s 1.0 C( ^ V ^ FOR THE PEOPLE 1 FOR EDVCATION FOR SCIENCE LIBRARY OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY /Bound af lA.M.N.H. Zoologischer Anzeiger herausgegeben Prof. J. Victor Carus ia Leipzig. X. Jahrgang. 1887 No. 241—268. Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann. 1887. V 'o^.o^aé^'^-'^^'^'l Inhaltsübersicht. I. Litteratnr. Geschichte und Litteratür 1. 25. 249. 277. 301. 325. 565. 589. 661. Hilfsmittel und Methode 2. 25. 25Ü. 277. 302. 325. 566. 589. 661. Sammlungen, Stationen, Gärten 3. 25. 251. 278. 566. 589. 661, Zeit- und Gesellschaftsschriften 3. 25. 105. 251. 278. 302. 325. 567. 589. 662. Zoologie : Allgemeines und Vermischtes 7. 26. 255. 278. 302. 326. 573. 663. Biologie, vergi. Anatomie etc. 8. 26. 256. 278. 302. 327. 590. 663. Descendenztheorie 28. 280. 303. 327. 592. 664. Faunen 29. 281. 303. 327. 349. 593. 66,5. Invertebrata 30. 282. 304. 328. 596. 666. Protozoa 31. 283. 304. 328. 596. 613. 666. Spongiae 49. 305. 332. 667. Coelenterata 50. 306. 332. 615. 668. Echinodermata 52. 308. 332. 617. 669. Vermes 53. 73. 309. 333. 349. 619. 637. 670. Arthropoda 74. 352. 638. 672. Crustacea 75. 352. 639. 672. Myriapoda 77. 357. 373. 643. 673. Arachnida 78. 374. 644. 673. Insecta 80. 376. Hemiptera 82. 380. 397. Orthoptera 83. 398. Pseudo-Neuroptera 83. 399. Neuroptera 84. 105. 399. Strepsiptera 105. Diptera 105. 400. Lepidoptera 107. 129. 403. 421. Hymenoptera 130. 428. Coleoptera 131. 431. 445. Molluscoidea 136. 153. 454. Bryozoa 136. 153. 454. ßrachiopoda 153. 455. Tunicata 153. 455. Mollusca 154. 455. 469. Vertebrata 161. 479. 493. Pisces 162. 177. 495. Amphibia 182. 502. Reptilia 183. 201.. 504. 517. Aves 201. 225. 520. 541. Mammalia 230. 546. Anthropologie 235. 555. Palaeontologie 236. 556. II. Wissenschaftliche MittheUnugen. B a u r , G., Osteologische Notizen über Reptilien 96. Erwiederung an Herrn Dr. A. Günther 120. Beddard, F. E., On the so called prostate glands of the Oligochaeta 675. Note on the Reproductive organs of Moniligaster 678. Bell, F. J., The nervous system of Sponges 241. Bemmelen, J. F. van, Die Halsgegend der Reptilien 88. Ben ed en, Ed. van. Les Tuniciers sont-ils des Poissons dégénérés? 407. 433, -f- Bergendal, D., Zur Kenntnis der Landplanarien 218. Böhmig, L., Planaria Iheringii, eine neue Triclade aus Brasilien 482. Zur Kenntnis der Sinnesorgane der Turbellarien 484. IV Boettger, O., Diagnoses Reptilium Novorum a. P. Hesse in finibus fl. Congo repertorum 649. Brauer, Fr., Beitrag zur Kenntnis der Verwandlung der Mantispiden-Gattung Symphrasis Hg. 212. Camerano, Lor., Nuove osservazioni intorno ai caratteri diagnostici dei Gordius 602. Carpenter, P. Herb., Professor Perrier's historical criticisms 57. 84. Further remarks upon Prof. Perrier's historical errors 262. Cholodkovsky, N., Über die Prothoracalanhänge bei den Lepidopteren 102. Chun, C, Zur Morphologie der Siphonophoren 511. 529. 557. 574. Chworostansky , C, Entwicklungsgeschichte des Eies bei den Hirudineen 365. Croneberg, A., Vorläufige Mittheilung über den Bau der Pseudoscorpione 147. Über ein Entwicklungsstadium von Galeodes 163. 4" Cunningham , J. T., Herr M. Weber and the Genital Organs of Myxine 241. t- The Reproduction of Myxine 390. Döderlein, L., Über schwanzlose Katzen 606. Dohrn, Ant., Erwiederung an E. van Beneden 582. ■^ Emery, C, Über die Beziehungen des Cheiropterygiums zum Ichthyopterygium 185. Engelmann, W., Über die Function der Otolithen 439. F au s Sek, V., Zur Histologie des Darmcanals der Insecten 322. Fiedler, K., Über die Entwicklung der Geschlechtsproducte bei Spongilla 631. Fritsch, Ant., Berichtigung betreffend die Wirbelsäule von Sphenodon (Hatteria) 115. Garbini, Adr., Intorno ad un nuovo organo dell' Anodonta 114. G iglioli , Enr. H., Nota intorno ad una nuova specie di Cercopiteco dal Kaffa (Afr. centrale) 509, Göldi, E. A., Araneologisches aus Brasilien 224. Grab er, v., Zu Dr. P. F. Breithaupt's Dissertationsschrift über die Bienenzunge 166. Grobben, C, Die Pericardialdrüse der Opistobranchier und Anneliden, so wie Be- merkungen über die perienterische Flüssigkeit der letzteren 479. Grosglik,S., Schizocoel oder Enterocoel? 116. Grub er, A., Über künstliche Theilung bei Actinosphaerium 346. Haase, E., Die Stigmen der Scolopendriden 140. H all er, B., Erwiederung an Herrn Dr. L. Boutan 207. Hartlaub, Cl., Zur Kenntnis der Cladonemiden 651. Heckert, G., Zur Naturgeschichte des Leucochloridium paradoxum 456. Imhof, O. E., Über die microscopische Thierwelt hochalpiner Seen 13. 33. Notizen über die pelagische Fauna der Süßwasserbecken 577. 604. Kaiser, J., Über die Entwicklung des Echinorhynchus gigas 414. 437. Keller, C, Die Wirkung des Nahrungsentzuges auf Phylloxera vastatrix 583. Korotneff, A., Zur Entwicklung der Alcyonelia fungosa 193. Zur Anatomie und Histologie des Veretillum 387. Landsberg, B., Über die Wimpergrübchen der Rhabdocoeliden-Gattung Steno- stoma 169. L at aste. F., Etude de la dent canine 265. 284. Leichmann, G., Über Bildung von Richtungskörpern bei Isopodcn 533. Lendenfeld, R. v., Synocils, Sinnesorgane der Spongicn 142. Errata in my paper on the Systematic Position and Classification of Sponges 335. -f- Leydig, F., Das Parietalorgan der Wirbelthiere 534. Zur Kenntnis des thierischen Eies 608. 624. Ludwig, H., Über die angeblichen neuen Parasiten der Firoliden ; Trichoelina paradoxa Barrois 296. Mayer, P., Über »Stiebieubildung« bei Tubularia 365. Meinert, Fr., Die Unterlippe der Käfer-Gattung Stenus 136. Mortensen, Chr. C, Die Begattung der Lacerta vivipara Jacq. 461. 563, Nathusius, W. v., Die Kalkkörperchen der Eischalen-Überzüge und ihre Be- ziehungen zu den Harting'schen Calcosphaeriten 292. 311. Nordqvist, Ose, Die pelagische und Tiefsee-Fauna der größeren finnischen Seen 339. 358. Nusbaum, Jos., Zur Abwehr 261. Nussbaum, M., Über die Lebenszähigkeit eingekapselter Organismen 173. Osborn, H. Lesi., Osphradium in Crepidula 118. Ostroumoff, A., Erwiederung auf den Artikel Herrn Reinhard's »Zur Kenntnis der Süßwasserbryozoen« 168. Patten, W., On the eyes of Molluscs and Arthropods 256. Perényi, J., Die ectoblastische Anlage des Urogenitalsystems bei Rana esculenta und Lacerta viridis 66. Perrier, Edm., Réponse à M. Herb. Carpenter 145. Raschke, W., Zur Anatomie und Histologie der Larve von Culex nemorosus 18. vom Rath, O., Über die Hautsinnesorgane der Insectcn 627. 645. Reichel, L., Über das Byssusorgan der Lamellibranchiatcn 488. Reichenow, Ant., Neue Wirbelthiere des Zoologischen Museums in Berlin 369. Reinhard, W., Zur Ontogenie des Porcellio scaber 9. Zur Kenntnis der Süßwasser-Bryozoen 19. Antwort auf die Notiz des Herrn Ostroumoff in No. 247 der vorlieg. Zeitschrift 382. Rywoseh, D., Über die Geschlechtsverhältnisse und den Bau der Geschlechts- organe der Microstomiden 66. Sarasin.P., u. F. Sarasin, Einige Puncte aus der Entwicklungsgeschichte von Ichthyophis glutinosus 194. ■ Aus der Entwicklungsgeschichte der ceylonesischen Helix Waltoni Reeve 599. Knospenbildung bei Seesternen 674. Schauinsland, H., Zur Anatomie der Priapuliden 171. Schill, J. F., Antony van Leeuwenhoek's Entdeckung der Microorganismen 685. Schimké witsch, Wl., Sur les Pantopodes de l'expédition du »Vettor Pisani« 271. Schlosser, M., Berichtigung (Nehring) 69. Schneider, Ant., Über den Darm der Arthropoden besonders der Insecten 139. Selvatico, S., Die Aorta im Brustkasten und im Kopfe des Schmetterlings von Bombyx mori 562. Strubell, Ad., Über den Bau und die Entwicklung von Heterodera Schachtii Schmdt. 42. Thiele, Job., Ein neues Sinnesorgan bei Lamellibranchiern 413. Vejdovsky, Frz., Das larvale und defintive Excretionssystem 681. Verso n, E., Der Bau der Stigmen bei Bombyx mori 561. Vialleton, L., Développement de la Seiche 383. Vigelius, W. J., Zur Morphologie der marinen Bryozoen 237. V illot , A., Sur le développement et la détermination spécifique des Gordiens vivant à l'état libre 505. Wagner, Fr. v., Myzostoma Bucchichii (nova species) 363. Weber, M., Erwiederung an H. Cunningham 318. Weliky, N., Über die Lymphherzen bei Triton taeniatus 529. Wierzej ski, A., Bemerkungen über Süßwasser-Schwämme 122. VI Witlaczil, Em., Zur Kenntnis der Gattung Halobates 336. Wolff, G., Einiges über die Niere einheimischer Prosobranchiaten 317. Wolterstorf f, W., Triton palmatus am Harz 321. Zacharias, Otto, Über die feineren Vorgänge bei der Befruchtung des Eies von Ascaris megalocephala 164. Zur Kenntnis der Entomostrakenfauna holsteinischer und mecklenburgischer Seen 189. Zelinka, C, Studien über Käderthiere. II. Discopus Synaptae 465. Über eine in der Harnblase von Salamandra maculosa gefundene Larve der- selben Species 515. Ill, Mittheilitiigeu aus Museen, lustituteu, Gesellscliafteu etc. Dewitz,H., Filz-Eiweißplatten 392. Köhler, R., Sucht Helminthen 300. Semper, C, Anzeige betr. Assistenten 245. Società Entomologica Italiana in Firenze 419. Société Zoologique de France 72. Society, Linnean, of London 47. 103. 127. 152. 246. 273. 298. Society, Linnean, of New South Wales 21. 70. 127. 247. 271. 347. 419. 491. 539. 563. 612. 636. 659. 687. Society, Zoological, of London 20. 47. 70. 126. 151. 176. 245. 272. 299. 323. 347. 395. 658. 686. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte 324. 444. Vescovi, P. de, Sul modo d'indicare l'ingrandimento etc. 197. Weismann, Über Ziegler's Wachsmodelle 244. Wrasse, Bl., Neue Methode, Fische und Reptilien auszustopfen 175. Berlin 396. Bloomington 372. Bonn 300. Bremen 300. IV. Persoual-Notizeu. a. Städte-Namen. Dundee 24. Gießen 300. Göttingen 372. Graz 540. Paris 564. Straßburg 48. Tübingen 48. Würzburg 48. 300. f Baird 540. Baur, G. 104. i Becher, Ed. 152. Benecke, Ernst 48. Bignon, F. 72. Blanchard, R. 72. i Bland, Th. 72. Böhmig, L. 540. Brandt, AI. 348. Braun, M. 48. ■'j-Brisout de Barnevillc 348. ■;- Bruce, Ad. 276. Carrière, J. 48. Certes, A. 72. •j- Cienkowsky 564. Cotteau, G. 72. b. Personen-Namen. Cox, H. 24. Dahl, Fr. 348. Dödcrlein, L. 48. f Dupuy, D. 72. f Ecker, AI. 300. Eimer, Th. 48. i Elliot, W. 564. Endres, N. 48. Fickert, K. 48. -[-Fischer, A. 276. Förster, W. 48. Frenzel, J. 348. -■•Gatcombe, J. 348. Gazagnaire, J. 72. Giard, Alfr. 564. -h Glover, Th. 688. Goette, Al. 48. Graff, L. 540. -i-Gray, R. 276. de Guerne, J. 72. Haug, Em. 48. fHarger, Ose. 636. Heider 540. •fHellins, J. 348. -hHering, W. 152. Héron-Royer 72. •I- Hornig, J. 104. Hyades 72. Julien, J. 72. Karsch, F. 396. Kennel, J. 48. Kingsley, S. 372. VII -}• Kirchenpauer, H. 276. f Knox, A. 276. KoUiker, Alb. v. 48. Korschelt, E. 276. Kiinckel d'Herculais 72. fLea, Is. 72. Lehmann, C. 396. f Lichtenstein, J. 152. •\- Lieberkühn, N. 276. -i-Liénard, V. 152. Linstow 372. List, H. 348. 540. f Logan, Fr. 564. Ludwig, H. 300. Manouvrier, L. 72. i Minière, P. 564. Möbius, K. 248. Mojsisovics, A. 540. iMützell, M. 564. Nehring, Alfr. 396. Ortman, A. 48. Oustalet, E. 72. Pierson, H. 72. Pintner, Th. 540. fPoljakow, J. 248. f Pollen, Fr. 276. Quenstedt, A. 48. fde Raincourt, Pr. 72. Sandberger, Fr. 48. iSang, J. 276. Schaff, E. 396. Schauinsland, H. 300. Schlumberger 72. Schneider 48, fSchödler, E. 152. Schulze, Ogc. 48. Semper, C. 48. Spengel, J. W. 300. Stuhlmann, Fr. 300. f Tiberi, N. 72. f Trail, W. 276. f Villa, Ant. 72. Voigt, W. 48. Vosseler, J. 48. f Wagner, M. 348. •rWerneburg, Ad. 152. f Wheaton, J. 276. i Wilson, Th. 348. Zelinka, K., 540. Ziegler, Ernst 48. Zuntz, N. 396. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Jahrg. 3. Januar 1887. No. 241. Inhalt: I. Litteratur. p. 1—9. II. Wissensch. Mittheilungeu. 1. Reinhard, Zur Ontogenie des Porcellio scaler. 2. Iiuhof, Über die microscopiscke Thierwelt hochalpiner Seen (üUO — 2780 m ü. M.). 3. Raschke, Zur Anatomie und Histologie der Larve von Ctihx nemorosus. 4. Reinhard, Zur Kenntnis der Süßwasser-Bryozoen. III. Mittheil, aus Museen, Instituten etc. 1. Zoological Society of London. 2. Linnean Society of Xew Soutli Wales. IV. Personal-Notizen. Mittheilung. Bemerkung. I. Litteratur. 1. Geschichte und Litteratur. Gill, Theod., Record of Scientific Progress, 1884. Zoology, in: Smitlison. Report for 1884. p. 583 — 675. Haga, H., De continuiteit in den ontwikkelingsgang der Natuurkunde. Rede- voering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de rijksuniv. te Groningen, d. 24. Sept. 1886. Groningen, P. Noordhoff, 1886. 8». (31p.) Jahresbericht, Zoologischer, für 1885. Hrsg. von der Zoologischen Station zu Neapel. II. Abth. Arthropoda. Mit Register. Redig. von Paul Mayer undWilh. Giesbrecht. Berlin, R. Friedländer & Sohn, 1886. (Novbr.) 80. (619 p.) Jl 13,—. Nicholson, ÏÏ. All., Natural History: its Rise and Progress in Britain, as developed in the Life and Labours of Leading Naturalists. Edinburgh, Chambers, 1886. 8«. (318 p.) 5 s. Christy, Miller, A Christmas Bill of Fare in 1800. in: The Zoologist, (3.) Vol. 10. Decbr. p. 491—492. (Prizes of Animals.) Edlinger, Aug. von, Erklärung der Thier-Namen aus allen Sprachgebieten. Landshut, Ph. Krüll'sche Universit.-Buchhdlg., 1886. 8". (117 p.) Jl 2, — . Agassiz, Louis, Sa vie et sa correspondance, par Elisab. C. Agassiz. Trad. par A. Mayer, Neuchatel, A. G.Berthoud, 1887. 8». (XI, 617 p., avec Portr.) eJ 6,50. Shnfeldt, E. W., An old Portrait of Audubon, painted by himself, and a Word about some of his Early Drawings. With 1 pi. in : The Auk, Vol. 3. No. 4. p. 416—420. The late Charles Robert Bree, M. D. in: The Zoologist, (3.) Vol. 10. Decbr. p. 482—483. Bompas, Geo. 0., Life of Frank Buckland. By his Brother-in-law. New edit. London, Smith,?;Elder & Co., 1886. 8«. (426 p.) 6 s. Allen, Grant, Charles Da^rwin. Trad, franc, par P. L. Le Mounier, Paris, GuiUaumin & Co., 1886. 18. (VIII, 263 p.) 1 The late Arthur Edward Knox, in: The Zoologist, (3.) Vol. 10. Nov. p. 453—456. (Ornithologist, died 23. Sept.) Plateau, F., Notice nécrologique sur Valere Liénard. in: Soc. Entomol. Belg. Compt. rend. (3.) No. 76. p. CXLIX— CLI. Hartwig, Eich., Gedächtnisrede auf Carl Theodor von Siebold gehalten in der öffentl. Sitzung der k. b. Akademie d. Wiss. zu München zur Feier ihres 127. Stiftungstages am 29. März 1886. Franz'sche Verlagsh. München, 1886. 4». (33 p.) M 1,20. Ball, V., Memoir of the Life and Work of Ferdinand Stoliczka, Palaeon- tologist of the Geological Survey of India from 1862 to 1874. Calcutta, 1886. 4". (Scientif. Results of the 2. Yarkand Mission.) (36 p.) Bibliotheca Zoologica, II. Verzeichnis der Schriften über Zoologie, welche in den periodischen Werken enthalten und vom Jahre 1861 — 1880 selbst- ständig erschienen sind. Mit Einschluß der allgemein- naturgeschichtlichen, periodischen und palaeontologischen Schriften. Bearbeitet von O. Taschen- berg. 1./2. Lief. Leipzig, Engelmann, 1886. 8«. (p. 1—640.) à Lfg. Jl 7, — . Göldi, Em. A., Bericht über zwei ältere, unbekannt gebliebene illustrirte Manuscripte portugiesisch -brasilianischer Naturforscher, in: Zoolog. Jahrbuch. Spengel, 2. Bd. 1. Hft. p. 175—184. 2. Hilfsmittel und Methode. Frenzel, Job., Glycerinpraeparate von ganzen Thieren und deren Theilen. in: Zool. Anz. 9. Jahrg. No. 238. p. 690. Francotte, P., Manuel de Technique microscopique applicable à l'histologie, l'anatomie comparée, l'embryologie et la botanique. Bruxelles, Lebègue et Co., 1886. 80. (VII, 433 p., figg.) Garbini, A., Manuale per la tecnica moderna del Microscopio nelle osser- vazioni istiologiche — embriologiche — anatomiche — zoologiche. 2. ed. notevolmente ampliata con 109 incisioni. Verona, Firenze, Münster, 1887. (Oct. 1886.) 80. (XXIV, 432 p.) Lee, Arth. Bolles, et F. Henneguy, Traité des méthodes techniques de l'ana- tomie microscopique, histologie, embryologie et zoologie. Avec une pré- face de M. Ranvier, Paris, O. Doin, 1887. (Nov. 1886.) 8". (IX, 488 p.) Frcs. 12,—. Oastellarnau y de Lleopart, J. M. de, Procédés pour l'examen microscopique et la conservation des animaux à la station zoologique de Naples (Suite) . in: Journ. de Microgr. T. 10. Oct. p. 447 — 453. (s. Z. A. No. 233. p. 558.) Hilgendorf, P., Apparat zur Entwässerung microscopischer Praeparate. in: Sitzgsber. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1886. No. 9. p. 133—135. Microtome, Revolving Automatic. Embryograph for Use with Zeiß Mi- croscopes. With 2 cuts, in: Stud. Biolog. Labor. Johns Hopkins Univ. Voh 3. No. 8. p. 477—481. Pelletan, J., Microtome à levier (Hansen). Avec figg. in : Journ. de Microgr. T. 10. Nov. p. 507—512. Abeille de Perriu, Elzéar, Priorité absolue ou prescription? in: Ann. Soc. Entumol. France, (6.) T. 6. 2. Trim. p. 273—282. 