter dem Titel „Contributions to the Natural History of Lake Urmi, N. W. Persia, and its Neigh- bourhood" erschienen ist. Es werden drei Acariden beschrieben: Astoma gri/Uaria le Baron, Bhipicepliahts simns C. L. Koch (oder sangninens Latr.) und Argas persicus Fischer. Die zuerst genannte, in der Umgebung des Urmi-Sees häufig vorkommende Form ist ein Schmarotzer, der sich am Grunde der Flügel von Ccdoptenus itaUctiS L. anklammert. Sie repräsentiert das Larvenstadium irgend einer Trom- bidiiden-Species, doch darf sie nicht, wie Riley annimmt, m\t Trom- hidium sericeiini locustarum identifiziert werden, da dessen Jugend- form nach Angabe des Verf.'s ihr ganz unähnlich ist. Bhipicephalus simns C. L. Koch ist ein Kosmopolit, der auf Hunden und anderen Tieren angetroffen wird. Die in Persien er- beuteten Exemplare sassen an den Schenkeln der Hinterbeine und am Schwänze von Testudo ihera, deren jede drei oder vier dieser Blutsauger mit sicli herumtrug. Argas persicus Fischer wird von Michael mit A. reflexus F. identifiziert. Wahrscheinlich durch Taul)en und andere Vögel ver- breitet, sind diese Acariden eine Plage, da ihr Biss mitunter fieberhafte Erscheinungen hervorruft. Günther fand ein Exemplar auf einer Schildkröte. R. Piersig (Annaberg, Erzgeb.). 103 Piersigf, R., und H. Loliinanii, Hydrachnidae und Halacaridae. In: Das Tierreich. Lief. 13. 1901. pag. 1—336. Fig. 1—87. Dem systematischen Teile dieser umfangreichen Arbeit geht ein Ver- zeichnis der zahlreichen Litteratur-Kürzungen und ein systematischer Index voraus. Als Anhang folgt ausserdem noch ein sehr sorgfältig zusammengestelltes, 15 Druckseiten umfassendes alphabetisches Register und eine erschöpfende Nomenklatur der Gattungen und Untergattungen. Jeder der beiden systematischen Abschnitte beginnt mit einem kurz gefassten allgemeinen Teil, der zunächst eine summarische Diagnose der betreffenden Familien darbietet, an die sich eine zwar gedrängt — Nr. 101-103. — — 130 - gehaltene, aber erschöpfende, zugleich in das Verständnis der ge- bräuchlichsten technischen Ausdrücke und Kürzungen einführende Übersicht über die bemerkenswertesten Eigentümlichkeiten der Organi- sation in anatomischer und physiologischer Hinsicht anschliesst. Auch der Entwickelung, der Lebensweise und der Verbreitung der hier behandelten Milben wird eingehend gedacht. Der erste systematische Abschnitt beschäftigt sich mit der umfang- reichen Familie der Hydrachniden oder Wassermilben. Er umfasst mit Einschluss eines, Zusätze und Berichtigungen enthaltenden An- hanges 282 Druckseiten mit 76 Textfiguren, die das Verständnis der einzelnen Gattungen erleichtern sollen. Die Zahl der sicheren Gattungen beträgt 57, die der unsicheren eine. Von den aufgeführten 570 Arten werden 408 als sichere und 162 als unsichere bezeichnet. Ausserdem zählt man noch 10 sichere und 2 unsichere Unterarten und 6 Varie- täten. Bei der Bearbeitung ist in umfänglichster Weise die Litteratur bis zum 15. April 1901 berücksichtigt worden^). Der Verf. bringt im Gegensatz zu anderen neueren Forschern (A. D. Michael, G. Canestrini, Trouessart und S.Thor) sämt- liche Hydrachniden in eine einzige Familie unter und kehrt somit zu den Anschauungen G. Haller's zurück. Einer Einteilung in Ünterfamilien nach entwickelungsgeschichtlichen Gesichtspunkten, wie sie uns in des Verf."s Monographie ,, Deutschlands Hydrachniden" entgegentritt, wird nicht gedacht, weil sie für den Überblick der hier behandelten Acaridengruppe belanglos ist. Die dem eigentlichen systematischen Abschnitte vorangestellte, umfangreiche Bestimmungs- tabelle umfasst demgemäß alle 57 sicheren Gattungen, die im grossen und ganzen in einer natürlichen Reihenfolge angeordnet sind. Einer jeden Gattungsdiagnose ist ein Verzeichnis der wichtigsten Citate bei- gegeben. Ebenso sind die sicheren Arten vermittelst eines Bestim- mungsschlüssels systematish geordnet. Ungemein artenreich sind die Gattungen Arrhemims E. L. Koch (96 sichere und 49 unsichere Species), Piona C. L. Koch. (34 sichere und 37 unsichere Species), Eulais Latr. (42 sichere und 6 unsichere Species), Hydrachna Müll., (33 sichere und 5 unsichere Species), Atax Y., (27 sichere und 10 1) Übersehen wurden trotz aller Sorgfalt folgende Hydrachnidenformen : 1. Piona (Nesaea) aretica Neuman (Vega-Exp. vet. iagt. 188.3. vol. III, pag 524) von der Bering-Insel, 2. Tiphys {Acercus) diaphanus Cronebeig (Bull Soc. Mose. 1899, pag. 77, Taf. 4, Fig. 17), 3. Arrhenwms quadratus Cronb. (ibid., pag. 86, f. 29), 4. Arrh. rufescens Cronb. (ibid., pag. 89, f. 33), 5. Hydrachna atrata Cronb. (ibid , pag. 96, f. 45) und 6. Ealais (Eylais) mosquensis Cronb. (ibid., pag. 97, f, 48), letztere alle aus der Umgebung von Moskau. — Nr. 103. — - 131 — unsichere Species) und Hydryphantes C. L. Koch (17 sichere und 6 unsichere Species). Was die Benennung der einzelnen Gattungen anlangt, so sind hier und da Veränderungen vorgenommen worden. Entweder wird die rechte Schreibweise eingeführt [Eulais statt Eylais, Arrhenurus statt Arrenurus, Krendowskija statt Krendoivskia), oder es hat sich eine Umtaufe nötig gemacht. So tritt an die Stelle von Sperchonoputs (— Spcrchopsis), welche Benennung durch S. L. Leconte (1861, Class. Col. N. Anieric pag. 47) vergeben wurde, der Gattungsname Pseudo- sperchon. Das von Koenike in Curvipea