3 3. Sammlungen, Stationen, Gärten etc. Guttstadt, Alb., Die naturwissenschaftlichen und medicinischen Staatsanstalten Berlins. Festschrift für die 59. Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte. Im Auftrage Sr. Excellenz des Ministers der geistlichen, Unter- richts- und Medicinal-Angelegenheiten Herrn Dr, von Goßler bearbeitet. (Mit 1 Lichtdr. u. zahlreich. Plänen in Holzschn.) Berlin, Hirschwald, 1886. 80. (Vn, 570, XXV p.) M 14,—. Museum, Australian. New South Wales. 1885 — 86. [Parliamentary Paper,] Report for 1885. Sydney, 1886. Fol. (47 p.) His, W., Die Entwicklung der Zoologischen Station in Neapel und das wachsende Bedürfnis nach wissenschaftlichen Centralanstalten. in : Biolog. Centralbl. 6. Bd. No, 18. p. 545—554, Bericht des Verwaltungsrathes derneuen Zoologischen Gesellschaft zu Frank- furt a/M. an die Generalversammlung der Actionäre vom 24. Juni 1886. in: Zoolog. Garten, 27, Jahrg. No, 10. p. 319—323. Bolau, H., Aus dem Zoologischen Garten in Hamburg, in : Zoolog. Garten, 27. Jahrg. No. 9. p. 294. Lockington, W. N., Notes on the Zoological Gardens at Antwerp and London, in: Amer. Naturalist, Vol. 20, Oct. p. 900—901, Schoepf, Adf., 1861 — 1886. Gedenkblätter zum 25jährigen Stiftungsfest des zoologischen Gartens zu Dresden. Dresden, Warnatz & Lehmann, 1886. 40. (36 p., mit Fig. u. 6 Taf.) ^1,20. Anleitung zur Anlage von Süßwasseraquarien sowie zur Pflege und War- tung deren Bewohner und Pflanzen etc. Mit Preisangabe und Abbildungen von Julius Huhndorf, Breslau. (Breslau, Preuß & Jünger.) 8^, (18 p., Inhalt.) Jl — ,50. Seal, Will. P., The Aqua- Vivarium as an Aid to Biological Research, With 3 pi. in: U. S. Fish Comm. P, XL Rep, for 1886, p. 965—969. 4. Zeit- und Gesellschaftsschriften. Abhandlungen herausgegeben von der Senckenbergischen naturforschenden Ge- sellschaft. 14. Bd. 2. u. 3. Hft. Mit 4 und 2 Taf. Frankfurt a/M., Diesterweg in Comm,, 1886. 4«, (2, : Tit,, 444 p, ; 3,: Tit,, 84 p,, 3 p. Inh.) 2.: Jf 20, — ; 3. : M 6,—. Anales de la Sociedad Espanola de Historia Natural. T. 15, Cuad, 2. Madrid, Setiembre, 1886, 8«. Annales de la Société d'émulation du département des Vosges. 1886. (Epinal), Paris, Doin, 1886, 80. (482 p.) Annales de la Société Linnéenne de Lyon. Année 1885. (Nouv. Série.) T, 32, Lyon, Georg; Paris, J, B. Bailiiere et fils, 1886. 80. (XI, 323 p.) Archiv für Naturgeschichte. Hrsg. vonE. von Martens, 51, Jahrg. 5. Hft, Berlin, Nicolai, 1885. (Nov. 1886.) 8«. M 14,—, Archives de Zoologie expérimentale et générale. Pubi, sous la dir. de H. de Lacaze-Duthiers. 2. Sér. T, 4. No. 3. 1886. Paris, Reinwald, 80, Archives du Musée Teyler, 2. Série. Vol. 2. P. 1 — 4. Haarlem, 1884 — 1886, 40. Archives Italiennes de Biologie, [pubi, par] C. Emery et A, Mosso. T. 7. Fase. 3. Rome, Turin et Florence, 1886. 80. (s. Z. A. No. 223. p, 302.; 1* Archives Slaves de Biologie dirigées parMaur. Mendelssohn et Ch. Eichet. T. 2. Fase. 1. Paris, 1886. 8«. Archives, Nouvelles, du Muséum d'Histoire Naturelle, pubi, par MM. les pro- fesseurs-administrateurs de cet établissement. 2. Série. T. 9. Fase. 1. Avec 10 pi. Paris, G. Massen, 1886. 4». (200 p.) (Le Vol. complet Frcs. 40, — .) Association française pour l'avancement des sciences. Compte rendu de la 14. session, Grenoble 1885. 2 parties. Avec 20 i)l. Paris, 1886. 8». (415, 820 p.) Jf 21,— . (P. 1. Documeiits officiels. Procès verbaux. P. 2. Notes et Mémoires.) Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali residente in Padova. Anno 1886. Voi. 10. Fase. 1. Padova, 1887. (Dicbre. 1886.) 80, Bericht, XXXII. und XXXIII. , des Vereines für Naturkunde zu Cassel über die Vereinsjahre vom 18. April 1884 bis dahin 1886 erstattet vom zeitigen Director Dr. E. Gerland. Cassel, Ferd. Kessler in Comm., 1886. 8^. (Tit., Inh., 99 p.) Ji 1,20. Bericht über die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft in Frank- furt a/M. 1886. Mit 3 Taf. Frankfurt a/M . , Diesterweg in Comm. 1886. 8«. (90 u. 181 p., Inh.) Ji 4,—. Berichte des naturwissenschaftlich - medicinischen Vereines in Innsbruck. XV. Jahrg. 1884/85 und 1885/86. Innsbruck, Wagner'sche Univers.- Buchhdlg., 1886. 80. (XXXIX, 88 p.) ./// 1,80. Boletin de la Academia Nacional de Oiencias en Cordoba (Repüblica Argentina). Marzo 1886. T. 8. Entr. 4. Buenos Aires, 1886. 8». Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata della E. Università di Torino. Voi. 1. No. 9—16, 18. (s. Z. A. No. 223. p. 302.) Bulletin de la Société académique de Brest. 2. Sér. T. 11. (1885—1886.) Brest, 1886. 8". (488 p.) Bulletin de la Société académique de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer. T. 3. (1879-1884.) Boulogne-sur-Mer, 1886. 8«. (578 p.) Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de la Haute- Saône. 3. Série, T. 16. Vesoul, 1885. 8». (340 p., pis.) Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles. 3. Sér. Vol. 22. No. 94. Avec 4 pi. et 6 tabi, météorol. Lausanne, F. Rouge, 1886. 8". Bulletin des procès-verbaux de la Société d'émulation d'Abeville, avec une table analytique des séances. Année 1885. Abbeville, 1886. 8^. (107 p.) Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique. T. 4, No. 3 (Oct. 18S6.J Bulletin of the California Academy of Sciences. No. 4. Jan. 1886. San Fran- cisco, 1886. 80. (Title of Vol. 1, IV p., p. 179—392 ; 5 pi.) Bulletin of the Essex Institute. Vol. 17. 1885. Salem, Mass. 1886. 80. No. 1/3. 18S5. No. 4/6. 1885, No. 7/9. 1886. No. 10/12. 1886. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, at Harvard College. Vol. 12. No. 6. Vol. 13. No. 1. With 1 pi. Cambridge, Mass., 1886. Oct. 8**. Compte rendu de la vingt-quatrième réunion des délégués des sociétés savantes à la Sorbonne (1886) (Sciences naturelles); par Henri Gadeau de Kerville. Rouen, 1886. 80. (24 p.) (Extr. du Bull. Soc. d. Amis Se. Natur. Rouen, 1. sem. 1886.) Jahrbuch, Morphologisches. Eine Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungs- geschichte. Hrsg. von C. Gegen baur. 12. Bd. 3. Hft. Mit 6 Taf. und 6 Fig. im Text. Leipzig, Engelmann, 1886. 80. M 10, — . Jahrbücher, Zoologische. Zeitschrift für Systematik, Geographie und Biologie der Thiere. Hrsg. von J. W. Spengel. 1. Bd. Mit 16 Taf. u. 39 Holz- schnitten. Jena, G. Fischer, 1886. 8». complt. ^31, — . 2. Bd. l.Hft. ibid. 1886. 80. Ji 9,—. Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden. Sitzungs- ber. 1885—1886. (Oct. 1885 bis Apr. 1886.) Dresden, G.A.Kaufmann, Sortim., 1886. 8«. {IV, 170 p.) Jl 3,—. Jahresbericht, 63., der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Enth. den Generalbericht über die Arbeiten und Veränderungen der Ge- sellschaft im J. 1885. Nebst einem Ergänzungsheft : Rhizodendron Oppo- liense Göpp,, beschr. von K. Gst. Stenzel. Breslau, Aderholz, 1886. 8°. (VII, XL VI, 444, 30 p., 3 Taf.) Je 7,—. Jahresbericht, VIL, des Annaberg-Buchholzer Vereins für Naturkunde [1883 — 1885]. Hrsg. von d. Directorium d. Ver. Annaberg, Graser in Comm., 1886. 80. (127 p., 1 chromolith. Taf.) Ji 2,40. Jornal de Sciencias mathematicas physicas e naturales publicado sob os auspicios da Academia Eeal das Sciencias de Lisboa. No. XXXIV. (Dezembro de 1882.) — No. XLIL (Junhode 1886.) Lisboa, 1883—1886. 80. (eingeg. 24. Nov. 1886.) (s. Z. A. No. 123. p. 539.) Journal, The, of the Linnean Society, Zoology. Vol. 19. No. 13. (April), No. 15. (July), No. 14. (Sept.) London, Longmans, 1886. 80. (Vol. 19. complet.) Journal, The Quarterly, of Microscopical Science. Ed. by E. Ray Lankester, W. T. Thiselton Dyer, E. Klein, H.N. Moseley and A. Sedgwick. Vol. 27. P. 2. London, Churchill, 1886. 80. (p. 123—292, 12 pi.) Lotos. Jahrbuch für Naturwissenschaft im Auftrage des Vereines »Lotos« hrsg. von F. Lippich u. Sigm. Mayer. Neue Folge. 7. Bd. Der ganzen Reihe 35. Bd. Mit mehreren Holzstichen. Prag, F. Tempsky, 1886. 80. (268 p.) M 6,—. Meddelanden af Societas pro Pauna et Flora Penniea. 13. Hft. Helsingfors, 1886. 80. (295 p.) Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. T. 12. Livr. 3 et 4. St. Pétersbourg; Leipzig, Voß's Sortim., 1886. 80. (p. 217—575.) ^/3,50. Mémoires de l'Académie des Sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Classe des Sciences. T. 28. Paris, J. B. Bailiiere & fils, 1886. 80. (439 p.) Mémoires de l'Académie des Sciences de l'Institut de Prance. T. 42. (2. Sér.) Avec 27 pi. Paris, Gauthier- Villars, 1886. 40. (CIV, 708 p.) Mémoires de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Arras. 2. Sér. T. 17. Arras, 1886. 80. (294 p.) Mémoires de l'Académie des Stanislas. 1885. (136. Année, 5. Sér. T. 3.) Nancy, Berger-Levrault et Co., 1886. 80. (CXXIV, 276 p.) Mémoires de la Société académique d'archéologie, sciences et arts du département de l'Oise. T. 12. Beauvais, 1885. 80. (885 p.) Mémoires de la Société académique de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer. T. 13. (1882—1886.) Boulogne-sur-Mer, 1886. 80. (493 p.) Mémoires de la Société académique des sciences, arts, belles-lettres, agriculture et industrie de Saint-Quentin pour l'année 1883. (58. Année.) 4. Série T. 6. Avec figg. et pis. Saint-Quentin, 1886. 8». (535 p.) Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne. (Année 1884 — 1885.) Châlons -sur- Marne , 1886. 8«. (255 p.) Mémoires de la Société d'archéologie, littérature, sciences et arts des arrondisse- ment d'Avranches et de Mortain. ï. 6. Avranches, 1886. 8". (323 p., 1 pi.) Mémoires de la Société des lettres, des sciences, des arts, de l'agriculture et de l'industrie de Saint-Dizier. T. 3. (Année 1884.) Saint-Dizier, 1886. 8^. (562 p.) Mémoires de la Société éduenne. Nouv. Série. T. 14. Autun, 1886. 8". (XXIX, 515 p., pis.) Memoirs of the Boston Society of Natural History, Vol.3. No. 12, 13. With 8, 4 pi. Boston, June, Sept. 1886. 40. Mittheilungen, mathematisch-naturwissenschaftliche, hrsg. von Otto Bö kl en. 3. Jahrg. Tübingen, Fues, 1886. 8«. (HO p., 1 Taf., 1 Portr.) Ji 2,—. Naturalista, il, Siciliano. Giornale di Scienze Naturali. Red. E, Ragusa. Anno VI. Ott. 1886 — Sett. 1887. Palermo, 1886/1887. 4». Jl 10,—. Proceedings of the American Philosophical Society, held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. Vol. 23. No. 123. Philadelphia, July, 1886. 80. Proceedings of the Boston Society of Natural History, Vol. 23. P. II. March 1884 — Febr. 1886. Boston, June 1886. 8". Proceedings of the Davenport Academy of Natural Sciences. Vol. 4. 1882 —1884. Davenport, Jowa, 1886. 8». (X, 347 p., portr., 2 pi.) Report, Annual, of the Curator of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College to the President and Fellows of Harvard College, for 1885 — 1886. Cambridge, 1886. 8». (32 p.) 3amicKHHoBopoceÌHCKaro OÖmecTBaEcTecTBOHcntiTaTejieH. T. 11. Btin. 1. Odessa, 1886. 8^. (Schriften der Neurussischen Naturforscher-Gesell- schaft.) — ITpHjTOïKeiiie Kt 10. Toiwy. (Beilage zum 10. Bd.) Odessa, 1886. 40. Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. 6, Bd. 2. Hft. Mit 1 Karte. Kiel, E. Homann in Comm., 1886. 8". (123 p., Inh.) jM, 2,40. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in München. II. 1886. 1. Hft. München, J. A. Finsterlin, 1886. 8«. (41 p.) Jf, 1,60. Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft in Leipzig. 12. Jahrg. 1885. Leipzig, Engelmann, 1886. 8«. (III, 32 p.) .#—,80. Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales. 27. Vol. 2. Sér. Perpignan, 1886. 8«. (352 p., pis.) Johns Hopkins University, Baltimore. Studies from the Biological Laboratory. Ed. H. Newell Martin, Ass. Ed. W. K. Brooks. Vol. 3. No. 8. Baltimore, Oct. 1886. 8". Transactions and Proceedings and Report of the Royal Society of South Australia. Vol. 8. (for 1884 — 1885.) Adelaide, 1886. 8". Transactions of the Zoological Society of London. Vol. 12, P. 2. 3. London, 1886. (Febr., Apr.) 4«. Travaux de l'Académie nationale de Eeims. 77. Vol. Année 1884 — 1885. T..1. Reims, lib. Michaud, 1886. 8/407 p.) Frcs. 7,—. Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel. 8. Th. 1. Hft. Basel, H. Georg, 1886. S». (248 p.) Jl 3,60. Kastan, J., Die erste Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte zu Berlin im Jahre 1828. Eine Gedenkschrift. Berlin, Elw. Staude, 1886. kl. 80. (31 p.) ^—,60. Katalog zur wissenschaftlichen Ausstellung der 59. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte zu Berlin. Unter Mitwirkung der Gruppenvor- stände hrsg. von Ose. Lassar. (Mit 1 Plan.) Berlin, Hirschwald, 1886. 80. (4 Bl. Inh., 198 p.) ^1,—. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Hrsg. von A. von Kölliker und E. Ehlers. 44. Bd. 1./2. Hft. Mit 21 Taf. 3. Hft. Mit 8 Taf. u. 1 Holzschn. 4. Hft. Mit 10 Taf. u. 9 Holzschn. Leipzig, Engelmann, 1886. 80. (1./2.: Ji 24, — ; 3. ; M 13, — ; 4.: Ji 15,—.) Je 52,—. Zeitschrift, Jenaische, für Naturwissenschaft. 20, Bd. (N. F. 13. Bd.) Supple- ment, Hft. IL Jena, G. Fischer, 1886. 80. Jl 1,—. 5. Zoologie: Allgemeines und Vermischtes. Bronn's Classen und Ordnungen des Thier-Reichs. 6. Bd. 3. Abth. Rep- tilien, von C. K. Ho ff mann. 54. /55. Lief. Leipzig und Heidelberg, C. F. Winter'sche Verlagshandlg. , 1886. 8«. à .^ 1,50. Dawson, W., Handbook of Zoology, with Examples of Canadian Species. 3. edit, revis, and enlarg. With 300 illustr. Montreal, 1886. 80. (304 p.) Encyklopädie der Naturwissenschaften. Hrsg. von W. Förster, A. Kenn- gott etc. 1. Abth. 49. Lief. Handwörterbuch der Zoologie, Anthro- pologie und Ethnologie. 19. Lief. Hrsg. von A. ReichenoAv. (Tit. zum 4. Bd., 5. Bd. p. 1 — 128.) 2. Abth. 40. Lief. Handwörterbuch der Mineralogie etc. 13. (Schluß-) Lief. Breslau, Trewendt, 1886. 80. à ./# 3, — . Girard, M., Zoologie. T. IL Oiseaux, Reptiles, Amphibiens, Poissons. Avec 250 grav. Paris. 1886. 12. .^6,80. Leonhardt, Oarl, Vergleichende Zoologie für Schulen. Mit Berücksichtigung , der formalen Stufen bearbeitet. 2. Aufl. Mit 208 Holzschn. Jena, Fr. Mauke' s Verlag, 1887. (Oct. 1886.) 80. (XVI, 295 p.) ^/2,50. Naturgeschichte des Thierreichs für Schule und Haus. 91 Großfoliotafeln mit über 850 naturgetreuen Abbildungen u. 120 Seiten erläuterndem Text nebst zahlreichen Holzschn. Hrsg. von namhaften Fachgelehrten uüd Thierzeichnern. Mit einer Vorrede von Ghlf. Heinr. von Schubert. 8. Aufl. EßHngen, Schreiber, (1886). Fol. M 20,—. Perez Areas, L., Elementos de Zoologia. Edic. 6. Madrid, 1886. 40, (575 p., 570 grav.) Jl, 14,—. Leuckart, ßud., und Hnr. Nitsohe, Zoologische Wandtafeln zum Gebrauche an Universitäten und auf Schulen. 14. — 16. Lief. Taf. 34 u. 39 à 4 Blatt. Lith. u. color. Imp.-Fol. Cassel, Fischer, 1886. 40. (11 p.) à Jl 6, — . Brocchi, P., Traité de Zoologie agricole, comprenant des éléments de pisci- culture, d'apiculture, de sériciculture, d'ostréiculture etc. Paris, J. B. Baillière et fils, 1886. 8«. (VIII, 984 p., 603 fig. ] 8 Buckland, Irk., Notes and Jottings from Animal Life. With illustr. New edit. London, Smith, Elder & Co., 1886. 8". (402 p.) 6 s. Zingsley, 0., Glaucus ; or, the "Wonders of the shore. With col. illustr. Lon- don, Macmillan, 1886. 8». (254 p.) 7 s 6 d. Knauer, Frdr. K., Aus der Thierwelt. Schilderungen und allgemeine Über- blicke. Ein naturhistorisches Lesebuch für Schüler der Mittelschulen und für jeden Naturfreund. Mit vielen Abbildungen. Freiburg i/Br., Herder- sche Verlagshdlg., 1886. 80. (Tit., Inh., 186 p.) .// 2, — . Ludwig, Hub., G. Chierchia's Bericht über die von der Kgl. Ital. Corvette »Vettor Pisani« in den Jahren 1882 — 1885 ausgeführte Fahrt um die Erde, im Auszuge mitgetheilt, in: Zoolog. Jahrbuch. Spengel, 2. Bd. 1. Hft. p. 184—189. Eeport on the Scientific Resiilts of the Voyage of H. M. S. Challenger. Zoo- logy. Vol. 15. 16. London, Longmans, 1886. 4». ,/// 93,—. Müller, L. E. 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Im Hinblick auf das Erscheinen dieser Arbeit, und ebenfalls, weil ich noch einige Fragen specieller zu studiren wünsche, muß ich die Herausgabe meiner Arbeit etwas zurückhalten, und habe meiner- seits beschlossen, zu folgender Mittheilung meine Zuflucht zu nehmen. Ich beabsichtige auf einige Widersprüche hinzuweisen, welche sich zwischen den von mir erhaltenen Resultaten und Schlüssen, und denjenigen, zu welchen Prof. Bobretzky in seiner bekannten Arbeit »Zur Embryologie des Oniscus murarius^t - gelangt ist, so wie ebenfalls zwischen denen des Herrn Nusbaum in seiner oben erwähnten Mit- theilung herausgestellt haben. ^ L'Embryologie d' Oniscus murarius. Par J. Nusbaum. Zoolog. Anz. No. 228. 2 Zur Embryologie des Oniscus murarius von N. Bobretzky. Zeitschr. f. WVB«. Zool. 24. Bd. 1874. 10 Ich werde hier hauptsächlich zwei sehr wichtige Fragen berühren, — nämlich die Bildungsart der Keimblätter und die Entwicklung des Mitteldarmes. Die ersten Phasen der Entwicklung hat Prof. Bobretzky nicht beobachtet und die erste der von ihm gesehenen (auf seiner Fig. 1 dar- gestellt) stellt die Anhäufung einer durchsichtigen Masse dar, welche aus »hellen Bläschen nebst Körnchen an einer Stelle der Eioberfläche« besteht. Die weitere Phase (Fig. 2, 3) stellt die Erscheinung dar »einer runden Scheibe, welche uhrglasförmige Gestalt hat und aus einer Schicht von großen Furchungskugeln zusammengesetzt ist. Bei weiterer Vermehrung der Embryonalzellen wächst die Scheibe immer mehr . . . wobei die Zellen nur eine Schicht bilden«. Durch die Theilung dieser Zellen, welche das obere Keimblatt darstellen, wird der Keimhügel ge- bildet, welcher die gemeinsame Anlage des mittleren und unteren Blattes vorstellt. Einige von diesen Zellen bleiben unter dem oberen Keimblatt, d. h. die Zellen des mittleren Keimblattes, — die anderen versenken sich in den Nahrungsdotter, saugen den letzteren in sich ein und stellen »die erste Anlage des unteren Keimblattes dar. Die mit den Dotterkörnchen gefüllten großen Zellen, welche bald den ganzen Nah- rungsdotter in sich einsaugen, stellen das Darmdrüsenblatt, oder besser den Darmdrüsenkeim dar«. Herr Nusbaum hat ebenfalls die ersten Phasen der Entwicklung nicht gesehen . Die Bildung der Keimblättter beschreibt er ganz eben- so, nur mit dem Unterschiede, daß das Entoderm sich seiner Meinung nach ebenfalls aus dem Keimhügel entwickelt. Die Resultate meiner Beobachtungen über die Bildung der Keim- blätter unterscheiden sich wesentlich von den oben angeführten. Ich hatte die Möglichkeit sehr frühe Entwicklungs-Phasen zu beobachten, in welchen das Entoblast sich noch nicht ausgebildet hatte und in welchen ich im Ganzen nur einige Zellen fand. Ich kam zu dem Schlüsse, daß der Kern der Eizelle sich theilt und, mit einem Theile des Protoplasma, amoebenähnliche Zellen bildet. Die letzteren kriechen, indem sie sich vermehren, an die Peripherie des Eies. Sobald sie dessen Oberfläche erreicht haben, nehmen sie in Folge des gegenseitigen Druckes eine vielseitige Form an und verwandeln sich in die Zellen des Ectoblasts. Das Ectoblast bildet sich jedoch anfangs nicht in Form einer dichten Decke, im Gegentheil bildet es einige so zu sagen Insel- chen (2, 4, 6). Unter diesen Inselchen können sich an verschiedenen Stellen mehrere Lagen von Zellen befinden und Zeichnung 7 des Prof. Bobretzky ist meiner Ansicht gemacht nach dem Durch- schnitte, welcher durch einen ähnlichen Hügel gieng, während die Zeichnung 3 einen Durchschnitt vorstellt, welcher durch eine Stelle 11 geht, wo ihm unter den Zellen des Entoblasts keine anderen Zellen begegneten. Diese beiden Durchschnitte hat Prof. Bobretzkv als verschiedene Entwicklungsphasen angenommen. Der Raum zwischen den Inselchen füllt sich allmählich an, und bald zeigt sich ein Theil der Eioberfläche mit einer dichten Lage des Ectoblasts bedeckt. Die unter dem Ectoblast liegenden noch indifferenten Zellen stellen das primäre Entoderm dar. Nur allmählich differenziren sich dieselben in Mesoderm- und Entoderm-Zellen. Auf diese Weise geht die ur- sprüngliche Verbreitung der Zellen nicht aus der Peripherie nach innen, sondern in vollkommen entgegengesetzter Richtung. Diese Entwicklungsart ist sehr leicht zu beobachten, wenn man die fixirten und gefärbten Eierchen eine gewisse Zeit in i^%\ge Essig- saure legt (oder in 40^ige Essigsäure, in welcher Karmin aufgelöst ist) . Sie werden dabei vollkommen durchsichtig und die amoebenartig gefärbten Zellen, welche zur Peripherie kriechen, sind vollkommen sichtbar. In den späteren Phasen sind die Zellenhügel unter den ent- standenen Inselchen des Ectoblast ebenso wie die zerstreuten amoeben- artigen Zellen sichtbar. Dasselbe Resultat habe ich auch bei den viel- fältigen von mir mit Hilfe des Microtoms angefertigten Durchschnitt- serien erhalten. Zu wesentlich verschiedeneu Resultaten gelangte ich auch hin- sichtlich der Entwicklung des Mitteldarmes. Prof. Bobretzky kam zu dem Schlüsse, daß »der in die Schollen zerfallende Dotter als Darm- drüsenkeim, die Dotterschollen selbst aber als Darmdrüsenzellen zu betrachten seien«. Die Leber entsteht in Form zweier Zellenstreifen, welche an beiden Seiten des Eikörpers hinaufwachsen. Diese Zellen bilden sich aus den Dotterzellen (Darmdrüsenzellen), »indem sich dabei die mit dem Kern versehenen Protoplasmaklumpen von dem Dotter absondern und mit einander verbindencc Beide Anlagen vereinigen sich auf der Bauchseite und wachsen )ials zwei schlauchförmige Aus- stülpungen nach hinten«. Der Darmdrüsenkeim vermindert sich all- mählich. Der sehr früh entstandene Hinterdarm wächst, und »wenn er sich weiter auf Kosten des Darmdrüsenkeimes verlängert, so muß man diesen aus den Dotterschollen seinen Ursprung nehmenden Theil als nicht mehr dem Hinterdarme, sondern dem Mitteldarme angehörend betrachten«. Später theilen sich beide Lebersäckchen von einander und vereinigen sich mit demjenigen Theile des Verdauungscanales, Avelcher unmittelbar auf den Magen folgt. Auf diese Weise entsteht die Bildung der Leber, welche einen Auswuchs des Mitteldarmes darstellt, hier früher als dieser selbst, welcher sich somit gar nicht als selbständiger Theil entwickelt. Nach 12 den Beobachtungen des Herrn Nusbauna bilden sich aus den beiden Anhäufungen der Entodermzellen die Lebersäckchen, »leur couche la plus externe, appliquée contre l'ectoblaste, se différencie, devienne cubique et forme de chaque côté une paroi semicylindrique d'une tube hépatique, tournée par sa surface concave en dedans, par sa surface convexe en dehors«. Der weitere Entwicklungsgang dieser Säckchen findet nach seiner Meinung so statt, wie Prof. Bobretzky es be- schrieben hat. Der Mitteldarm bildet sich auch nach den Beobach- tungen des Herrn Nu sb a um eigentlich durchaus nicht, da er sagt: »l'entoblaste forme outre 1' epithelium des tubes hépatiques encore 1' epi- thelium d'une très petite partie du tube digestife, c'est à dire d'une partie centrale de celui-ci, où les tubes hépatiqvies se réunissent avec le canal digestif«. Diese Behauptungen erregten in mir Zweifel, und ich verwandte besondere Aufmerksamkeit auf die Entscheidung dieser Frage. Auf vielen Serien von Längen- und Querschnitten habe ich mich überzeugt, daß der Mitteldarm sich als ein selbständiger Theil aus den Entoderm- Zellen im Vordertheile des Keimes bildet. Die Wand desselben bildet zwei nach vorn gerichtete Ausstülpungen , welche sich in der Folge wieder abplatten und verschwinden, und diese wächst auf beiden Seiten des Körpers in die Höhe. Diese Seiten wände wachsen im Vordertheile schneller, und bald bilden sie sich eben so wie auch die ganze vordere Seite vollkommen aus. Aber bevor sich diese obere Seite ganz schließt, bilden sich von unten und hinten am Mitteldarm zwei Lebersäckchen. Die letzteren schließen sich völlig, und haben das Ansehen ge- schlossener Röhren noch dann, wenn die obere Seite des Mitteldarmes auf einer engen Mittelstrecke noch geöffnet bleibt. Die hintere Fläche schließt sich zum Theil von den Seiten, aber der mittlere Theil der- selben bleibt noch geöffnet und stößt an den Nahrungsdotter. Die vordere Seite des Hinterdarmes liegt unterdeß schon sehr nahe an dem entstandenen Mitteldarm. Dieser letztere nimmt also in einer be- stimmten Phase der Entwicklung einen bedeutenden Theil des Keimes ein und übertrifft bedeutend die Lebersäckchen an Größe. Und so bildet sich denn der Mitteldarm früher als die Lebersäckchen, welche Auswüchse dieses Theiles darstellen. Ich muß noch bemerken, daß ich an meinen Praeparaten nirgends die sogenannten »Dotterzellen« finde. Die Zellen des primären Ento- derms liegen nicht innerhalb der Dotterkügelchen, sondern befinden sich überall zwischen ihnen. Die bemerkbare Aufsaugung des Dotters entsteht nur durch die sich differenzirenden Zellen des Entoderms, welche den Mitteldarm und die Lebersäckchen bilden. Was die Bildung des zweiten Paares der Lebersäckchen anlangt, 13 so kann ich in dieser Beziehung vollständig die Beobachtungen des Herrn Nus bau m über den Oniscus bestätigen: beim Porcellio bilden sie sich auch durch Längstheilung der Auswüchse des ersten Paares. Charkow, 27. November 1886. 2. Über die microscopischeThierwelt hochalpiner Seen (600—2780 m ü. M.). Von Dr. Othm. Em. Imhof. (Auszug aus einem am 22. Nov. in der naturf. Gesellschaft in Zürich gehaltenen Vortrag.) eingeg. 6. December 1886. Die geographische Verbreitung der microscopischen Organismen repräsentirt ein Gebiet, wo ausdauernde Arbeit noch reichlich frucht- baren Boden findet. Da die microscopischen Thiere zum größeren Theile Wasserbewohner sind, so haben wir die Fundgruben nament- lich in den kleineren und größeren Wasserbecken zu suchen. Wir können diese Wasserbecken in die temporären und die permanenten gruppiren. Die ersteren sind die in Folge stärkerer Niederschläge ent- stehenden Ansammlungen, die aber bei trockener Witterung wieder verschwinden. Die anderen bilden die ständigen Tümpel, Weiher, Seen und Meere. Nicht nur die der letzteren Gruppe, sondern auch diejenigen der ersteren, beherbergen zur Zeit ihrer Existenz thierisches Leben und gerade in dieser Richtung wären umfassendere Unter- suchungen sehr erwünscht, denn dieselben würden uns zeigen, welche Thiere, sei es im ausgebildeten Zustande oder als Eier, die Zeit der Austrocknung überdauern oder welche Thiere durch die Strömungen der Atmosphäre von einem Ort zum andern transportirt werden können etc. Ich sehe heute von der geographischen Verbreitung der microscopischen Thierwelt in den Meeren ab und beschränke mich auf die Süßwasserbecken. Beiläufig möge erwähnt sein, daß die microsco- pische Thierwelt der Meere ebenfalls noch ein ergiebiges Forschungs- gebiet darstellt, das eigentlich erst in neuerer Zeit wieder intensiver in Untersuchung gezogen wurde. Namentlich die Verbesserung der Apparate und die Vervollkommnung der Untersuchungsmethoden sind von Bedeutung. Ich habe Gelegenheit gehabt marines Material nach meinen verbesserten Methoden zu sammeln und sammeln zu lassen und zwar stets mit Erfolg. So zeigten sich in Materialien aus der Ost- see eine Anzahl microscopischer Organismen, deren Vorkommen bis- her nicht bekannt war. (Von pflanzlichen Gebilden : Anabaena und Asterionella,) Besonderen Werth dürfte der Nachweis beanspruchen, daß microscopische Thier- und Pflanzenformen in der Ostsee vor- kommen, die in unseren Süßwasserbecken ziemlich allgemein ver- 14 breitet sind. Als Beispiele nenne ich zwei meiner neuen Flagellaten- arten: Dinobryon dwergens und elongatum. Diese beiden Formen kommen auch im Zürichsee vor, wo sie namentlich im Frühjahr und Sommer zuweilen in ganz ungeheuren Mengen auftreten, während ihre Zahl im Winter ganz bedeutend reducirt ist. Unter den permanenten Süßwasserbecken finden wir solche von ganz verschiedenem Character. So sind z, B, die Torfmoore hervorzu- heben, die ein reiches microscopisches Thierleben aufweisen. Solche Torfmoore treffen wir in der Schweiz an verschiedenen Orten, z. B. in der Nähe von Zürich beim Katzensee, dann bei den Hüttwylerseen in der Nähe des Untersees, das Bünzermoos im Aargau, die Torfmoore bei Einsiedeln etc. Eine reiche von mir früher gelegentlich hervorge- hobene Localität dürften die weit ausgedehnten Torfmoore beim Lago di Varese in Ober-Italien sein. Einen besonderen Character besitzen dann die unterirdischen Wasserbecken, wie wir sie namentlich in der Krain, in Dalmatien und Nordafrica antreffen. Im Anschluß daran ist die Fauna der Pump- brunnen zu erwähnen. Speciellere Untersuchungen über die Fauna der Torfmoore und Pumpbrunnen habe ich bereits begonnen und gedenke im nächsten Jahre darüber zu berichten. Seit 4 Jahren (October 1882) beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Erforschung der microscopischen Thierwelt der kleineren und größeren Seen bezüglich der pelagischen und Tiefsee-Fauna. Die Ge- sammtzahl der von mir bisher besuchten Seen beläuft sich auf ca. 130. In meinem heutigen Vortrage werde ich eine Lücke etwas aus- füllen, nämlich über das microscopische Thierleben in hochge- legenen Seen. In dieser Richtung finden wir in der Litteratur nur vereinzelte Angaben. Wohl die älteste diesbezügliche Publication treffen wir in den Denkschriften der Schweiz, naturforsch. Gesellschaft aus dem Jahre 1845: Vogt, Cyclopsine alpestris am Aargletscher in einer Höhe von 8500 Fuß = 2552 m über Meer gesammelt. Die ausgedehntesten Beobachtungen über microscopische Organismen enthält das Werk Perty's: Kleinste Lebensformen der SchAveiz, 1852. Von Räder- thierchen nennt Perty 24 Arten, die er hauptsächlich auf dem St. Gotthard, der Grimsel, der Gemmi, dem Simplon, dem Faulhorn, dem Stockhorn und dem Sidelhorn angetroffen hat. Auch zahlreiche Infusorien führt er als Bewohner der höher gelegenen Wasserbecken auf Bezüglich meiner vorliegenden Studien ist das Vorkommen des Dinobryon sertularia auf dem St. Gotthard und der Grimsel besonders hervorzuheben. In der berühmten Microgeologie von Ehrenberg 15 (1854) begegnen wir auf Tafel XXXV B Abbildungen von hochalpinen Thierformen, über die Ehrenberg schon im Jahre vorher (1853) in den Monatsberichten der Berliner Académie Mittheilung gemacht hatte. Diese Organismen stammten vom Weißthorpasse am Monte Rosa. Es sind 6 Bärenthierchen, 3 Rotatorien und eine Anguillulide aus einer Höhe von 11 138 Fuß = 3344 m über Meer. Der erste Naturforscher, der dann speciell die pelagische Fauna der Schweizerseen, darunter den hochgelegenen St. Morizersee, unter- suchte, war P. E. Müller aus Dänemark, welcher sich mit der Ento- mostrakenabtheilung der Cladocera befaßte. In diesem Engadinersee fand er bloß eine Art, die Bosmina longispina. Diese Gruppe der Cla- docera wurde in der Schweiz im Jahre 1877 von Lutz in Bern auf ihre Vertreter geprüft. Die untersuchten Wasserbecken liegen im Umkreise von Bern (500 — 600 m ü. M.); doch giebt Lutz auch einige Daten über Formen, die er in bedeutenderen Höhen beobachtet hat. In Seen des Gotthardpasses bei 1800 m ü. M. : Sida crystallina^ Bosmina longis'pina und B. laevis Leydig, Chydorus sphaericus\ auf dem Giacomopass bei 2400 m ü. M. noch Alona lÌ7ieata und Chydoi'us sphaericus. Außerordentlich reiche Materialien hat Pavesi aus 32 vorwiegend italienischen Seen über die pelagische Fauna zusammengetragen. Von diesen 32 Seen liegen 3 mehr als 600 ra ü. M. : Lago di Ledro (669), Ceratium loiigicorne^ Bosmina longispina und Cyclops hrevicornis\ Lago di Alleghe (976), Simocephalus vetulus, Daphnia pulex^ D. longispina, Cyclops hrevicornis, C. serrulatus^ C. gig as \ Lago di Ritom, Vorticella spec, Simocephalus vetulus, Daplinia pulex, Cyclops bremcornis, C. serrulatus, Diaptomus castor. Endlich hat Asp er in seinen Publicationen über die pelagische und Tiefsee-Fauna einige Angaben über microscopische Thierformen geliefert. So fand er im Klönthalersee (804 m ü. M.) eine Daplinia und eine Calanide, im Silsersee eine Daplinia und eine Cyclopide, in den Seen beim Gotthardhospiz (2114 m ü, M.) eine Daphnia und Cala- niden. Von ähnlichen Untersuchungen außerhalb der Schweiz sind folgende hervorzuheben : von Brandt in den armenischen Alpenseen: Goktschai (1904 m ü. M.), mehrere Arten von Cyclops, Tschaldyr (1958 m ü. M.), Daplinia hyalina, Bythotrephes longi- manus, Leptodora hyalina\ von Wierzejski in den Tatraseen und von Zacharias in den beiden Koppenteichen (1168 und 1218 m ü. M.). Untersuchungsmethoden Da in den höher gelegenen Süß- 16 Wasserbecken meist ein Nachen fehlt, so müssen wir uns, weil es zu kostspielig wäre einen Nachen überall hin in eine größere Anzahl von Seen mit sich zu führen, vorausgesetzt daß derselbe nicht sehr leicht und zerlegbar ist, mit anderen Methoden behelfen. Die einfachste Methode ist die, daß man das Netz hinausschleudert, was mit einiger Übung bis zu 1 0 und mehr Meter erreicht werden kann, doch läuft man hierbei immer Gefahr, daß das Netz, wenn es mehr in die Tiefe ge- lassen wird, hängen bleibt. Vor dem Verlieren des Netzes ist man ge- sichert, wenn dasselbe an einer zerlegbaren Stange angeschraubt wird. So verwende ich meinen Bergstock, an den noch zwei etwas dünnere Stangen von gleicher Länge angesetzt werden können. Eine andere Methode ist die, die ich schon früher ^ mitgetheilt habe, mittels eines Schwimmers, an den das Netz mit beliebig langer Schnur befestigt wird, wodurch man im Stande ist, ein Wasserbecken in seiner ganzen Ausdehnung abzufischen. Auf dieser Methode beruht eine weitere Art der Untersuchung, mit der man befähigt wird, mitten in einem Wasserbecken ohne Nachen Schlammproben aus genau messbaren Tiefen mit ihren Bewohnern heraufzuholen. Es wird nämlich ein kleines Floß an der über das Wasserbecken gespannten Schnur in die Mitte desselben oder an eine beliebige zu untersuchende Stelle hinausgezogen. Dann wird die Schnur von beiden Ufern aus straff angezogen und befestigt. Das Floß besitzt in der Mitte eine Öffnung, etwas größer als der Quermesser meines früher 2 beschriebenen Schlammschöpfers. Über der Öffnung ist an einem Ständer eine Rolle befestigt, über die die Schnur, an welcher der Apparat befestigt ist, läuft. Hat der vom Ufer aus in die Tiefe versenkte Schlammschöpfer den Grund berührt, so wird er wieder heraufgezogen und hierauf das Floß mit dem Apparat ans Ufer befördert, indem man gleichzeitig auf dem entgegengesetzten Ufer genügend Schnur nachlaufen läßt. Ich gehe nun zu einem Aiiszuge aus den in 73 mehr als 600 m ü. M. gelegenen Süßwasserbecken gewonnenen Resultaten über, im Osten meines Untersuchungsgebietes beginnend. Über folgende hoch- gelegene Seen in Österreich: Offensee (646 m ü. M.), Fuschlsee (661), Krotensee (?), vorderer Langbathsee (675), Grundlsee (700), Altaußeer- see (709), Schwarzsee (720), Zellersee (754), vorderer Gosausee (909) und Plansee (977), habe ich schon berichtet. In Ober-Bayern untersuchte ich im August — September 1884 und August 1885 16 höher gelegene Seen. In diesem an Seen reichen Gebiete haben bisher nur Ley di g und Weismann Beiträge zur 1 Zool. Anz. No. 224. * Sitab. der kais. Aoad. d. Wissensch. in Wien. 1885. April-Heft. 17 Kenntnis der verticalen Vertheilung microscopischer Organismen ge- liefert und zwar über die Cladoceren. Meine Resultate sind: 1. Staffelsee. 