umgetaufte Genus Nesaea C. L. Koch musste zu Gunsten der älteren Bezeichnung Piona C. L. Koch fallen gelassen werden, da sämtliche Formen dieser Gattung ausgesprochene Nesaca-Arten reprä- sentieren. Piona ist deshalb als synonym mit Nesaea (= Curvipes) aufzufassen. Die von C. Neu man festgelegte Gattung Piona enthält keine der Koch sehen, diesem Geschlechte zugewiesenen Species, trägt also mit Unrecht ihren Namen. In der vorliegenden Arbeit wird sie mit „Laminipes" bezeichnet. Für die von Koch selbst umgetaufte Gattung Accrcus wird wieder die alte Bezeichnung „Tiphys" angewandt, da Koch 's Annahme, der Name sei schon vergeben, auf einem Irrtum beruht. Bei den einzelnen Species treten nur in beschränkter Weise Namensveränderungen auf. Hydryphantes (= Hydrodroma) puniceus Berlese kann nicht auf Hydrachna p. C. L. Koch bezogen werden und wird deshalb Hydnj- phantes berlcsci genannt. Arrhenurus crassicaudator Krendowskij ist nicht iden- tisch mit Kramer's A. crassicatidatus. Bei der Umtaufe erhielt er den Namen A. krendoivskiji. Ozus oblongus Kramer darf nicht mit Oxus o. (^ Marica ohlonya) C. L. Koch verwechselt worden; er repräsentiert vielmehr eine besondere Species, die ihr nomen specificum 0. quadriporus der abweichenden Ausstattung der Genitalplatten mit nur vier Genitalnäpfen verdankt. Bei Atax aeuleatus Koen. werden die in Europa und Nord- Amerika auftretenden Formen als Unterarten auseinandergehalten, weil dieselben besonders in der Ausrüstung und Form der Maxillartaster merkbar von einander abweichen [A. aeuleatus aeuleatus und A. aeuleatus sayi). Der zweite, systematisclie Abschnitt umfasst die Familie der Halacaridae. Bei der Bearbeitung derselben hat Loh mann die Litteratur bis zum 1. Januar 1901 berücksichtigt. Es wurden 10 Gattungen, 4 Untergattungen, 68 sichere und 15 unsichere Arten, 10 sichere und 2 unsichere Varietäten aufgezahlt. 11 Texttiguren (Nr. 77 — 87) tragen wesentlich zur Charakterisierung der für die Gattungen und Arten wichtigsten Unterscheidungsmerkmale bei. Den gleichen Zwecken dienen die den Gattungsdiagnosen beigegebenen Bestimmungstabellen, sowie die Übersicht der Gattungen. Das in 4 Untergattungen [Pontacarus , Polymela, Ualacurus nnd Co]}i(lo- gnatJms) gegliederte Genus Halacarns Gosse ist am artenreichsten (41 sichere und 6 unsichere Species). Ihm folgen Bhomhognathus Trt. mit 8 sicheren und 2 unsicheren Arten und 2 unsicheren Varie- täten und Agaue Lohm. mit 7 sicheren und 2 unsicheren Arten und 1 sichere Varietät. Die anderen Gattungen sind nur mit wenigen Species vertreten. Anhangsweise werden 5 Acariden angeführt, die — Nr. 103. — — 132 — der Verf. als Sj)ecies duhiae Halacaridanmi bezeichnet. Hierher gehören Acarns setosus Örst., Acarns zosterae F., Halacarns gossei Haller, HaJacarus sp. Forel und Halacarns tnmcipes Chilton. Die zuletzt genannte Form ist so eigenartig gebaut, dass es nach der Meinung des Verf. 's nicht ausgeschlossen erscheint, dass sie vielleicht noch einmal aufzufinden und wiederzuerkennen sein wird. E. Piers ig (Annaberg, Erzgeb.). Insecta. 104 Jacobson, G., Anleitung zum Sammeln, Aufbewahren und Versenden von Insekten. In: Programm und Anleitung zum Beobachten und Sammeln naturhistorischer Gegenstände, 5. Ausg., herausg. v. d. Kais. Naturforscherges. in St. Petersburg. [Hkoöcghi., r., HacTaB-ieHie Kt coöiipaHiio, xpaneHiio ii nepecBi.iKB Hac-üKOMLixi,] St. Peters- burg, 1902. 110 pag. 71 Abb. i. T. (Russisch). Obgleich bereits eine ganze Pteihe ähnlicher „Anleitungen'' in der einschlägigen Litteratur verzeichnet ist, verdient das in Separat- abdruck vorliegende Werkchen doch besondere Beachtung, da es einer- seits von erfahrenen Fachleuten (dem Verf. hat eine Reihe bekannter Entomologen, von denen einzelne gleichzeitig sehr gewandte Sammler sind, durch Rat zur Seite gestanden) verfasst ist, andererseits auf Grund langjähriger Erfahrungen, welche auf dem gewaltigen, alljähr- lich dem zoologischen Museum der Petersburger Akademie aus allen Regionen des russischen Reichs zugestellten Insektenmaterial beruhen, sorgfältig geprüft und der Praxis angepasst ist. Eine grosse Anzahl ausgezeichneter, speziell für die „Anleitung" angefertigter Abbildungen zeigt die verschiedenen Sammelgeräte, die Manipulationen beim Nadeln und Spannen, die Art der Verpackung vor der Versendung und die Aufstellung von entomologischen Kollektionen. Für jede Ordnung sind die Aufenthaltsorte der betr. Insekten und die ent- sprechenden Fangmethoden angeführt, auch Angaben über Zucht und dergl. mitgeteilt. Die Litteraturangaben sind sehr reichhaltig und gut gewählt. Die „Anleitung" verdient wohl durch Übersetzung weiteren Kreisen zugänglich gemacht zu werden. N. V. Adelung (St. Petersburg). lt)5 Semenow, A., Die russischen Arten der Gattungen Anechura Scudd. und Forficiila (L.) Scudd. (Orthoptera, Forficulidae) und ihre geo- graphische Verbreitung (ÄHjipeH CeMeHOBt. PyccKie biiäw poji.OB'B Anechura Scudd. ii Forficnla (L.) Scudd. n liXT, reorpa ch' HCK.noijirrejiLHO TpyxHeBOÖ BomiiHofi) In : HsbuctIh Mock. C.-X. llHCTiiTyxa r. VII kh. 1. (Mitth. a. d. Moskauer landwirthsch. Institut, Jhrg. VII. Bd. 1. 