601 m ü. M. Pelagische Fauna: Protozoa; Peridinmm sipec, Ceratium hirundinella O. F. Müller. Rotatoria: Anuraea intermedia Imh. Cladocera: Daphnella hrachyura Lié v., Dajìhnia 2 Species, Bosmina spec, Leptodora hy alina Lillj. Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec. 2. Königssee. 603 m ü. M. Pelagische Fauna : Protozoa : Dinohryon divergens Imh., Ceratium hirundinella O. F. Müller, Epistylis la- cusiris Imh. Rotatoria: Anuraea cochlearis Gosse, An. longi- spina Kellicott, An. aculeata var. regalia Imh., Asplanchna helvetica Imh. Cladocera: Daphnia 2 Species, Bosmina spec. Copepoda : Cyclops spec, Diaptomus spec. 3. Obersee. 603 m ü. M. Pelagische Fauna: Cladocera: Daphnia s^ec. 4. Nieder-Sonthofersee. ? m ü. M. Pelagische Fauna: Protozoa: Ceratium hirundinella O. F. Müller, Vorticella spec. Rotatoria: Polyarthra platypteraW[\.x\)g., Anuraea longispina Kell., Asplanchna helvetica Imh. Cladocera: Daphnella hrachyura Liév., Daphnia spec, Leptodora hy alina Lillj. Copepoda : Cyclops 2 Species, Diaptomus spec. 5. Alp see. 664 m ü. M. (bei Immenstadt). Pelagische Fauna: Protozoa: Dinohryon divergens Imh.., Din. elong a- tum\mS\.^ Periditiiumprivumlrah.., Cera- tium hirundinella O. F. Müller. Rotatoria: Anuraea cochlearis Gosse, An. longi- spina Kellicott, Asplanchna helvetica Imh. Cladocera: l>a/>/me//a hrachyura Liév., Daphnia hyalina Leyd., Bosmina spec, Leptodora hyaliiia Lillj. Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec. Insecta : Corethralarven . (Fortsetzung folgt.) 18 3. Zur Anatomie und Histologie der Larve von Culex nemorosus. Von W. R a s c hk e aus Leipzig. eingeg. 8. December 1886. Als ich mich im Wintersemester 84/85 im Zool. Institut der Uni- versität Leipzig mit der Insekten- Anatomie näher befaßte, wurde ich durch den Leiter genannten Instituts, meinen verehrten Lehrer Herrn Geheimrath Prof. R.Leuckart auf die hoch interessanten Culicinen- larven [Cidicidae Schin.) aufmerksam gemacht, von denen in hiesiger Gegend besonders die Gattungen Culex ^ Anopheles und Coreihra in einigen Arten vertreten sind. Da Coreihra plumicornis bereits von L e y d i g und W e i s m a n n genau untersucht worden ist, und Anopheles maciilipennis nicht eben häufig angetroffen wurde, richtete ich mein Augenmerk besonders auf Culex, wovon ich annulatus und nemorosus in großen Mengen und zwar fast regelmäßig an denselben Territorien zusammen antraf. Die Larven von Culex annulatus und nemorosus unterscheiden sich nur wenig in ihrer äußeren Gestalt. Diese ist elegant gebaut, besitzt einen etwas längeren Halstheil, ziemlich breiten Kopf, einen schlanken Sipho und ist von heller Farbe, während jene einen mehr gedrungeneren Bau aufweist, im Besitz eines kürzeren Halstheiles, eines kleineren weniger breiten Kopfes und eines kürzeren aber dickeren Athemrohrs ist, so wie eine schwärzliche Färbung zeigt. Ich unterzog Culex nemorosus einer genauen anatomischen und histologischen Untersuchung, und hoffe die eingehenden Resultate dieser Untersuchungen in kürzester Zeit veröffentlichen zu können. Vorläufig diese kurzen Notizen. Im Gesammthabitus schließt sich Culex nemorosus den im Wasser lebenden Nemocerenlarven an. Der hornige mehr breite als lange Kopf ist mit dem Thorax durch einen engen Halstheil verbunden. Der cylindrische Leib besteht aus zwölf Leibesringen von denen die ersten drei zum Thorax verwachsen sind. Besonders in' s Auge fallend ist die stark chitinöse Röhre, die sich vom Rücken des vorletzten Leibesgliedes im stumpfen Winkel nach oben abhebt und unter dem Namen Athem- rohr (Sipho) bekannt ist. Mit Hilfe dieses Sipho, der an seinem Ende ein Stigma hat, ist die Larve in der Lage atmosphärische Luft zu athmen. Ein sinnreicher Klappenapparat ermöglicht es der Larve sich an der Oberfläche des Wassers aufzuhängen. Dieser Klappenapparat dient andererseits als Verschluss der Tracheenondigungen im Sipho, die kurz vorher bereits durch eine eigenthümliche Einschnürung, deren Mechanik mit der der Klai)pen zusammenhängt, einen zweiten Ver- schluss bilden können. Außer dieser Art der Athmung besitzt unsere Larve noch eine ausgeprägte Afterathmung, eine solche durch vier after ständige Kiemenblättchen und einen Gasaustausch durch die äußere Haut. Die typischen Mundwerkzeuge sind sämmtlich vor- handen, und zwar nimmt die Oberlippe durch ihren Bau und durch die mit diesem verbundene Function als nahrungszuführendes Organ eine wichtige Stellung als Larvenorgan ein. Die Unterlippe zeigt eine sonderbare Lagerung der einzelnen Theile und ist reich anaccessorischen Bestandtheilen. Epipharynx und Hypopharynx finden sich vor, und zwar ist der erstere als Träger von vier Sinneshaaren besonders hervorzuheben. Der Pharynx ist ein Reusenapparat. Der sich anschließende Ver- dauungsapparat ist mit zwei Speicheldrüsen ausgestattet und zeigt im Thorax acht gewaltige, die resorbirende Fläche vergrößernde Aus- stülpungen. Der Enddarm zeigt nach dem Typus der Oberflächen- vergrößerung gebaute modificirte Partien der sonst auch vorhandenen Längsfalten, auf denen sich eine große Summe von Tracheenästchen entfalten. Der Circulationsapparat schließt sich im Allgemeinen dem von Corcihra beschriebenen an. Der Orientirungsapparat ist stark entwickelt. Außer den doppelten Augenpaaren ist die Larve im Besitz von verschiedenwerthigen Sinnes- haaren, die außer am Epipharynx an den Antennen und dem ganzen Körper in besonderer Anordnung ihren Platz haben. 4. Zur Kenntnis der Süfswasser-Bryozoen. (Aus Anlass einer Bemerkung des Herrn Ostroumoff. [Zoolog. Anz. No. 232.1) Von Dr. W. Reinhard, Privatdoeent in Charkow. eingeg. 8. December 1886. In einer kleinen Notiz im Z. A. sagt Herr Ostroumoff, daß ich bezüglich der Metamorphose der Alcyonella fungosa nur pathologische Processe beschreibe. Dies ist durchaus falsch. Was die Bildung aus der Larve des primären Zooecium anbetrifft, so habe ich in dieser Hin- sicht vollständig die Behauptungen des Herrn N its che bestätigt-. In der oben beregten Anmerkung ist der Metamorphose der Larve nur ein Satz gewidmet : «Meine eigene Durchforschung der Schnittserien recht- fertigt die Angaben N its che 's.« Auf diese Weise stellt sich der Autor in Widerspruch mit sich selbst. Indem ich wie gesagt die Beob- achtungen des Herrn Nitsche bestätigte, sagte ich noch einige Worte bezüglich eines Anhangs, der sich aus der abgestülpten und noch nicht 1 W. Reinhard, Umriß des Baues und der Entwicklung der Süßwasser- Bryozoen. Charkow, 1882. — Zur Kenntnis der Süßwasser-Bryozoen. Zoolog. Anz. No. 54. 1880. 20 eingezogenen Haut bildet. Wenn die Bemerkung des Herrn Os trou - m off namentlich diesen Anhang im Auge hatte, so hat er erstens ganz unpassend allgemeine Ausdrücke gebraucht und zweitens keinerlei Beweise für seine Behauptung beigebracht. In meiner Arbeit habe ich bezüglich dieses Anhanges gesagt: gewöhnlich vermindert er sich nach einer bekannten Vergrößerungsperiode und wird ins Innere ein- gezogen. Manchmal ist, vielleicht in Folge ungünstiger Umstände, das ganze Zooecium zu Grunde gegangen. Somit hat die weitere Ent- wicklung des Zooeciums einen ganz normalen Verlauf genommen, und von pathologischen Processen kann hier keine Rede sein. Es wäre interessant einen Durchschnitt dieses Theiles zu machen, aber Herr Östron mo ff hat dies nicht gethan und aus seiner Arbeit geht nicht hervor, ob er diesen Anhang überhaupt gesehen hat. Ein paar Worte bezüglich seiner Notiz. Die Vergrößerung der Zellen des hinteren Theiles der Larvenhaut kann man an optischen Durchschnitten sehen, ohne dazu zu Seriendurchschnitten seine Zufiucht zu nehmen. Die Vergrößerung der Zellen geht so allmählich, daß ich keinen Grund sehe zur Vergleichung dieses Theiles mit dem Saugnapfe anderer Bryozoen. Obwohl Herr Ostroumoff sagt, daß er Serienschnitte aus der Larve angefertigt habe (und dabei keinWort über die von mir in Beziehung auf die Structur der Larve erhaltenen Resultate mittheilt), theilt er jedoch diesmal zum größten Bedauern mit : »Jetzt bin ich nicht Willens mich auf die Einzelnheiten der feinsten histologischen Structur ein- zulassen.« Dies ist um so bedauerlicher, als bei den jetzt bekannten Hilfsmitteln man bedeutend unsere Kenntnis der Süßwasser-Bryozoen bereichern kann^. Die Abstülpung der Larvenhaut und deren Einziehen als zwei verschiedene Phasen kann man nur dann beobachten, wenn die Ein- ziehung nicht mit einem Male geschieht und wenn folglich sich ein derartiger Anhang, wie oben dargestellt, bildet. Gewöhnlich geht dieser Proceß sehr rasch vor sich und die abgestülpte Haut wird momentan eingezogen. III. Mittheilimgen aus Museen, Instituten etc. 1. Zoological Society of London. 7^^ December, 1886, — Prof. Bell exhibited and made remarks on a specimen of a rare Entozoon [Tania nana) from the human subject. — Mr. 2 In seiner russisch geschriebenen Notiz beschreibt er nur Thatsachcn, die ich schon fast sechs Jahre vorher mittheilte. 21 Tegetmeier exhibited and made remarks on a pair of antlers of a Deer, said to have been recently obtained in the Galtee Mountains in Ireland. They appeared to be those of the Elk [Aloes machlis). — Mr. Frank E. Beddard read a paper on the development and structure of the ovum in the Dipnoan fishes. The present communication was a continuation of a research into the structure of the ovary in Protopterus . The author, besides being able to give a more complete account of the ovarian ova of Protopterus, was also able to supplement this account with some further notes respecting the structures observed in the ovary of Ceratodus. — Mr. A. Smith-Woodward read a paper on the anatomy and systematic position of the Liassic Selachian, Squa- loraja polyspondyla. After a brief notice of previous researches, the author attempted an almost complete description of the skeletal parts of Squaloroja, as revealed by a fine series of fossils in the British Museum. He confirmed Davies's determination of the absence of the cephalic spine in certain indivi- duals (presumably females), and added further evidence of its prehensile character, suggesting also that the various detached examples afi"orded indi- cations of one or more new species. The author concluded with some general remarks on the affinities of the genus, and proposed to institute a new family, »Squalorajidse«, which might be placed near the Pristiophoridae and Rhinobatidae. — Mr. S dater, F.R..S., pointed out the characters of an apparently new Parrot of the genus Conurus, from a specimen living in the Society's Gardens. The species was proposed to be called Conurus rubritor- quis. — Mr. F. Day , F.Z.S., communicated (on the part of Mr. J. Douglas O g il by, of the Australian Museum, Sydney) a paper on an undescribed fish of the genus Pimelopterus from Port Jackson, N.S.W., proposed to be named P. meridionalis . — Mr. G. A. Boulenger read a paper on the South- African Tortoises allied to Testudo geometrica, and pointed out the characters of three new species of this group, which he proposed to call Testudo Tri- meni, T. Smithii, and T. Fiski. — A second paper by Mr. Boulenger con- tained some criticisms on Prof. W. K. Parker's paper »On the Skull of the Chameleons«, read at a previous meeting of the Society. — Mr. Oldfield Thomas read a paper on the Wallaby commonly known as Lagorchestes fasciatus, and showed that the dentition of this animal was entirely different in character, not only to that of the typical species of Lagorchestes, but even to that of all the other members of the subfamily Macropodinae. He there- fore proposed to form a new genus for its reception, to which he gave the name oi Lagostrophus. — A communication was read from Prof. R. Collett, C.M.Z.S., containing the description of a new Pouched Mouse from Northern Queensland, which he proposed to na.m.e AntecAinus Thomasi. — P. L. S dater, Secretary. 2. Linnean Society of New South Wales. 27*'^ October, 1886. — 1) Catalogue of the described Coleopiera of Australia. By George Masters. Part VI. The present part contains all the known Scolytidce, Brenthidœ, Anthribidœ, Brnchidœ and Cerambycidœ of Australia, making the total number of species catalogued up to the present time, 6231. The next part, which will be published early in next year, will 22 complete the Coleoptera. — 2) Descriptions of new Lepidoptera. By E. Mey- rick, B.A., F.E.S. In this paper descriptions are given of sixteen new species of Australian Lepidoptera belonging to fourteen genera, of which six are new. Among them is Thalpochares coccophaga^ of which, at the December Meeting of the Society, Mr. Masters exhibited specimens of both moths and larvae, and called attention to the singular habits of the latter, which feed on a species of Coccus infesting a Macrozamia, living concealed in a cocoon-like shelter formed of the exuvije of the Coccus, and finally pupating therein. — 3) and 4) Botanical. — 5) On a probably new species of Tree- Kangaroo from North Queensland. By C. W. De Vis, M.A. — The name of Deiulrolagus Bennettianus is proposed for a supposed new species of Tree- Kangaroo of which one specimen was obtained in the Daintree River District. It lived in captivity for a time, but was subsequently killed, and its skin, unfortunately deprived of everything else but the bones of the hands and feet, was subsequently submitted to Mr. De Vis, who after comparing it with two skins of Dendrolagus Lumholtzi, Collett, has no doubt that it is distinct from its compatriot, and is more nearly allied to D. Dorianus, Ramsay. As full a description as is possible under the circumstances, is given in the paper. — The following note was read for Mr. John Mitchell, in cor- rection of some remarks made in our Proceedings for June, in reference to some fossils from Bowning exhibited by him. »The late Rev. W. Clarke, F.R.S., had declared the geological formation of Bowning to be of Devonian age, having been led to this conclusion chiefly by the occurrence of Calceola sandalina, which European geologists recognise as a typical Devonian fossil. But above the series of rocks from which this fossil has been obtained, as well as in conjuction with it, I have collected a number of Trilobites that are typical of the Upper Silurian, particularly several species of Acidasjns (a genus not hitherto recorded from Devonian strata). Harpes tmgula, Siauro- cephalus Murchismiii, Encrinurus punctatus, several species of Calymene and others, all Silurian types, whereas from the remarks referred to it would appear that these fossils were from beds underlying the supposed Devonian strata. Hence from the evidence furnished by these fossils I am of the opinion that the formation is decidedly Upper Silurian. I may also add that in so far as it applies to the geology of Yass, the error was pointed out some time ago by Mr. Jenkins, L.S.« — Dr. Ramsay exhibited a specimen of an apparently new Species of Monacanthus, presented to the Australian Mu- seum by Mr. G. R. Eastway. He also exhibited ^eggs of P^i7o«oj7/ync//Ms violaceus, and Rhynchœa australis, and read the following notes on the subject ; — (1) Ptilonorhynchus violaceus, Vieill. [P. holosericeus , Kuhl.) »In the Pro- ceedings of the Zoological Society of London for 1875, March 2nd, p. 1 12, when I first described the egg of this species, I laid stress on the peculiar short icavij and irregular markings, drawing attention to the somewhat similar characters exhibited on the eggs of Chlamydodera maculata ; at that time I had only two perfect specimens from nests taken in the Wollongong district. Since then however, I have received two well authenticated sets, which show that the eggs previously described were not of the normal form, hence the necessity for describing the most common variety, in which irregular blotches and spots, form the characteristic markings. The eggs vary in proportionate length, but are usually long ovals, seldom even slightly swollen towards the thicker end ; the ground color is of a rich cream or light stone color, spotted { 23 and blotched Avith irregular patcliy markings, and a few dots of nmber and sienna brown of different tints, in some almost approaching blackish brown, in others of a yellowish color ; the larger markings are as usual on the thicker end, but a few appear with the small dots on the thin end. In this, the usual form, the irregular short wavy lines previously mentioned seldom appear ex- cept where the larger spots or blotches are confluent ; as if beneath^the sur- face of the shell are a few irregular shaped faint markings of slaty grey or pale lilac. The following are the measurements of two normal sets: — A. length 1-75 inch, breadth 1-15 inch, B. - 1. 7 - - 1-16 - 1-82 - - 1-18 - 1-76 - - 1-15 - (2) Rhynchœa australin (Gould) . I have always had grave doubts as to the specific distinction of the Australian painted snipe from the Rhynchœa of India, and a study of the eggs of the Australian birds, compared with those from India, does not weaken my conviction. A few weeks ago Mr. George Masters drew my attention to the fact that the egg I had described and figured as that of GalUnago [Scolopax] ous traits from Mr. Whittell's collection (see P. Linn. Soc. of N. S. W., 1882. Vol. VII., p. 57, pi. III., fig. 15), was not sufficiently authentic. After examining large collections of eggs in Eng- lang during 1883-84 and comparing those of the European, American, and Indian specimens of Gallinago with the Australian specimens, I had come to the same conclusion, but was not then in a position to give a definite opinion on the subject; quite lately however on communicating with Mr. K. H. Bennet of Mossgiel, that gentleman was good enough to send me the set I have the pleasure of exhibiting to-night ; these are authentic eggs of the Australian painted snipe Rhynchœa australis, and, as will be seen, are identical with the egg I erroneously described as that of Gallinago [Scolopax) australis. Mr. Masters exhibited a beautiful set of the eggs of this Rhynchœa at one of our recent meetings ; the present set are similar in every respect, and were taken by Mr. K. H. Bennet himself, at Ivanhoe, on October 11th, 1885.« — Mr. A. J. North exhibited eggs oi Mentirà Victoriœ, Gould, from S. Gippsland, and of Geronticus spinicoUis, Jameson, from Hillston, N.S.W. — Dr. Hurst exhibited two specimens of Sphenœacus yramineus, together with a nest and three lots of eggs obtained from a mangrove swamp, near Newington, and stated that during the last few weeks he had succeeded in shooting the birds on the nest, thus establishing the identity of the eggs. At the August meeting when he exhibited some of the eggs it was suggested that they were those of Glyciphila ocularis. The eggs of the three takings present some difi'erences among themselves, both as to their markings and dimensions. — Mr. Ogilby exhibited a small fish, belonging to the genus Apogon of which he had picked out large numbers from among prawns caught in the Parramatta River ; it belongs to the subgenus Apogonichthys, but seems to be very distinct from any yet described. He proposes to call it Apogon roseigaster. Attention was drawn to the curious black lobe on each side of the tongue. — Mr. Masters exhibited some very handsome butterflies from Cairns, Northern Queensland, comprising specimens of the following species: — Ornithoptera Cassandra, Papilio Erectheus, P. Polydorus, and a new species allied to P. Ambrax, Pieris Mysa, P. Argenthone, P. nigrina, Cethosia Cy- dippe, Cynthia Ada, Doleschallia Bisaltidœ, and Diadema Alimena. 24 IV. Personal-Notizen. Dundee. Am 13. December wurde in Dundee eine Professur für menschliche Anatomie durch die Schenkung des Mr. Thomas H. Cox in Dundee von ^ 12 000 (240 000 J^) gegründet. Mittheilung. Um vielfachen Anfragen zu begegnen, erlaube ich mir wiederholt zu bemerken , daß den Herren Verfassern der einzelnen im »Zoolog. Anzeiger« erscheinenden Aufsätze resp. Mittheilungen etc. auf Ver- langen je 4 Exemplare der betreffenden Nummer gratis zur Ver- fügung stehen. Sonderabdrücke werden nur auf Bestellung hergestellt und zu den Herstellungskosten berechnet. Ich bitte daher einen desfalligen Wunsch bei Einsendung des Manuscripts Herrn Prof. Carus mitzutheilen ; nach Erscheinen der betr. Nummer ist es jedoch meist unmöglich, solchen Wünschen nachzukommen. Leipzig. Wilhelm Engelmanii. Bemerkung betreffend Figuren im Zoologischen Anzeiger. Der »Zoologische Anzeiger« bringt bildliche Darstellungen in der Regel nicht. Werden indeß einfache Figuren (Holzschnitte) von den Herren Autoren in einzelnen Fällen für unbedingt nöthig gehalten, so ersuchen die Unterzeichneten entweder, was am zweckmäßigsten, um Zusendung der betreffenden Holzstöcke selbst, oder um die Zeich- nungen zu den Figuren auf besonderen Blättern. Den Herren Ver- fassern werden die Flerstellungskosten der Holzschnitte, die sich aber von vorn herein selten einigermaßen genau schätzen lassen, in Rech- nung gestellt. Im Interesse des Anzeigers selbst, der Wahrung seines Characters wie der Pünctlichkeit seines Erscheinens, wird ersucht, Figuren nur in den allerdringendsten Fällen den wissenschaftlichen Mittheilungen beizugeben. Ferner ersuchen die Unterzeichneten, um dem Zwecke des »Zoo- logischen Anzeigers«, neue Untersuchungen und Entdeckungen sowie namentlich die immer mehr anschwellende Litte ratur schnell zur Kenntnis der Fachgenossen zu bringen, entsprechen zu können, die Herren Verfasser von Aufsätzen und Mittheilungen sich in Form und Ausdruck möglichst kurz zu fassen. Der Raum des »An- zeigers« ist ein beschränkter und können daher längere Aufsätze nur ausnahmsweise Aufnahme finden. Der Herausgeber Die Verlagshandlung J. Victor Carus. Wilhelm Engelmann. Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. ioologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. YÎCtor CamS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Jahrg. 17. Januar 1887. No. 242. Inhalt: I. Litteratur. p. 25—33. II. Wisseusch. Mittheilangen. 1. Imliof, Über die micro- scopisehe Thierwelt hoclialpiner Seen (600— "27S0 m ü. M.). (Schluß.) 2. Strubell, Über den Bau und die Entwicklung von Htttrodera Schachtii Schmdt. III. Mittlieil. aus Museen, Instituten etc. 1. Zoo- logical Society of London. 2. Linnean Society of London. IV. Personal-Sotizen. I. Litteratur. 1. Geschichte und Litteratur. (Nachtrag.) Eivas, Benj., Eugen von Bock, Nekrolog. Ans d. Span, übertragen von Rob. Rei necke, in: Ornis. Internat. Zeitschr. f. d. ges. Ornithol. 2. Jahrg. 2./3. Hft. p. 432—436. 2. Hilfsmittel und Methode. (Nachtrag.) Schulze, r. E., Über die Mittel, welche zur Lähmung von Thieren dienen können, um dieselben im erschlafften, ausgedehnten Zustande erhärten oder anderweitig conserviren zu können, in: Tagebl. 59. Vers, deutsch. Naturf. p. 411—414. 3. Sammlungen, Stationen, Gärten etc. (Nachtrag.) Bouvet, Geo., Le Musée d'histoire naturelle et le jardin botanique d'Angers. Angers, 1886. S». (40 p.) His, W., Die Entwicklung der zoologischen Station in Neapel und das wachsende Bedürfnis nach wissenschaftlichen Centralanstalten. in : Tagebl. 59. Vers, deutsch. Naturf. p. 258—264. (300.) Jaarverslag, Elfde, omtrent het Zoologisch Station der Nederlandsche Dier- kundige Vereeniging, uitgebracht door de Commissie voor het Zoologisch Station op de Vergadering van 14. Nov. 1886. Leiden, Brill, 1886. S". Geburten im Zoologischen Garten zu Hamburg im Jahre 1885. in: Zoolog. Garten, 27. Jahrg. No. 11. p. 358. 4. Zeit- und Gesellschaftsschriften. (Nachtrag.) Arbeiten aus dem Zoologischen Institut zu Graz. 1. Bd. No. 1 — 4. Leipzig, Engelmann, 1886. 8*^. (Sep.-Abdr. aus: Zeitschr. f. wiss. Zool. [besonders verzeichnet].) Bulletin of the Museum, of Comparative Zoology at Harvard College. Vol. 12 . No. 5. Cambridge, (Mass.), 1886. 8'\ II3BÌCTÌH ÜMnepaTopcK. Oöii],eeTBa ZioÖHTejien EcTecTBOsiiaiiia, AiiTpo- no.ioriH H 9Tiiorpa92 — 596. (Berlin. Naturforscher- Versamml.) Z i Eanvier, L., Le mécanisme de la gécrétion. Leçons faites au Collège de France, in: Journ. de Microgr. T. 10. Xo. 12. p. 544 — 553. Chauveau, A., et . . Kaufmann, La glycose, le glycogène, la glycogénie, en rapport avec la production de la chaleur et le travail mécanique dans l'éco- nomie animale. Première étude : Calorification dans les organes en repos. in: Compt. rend. Ac. Sc. Paris, T. 103. No. 21. p. 974 — 9S0. 2. étude ibid. ±so. 22. p. 3. étude: Ebauche dune détermination absolue de la proportion dans laquelle la combustion de la glycose concourt à ces phénomènes. Rôle du foie. Conclusions, ibid. Xo. 24. p. 1153 — 1159. Jackson, Jam., La photographie et le mouvement, in : Pievue Scientif. (3.) T. 3S. No. 2G. p. S 13— 814. Salensky, W., Die Urfoini der Heteroplastiden. in : Biolog. Centialbl. 0. Bd. No. 17. p. 514 — 525. Sabatier, A., Ptecueil des Mémoires sur la Morphologie des éléments sexuels et sur la nature de la sexualité. Avec 2 pi. 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Copepoda: Cyclops spec, Dìaptoìmis spec. S. Hopfensee. 734 m ii. M. Pelagische Fauna: Protozoa: Dinohryon dwergens\m\\.. Din. elong a- tum, Imh., Peridinimn spec, (leratium hirundinella O. F. Müller, Vorticella spec Rotatoria : Amiraea cocJilearis Gosse, An. longi- spitia Kell., Euchlanis spec, Asplanchna helvetica Imh. QVàdiOcex^ : Dajihnella brachyura Liév., Daphnia Kahlbergensis Scliöd., Bosmina spec, Leptodora hyalina Lillj . Copepoda: (Jyclops spec, Diaptomus spec f). Weißensee. 735 m ü. M. Pelagisclie Fauna: Protozoa: Dinobryon divergent Imh., Din. elonga- tum Imh., Din. petiolatum Duj., Peri- dinium spec, Ceratium hirundinella O. F. Müller. Rotatoria : Anuraea cochlearis Gosse, An. longispina Kell., Asplanchna helvetica Imh. Cladocera: Daphnella brachyura Liév., Daphnia spec, Bosmina spec, I^eptodora hy edina Lillj. Insecta : Corethralarven. 10. Schliersee. 768 m ü. M. Pelagische Fauna: Protozoa: Dinobryon sociale Ehrhg., Din. diver- gens Imh., Ceratium hirundinella O. F. Müller, Peridinium tabulatnm Ehrbg. Rotatoria: Anuraea longispina Kell., Asplanchna helvetica ]mh. 35 Cl-ddoceni : JJaphnelh/ urachyura Lié v., Daphnia liyalina Leyd., Bosminu spec, Leptodora hy alina Lillj. Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec. 11. Alp see. 7 74 m Ü. M. (bei Füßen). Pelagische Fauna: Protozoa: Periclimum s])ec., Ceratium hirundineUa O. F. Müller. Rotatoria: Atmraeacochlearis Gosse, An. lomjispina Kell., Asplanchia helvetica Imh. Cladocera: IJaphuella hrachyura Liév., Daphnia spec, Leptodora hy alina Lillj. Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec 12. Schwansee. 780 m ü. M. Pelagische Fauna: Proto/oa. DÌ7iohryou elonyatuni Imh., Peridiniimi spec, Peridinium tabulatum Ehrbg. Rotatoria: Anuraea cochlearis Gosse, Asplunchna helvetica Imh. Cladocera : Daphnella hrachyura Liév., Daphnia 2 Species, Bosmina spec 13. Walchensee. 790 m ü. M, Pelagische Fauna: Protozoa: Dinohryon diüerge?is\v(\h.., Din. clonga- tuni Imh., Peridinium priouni Imh., Ceratium. hirundinella O. F. Müller. Rotatoria: Anuraea cochlearis Go^^e, An. longispina Kell. Cladocera: Daphnia spec, Bosmina spec, Lepto- dora hy alina Lillj. Copepoda: Cyclops spec, Diaptomiis spec. 14. Badersee. 830 m ü. M. Pelagische Fauna: Keine Vertreter. 15. Eibsee. 959 m ü. M. Pelagische Fauna : Rotatoria . Anuraea cochlearis Gosse, An. tuberosa Imh., Asplanchna helvetica Imh. Cladocera: Leptodora hy alina Lillj. 16. Spitzingsee. 1075 m ü. M. Pelagische Fauna: Protozoa: Dinohryon sociale Ehrbg., Diu. diver- gens Imh., Din. petiolatmn Duj. var., Peridinium tabulatum Ehrbg., Ceratium 36 hirundinella O. F. Müller, Epistylis lacusiris Im h. Rotatoria : SyncJiaeta pectinata Ehrbg. , Polyarthra jylatyptera Ehrbg., Anuraea cocJilearis Gosse, Ail. longUpina Kell., AsplancJma helvetica Imh. Claclocera: Sida crystallina Müller, Daphnia spec, Scapholeheris mucronata, Bosmina spec, Leptoclora hyalina Lillj. Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec. Über die Tiefsee-Fauna einer Anzahl dieser Seen und über tiefer gelegene bairische Seen werde ich später berichten. Über microscopische Thiere ans hochalpinen Seen der Schweiz liegen schon einige Mittheilungen aus den folgenden von mir vor: Engstlensee, Seealpsee, Cavloccio, Lunghino und Sgrischus. Die Ge- sammtzahl der in der Schweiz gelegenen, höher als 600 m ü. M. situirten bisher untersuchten Seen beziffert sich auf 52. Ich gebe hier im Aus- zuge das Resultat aus einigen derselben. Die Mehrzahl (45) gehört dem Kanton Graui)ünden an. Mit den in anderen Schweizer Kantonen be- findlichen Seen beginnend, sind die folgenden Ergebnisse zu ver- zeichnen : 1. Tür 1 erse e. 647 m ü. M. (nicht dem Gebiet der Alpen zuzurechnen) (Zürich) . Pelagische Fauna: Protozoa: Dinobryon sertulariaYihvhg., Din. cliver- gens Imh., Peridinium spec, Ceratium hirundinella O. F. Müller. Rotatoria: Anuraea cochlearis Gosse, An. longispina Kell., Aspkmchtia helvetica Imh. Cladocera: Sicla crystallina Müller, Daphnia spec, Bosmina spec, Leptodora hyalina Lillj. Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec. 2. Lung er usee. 659 m ü. M. (Unterwaiden). Pelagische Fauna: Protozoa: Peridinium s,^ec., Ceratium hirundinella O. F. Müller. Rotatoria: Amiraea longispina Kell., Asplanchna helvetica Imh. Cladocera: Sida crystallina Müller, Daphnia spec, Bosmina spec, Leptodora hyalina Lillj. Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec. 37 3. Egerisee. 727 m ü. M. (Zug,. Pelagische Fauna: Eotatoria: Anuraea longispina Kell., Asplanchna helvetica Irah.. Cladocera: Daphnia spec, Bosmitia spec, Lepto- dora hy alina Lillj. Copepoda: Cxjclops spec, Diaptomus spec 4. Seelisbergersee. 753 mû. M. (Uri). Pelagische Fauna: Protozoa: Peridinium spec, Ceratium hirundinella O. F. Müller. Rotatoria: Triarthra longiseta Ehrbg., Anuraea cochlearis Gosse, Asplanchna helvetica Imh. Cladocera: Daphnia spec, Bosmina spec Copepoda: Cyclops spec. 5. Klönthalersee. 804 m ü. M. (Glarus). Pelagische Fauna: Cladocera: Daphnia spec Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec. 6. Seealpsee. 1142 m ü. M. Appenzell). In diesem See wurde mir das Material am 24. Juli 1885 von einem meiner Practicanten, Herrn Heuscher , mit meinen Apparaten ge- sammelt 3. Pelagische Fauna: Rotatoria: Conochilus «;o/üö.r Ehrbg., Anuraea acu- leata Ehrbg., Anuraea lonyispina Kell., Asplanchna helvetica Imh. Cladocera : Bosmina spec Copepoda: Cyclops spec Namentlich die Asplanchna helvetica war damals in ungeheurer Individuenzahl vorhanden. 7. Engstlensee. 1852 m ü, M. Bern). Pelagische Fauna : Rotatoria : Anuraea longispina Kell. Cladocera : Daphnia spec Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus alpintis Imh. Im Kanton Graubünden gelegene Seen : l. Cresta. 850 m ü. M. (unweit Flims). Pelagische Fauna : Cladocera : Lynceus truncatus. (Im Gebiet der pelag. Fauna gefischt.) Copepoda: Diaptomus spec 3 Im Sommersemester 1885 hielt ich ein Gratis-Colleg über die pelagische und Tiefsee-Fauna der Süßwasserbecken und machte im Anschluß daran zum Sammeln von Material für das zoologische Practicum in demselben Semester zwei Excursionen auf den Zürichsee, wo damals vorwiegend Dinobryoncolonien in der pelagischen Fauna gefischt und dann verarbeitet wurden. 38 2. Laaxersee. 1020 m ii. M. (unweit Flims). Pelagische Fauna: Cladocera: Daphnia spec, Bosmifia spec, Lynceiis spec. Copepoda: Cyclops spec. 3. Davosersee. 