4 pag. (Russisch). Der Verf. versetzte ein Bienenvolk in einen aus vier Hof mann- schen Rahmen mit Drohnenwaben bestehenden Stock, wodurcli die Königin gezwungen werden sollte, alle Eier in Drohnenzellen abzu- legen. Von den Bienen neu angelegte Arbeiterzellen wurden durch Ausschneiden entfernt, worauf die Arbeiterinnen die Drohnenzellen z. T. umzubauen begannen. Zu diesem Zwecke wurden entweder kleine (1 — 3 mm tiefe, mit drei- oder viereckigem oder unregelmäßigem Boden versehene) Zellen zwischen den grossen angelegt, oder letztere wurden durch Verdickung der Wände kleiner gemacht. Aus den unverändert gebliebenen Zellen kamen Drohnen, aus den verengerten Zellen meistens Drohnen und wenige Arbeiterinnen hervor, aus den Zwergzellen wurde die junge Brut herausgeworfen. Die aus den ver- engerten Drohnenzellen hervorgegangenen Bienen waren von normaler Grösse, hatten aber längere Zungen als die normalen Bienen. N. V. Adelung (St. Petersburg). Mollusca. Gastropoda. 112 (.'üukliii, Ethv., The Indiv iduality of the (ierm Nuclei during the Cleavage of the Egg of Crepidula. In: Biol. Bull. Bd. 2. Juni 1901. pag. 257—265. Verf. glaubt, dass bei Crepidula plana noch bis zum 60. Zellen- stadium der väterliche und mütterliche Anteil jedes Furchungskernes mehr oder weniger selbständig bestehen bleibe. Im Anfang sind beide Anteile sogar durch eine Art Membran getrennt, jeder hat ein Kern- körperchen. Der weibliche Anteil liegt dem animalen Pol näher. Vgl. Zool. Centr.-Bl. II. pag. 554 und III, pag. 199. R. Fick (Leipzig). 113 Conkliii, Edwiu G., Centrosome and Sphere in the Matu- ration, Fertilization and Cleavage of Crepidula In: Anat. Anz. 19. Bd. 1901. pag. 280-287. 8 Textabbildungen. (Zool. Instit. von Pennsylvania.) — Nr. 108-113. — - 138 — Verf. giebt imter Beigabe schematischer Abbildungen eine klare Beschreibung der bei der Reifung, Befruchtung und Furchung des Cre2)idf(h(-^ies nach seinen Untersuchungen ablaufenden Vorgänge. 1. Reifung: Vor Beginn der ersten Reifungsteilung liegen die Centrosomßn (==: Centralkörper -f- Markzone A'an Beneden) ausser- halb des Keimbläschens; dieselben sind unmessbar winzige struktur- lose Punkte, umgeben von einer hellen Sphäre, die von den Strahlen durchsetzt wird. Dann wird das Centrosom ein unregelmäßiger, aus dicht- liegenden, unter einander verbundenen Körnchen zusammengesetzter, also fast kompakter Körper. Auf der Höhe der ersten Reifungsmetaphase besteht das Centrosom auf dem Schnitt aus einem dunkelgefärbten, kompakten Ring und einem hellen Centrum, die Sphäre ist be- trächtlich gewachsen. In der Anaphase weitet sich der dichte Ring des Centrosoms aus und wird dabei dünner; jetzt (wenn die Chromo- somen die Spindelenden erreicht haben) erscheint in der Mitte der hellen Innenzone ein ganz schwach gefärbtes Korn bezw. Hohlkugel. Dann bricht der frühere dichte Ring in eine Anzalil Stäbchen aus- einander, die sich endlich in Körnchen auÜösen. Mittlerweile ist die centrale Hohlkugel eiförmig geworden und an beiden Eipolen zeigt sich ein dunkles Körnchen. Diese Körnchen sind die Centrosomen der 2. Reifungsteilung und die Reste des eiförmigen Bläschens wer- den zur Centralspindel zwischen ihnen. Die Centrosomen und die Centralspindel der zweiten Reif ungsteilung entstehen also innerhalb des aufgeblähten Centrosoms der ersten Reifungsteilung, wie (zuerst Henneguy Ref.) Mac. Farland u. a. es auch angegeben haben. Der Körnerring, d. h. die Abgrenzung des Muttercentrosoms ver- schwindet allmählich ganz. Die Centrosomen der zweiten Reifungs- teilung sind auch zuerst punktförmig, dann unregelmäßige Klümp- chen, dann Hohlkugeln. Sie bleiben sichtbar bis zur Ausbildung des Eikernes. Nach Abschnürung der zweiten Reifungszelle ist das Centrosom mit feinen Körnchen gefüllt. Vor der Vereinigung beider Vorkerne verschwindet das Eicentrosom. Die Sphären (Rindenzone van Beneden) wachsen auch beträchlich heran während der Metaphase; sie bestehen aus der gleichen Substanz wie die Interfilarmasse der Spindel, werden von den Polstrahlen durchsetzt. Am Ende der zweiten Reifungsteilung ist das Sphärenwachstum sehr bedeutend, so dass eventuell der ganze Eikern von der Sphäre umgeben wird. Nach dem Verschwinden des Eicentrosoms verschwindet auch die radiäre Struktur der Sphäre, an ihrer Stelle sieht man nur noch netzförmig untereinander verbundene Körnchen. 2. Befruchtung. Während der frühen Prophase der ersten Richtungsteilung tritt Kopf- und Mittelstück des Samenfadens ein, — Nr. 113. — — 139 — der Schwanz nicht. iJer Kopf wird zum Samenkern, das Mittelstück zerfällt in viele, sich tief färbende Körnchen. Während der Wanderung des Samenkernes soll weder ein Samencentrosom noch eine Samen- strahlung zu sehen sein. Erst während der Anaphase der zweiten Reifungs- teilung treten um die Mittelstückkörnchen Strahlen auf; das Centrum der Strahlung wächst und füllt sich mit plumpen Körnchen. Diese Sphäre gleicht vollständig der des Eikerns. Die Sphären bleiben bei ihren Kernen und verschmelzen bei der Vorkerncopulation. Inner- halb beider Sphären entsteht je ein Furchungscentrosom und später bildet sich zwischen beiden eine Centralspindel. Es tindet keine ^jCentrenquadrille" statt, wie Verf. früher angegeben hatte. (Da- mit fällt eine der letzten Stützen der einst allgemein gefeierten Quadrillenlehre, deren Falschheit der Ref. als Erster zu behaupten wagte). Verf. sagt, er sei damals durch eine Lappung oder Zer- sprengung der Sphären, die manchmal vorkommt, getäuscht w^orden. Jedenfalls hätten die zwei Furchungscentrosomen nicht die gleiche Herkunft, das eine stamme vom Eikern, das andere vom Samenkern. 3. Furchung. Verf. hat die Veränderungen der Centralgebilde bis zum 48-Zellenstadium verfolgt. Die Centrosomen verhalten sich ähnlich wie bei den Reifungsteilungen, nur bildet sich in der Anaphase in dem Central bläschen ein feines Netzwerk. In der Ruhe- pause gleicht das Centrosom durch sein Heranwachsen und seine Netzstruktur auffallend einem KeriJ mit Kerngerüst. Später wird das Centrosom elliptisch, lässt an beiden Polen der Ellipse dickere Körnchen erkennen, das Gerüst zieht sich zu einer unregelmäßigen Centralspindel aus. Nach Ausbildung der Tochtercentrosomen ver- schwindet die Abgrenzung des Muttercentrosoms. Verf. führt sechs Ähnlichkeiten der Centrosomen und ihrer Entstehung mit dem Zellkern und seiner Bildung auf. Die Sphären zeigen noch deutlichere Ab- Aveichungen von denen der Eireifung. Die Strahlen kann man nur in der Pro- und Metaphase durch die Sphäre zum Centrosom verfolgen, in der Ana- und Telophase nicht mehr, in diesen sind die Sphären deutlich wabig gebaut. In der Ruhepause sind sie wieder körnig. Die Sphäre verteilt sich nicht auf beide Tochterzellen, sondern bleibt in einer zurück. Die Sphärensubstanz ist nur eine vorübergehende Differenzierung aus dem Zellplasma, bildet sich immer aufs neue. R. Fick (Leipzig). Vertebrata. Pisces. 114 Lundbei'g, R., Om svenska Insj öfiskarnas Utbredning (On the distribution of Swedish Freshwater fishes). In: — Nr. 113—114. — — 140 — Meddelanden frän Kongl. Landtbruksstyrelsen. Nro. 10, för Ar 1899. 87 pag. 44 Karten. 3 Tabellen. An Hand eines reichen Materials, das aus der Litteratur, aus Fischereiberichten und durch besondere Fragebogen gewonnen wurde, bespricht Verf. die heutige Verbreitung der Süsswasserfische in Schweden. Von den so äusserst zahlreichen Seen des Landes wurden beinahe 4000 in Betracht gezogen. Ihre Fischbevölkerung wird tabellarisch zusammengestellt ; eine weitere Tabelle unterrichtet über die pro- centualische Vertretung der einzelnen Fische in den verschiedenen Distrikten und im ganzen Untersuchungsgebiet. - Natürlich genügen die klimatologischen und biologischen Verhält- nisse der Jetztzeit nicht, um die heutige Fischverbreitung zu erklären. Dieselbe ist vielmehr in weitgehendem Maße das Produkt der seit der Eiszeit eingetretenen geologischen Verhältnisse. Daher führt Verf. einen kurzen Abriss der Geologie Schwedens seit der Glacial- epoche vor und zeigt an drei Karten die Land- und Wasserverteilung zur Zeit der „Yoldia''-, der „Äncylus''- und der „LitorinaSee"'. Das 2. Kapitel bringt das Verzeichnis von 41 schwedischen Süss- wasserfischen und bespricht, durch ein reiches und sorgfältig be- arbeitetes Kartenmaterial unterstützt, ihre Verbreitung in Schweden und in Europa. Den speziellen Bemerkungen und der Zusammenfassung der er- haltenen Resultate ist der 3. u^d 4. Abschnitt gewidmet. Kein Süss- wasserfisch kann für Schweden als typisch gelten; alle, mit Aus- nahme von Cotkis quadricornis, gehören auch dem europäischen Kontinent an. Nach der allgemeinen Verteilung lassen sich etwa folgende, geographisch allerdings nicht scharf begrenzte Fischgruppen unterscheiden: Transpyrenäische Gruppe, südöstliche und östliche Arten mit Westgrenze in Deutschland, nordöstliche, in Centraleuropa weit verbreitete Formen, nördliche Fische, Küstenfische mit aus- giebiger Verbreitung, transalpin vorkommende Species, südwestliche, nordwestliche, westliche, südliche und endlich baltische Arten. Geologisch ergiebt sich leicht, dass gewisse Formen auf früher vom Meere bedeckte Landesteile sich beschränken [Stizostedium lucio- perca, Ähramis hallerus, A. Nicca, Leucahramis vimha, Äspiits rapax, Gohio fliiviatUis und zwei Arten Cobiils). Sie gehören, mit Ausnahme von Stizosledium und LtHcahraniis^ nur Central- und Südschweden an. In den centralen Teilen des Landes sind ferner Scardinim erijthrojjh- /lndniiis, LeuciscHS cephalus und Abnnnis hlicca lokalisiert, ohne in- dessen eng an frühere Meeresverbreitung gebunden zu sein. Die weiteste Ausdehnung geniessen Perca fluviaiilis^ Leuciscus rutilus und Lota Iota; sie fehlen nur in Höhenlagen, die 350 bis — Nr. 114. — — 141 — 400 m übersteigen. Ahramis hronia und Acerina cernua besitzen das Centrum ihrer Verbreitung in Süd- und Mittelschweden, ver- halten sich aber sonst nach ihrem Vorkommen recht verschieden. Zu den Fkissfischen sind vor allem ThymalJus vulgaris und LeU' ciscus grislagine zu rechnen, doch kommen sie auch in den Seen Nordschwedens bis nach Dalekarlien vor. Dabei erhebt sich Thy- malJus vertikal bedeutend höher, als die Leu ciscus- Art. Beide über- schreiten da und dort ihre eigentlichen südlichen Grenzen, ein Ver- hältnis, das sich in ihrer Verteilung in anderen Ländern zu wieder- holen scheint. Weitaus die meisten limnophilen Fische Schwedens bewohnen auch als autochthone Formen die Ostsee. Manche sind dort häufiger, als im Süsswasser {Leuciscus idus, Leucahrnmis viniba). In der Ost- see sind selten, oder fehlen ganz: Stizostcdium lucioperca^ Abramis haUerus, Leuciscus grislagine, L. cephalus, Aspius rapax, Leucaspius delineatus, Cyprinus carjno, Gohio fiuviatilis, Cohitis harhatula, C. taenia, Silurus gJanis und Salnio umhla. Höchstes Interesse