1561 m ü. M. Pelagische Fauna: Protozoa: Peridinium spec, Ceratium hirundinella O. F. Müller. Cladocera: Daphnia spec, Bosmina spec Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec. 4. Unterer Arosasee. 1700 m ü. M. Pelagische Fauna: Protozoa: Ceratium hirundinella O. F. Müller. Cladocera: Daphnia spec, Bosmina spec Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec. 5. Oherer Arosasee. 1740 m ü. M. Pelagische Fauna: Protozoa : Dinohryon divergetis Imh., Ceratium hirundinella O. F. Müller. Rotatoria: Polyarthra platyptera Ehrbg., Anuraea longispina Kell. Cladocera: Daphnia spec, Bosmina spec. Copepoda: Cyclops spec. 6. St. Mo riz er see. 1767 m ü. M. Pelagische Fauna: Protozoa: Ceratium hirundinella O. F. Müller. Rotatoria : Anuraea longispina Kell. Cladocera: Daphnia spec, Bosmina spec Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec. 7. Camp fé r see. 1793 m ü.M. Pelagische Fauna: Protozoa: Salpingoeca convallaria Stein, Ceratium hirundinella O. F. Müller, Stentor spec, Epistylis lacustris Imh. Rotatoria: Synchaeta pedinata Ehrbg., Triarilira longiseta Ehrbg. , Anuraea loiigispina Kell., Asplanchna hehetica Imh. Cladocera: Daphnia spec, Bosmina spec Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec. 8. Silvaplana. 1794 m ü.M. Pelagische Fauna: Protozoa: Ceratium hirundinella O. F. Müller. Rotatoria: Conochilus volvox Ehrbg., Anuraea lon- gispina Kell. Cladocera : Daphnia 2 Species, Bosmina spec Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec. 39 9. Silsersee. 1796 m ü. M. Pelagische Fauna: Protozoa: Ceratium Mrundinella O. F. Müller. Rotatoria: Cofioc/nlus vohox YAwhg., Anuraea Ion- gispina Kell. Cladocera: Sida crystallina Müller, Daphnia sima^ Daphnia spec, Bosmina spec. Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec. 10. Marsch. 1810 m ü. M. Pelagische Fauna : Protozoa : Ceratium cornutuììi Ehrbg. Rotatoria: Anuraea longispina Kell., EucJtlanis lynceus Ehrbg., Floscularia ornata, die beiden letzteren auf dem Grunde, Cladocera: Daphnia sima. Copepoda: Diaptomus s^ec, Heterocope robusta Sars. 11. N air. 1800 m ü. M. Pelagische Fauna: Rotatoria: Anuraea. longispina Kell. Cladocera: Daphnia spec, Daph. sima, Lynceus spec. Copepoda: Cijclops spec, Diaptomus alpinus Imh., Heterocope robusta Sars. 12. God Surlej. 1890 m ü. M. Pelagische Fauna: Protozoa: Ceratium hirundinella O. F. Müller. Rotatoria: Euchlanis spec. ' Cladocera: Daphnia spec, Daphnia mucronata^ Lynceus spec Copepoda: Diaptomus alpinus Imh. 13. Weißenstein. 2030 m ü. M. (nördliche Seite des Albulapasses). Pelagische Fauna : Rotatoria : ^wwrae« longispina l^eW., An. aculeata var. regalis Imh. Cladocera: Daphnia spec, Lynceus spec Copepoda: Diaptomus alpitius Imh. 14. Viola. 2163 m ü. M. Pelagische Fauna: Protozoa: Dinobryon sertularia \a.r. alpinum Imh. Rotatoria: Polyarthra platyptera Ehrbg., Euchlanis spec Cladocera: Daphnia spec, Macrothrix spec, Lyn- ceus spec Copepoda : Cyclops spec 15. Nero. 2222 m ü. M. (Berninapaß). Pelagische Fauna: Protozoa: Dinobryon sertularict\iix. alpimim Imh.., Peridinium spec. 40 Rotatoria: Anuraea longisjnna Kell, (yladocera; Daphnia spec. Copepoda: Cyclops spec. 16. Bianco. 2230 m ü. M. (Berninapaß). Pelagische Fauna : Protozoa: THnohryon sertularia y^x . a Ipimwi Imh. Rotatoria: Polyarthra ptlatyptera Elirbg., Synchaeta pectinata Ehrbg., Anuraea longispina Kell. Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus spec. 17. Crocetta. 2307 m ü. M. (Berninahospiz). Pelagische Fauna : Protozoa : Dinohryon sertularia var. alpinum Imh. Rotatoria : Polyarthra platypicra Ehrbg. , Synchaeta pectinata Ehrbg., Anuraea longispina Kell. Cladocera: Daphnia spec. Copepoda: Cyclops spec. 18. Gravasalvas. 2378 m ü. M. (zwischen Piz Lagreo und PalShöhe des Julier). Pelagische Fauna: Rotatoria: Anuraea longispina Kell. Cladocera: Lynceus spec. Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus alpinus Imh. 19. Nair. 2456 m ü. M. (nördlich über dem Silsersee). Pelagische Fauna: Rotatoria: Anuraea longispina Kell. Copepoda: Diaptomus alpinus Imh. 20. Mottarotonda. 2470 mü. M. (südKch vom Piz Gravasalvas). Pelagische Fauna : Cladocera : Macrothrix hirsuticornis, Lynceus spec Copepoda: Diaptomus alpinus Imh. 21. Margum. 2490 m ü. M. (über Sils-Maria). Pelagische Fauna: Cladocera: Daphnia spec. Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus alpinus Imh. 22. Materdell. 2500 m ü. M. Pelagische Fauna: Rotatoria: Polyarthra platyptera Ehrbg. Copepoda : Diaptomus alpinus Imh. 23. Unterer Raveischgsee. 2500 m ü. M. (am Sertigpaß, Bergün- Davos) . Pelagische Fauna: Cladocera: Daphnia spec. 24. Tscheppa. 2624 m ü. M. (zwischen Piz Lagreo imd P. Polaschin). Pelagische Fauna: Rotatoria: Anuraea longispina YjèSS.. Copepoda: Cyclops spec, Diaptomus alpinus Imh. 25. Sgrischiis. 2640 m ü. M. (am Piz Corvatscli) . Pelagische Fauna : Rotatoria: Anuraea longispinalveW. Copepoda: Cyclops spec. 26. Furtschellas. 26S0 m ü. M. (am Piz Corvatscli, Pelagische Fauna: Cladocera: DapJinia spec. Copepoda: Cyclops spec, D'iaptomus alptnus Imh., Heteroco])e rohtista Sars. 27. Prünas. 2780 m ü. M. (südlich vom Piz Languard ,. Pelagische Fauna : Copepoda. Cyclops spec, (im oberen See), Diapto- mus alpinus Imh. (im unteren See), diese beiden Seen waren früher ein zusammenhängendes Wasserbecken. Schließlich ist noch das Resultat aus zwei hochg'elesenen ober- italienischen Seen beizufügen. Beide liegen in der Nähe der Schweizer Grenze. 1. Palü. 1993 m ü. M. (im Val Malenco südlich vom Murettopaß). Pelagische Fauna: Protozoa: Ceraimm Mrundinella O. F. Müller. Rotatoria : Conochihis vohox Ehrbg., Aniiraea longi- spina Kell. Cladocera: Lxjnceiis spec. Copepoda: Cyclops spec. 2. Tempesta. 2.'jU0 m ü. M. (im Val Brutto am Übergang nach Poschiavo am Piz Scalino vorbei). Pelagische Fauna: Protozoa: Dinobryon .sertulariu var. alpi/mm Imh. Rotatoria: Anuraea longispina Kell. Copepoda: Cyclops spec, IHapfomus spec. Allgemeine Resultate. Die große Mehrzahl der untersuchten bis zu 2000 m ü. M. ge- legenen Süßwasserbecken beherbergt eine an Individuen sehr reiche pelagische Fauna. Auch in einigen der noch höher situirten Seen be- gegnete ich einer ungeheuren Anzahl von microscopischen Thieren, so z. B. in den Seen des Berninapasses: Nero, Bianco, Crocetta (2307 m). Noch höher hinauf war das Resultat in dieser Beziehung ein über- raschendes in den kleineren Wasserbecken des Ober-Engadins : Mar- gum, Tscheppa, Sgrischus und Furtschellas (2680 m). In den einen war eine Daphtiia besonders zahlreich, in den anderen der Diapfomiis alpinus in hervorragendem Maße vertreten. Aus den in der genannten Sitzung vom 22. November vorgelegten Übersichtstabellen gehen folgende bemerkenswerthe Ergebnisse hervor Bis in die Höhe von 1796 m Silsersee) zeigen sich meist 7 — 16 Species in einem einzelnen See. .le höher wir hinauf gehen desto kleiner wird die Zahl der Arten, die das freie Wasser bewohnt. 42 Am Aveitesten und allgemeinsten verbreitet erkennen wii Ver- treter der Genera : Dapltuiu, Cyclops und Diaptomua. Das Genus Bosmina fand sich bis in die Höhe von 1!>'.'8 ni (Cav- loccio). Bytliotrcplies longimamis fehlt den Seen über 709 m (AltauBeevsee). Leptodora hyalina kommt in fast allen Seen bis zu 107 5 m (Spitz- ingsee) vor. IJapìinelìu Irachyura ist nur bis zur Höhe von 780 m Schwansee) constatirt. Unter den Rotatorien ist die früher schon hervorgehobene nllge- meine Verbreitung der Anuraea longispina zu erwähnen (höchster See, Sgrischus 2040 m). Folyurthra pìuiypteìxi und Sxjnchaeta pcctinaia begegnen "wir hier und da bis in beträchtliche Hohen. Po/. /j/r/î'., Materdell 2500 w\\ Syn pect., Crocetta 2307 m. Aspìanchna helvetica bis zu 774 m (Alpsee, Füßen) in fast allen Seen, höher noch da und dort: Spitzingsee, Seealpsee, Campfèr (1 793 m). Weit und ziemlich allgemein verbreitet ist unter den Protozoen Cerutmmìiinmdineììa., bis 1993 m (Palü). Peridiìàum bis 2222 m (Nero). Arten des Genus Dlnohryon (namentlich I). divergens) sind in sehr vielen Seen bis zur Höhe von 1740 m ob. Arosasee) vorhanden. Aus noch höher gelegenen Seen und zwar aus einem beschränkten geo- graphischen Gebiete ist eine Varietät des I). sertidaria ([Poschiavo 962], Viola, Nero, Bianco, Crocetta und Tempesta 2500 m) alpiumn zu melden, die in den angezogenen Seen z. Th. in bedeutender Colonien- zahl gefischt wurde. Endlich ist von Copepoden noch ein auffallendes Vorkommnis nennenswerth, nämlich Hcterocope robusta in den Seen: Marsch, Nair, Furtschellas 2680 m), alle drei im Ober-Engadin. Im Anschluß an den Vortrag wurden die interessantere!» mui die neuen Formen in microscopischen Praeparaten demonstrirt und eine lebende am 22. Juli d. J. im Lej Sgrischus (2640 m ü. M.) gefiscbte, schon früher erwähnte, Turbellarie vorgewiesen. 3 Zürich, den 4. December ISSO. 2. Über den Bau und die Entwicklung von Heterodera Schachtii Schmidt. (Vorläufige jSIitthcilung.) Von Ad. Strubell, stud. rer. nat. aus Frankfurt a/M. eingeg. 8. December 188G. Im Jahre 1859 entdeckte H. Schacht an der Zuckerrübe einen kleinen parasitären Nematoden, der sich sehr bald als ein gefährlicher 43 Feind dieser wiclitigen Culturpflanze erwies und von Kühn spätei* auch als der Haupturheber der gefürchteten Rübenmüdigkeit erkannt wurde. Archidiaconus Schmidt creirte dann 1871 für diesen Schma- rotzer, im Hinblick auf den auffälligen Dimorphismus der Ge- schlechter, das Genus Heterodera und gab uns zugleich Kunde von einem merkwürdigen Entwicklungsstadium des Männchens, dessen richtige Deutung jedoch erst Leuckart gelang. Da von zoologischer Seite unserem in mancher Hinsicht sehr in- teressanten Parasiten die gebührende Beachtung bisher noch nicht ge- schenkt wurde, hatte die philosophische Facultät der Universität Leipzig: Eine Darstellung des Baues und der Entwicklung von Ilete- rodcra iSchachtn für ans Jahr ISSG als Freisaufgabe gestellt. Auf den Rath meines hochverehrten Lehrers, Herrn Geh. Eath Leuckart, habe ich mich dieser Aufgabe unterzogen und erlaube mir in Nach- folgendem die Hauptresultate der Untersuchung in aller Kürze mitzu- theilen, indem ich bezüglich der Details auf eine ausführlichere Arbeit verweise, die von Abbildungen begleitet, im Laufe des kommenden Frühjahres erscheinen wird. Heterodera ScJuicJitii ist eine echte Anguillulide und steht unter diesen den Tylenchen am nächsten. Die Geschlechter zeichnen sich durch einen auffälligen Dimorphismus aus. Während das Männchen einen unverkennbaren Nematodenhabitus besitzt, schlank und frei be- wegrlich ist, hat das Weibchen im ausgrebildeten Zustand eine kugelige, citronenförmige Gestalt und entbehrt jeglicher Locomotionsfähigkeit, so daß seine Zugehörigkeit zu ersterem ohne Verfolgung des Entwick- lungsganges kaum zu erkennen ist. Außer dem von Li eberkühn im Proventrikel der Ente aufgefundenen Tetrameres und der kürzlich durch Leuckart entdeckten so merkwürdigen Allanfonema ist bis jetzt kaum ein Vertreter der Rundwürmer bekannt geworden, dessen Weibchen ein derartig abweichendes Aussehen aufwiese. Das Männchen von Heterodera hat einen gestreckten cylindrischen Körper von fast überall gleichem Querschnitt. Seine Länge variirt zwischen U,S — 1,2 rnm. Der ^ ordertheil trägt eine calottenförmige Er- hebung, die von dem übrigen Leib durch eine Ringfurche getrennt ist, das Hinterende dagegen läuft in einen kurzen, zapfenartigen, flach ab- gerundeten Fortsatz aus. Die dreischichtige Cuticula zeigt eine sehr schön ausgeprägte Querringelung, deren Sitz die äußerste Lage der Cuticula ist. Die Ringel umgreifen die ganze C'ircumferenz und werden nur von den Seitenfeldern unterbrochen. Die kuppeiförmige Erhebung am oralen Ende besteht in einem halbkugeligen Aufsatz, der central von der Mundhöhle durchbrochen wird und in dessen Innerem 44 man sechs radiär gegen jene gestellte Lamellen gewahrt. Diese Kopf- kappe ist morphologisch als ein Äquivalent der Lippen aufzufassen und dient dem beträchtlich entwickelten Stachel als Stützapparat. Auf die Cuticula folgt eine nur gering ausgebildete Subcutanschicht. Die Seitenfelder sind breit und zerfallen ihrer Länge nach in drei Ab- theilungen. In dem mittleren dieser Abschnitte springt die Cuticula in Form zweier Leistchen etwas nach innen vor, indem sich an dieser Stelle zugleich die Subcuticula buckelartig emporwölbt und hier auch einen größeren E-eichthum an Kernen aufweist. Es existirt nur ein einziges Excretionsgefäß, das in der Höhe des IJulbus auf der ventralen Seite ausmündet und stets in dem linken Seitenfeld bis gegen den After verläuft. Die Medianlinien sind sehr gering entwickelt. — Der Muskel- apparat gliedert sich in vier Muskelfelder, von denen zwei dem Kücken und zwei dem Bauch angehören. Bauchfelder imd Rückenfelder sind unter sich s^-mmetrisch. Auf dem Querschnitt zählt man in jedem Feld fünf Muskelzellen , im ganzen Umfang also zwanzig. Die einzelnen Muskelelemente haben eine mehr spindelförmige als rhombische Ge- stalt, zeigen eine contractile Substanz und eine einen Kern enthaltende Markmasse, an der sich jedoch keinerlei Fortsätze auffinden lassen. TIeterodera gehörte danach zu der Schneider'schen Gruppe der Polymyarier und zugleich zu derjenigen der Platymyarier — ein weiterer Beweis für die Unhaltbarkeit des Schneider'schen Systems. Der sog. Schlundring des Nervensystems liegt dicht hinter dem liulbus und sendet seitlich nach vorn und hinten feine Stränge aus. die sich jedoch sehr schwer verfolgen lassen. Von einem Analganglion ist nichts zu bemerken. — Der Darmtractus durchzieht gestreckt die Leibeshöhle und zerfällt in drei Partien : den Oesophagus, den eigent- lichen Darm und das Rectum. Die Mundhöhle ist kurz, cylindriscb, nach unten etwas birnförmig erweitert; in ihr bewegt sich rhythmisch, vor- und rückwärts stoßend, der Stachel. Derselbe hat die Form eines Stilets, ist hohl, dreikantig und besitzt an seinem basalen Ende drei knopfartige Verdickungen, die sich deutlich gegen einander absetzen ; seine Bewegungen Averden durch drei Muskelpaare besorgt, von denen zwei ihn bulbusförmig umgreifen. Der Oesophagus, der fest mit dem Stachel verwachsen ist, präsentirt sich in seinem oberen Verlauf als ein schmaler mehrfach gewundener Schlauch, durch welchen, excen- trisch gelagert und gleichfalls geschlängelt, das innere Chitinrohr hin- zieht. Letzteres steht mit jenem nur in sehr losem Zusammenhang; seine Windungen correspondiren nur selten mit denen des äußeren Schlauches. Kurz nach seiner Verbindung mit dem Stachel nimmt der innere Chitincanal vermittels eines kleinen Ausführungsganges f'me kolbenförmige Drüse auf. AVas den histologischen P>au dieses Oeso- 45 phagealabschnittes anbelangt, so gewahrt man eine helle protoplasma- tische Masse, in welcher zwischen zahlreichen Körnchen sich eine größere Menge von Kernen finden; eine fibrillare Structur, sonst hier so verbreitet, wird vermißt nnd in Folge dessen lassen sich auch nie Contractionen an diesem Tlieil wahrnehmen. Die mittlere Partie des Oesophagus wird von dem Bulbus eingenommen; derselbe hat eine kugelige Form und in seinem Centrum einen Klappenapparat, an welchen sich radiär geordnete Muskelfibrillen ansetzen. Der Zahn- apparat besteht aus einer bloßen Erweiterung und Einfaltung des inneren Chitinrohres. Die letzte Abtheilung des Oesophagus zeichnet sich hauptsächlich durch die Anwesenheit auffallend großer Kerne aus, die bald in Zwei-, bald in Drei- oder Fünfzahl vorhanden sind. — Der eigentliche Darm stellt einen ziemlich weiten, allenthalben gleich breiten Canal dar, dessen Wandungen von polyedrischen, mit gelben Körnchen dicht er- füllten Zellen bekleidet werden. Nach unten geht derselbe ganz all- mählich in den kurzen Mastdarm über. — Der Geschlechtsapparat setzt sich aus dem Hoden, dessen Ausführungsgang und den Leiden Spiculis zusammen. Ersterer erweist sich als ein breites, auf der Bauch- seite gelegenes Rohr, das bis in die vordere Körperhälfte sich erstreckt, um dort blind zu endigen. Seine Epithelzellen, die die chitinige Wand tapezieren, sind schmal und ziehen parallel mit der Längsachse des Hodens. Der Ausführungsgang ist ganz kurz und verbindet sich mit dem Mastdarm zu einer gemeinsamen Cloake. Die Spicula haben gleiche Größe und die Form einer Rinne, die in ihrer mittleren Partie eine Biegung nach außen macht. Sie werden von einer Penistasche umhüllt und durch zwei Muskelpaare bewegt. Die llhachis, um welche sich dicht gedrängt die Spermakeime grup- piren, durchzieht das obere Drittel des Hodens. Häufig trifft man Keime in Zwei- und Viertheilung. Die reifen Spermatozoen sind im Ruhezustand kugelig und tragen an der Peripherie einen deutlichen stark lichtbrechenden Kern. Wandernd senden dieselben außerordent- lich lange Pseudopodien aus, die die manigfachsten Formen annehmen. Die Spermatozoen erleiden in den Geschlechtswegen des Weibchens keinerlei weitere Veränderungen. Das Weibchen von Heterodera gleicht seiner Gestalt nach am meisten einer Citrone, deren beide Pole etwas ausgezogen sind. Der eine dieser Fortsätze setzt sich ziemlich scharf gegen die Hauptmasse des Körpers ab und documentirt sich durch das Vorhandensein des Stachels als den Kopftheil, der andere dagegen verjüngt sich all- mählich zu einer zapfenförmigen Hervorragung, die einen senkrecht zur Medianebene des Thieres gestellten Spalt, den Vulvaspalt, besitzt. 