bietet die Verteilung von Suhno itnihla. Der Fisch trägt den Charakter eines überlebenden Relikts, dessen Her- kunft nach Ort und Zeit klar zu Tage liegt. Er bewohnt heute in Schweden zwei vollkommen getrennte Bezirke, einen südlichen in den centralen Teilen des Landes mit dem Wetternsee als Hauptstation und einen nördlichen, der einen ziemlich breiten Strich längs der norwegischen Grenze bildet. Der nördliche Ausbreitungsbezirk be- sitzt die Varietät alpinus^ während dem südlichen Gebiet wahrschein- lich die Form salvelinus zukommt. Weder die Höhenlage, noch die heutigen hydrographischen Bedingungen bieten für die Verteilung von Salnio umhla eine genügende Erklärung, Seine Varietät alpinus be- schränkt sich auf die Überreste eines ehemaligen, grossen und central gelegenen Glacialsees, der das Schmelzwasser des Inlandseises aufnahm. Der Fisch bezog den damals noch eine Einheit bildenden See von der norwegischen Küste her. Er stieg durch die AusÜüsse des Schmelz- wasserbeckens aufwärts, um sich in dem grossen Behälter einzu- bürgern, wie er heute noch zur Laichzeit von der Küste des nor- wegischen Finmarken in die Flüsse hinauf zieht. Die Einwanderung musste der Umstand begünstigen, dass die Höhendifferenz damals weniger bedeutend und die Gewässer weniger reissend waren, als heute. Auch der Wetternsee und andere Becken von Centralschweden verdanken ihren Ursprung glacialer Wirkung, der Aufstauung durch das Inlandseis. Der dort lebende Salmo umhla, var. scdveUnus drang Avohl, dem schmelzenden Eis folgend, von Südwesten aus der „ Yoldia- — Nr. 114. -^ — 142 — See'' ein. Zeitlich dürfte das Eintreffen vor dasjenige von ^S'. iimhla alpimis zu setzen sein. Ferca, JEsox, Lota, Leuciscus yittilus, d. h. die gewöhnlichsten Süsswasserfische, wanderten wahrscheinlich früh, vielleicht während einer Interglacialperiode, zugleich von Norden und Süden her ein. Dies würde auch ihre heutige weite Verbreitung erklären. Ahnliches gilt von ThymaUus, bis zu einem gewissen Grad von Leuciscus gris- lagine und vielleicht von Abramis hrania, deren Verteilung von der- jenigen der nächsten Verwandten abweicht. Auf die Periode der Verbindung zwischen Baltischem und Weissem Meer, die Zeit der „Yb/rfia-See", weist die Gegenwart der Relikten- formen Coregomts hivaretus, C. ajhnia, Osmertis eperJanus^ Feiromyzon und besonders Cottus quadricornis hin. Sie leben alle heute noch im Weissen Meer. Die Mannigfaltigkeit des Ursprungs der schwedischen Süsswasser- fische wird noch gesteigert durch die Glieder der südöstlichen und östlichen Gruppe mit Aspius rapax, Leucabramis vimbci, Stizostedium und Silunis. Ihr Vorkommen beschränkt sich in Schweden auf früher dem Meer naheliegende Gewässer. In ihnen sind Einwanderer aus Centralasien zu suchen, die sich nach der Glacialzeit, vom ponto- kaspischen Gebiet ausgehend, in Westeuropa verbreiteten. Über die damals {Äncgli(s-Zeit) vollkommen ausgesüsste Ostsee erreicliten sie Schweden. Geologische und zoologische Erwägungen machen es wahrschein- lich, dass. der Venernsee seine Eauna vor der sogenannten „Litorina- Zeit" und auch vor der endgültigen Bildung der „Äncylus-^ee" erhielt. F. Zschokke (Basel). 115 Sinitzyn, D. F., Verzeichnis und Beschreibung der ich thyologischen S a ni ni 1 u n g {J[. iecKaro KaÖHueTa Hmh. BapinascKaro Ykub.). Warschau 1900. 4°. 57 pag. (Russisch). Sinitzyn hat die Fische der Warschauer Universitätssamnilung von neuem bestimmt und geordnet, und giebt nunmehr auf Grund einer sehr nachahmens- werten Sitte des Warschauer zoologischen Kabinets einen ausführlichen Katalog dieser Abteilung heraus. Die Sammlung umfasst 32 sp. Chondro pterygii, 2 sp. Dipuoi, 9 sp. Ganoidei, 579 sp. Teleostei, 2 sp. Cyclostomi und 1 sp. Leptocardii. Trotz der geringen Anzahl der vertretenen Species hat die Sammlung doch vielen Wert durch die typischen Exemplare von Dybowski's Ichthyofauna Ostsibiriens. Bei jeder Art sind die genaue Prove- nienz, die Anzahl der Exemplare und verschiedentliche morphologische und syste- matische Bemerkungen beigegeben. Auch der geographischen Verbreitung, nament- lich für die Fische Russlands, ist Rechnung getragen. Neue Arten werden nicht beschrieben. N. v. Adelung (St. Petersburg). — Nr. 114-115. — - 143 - 116 Luboseh, W., Die erste Anlage des Geruchsorgans bei Ammocoetes und ihre Beziehungen zum Neuroporus. In: Morph. Jahrb. 29. Bd. 1901/2. pag. 402—414. Die Riechgrube von Amphioxus, die an der Verschlussstelle des Neuroporus entsteht, wurde bisher mit der Riechgrube von Ammo- coetes homologisiert, für welche Kupffer denselben Entstehungsort angiebt. Legros aber hat für das Wimperorgan und die „Hatschek- sche Grube'' sowie das „Nephridium" bei Awpliioxus ektodermalen Ursprung nachgewiesen (nach Hatschek sollten sie ento- bezw. mesodermal sein) und das letztere mit der Hypophyse, die ersterei^ mit der Riechgrube von Ammocoetes in Homologie gesetzt. Das würde dem Kupff er'schen Befunde widersprechen. Nun zeigt aber Kupffer's neuere Darstellung von der Entwickelung des Geruchsorgans bei BdeJlosioma, dass dieses ventral vom Neuroporus entsteht, noch ehe dieser geschlossen ist. Eine erneute Untersuchung, die Verf. an Ammocoetes vornahm, zeigt nun, dass hier das Geruchsorgan sich aus einer Ektodermverdickung bildet, die dort gelegen ist, wo ursprüng- lich der letzte Zusammenhang zwischen Gehirn und Ektoderm bestand; es ist aber nicht richtig, die an der Stelle des Neuroporus gelegene Ektodermstrecke selbst bereits als Riechpiakode zu bezeichnen. Da die Nasenanlage bei BdeUostoma ungezwungen einen Vergleich mit der „Hatschek'schen Grube" von Amphioxns im Sinne der Legros- schen Darstellung zuliesse, und da die Myxinoiden in wichtigen Organisationsverhältnissen primitivere Charaktere aufweisen als die Petromyzonten, so könnte die Bildung der Nasenanlage ventral vom Neuroporus vielleicht als das primitivere angesehen werden. Die Bildungsstelle der Riechgrube wäre dann bei Ammocoetes sekundär verschoben , vielleicht infolge mechanischer Einflüsse der Eihülle, hauptsächlich aber wohl infolge der zeitlichen ^Verschiedenheit im Schlüsse des Neuroporus. R. Hesse (Tübingen). 117 Kerr, Graham J., The developraent of Lepidosiren paradoxa. Part. n. With a note upon the corresponding stages in the development of Protoptcrus annectens. In : Quart. Journ. microsc. sc. N. S. Vol. 45. 1901. pag. 1—40. pl. I-IV. 5 Text-Fig. Verf. giebt, nachdem er bereits in einer früheren Abhandlung (Philos. Transact. Roy. Soc. Vol. 192) die Entwickelung der äusseren Gestalt von Lepidosiren paradoxa behandelt hat, nunmehr eine ge- nauere Darstellung der inneren Entwickelungsvorgänge. Das unge- furchte Ei ist von zahlreichen Dotterkörnern erfüllt, die am vegeta- tiven Pole grösser, am animalen dagegen sehr klein und feinkörnig — Nr. 116-117. — — 144 — sind. Während der Furchung tritt zwischen den Micromeren des animalen Poles eine Furchungshöhle in Gestalt kleiner Spalten auf, die immer mehr anschwellen, zusammenfliessen, sich seitlich aus- dehnen und endlich einen mächtigen Hohlraum in der oberen Hälfte des Eies bilden, der nur durch ein dünnes, zweischichtiges Epithel- häutchen von der Aussenwelt getrennt ist. — Die Gastrulation be- ginnt mit einer echten Einstülpung, welche im Bereiche der unteren, dotterreicheren Hälfte in latitudinaler Richtung etwa ein Drittel des Eies umzieht. Während auf dem nächsten Stadium die seitlichen Teile dieser Einsenkung sich ausflachen, stülpt sich der mittlere Teil 'tief ins Innere zur Bildung der Urdarmhöhle ein und berührt schliess- lich den Boden der Furchungshöhle. Die weitere Vertiefung des Archenterons erfolgt sodann im wesentlichen nicht mehr durch eine Einstülpung, sondern dadurch, dass die obere Urmundlippe sich nach unten über die grossen vegetativen Zellen hinwegschiebt, so dass die- selben immer mehr ins Innere verlagert werden. Eine Umwachsung der Dotterzellen von den kleineren animalen Zellen, also eine Epibolie, findet dagegen nicht statt, vielmehr lösen sich am Rande der letzteren, und zwar namentlich in der Umgebung des Blastoporus, fortgesetzt kleinere Zellen von den dotterreicheren Elementen durch Delamination ab und ergänzen so den Prozess, der von der Umwachsung der dor- salen Urmundlippe ausgeht. Die Furchungshöhle wird während dieser Vorgänge allmählich verdrängt, Zellen schieben sich in dieselbe ein und zerlegen sie in ein System von Flüssigkeitsspalten, die schliess- lich ebenfalls der Resorption verfallen. — Die Anlage von Mesoblast und Chorda bildet eine einheitliche Zellenplatte längs der Mittellinie, die sich von den am Boden der ursprünglichen Furchung.shöhle gelegenen inneren Zellen loslöst. Die seitlichen Teile dieser Anlage bilden das Mesoderm, welches sich von den darunter gelegenen Urdarmzellen, sowie dem mittleren Teile, der Chorda, sehr bald trennt, an seinen äusseren Rändern dagegen mit den Urdarmzellen in Verbindung bleibt und von diesen eine stetige Vermehrung seiner Elemente erfährt. Später findet eine Verdickung der Mesodermplatten im Bereiche der Myotonie statt, Urwirbel und Cölom gelangen zur Ausbildung. Aus dem mittleren Teile der Anlage geht die Chorda hervor, indem nach der Loslösung der Mesodermplatten zu beiden Seiten auch nach unten gegen das Darmlumen hin eine Differenzierung stattfindet. Es tritt eine direkte Spaltung ein, die unteren der Urdarmhöhle zunächst gelegenen Zellen Avandeln sich direkt in situ in die spätere Darm- wandung um, die oberen werde a zur Chorda, welche sich bald schärfer abgrenzt und histologisch difi'erenziert. In die Zwischenräume schiebt sich sodann Mesenchymgewebe ein, welches teils vom subchordalen — Nr. 117. — — 145 — Hypoblnst, teils vom Mesoblast entsteht. — Die Medullarplatte macht sich zuerst in einer Verdickung des Epibhists bemerkbar, deren axialer Teil in Gestalt eines massiven Keils zur Bildung des Nervenrohrs nach innen wächst. An der Oberfläche tritt eine nicht sehr umfang- reiche Furche auf, deren Ränder, die Medullarfalten, miteinander ver- schmelzen, ohne einen centralen Kanal zu hinterlassen, so dass die Anlage nach der Abschnürung des Centralnervensystems einen soliden Strang darstellt, dessen Zellen erst nach einiger Zeit eine epitheliale Anordnung annehmen und schliesslich sekundär durch Abscheidung einer Flüssigkeit im Inneren und durch Auseinanderweichen der Zellen einen centralen Kanal ausbilden. Hieran schliesst Verf. einen kurzen Vergleich mit den ent- sprechenden Eiitwickelungsvorgängen von Protopterns. Die Eier von u.d- .