40 Die l'i'.ckenfiäche ist stets stärker gewölbt als die llaiichfläche; nacli ersterer krümmt sich auch immer das Kopfende hin. Der After liegt nahe der Vulva auf dem Rücken. Die Cuticula zeigt auch hier drei Lagen, von denen die dritte die mächtigste ist. An Stelle der Qucr- ringelung treffen wir heim Weibchen feine Ilöckerchen und Leistchen, die meist eine horizontale liichtung einhalten. Die Seitenfeldcr lassen sich von außen nicht nachweisen; sie sind nach innen nur durch eine schwache Erhebung der Subcuticula augedeutet, die hier gleichfalls eine sehr geringe Entwicklung besitzt. Wie beim Männchen findet sich bloß ein Excretionsgefäß. Das eben befruchtete Weibclieu hat, trotz seiner Bewegungslosigkeit, noch einen wohl ausgebildeten Muskel- apparat, späterhin verkümmern seine Elemente aber, und sobald die Turgescenz ihr Maximum erreicht hat, lassen sich nur noch wenige Muskelzellen auffinden. — DerNervenriiig entspricht nach Gestalt und Lage dem des Männchens. — Der Darmtractus spaltet sich auch hier dexitlich in drei Abschnitte. Der Stachel ist schmächtiger, elastischer und die drei basalen Verdickungen sind vreniger scharf abgesetzt. Der Oesophagus zeigt keine Avesentlichen Unterschiede, dagegen ist der eigentliche Darm zu einem gewaltigen Sack entwickelt, der f\ist das ganze Lumen der Leibeshöhle einnimmt. Gewöhnlich erfährt er durch den mächtig ausgebildeten Genitalapparat, dessen Schlingen sich in ihn e'ndrücken, verschiedene Veränderungen seiner Gestalt. Der Geschlechtsapparat selbst setzt sich aus zwei Schläuchen zu- sammen, die sich zu einer gemeinsamen Vagina vereinigen. Jeder der Schläuche besteht aus einem Ovarium, dem Oviduct und einem Uterus- abschnitt, zwischen Avelch' letzteren sich noch das Recejitaculum semi- nis einschiebt. Die Vulva wird durch eine Anzahl Muskelzellen, die von ilirem unteren Ende schräg gegen die Kövperwand laufen, ge- öffnet und geschlossen. Das Ovarium zeigt eine central gelegene llhachis, an welcher die Eikeime stiellos festsitzen. Das noch hüllen- lose Ei Avird im lleceptaculum befruchtet und erhält dann im Uterus seine Eihäute. Sobald die Eiproductiou sehr lebhaft geAvorden ist, platzen die Uteri an ihrer Verbindungsstelle mit der Vagina, die Eier treten in die Leibeshöhle und der Darm geht jetzt zu Grunde. Das Weibchen stellt schließlich nur noch eine Schutzkapsel für die junge Brut dar. Der sog. Eiersack, den Schmidt lieschreibt, ist ein solider Gallertpfropf, der die Vulva umgiebt und häufig eine Anzahl Eier in sich birgt. Das Kopffutteral ist kein Product des Thieres, sondern nur gallertig erhärteter Saft der Rübe. Eben so läßt sich Schmidt's sub- crystallinischc Schicht leicht auf die alte abgestoßene Haut zurück- führen. (Schluß folgt.; 47 i I 11. Mittlieiliiîigeu aus Miiseeii, ïnstitiiteii etc. 1. Zoological Society of London. 2 P*" December, 1SS6. — The Secretary read a report on the additions that had been made to the Society's Menagerie during the month of Novem- ber, 1886. — Mr. Howard Saunders, F.Z.S., exhibited and made remarks on a specimen of a hybrid between the Tufted Duck and the Pochard, bred in Lancashire in 1886. — Mr. J. Bland Sutton, F.Z.S., read a paper on Atavism, being a critical and analytical study on this subject. — Dr. von Lendenfeld read a paper on the classification and systematic position of the Sponges. This was based on the recent researches on the Hexactinellida, Tetractinellida, and Monaxonida of the »Challenger« Expedition, and on his own investigations on the rich Australian Sponge-fauna, particularly of the groups Calcarea, ChalinidîP, and Horny Sponges. A complete system of Sponges was proposed, and worked out down to the families and subfamilies, and all the principal genera were mentioned. An approximately complete list fo the literature of Sponges (comprising the titles of 1446 papers;, a »key« to the determination of the 46 families, and a discussion of the systematic position of the Sponges were also contained in the paper. — Prof. Hay Lan- kester communicated a paper by Dr. A. Gibbs Bourne, of the Presidency College, Madras, on Indian Earthworms, containing an account of the Earth- worms collected and observed by the author during excursions to the Nilgiris and Shevaroy Hills. Upwards of twenty new species were described. — P L. S c 1 a t e r , Secretary. 2. Linnean Society of London. lô'"^ December 1886. — The President announced that Sir George MacLeay, K.C.M.G., had presented to the Society, a portrait of the late Rev. William Kir by the distinguished Entomologist, and the manuscripts and Correspondence of his Father, Alexander MacLeay elected F.L.S. 17S6, and formerly Secretary to the Society. — A special vote of thanks was accorded to Sir George by the Fellows for his valuable donation. — Mr. Edward A. Heath exhibited a stormy Petrel, Procellaria pelagica^ which was picked up alive in Kensington Gardens on the 9'^ December. The bird evi- dently harl been driven landwards by the great storm of the preceding day. — Experiments on the sense of smell in Dogs was the title of a paper read by Dr. George J. Romanes. After preliminary observations on the faculties of special sense generally and in particular that of smell as enormously de- veloped in Carnivora and Ruminantia, the Author related his own experi- ments with a setter-bitch. His conclusions are that in the case of this animal she distinguished his trail from that of all others by the peculiar smell of his boots, and not by the peculiar smell of his feet. No doubt the smell which she recognized as belonging distinctively to my trail was communi- cated to the boots by the exudations from my feet : but these exudations required to be combined with shoe-leather before they were recognised by her. Moreover it may be inferred that if I had always been accustomed to shoot without boots or stockings, she wouLl have learnt to associate witli me a trail made by my bare feet. The experiments farther show tha.t although a few square millimetres of the surface of one boot is amply sufficient to make a trail which the animal can reco. (300 p.) Barrois, Oh., Des homologies des larves de Comatules. in : Compt. rend. Ac. Sc. Paris, T. 103. No. 19. p. 892—893. — Transi, in: Ann. of Nat. Hist. (5.) Vol. 18. Decbr. p. 497—498. Carpenter, P. 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In the first part of a work upon the minute anatomy and organo- geny of Atitedoti rosacea ^ , which is destined from its extent and from the wealth and heauty of its illustrations, to hecome a classic at no 1 Mémoire sur l'Organisation et le Développement de la Comatule de la Médi- terranée. Nouv. Arch, du Mus. Hist. Nat. 1886. 2 Sér. T. IX. p. 53—176. PI. I— X. 58 distant date, Professor Per ri er lias thought fit to bring a charge against me of so unpleasant a nature that I cannot allow it to pass "without notice. It will be seen subsequently from the very nature of this charge, that it relates to matters about which Perrier could have absolutely no personal knowledge whatever. I shall quote in full the statement Avhich he has permitted himself to make, and will only say now that it is utterly untrue, and leave him to extricate himself as best he can from the unpleasant position in which he has placed himself. The history of the matter is as follows : In a general description of the Pentacrinoid larva of Antedoti published in 1866, Dr. Carpenter 2 said: »Beneath the tentacular canal a tubular extension of the perivisceral space passes along the ventral surface of each ray ; and although this appears to form but a single canal, I shall hereafter show that it is very early divided by a horizontal partition extended from the membranous bands that suspend the digestive cavity in the perivisceral space ; and that whilst the canal above the partition communicates with the portion of the perivisceral space which lies immediately round the mouth, the canal beneath the partition is ex- tended from the portion of the perivisceral space which occupies the hollow tf the calyx. The former I shall term the subtentacular, and the latter ohe coeliac canal; their relations will be found very remarkable.« Dr. Carpenter thus described the subtentacular canal as sepa- rated from the coeliac canal below it by a horizontal partition. The following version of this observation was given by Perrier': «... Comme Müller, dont il s'est évidemment et ajuste raison très-pré- occupé de retrouver les résultats, le docteur Carpenter a vu d'ailleurs, dit-il. le canal tentaculaire divisé verticalement par une cloison trans- versale dans certaines parties de son étendue.« Perrier bas here confounded two entirely distinct observations* the one by Müller, the other by Dr. Carpenter. It is well known hat Müller's tentacular canal is the subtentacular canal of later ob- servers, and that it is frequently divided into two parts, right and left, by a vertical partition. But the partition described by Dr. Carpenter was a horizontal one, dividing the subtentacular from the coeliac canal, He spoke of these two canals on another page (702) in the following 2 Phil. Trans. 1866. p. 728. 3 Recherehes sur l'Anatomie et la Kégénération des Bras de la Comatula rosa- cea. Arch, de Zool. Exp. et Gén. T. IL 1873. p. 36. * I Mould here beg the reader to notice, for reasons which will appear sub- sequently, that this is the first occasion on which I have referred to this error of Perrit I'.s, nearly fourteen years after it was committed. 59 terms : «... It will be shown in the Second Part of this Memoir that, be- sides the so called »ambulacral« canal with its tentacular extensions, each arm and each pinnule contains an afferent and an efferent canal, in which the nutritive fluid is exposed to the aerating influence of the surrounding medium. a Perrier's comment on this passage is that he has been unable to find these afferent and efferent canals, and he attri- butes Dr. Carpenter's description of them to an error of observation; while on p. 73 he goes so far as to say of one of them that »nous de- meurons convaincu que personne ne le reverra(f. He now admits his error, however, but attempts to excuse himself for having committed it in a way which only makes matters worse. He says that the thin-section method was comparatively unknown in France at the time of his work, and that Dr. Carpenter me disait pas, dans son mémoire, avoir fait de coupes dans les bras de la Comatule'''. This is a singularly unfortunate excuse; for on page 719 of the text Dr. Carpenter described the appearances presented by the horizontal and vertical longitudinal sections of the decalcified arm which he repre- sented in pi. XLHI, figs. G and 7 ; and the explanation of fig. 2 on the same plate commences »Transverse section of a decalcified arm«. Dr. Carpenter's preparations, now over twenty years old, were not the thin transparent sections of the more recent zoological work. They were merely slices of the decalcified arm, cut with a sharp knife or a pair of fine scissors; and ifPerrier had simply taken the trouble to cut a piece of arm in two with a scalpel, he could have convinced himself at once, as he has since done, that Dr. Carpenter's description of the two lower arm-canals was correct. I could mention other errors con- tained in his criticisms of Dr. Carpenter's work; but those which I have exposed are sufficient for my present purpose. It does not seem to have occurred toM. Perrier, who was then a young and unknown man, that Dr. Carpenter would not have been likely to make such very definite statements without having good reason for them. If Perrier had contented himself with simply saying that he had been unable to find one of the structures described by Dr. Carpenter, no harm would have been done ; but with the easy confidence of his in- experience, he took upon himself to say that he was convinced that no one else would ever do so in future. This was a scarcely courteous mode of referring to the work of a man who had achieved a European reputation before M. Perrier was born; but more than two years passed before Dr. Carpenter took any public notice of these errors. On January 20, 1876 he presented to the Royal Society an abstract 5 Nouv. Arch, du Mus. Hist. Nat. T. IX. p. 91. 60 of the results at which he had arrived ten years previously ; and he referred to Terrier's work as follows*': ». . . This observer has con- fined himself to the study of the arms, examining their terminations as transparent objects. In this manner he has added much to our knowl- edge of their histology ; but through not having examined transverse sections of the arms and pinnules, he has not only failed to recognise the true tentacular canal ', but has been led to affirm that there is only one canal system in the brachial apparatus.« For reasons which I shall explain immediately, I was led at the end of the year 1875 to make some thin sections of the arms of Coma- tulae ; and I now give verbatim Professor P e rrier's account^ of what followed. »A ce qu'il raconte lui-même dans le préface de son mémoire sur les Crinoïdes du Challenger, il fut conduit à s'occuper des Comatules par le désir bien légitime de démontrer l'exactitude de quelques observations con- testées de son père relativement à l'anatomie des bras de ces animaux". Dans le but de se mettre au coiirant des méthodes nouvelles d'investigation, il alla travailler à Wiirtzbourg, sous la direction du professeur Semper, qui venait de publier, en réponse à mon mémoire de 1873, les remarques qui ont été précédemment analysées. Comme j'étais encore seul, in 1875, à avoir repris les observations de W. B. Carpenter sur les Comatules, Herbert Carpenter entrait donc dans la carrière scientifique en fourbissant soig- neusement ses armes dans l'intention préméditée d'attaquer mon premier travail sur les Crinoïdes; dans ces conditions, il n'est pas très étonnant que je n'aie jamais réussi depuis à m' entendre complètement avec le zoologiste d'Eton, qui est d'ailleurs demeuré l'adversaire de tous les travaux publiés en France sur les Échinodermes. Ces travaux sont toujours pour lui, selon la traduction de M. Jolie t, »les travaux de l'École française et de son prin- cipal membre, le professeur Perrier ,« travaux auxquels sont naturellement opposés par le disciple du laboratoire de Wiirtzbourg les travaux de l'Ecole allemande. Ce n'est évidemment pas un parti pris, c'est un simple ten- dance qui se révèle dans les critiques d'Herbert Carpenter.« 6 Proc. Roy. Soc. 1876. Vol. XXIV. p. 212. ' Perrier now says that this statement is incorrect; and it is probable that he is right. 8 Nouv. Arch, du Mus. Nat. T. IX. pp. 130, 131. 8 »Voici ce passage qui met en relief d'une singulière façon, chez son auteur, cet amour-propre et cette ténacité que l'on con- sidère à bon droit comme les qualités maîtresses de la race anglaise: ,The researches of my father, Dr. Carpenter, C.B., F.R.S., early led me to take a special interest in Comatula and its allies. Some of his statements respecting the anatomy of the arms having been called in question, I was led to reinvestigate the matter towards the end of the year 1875 by methods which were almost unknown during the progress of his researches, nearly fifteen years before ; and I had the pleasure of verifying all those points in his descriptions of the arms of the European Comatulcic which other observers had disputed'. C'est dix ans apres ces premiers travaux que le savant anglais éprouve encore une visible satisfaction à en rappeler l'origine!