^-n.s. ^7^.d. Querschnitte durch Embryonen einiger Wirbeltiere. A Amphi- oxus. B Petroiiiyzon. C Lepvlosiren. D Sauropsida. ch ^ Chordaanhige, m = Mesodermanlage n. s. = Anlage des Centralnervensystems, u. d. Urdarm. -f Verbindungsstelle zwischen Entoderm und Mesoderm. Protopf erus sind viel kleiner, sie messen 3,5—4 mm gegen 6,5 — 7 mm bei Lepidosiren, im übrigen verläuft die Entwickelung beider Formen ausserordentlich ähnlich; die Furchungshöhle ist bei Protopterus etwas Nr. 117. — — 146 — umfangreicher, die Invaginationsstelle des Urdarmes liegt etwas näher dem unteren Pole. Von den Bemerkungen allgemeinen Inhaltes ist hervorzuheben, dass Furchungshöhle und Gastralhöhle normalerweise stets, wenn auch nur durch ein ganz dünnes Sejitum von einander getrennt sind, dass also erstere nie an der Bildung des Darmlumens teil hat. — Chorda und Mesoblast leitet Verf. aus echten Entodermzellen ab, ferner bildet sich das Dach der späteren Darmhöhle durch direkte Differenzierung an Ort und Stelle aus, nicht durch ein Unterwachsen vegetativer Zellen von vorn und den beiden Seiten unterhalb von Chorda und Mesoderm, wie es Brauer für die G y m n o p h i o n e n , S e m o n für Ceralodtis an- giebt. — In der Ableitung des Mesoderms schliesst Kerr sich 0. Hertwig's Auffassung mit einer bestimmten Modifikation an. Hertwig lässt die ursprüngliche Verbindung der Mesoblastdivertikel mit dem Urdarm zu beiden Seiten der Chorda gelegen sein, Verf. hält diesen Zusammenhang für eine sekundäre Erscheinung und ver- legt die ursprüngliche Verbindung an die beiden Aussenseiten nahe der Körperwandung. Die vom Verf. gegebene und hier beigefügte schematische Darstellung erläutert diese Anschauung ohne weiteres. Im allgemeinen gleicht die Entwickelung von Lepidosiren und Protopterns ausserordentlich stark derjenigen der urodelen Amphi- bien, sehr auffallend sind weiter auch die Beziehungen zu Petro- myson und den Ganoiden, so dass ein enger Zusammenhang dieser Gruppen nicht von der Hand zu weisen ist. J. Meisenheim er (Marburg). 118 Czermak, Nicolai, Die Mi tochondrien des Forelleneies. In: Anat. Anz. 20. Bd. 1901. pag. 158—160. 1 Textfig. Verf. hat im Forellenei bei Eisenhämatoxylinfarbung am peri- pheren Pol der Pdchtungsspindel strickleiterähnliche Fädchen gefunden und Körnchen an den Spindelfasern. Die ersteren hält er für Mito- chondrien, die den von Meves im Salamanderhoden beschriebenen entsprechen sollen, die Körnchen für „desintegrierte" Centriolen. Unter dem centralen Pol sind die Mitochondrien stäbchenförmig, die eine Vacuole begrenzen, in deren Nähe ein Centriolenhaufen ist, der durch einen Stiel mit der Spindel verbunden ist. Am Eikern zerfliessen die Mitochondrien zu einer Sphäre. Die Centriolen gehen nicht in die Richtungszellen über. Die Mitochondrien und Centriolentrümmer bezw. die aus ihnen entstehende Spare sollen „isolog" dem sich neu- bildenden Makronucleus des Infusors sein, die beiden Vorkerne den beiden Mikronucleusspindeln, die in den Dotter austretenden Nucleolen dem alten Makronucleus. R. Fick (Leipzig). — Nr. 117—118. — — 147 — 119 Sumner, Francis, Knpffer's vesicle and its relation to gastrulation and concrescence. In: Mem. New- York Acad. Sc. vol. II. part IL 1900. pag. 47—84. 34 Textfigg. Iin Widersprach mit der bisherigen Ansicht, wonach in der Teleosteergastrula eine äussere, abgeflachte Deckschicht den Ektoblast darstellt, eine innere, am Rande verdickte Zellenlage Hjpoblast und Meso- blast liefert, bringt Verf. zunächst für Salvelimis fontinahs den Nach- weis, dass an dem hinteren Ende des Keimes, ebenda, wo nach der bisherigen Anschauung ein starkes Einwärtswachsen der inneren Schicht zuerst sich bemerkbar macht, dass hier vielmehr die Zellen der äusseren Deckschicht eine Verdickung bilden und sich nach innen verschieben fprostomal thickening). Auf einem späteren Sta- dium, nachdem diese Zellenwucherung die eigentliche innere Schicht in einer dünnen Lage unterwachsen hat, tritt in dieser prostomalen Verdickung die Kupffer'sche Blase als ein deutlicher Hohlraum auf, dessen Wände direkt in die umgebende Zellenmasse übergehen. Bei einer Aalart {^luraena?) tritt die gleiche Anlage ebenfalls zu- nächst in Gestalt einer Verdickung auf, bald aber folgt eine tiefe Einstülpung nach, deren Grund sich zur Kupff er 'sehen Blase um- bildet, während ein feiner Kanal als letzter Rest der Einstülpung erhalten bleibt und am BlastopoAis nach aussen mündet. Ganz ähn- liche Verhältnisse finden sich endlich auch bei den Ganoiden, bei Ämia, auch hier geht die entsprechende Anlage aus einer Einstülpung hervor, aber der äussere Verbindungsgang obliteriert frühzeitig, und es bleibt im Innern ein wohl abgegrenzter Hohlraum erhalten, der sehr wahrscheinlich der Kup ff er 'sehen Blase homolog zu setzen ist. W^ie gross der Anteil der prostomalen Verdickung an der Bildung von Bestandteilen des Hypoblasts ist, vermag Verf. nicht mit Sicherheit zu entscheiden , da auf späteren Stadien eine Abgrenzung ihrer Elemente von der inneren Zellenmasse des Randwulstes auf grosse Schwierigkeiten stösst. Als Ergebnis seiner Untersuchung, die noch einige weitere Punkte der Teleosteer-Gastrulation behandelt, sieht Verf. in der Kup ff er- sehen Blase den Endabschnitt des postanalen Darmes, dessen Canalis neurentericus bei Muraena'^ noch bis nach aussen zu verfolgen ist, bei den übrigen Teleosteern aber durch eine solide Wucherung er- setzt worden ist. Ursprünglich ist sie, entsprechend ihrer Bildung, allseitig von Zellen umgeben, bei Salvelinns und Muraena ? aber be- steht die ventrale Wand bereits aus recht locker gefügten Zellen, und bei pelagischen Eiern haben sekundäre Entwickelungsabkürzungen die ventrale Zellenwand völlig zum Verschwinden gebracht. — Ihrer Funktion nach steht die Kupffer'sche Blase als einziges, erhaltenes — Nr. 119. — — 148 — Lumen der noch völlig massiven Darmanlage zweifellos mit dem Stoff- wechsel des wachsenden Embryos in engstem Zusammenhange, wahr- scheinlich stellt sie ein embryonales Verdauungs- oder besser Ilesorp- tionsorgan des Dottermaterials dar. Es sei noch erwähnt, dass bei einigen Fischen {Nottirus z. B.) unter dem Boden der Kupff er 'sehen Blase eine zweite Blase liegt, die vollständig in den Dotter eingesenkt ist und nie in irgendwelche morphologische Beziehung zur Kupf f er'schen Blase tritt. J. Meisenheimer (Marburg). Amphibia. 120 WoIterstorflP, W.,- Die Tritonen der Untergattung Eiiprodus Gene und ihr Gefangenleben, nebst einem Überblick der Urodelen der südwestlichen palaearktischen Region. Stuttgart (Erwin Nägele) 1902. 46 pag. 1 farbige Tafel. Der ausgezeichnete Lurchkenner des Magdeburger naturhistori- schen Museums hat uns in diesem Schriftchen einen Vorgeschmack von seiner grossen Molch-Monographie, die wohl nicht mehr allzulange auf sich warten lassen wird, gegeben. Nach einer allgemeinen Ein- leitung, die uns einen Überblick über die geographische Verbreitung der Urodelen giebt, mit besonderer Berücksichtigung des artenreichen Südwesteuropa, werden die Euprocti, jene drei Arten umfassende Untergattung der Gattung Triton^ welche durch den plattgedrückten Kopf, das Fehlen eines Rückenkammes beim cT, das Vorkommen in eiskalten Gebirgsbächen und Gebirgsseen, die Art und Weise der Begattung und die vorausgehenden Liebesspiele eine sehr wohl charak- terisierte Gruppe bildet, ausführlich behandelt. Von den drei Arten kommt bekanntlich eine [E. asper Dug.) in den Pyrenäen, eine [E. rusconii Gene) auf Sardinien und die dritte {E. montanus Savi) auf Corsica vor. Auch die Begattung und das Gefangenleben dieser merkwürdigen Molche finden eine eingehende und ausgezeichnete Schilderung, ebenso wie die cf cT aller drei Arten von der Meister- hand Lorenz Müller's unübertreftiich auf der farbigen Tafel dar- gestellt sind. Erwähnen wir noch schliesslich noch die Kapitel V. (Einige Bemerkungen über die Gefangenhaltung anderer Tritonen), VL (Über- blick der Urodelen der südwestlichen palaearktischen Region und ihrer Verbreitung), so dürfte damit wenigstens eine flüchtige Über- sicht über den Inhalt des interessanten Werkchens gewonnen sein, das jedem, der sich zu wissenschaftlichen Zwecken oder als Liebhaber mit Urodelen beschäftigt, wertvoll sein wird. F. Werner (Wien). 121 Bochenek, A., unierwieniu splotöw naczyniowych mözgu — Nr. 119-121. — — 149 — zaby. (Über die Nervenendigungen in den Plexus chorioidei des Frosches). In: Compt. rend. Cl. sc. mat. et nat. Ac. Sc. Cracovie 1900. Yol. 38 pag. 191 — 195. (polnisch, im Auszuge deutsch in Bull, intern. Ac. sc. Cracovie, Juillet 1899, pag. 346—348. 1 Taf.). Verf. untersuchte mittelst der Golgi'schen Methode die Plexus chorioidei beim Frosch, von denen der eine am Zwischenhirn, der andere am Xachhirn gelegen ist. In den vorderen ist die Epiphyse und Paraphyse eingebettet. Das Lumen der letzteren Hess sich stets leicht mit Chromsilbersalzen imprägnieren und veranschaulichte da- durch sehr gut die Form des ganzen drüsenartigen Organs. Neben dem Hauptschlauche verlaufen seitlich 2 oder 3 etwas engere und kleinere Nebenschläuche, welche stets weniger reichlich als der Haupt- schlauch verzweigt sind. Um die Schläuche herum liegen die zahl- reichen Gefässe des Plexus, welche von einem sehr dichten Nerven- geflecht begleitet werden. Aus den feinen, die Schlingen der Plexus- gefässe umgebenden Nerven sammeln sich gröbere Stämmchen, welche den gröberen Gefässen entlang verlaufen und sich in der Pia mater bis an die Schädelbasis verfolgen lassen. Dieselben stehen weiterhin wahrscheinlich mit dem sympathischen Geflecht in Verbindung, welches die Carotis begleitet. — Der zweite, über dem Nachhirn ausgespannte Plexus hat die Gestalt eines Dreiecks, dessen Basis das Kleinhirn bildet, und dessen Spitze nach dem verlängerten Mark gerichtet ist. Um eine Längsfalte, welche von der Spitze zur Mitte der Basis zieht und* das Hauptblutgefäss enthält, gruppieren sich sekundäre Falten, die gegen die Seitenteile des Nachhirns gerichtet sind. In demselben verlaufen die vom Hauptgefässe fast rechtwinkelig sich abzweigenden kleineren Gefässe. Den gleichen Verlauf haben auch die Nerven des Plexus, die jedoch hier weniger dichte Geflechte bilden als im vorderen Plexus. Die gröberen Nervenstämmchen verlaufen mit dem Haupt- gefäss zur Schädelbasis und verbinden sich daselbst wie die vorderen wahrscheinlich mit dem sympathischen Geflecht. H. Hoyer (Krakau). Reptilia. 122 Garman, S., Some Reptiles and Batrachians from Australasia. In: Bull. Mus. Compt. Zool. Harvard College XXXIS. Nr. 1. Cambridge. Mass. Nov. 1901. 14 pag. 2 Taf. Aus dieser Arbeit, welche Exemplare von 34 Arten behandelt, die von Alexander Agassiz und C. A. C. Olive gesammelt wurden, möge vor allem die neue Geckoniden-Gattung Wooduorthia (mit der Art W. di