« 61 On a previous page ^** he speaks of Ih. Carpenter «dont le fils Herbert allait la même année étudier à Wlirzbourg, les Comatules sous la direction du Professeur SempeKf. The above statements of Perrier's can have only one meaning. He asserts that I went to Würz- burg in order to work at the Comatulae under Professor Semper, with the deliberate intention of attacking his work on Anteclon rosacea, which was then two years old. I have only one reply to make to this charge which Perrier has thought fit to bring against me, and that is to meet it with a direct, absolute, and unqualified denial. His statement is absolutely and en- tirely untrue. In this case, as in so many others, he has committed himself to a generalisation which will not bear investigation. When I first went to Germany, nearly twelve years ago, it was without the very slightest intention of taking up the Comatulae as a subject of special study. I had not even read Perrier's memoir of 1873, and knew nothing about his criticisms of my fathers Avork. I knew, as did most zoologists, that my father had accumulated a large amount of unpublished observations on the anatomy of recent Crinoids, and I was advised by those in whose judgement I had confidence to take up some diiferent line of investigation from that to which he had devoted himself. I therefore went to Würzburg in February 1875, with the intention of commencing a research into the minute anatomy of certain parts of the brain, which had been suggested to me by my teachers at Cambridge as a promising field for investigation. When I arrived at Würzburg, however, I found Professor Semper much oc- cupied with the study of the development of the urogenital system in the loAver Vertebrates and its relation to that of the Worms. He sug- gested that I should abandon my proposed subject, and devote myself instead to the minute anatomy of the genital glands in the Crayfish. To this I agreed, and I spent some weeks cutting sections of the testis and ovary of these animals, which I still have. In May, however, I returned to England to accompany Sir George Nares's Arctic expedition as far as Disco Island, for the purpose of assisting in the dredging operations which were carried out there and in the North Atlantic by H. M- S.Val- o ro us. Upon my return to England in September I found that a trans- lation of Professor Semper's «Brief note upon the anatomy of Comatulae had been just published in the Annals and Magazine of Natural History, together with an addendum by my father. Semper's observations had been made on a new Comatula from the Philippines, my father's on An- fcdon rosacea, and their results Avere somewhat divergent. As I was about to return to Würzburg for the purpose of continuing my studies on the w Ibid. p. 91. 62 Crayfish, I suggested to my father that it would be a good opportunity for me to try and reconcile the differences between his own observations and those of Professor Semper, who would probably still have in his possession the sections which he had made in the Philippines and had used as the basis of his descriptions. The idea of making a deliberate attack on the work ofM. Perrier, with which I Avas, even then, most imperfectly acquainted, never presented itself to me at all. For I knew that my father was preparing a memoir for the Royal Society, which would at once vindicate the truth of his previous descriptions and ex- pose the errors into which Perrier had fallen. Upon my arrival in Würzburg, Professor Semper at once acceded to my request for permission to see his sections, Avhich he kindly placed in my hands for re-examination; and he was good enough also to put at my disposal various pieces of the arms of his Philippine Comatula which I could cut for myself. I need not go into the whole question again. It is sufficient to say that the differences between my father's results and those of Professor Semper were reconciled in a manner satisfactory to both parties. But the further observations which I was thus enabled to make upon the structure of the arms in the Philippine species seemed to indicate that it presented a most excellent field for inquiry. Professor Semper generously placed at my service all his examples of this particular type, the investigation of which occupied my whole time for many months, and led to the entire abandonment of my original plan of Avork for the winter of 1875 — 1876. (Schluß folgt.) 2. Über den Bau und die Entwicklung von Heterodera Schachtii Schmdt. (Vorläufige Mittheilung.) Von Ad. Strubell, stud. rer. nat. aus Frankfurt a/M. (Schluß.) Das Ei unserer Heterodera besitzt die Gestalt einer Bohne oder Niere und wird von einer zarten Dotterhaut und einer derberen, struc- turlosen Schale umschlossen. Die Dotterelemente sind sehr groß, was den Einblick in die Umbildungsprocesse beträchtlich erschAvert. Die EntAvicklung hebt bereits im Uterus an, avo man Eier in den ver- schiedensten Furchungsstadien antrifft. Hinsichtlich einer genaueren Schilderung der Klüftungsvorgänge, Avie auch bezüglich der weiteren embryologischen Details verAveise ich auf die ausführlichere Arbeit. Hier sei nur bemerkt, daß ich bei Heterodera eine so gesetzmäßige Verlagerung der Blastomeren, die, wie Halle z neuerlich behauptete, bei allen Nematoden die gleiche sein soll, nicht beobachten konnte. 63 Mit Go ette scheint mir die Lagerung" der Kugeln abhängig von der Gestalt der Schale zu sein. Das Resultat der unregelmäßigen Segmen- tation bildet eine durch Umwachsung entstandene Gastrula. Die Ecto- dermzellen sind klein und umhüllen bis auf einen kleinen auf der Bauchseite gelegenen Spalt, das Prostom, die großen Entodermzellen. Das Prostom schließt sich sehr bald. Kurz darauf stülpen sich in dessen Nähe am vorderen Pol die Ectodermzellen ein und Avuchern gegen das Entoderm, indem sie dadurch zur Bildung des Oesophagus führen. Eben so geht der Mastdarm aus einer Invagination des Ecto- derms hervor. Der Nervenring nimmt seine Entstehung aus einer An- zahl um den Oesophagus gruppirter Ectodermzellen. Über die Ent- stehung des Mesoderm und dessen weiteres Schicksal bin ich mir noch nicht ganz klar geworden. Eine Erwähnung verdienen hier zwei große runde Zellen, die, wie schon Go ette hervorhebt, symmetrisch an dem Bauche nahe der Körpermitte liegen . Sie erscheinen ziemlich früh und verschwinden sobald die Genitalanlage sichtbar wird. Da ich in dem jüngsten Stadium der Genitalanlage stets zwei Kerne vorfand, möchte ich diese beiden Zellen mit deren Entstehung in Verbindung bringen. Die histologische Differenzirung der einzelnen Organe erfolgt sehr rasch. Der Embryo, anfangs plump walzenförmig, nimmt bald eine mehr keulenähnliche Gestalt an und schlägt seinen Schwanztheil gegen die Ventralseite um. Bereits frühe gewahrt man als äußere Bedeckung eine zarte, biegsame Cuticula, an der allmählich die Querringelung zum Vorschein kommt. Die Kopfkappe setzt sich durch eine seichte Ring- furche ab, der Stachel entsteht durch eine bloße Erweiterung des inneren Oesophagealrohres. Schließlich, wenn der Wurm seine völlige Ausbildung erfahren hat, liegt er in drei bis vier Windungen aufge- rollt in der Eischale. Die postembryonale Entwicklung der Heterodera geschieht ver- mittels einer Metamorphose, die durch das Auftreten eines Puppen- stadiums beim Männchen ein ganz besonderes Interesse gewinnt. Die erste Larvenform, der dem Ei entschlüpfte Embryo , stellt ein agiles, ca. 0,3 — 0,4 mm langes Würmchen vor, dessen Vordertheil die charac- teristische Kopfkappe trägt, während das Hinterende in eine keulen- förmige, etwas abgerundete Schwanzspitze ausläuft. In ihrer Organi- sation gleicht die Larve sehr dem Männchen. Abgesehen von der Größe und dem Geschlechtsapparat unterscheidet sie sich von diesem nur durch die Structur des Darmes, der hier nur zwei Zellreihen zeigt und durch den Stachel, dessen drei knotenartige Verdickungen haken- förmig nach oben gekrümmt sind. — Hat die Larve, nachdem sie eine Zeit lang im Innern der Mutter verweilt, durch die Vulva oder eine beliebige Bruchstelle der mütterlichen Chitinkapsel einen Ausweg ge- 64 funden, so wandert sie in die näclistgelegene Wurzel ein, deren Epi- dermis durch die Stoßbewegungen des Stachels durchlöchert wird. Mit Vorliebe sucht sie dabei die Zuckerrübe heim, doch bleiben auch andere Pflanzen — Kühn giebt deren ISO an — nicht von derselben verschont. Der Angriff auf die Wurzel geschieht meist in Masse. Die Larven durchsetzen zunächst das saftige Parenchym, lassen aber das centrale Leitbündel unverletzt und kommen dann an irgend einer Stelle dicht unter der Epidermis zur Ruhe, um nun unter einer Häutung in die zweite Larvenform sich umzuwandeln, die im Gegensatz zur ersten sessil ist und ein rein parasitäres Leben führt. Im Allgemeinen hat dieselbe die Gestalt einer Flasche mit einem halsartig verjüngten Vor- dertheil und einem abgerundeten Boden. Der Flaschenkörper ist ge- wöhnlich überall gleich breit, indessen hält er nicht immer einen geraden Verlauf ein, sondern zeigt häufig eine Einknickung, Am Kopfende findet sich auch hier ein Stachel mit drei basalen An- schwellungen. Der Darm ist wesentlich erweitert, mehr sackartig ge- worden, der After liegt jetzt terminal, Muskeln sind zwar noch nach- weisbar, haben aber ihre Function verloren. — Der Larvenkörper bauscht sich in Folge reichlicher Nahrungsaufnahme immer mehr auf, so daß die Wurzelepidermis emporgewölbt und das Thier in eine Art Cyste zu liegen kommt. Eine eigentliche Gallenbildiing findet nicht statt, da eine GewebsAvucherung unterbleibt und die Zellen nur eine starke Spannung erfahren. Bis dahin sind die Thiere sexuell noch völlig indifferent. Die Ge- nitalanlage hat sich zwar vergrößert, ihre Kerne sind zahlreicher ge- worden, allein eine wesentliche Umformung ist noch nicht eingetreten. In kurzer Zeit machen sich jedoch diesbezügliche Unterschiede geltend. AVährend bei einem Theil der Individuen die Turgescenz fortschreitet, sistirt dieselbe bei dem anderen, indem zugleich die Zufuhr von Nah- rung aufhört. Bei den ersteren geht die gestreckte bauchige Form jetzt bald in die kugelige des Weibchens über. Es tritt nahe dem After die Vulva auf, welche allmählich gegen das terminale Ende hinrückt. Der Anus folgt dieser Dislocation und kommt zuletzt auf den Rücken zu liegen. Die Geschlechtsanlae-e wächst nun auch nach und nach in ihrer oberen Partie in ftwei Zipfel aus, die zu den paarigen Röhren werden, während der unpaare Theil sich zur Vagina umbildet. Die Cuticula bedeckt sich mit Höckerchen und Leistchen, der Darm er- weitert sich außerordentlich und die Muskeln degeneriren schließlich vollkommen. Je mehr das Weibchen seiner definitiven Gestalt sich nähert, um so stärker wird auch der Druck auf die Wurzelepidermis, bis dieselbe endlich platzt und das Thier mit seinem Hinterende frei heraussieht ; der Kopftheil dagegen bleibt im Parenchym eingesenkt. 65 Später, wenn die Organe alle zerfallen sind, und das Innere nur von Larven und Eiern erfüllt ist, fällt das zu einer pelluciden, bräunlichen Scliutzkapsel gewordene Mutterthier ganz von der Wurzel ab. Beim Männchen verläuft der Umwandlungsproceß Avesentlich anders. Sobald bei jenen Larven, aus denen die männlichen Individuen hervorgehen, das Wachsthum abgeschlossen hat, zieht sich der Inhalt von der Larvenhaut zurück, nachdem er sich vorher noch mit einer neuen dünnen Membran umgeben. Anfangs besitzt dieses im Inneren liegende Gebilde eine plumpe, keulenartige Gestalt, nach und nach aber formt sich die ganze Masse zu einem cylindrischen Wurm, der in kurzer Zeit sehr bedeutend an Länge zunimmt. Zuerst eine gestreckte Lage einhaltend, krümmt er bald sein Schwanzende und liegt zuletzt in der alten Larvenhaut in drei bis vier Windungen aufgerollt. Unter- dessen haben merkliche Neubildungen stattgehabt. Die anfängliche Verdunkelung des Inhaltes durch glänzende Körnchen und fettähn- liche Kugeln ist geschwunden. Man gewahrt jetzt deutlich die einzelnen Organe. Die Genitalanlage hat sich auch zu einem Hodenschlauch ausgezogen und die Spicula erscheinen in Form zweier glasheller La- mellen. — Wie das Weibchen, so trifft man dieses Stadium des Männchens, das wir mit Recht als ein Puppenstadium bezeichnen dürfen, in dem Parenchym der Wurzel eingebettet und von deren Epi- dermis überzogen. Hat das ausgebildete Männchen innerhalb seiner als Schutzmittel dienenden alten Haut noch eine Aveitere Häutung vollzogen, so durchbricht es diese und die Wurzel mittels seines Stachels und gelangt in die Erde, wo es nun das Weibchen zur Be- gattung aufsucht. — Schmidt, der Erste, welcher dies Puppen- stadium beobachtete, deutete die alte Larvenhaut als eine Art Cyste, wie sie bei vielen Nematoden angetroffen wird, was Leuckart später berichtigte. Die Dauer der ganzen Entwicklung unserer Ileterodera, vom Ei bis zum geschlechtsreifen Thier, hängt von den äußeren günstigen Bedingungen ab, hauptsächlich von Wärme und Feuchtigkeit. Sie verläuft meist in vier bis fünf Wochen, so daß im Zeitraum eines Jahres sechs bis sieben Generationen auf einander folgen. — Meter oder a ist nicht als ein ausschließlicher Entoparasit zu betrachten, da man nicht selten Individuen findet, die nur mit dem Kopfende in das Parenchym eingesenkt, ihre Umbildung außen an der Wurzel durchmachen. Wie sich aus Vorstehendem ergiebt, haben wir es bei unserem Schmarotzer mit einem Nematoden zu thun, der eine Metamorphose eingeht, wie wir eine solche bis jetzt bei keinem anderen Rundwurm kennen gelernt haben. Auch bei den nächststehenden Acanthocepha- len sucht man vergeblich nach einem Analogon. Nur unter den Arthro- 66 poden erinnern die Cocciden durch ihren Entwicklungscyclus einiger- maßen an den der Heterodera. Das Weibchen bleibt dort wie bei Heterodera auf einer larvalen Stufe stehen und haftet zeitlebens be- wegungslos an seiner Nährpflanze, um später unter dem abgestorbenen Leib die junge lirut zu schützen, während das Männchen gleichfalls ein Puppenstadium durchläuft, aus dem dann ein frei bewegliches In- sect hervorgeht. Leipzig, Zoologisches Institut, 30. November 1886. 3. Die ectoblastische Anlage des Urogenitalsystems bei Rana esculenta und Lacerta viridis. (Vorläufige Mittheilung.) Von Dr. J. v. Perényi. eingeg. 19. December 1886. Nach den Resultaten, welche Hensen, Graf Spee und Flem- ming (bei Mammalien) , und in neuester Zeit v.Wij he (bei Selachiern) bezüglich der Entwicklung des Urogenitalsystems erzielten (nämlich daß selbes ectodermalen Ursprunges ist; , fühlte ich mich veranlaßt, die Entwicklung des AVo Iff 'sehen Ganges bei Amphibien und Reptilien zum Gegenstand meiner Untersuchungen zu machen. Bis die Tafeln zu meinen Praeparaten, welche ich im embryologischen Institute des Herrn Prof. v. Mihalkovics verfertigte — ausgeführt sein werden, Avill ich hier nur mit einigen Worten die erzielten Resultate er- wähnen. Bei JRana esculenta entwickelt sich der Wolff 'sehe Gang aus einer canalförmigen Abschnürung der inneren Zellschicht (Nerven- platte) des Ectoderms; und zwar nahe der Abschnürungsstelle der werdenden Somiten, lateral vom sog. Grenzstrang (Hensen). Bei Lacerta scheidet er sich als dichte Zellmasse vom verdickten Ectoderm — oberhalb des zu werdenden Grenzstranges ab. Zu den dichten Zellen des Wolff 'sehen Ganges gesellen sich nur später die Mesodermalzellen des Grenzstranges. Budapest, den 12. December 1886. 4. Über die Geschlechtsverhältnisse und den Bau der Geschlechtsorgane der Microstomiden. Von D. Rywosch, cand. zool., Dorpat. eingeg. 19. December 188G. Ich theile hier vorläufig einige Ergebnisse aus meinen Unter- suchungen an Microstoina lineare Gers. mit. 67 Vou den Geschlechts Verhältnissen dieses Thieres wurde bis jetzt bloß der getrennt geschlechtliche Zustand als sichere Thatsache ange- nommen, dagegen stellt Graff in seiner Monographie der Rhabdo- coelen als offene Fragen folgende auf: 1) Entwickeln sich Geschlechtsorgane an einigen Individuen der Kette (Schnitze, Hallez) oder bloß an dem letzten (Duplessis)? und wenn das Erstere der Fall ist, 2) sind die Ketten monöcische oder diöcische? 3) Gelangen die abgelegten Eier noch im Herbst zur Entwick- lung oder liegen sie bis zum Frühling? 4) Das Verhältnis der geschlechtlichen zur ungeschlechtlichen (durch Theilung) Vermehrung? Meine Untersuchungen der Geschlechtsverhältnisse an Microst. lineare ergaben folgende Resultate. Bis zum 29. August (alt. St.)^ habe ich neben geschlechtslosen Ketten bloß Weibchen solitär oder in Ketten) angetroffen. Vom 29. August bis zum 13. October waren neben Weibchen (solitär oder in Ketten), Zwitter (solitär oder in Ketten) anzutreffen. Diese That- sache, die auch mein verehrter Lehrer Prof. Dr. M. Braun (gegen- Avärtig Professor in Rostock) , dem ich die Zwitterexemplare vorzeigte, bestätigen kann, zeigt, daß Microst. liticare nicht durchgehend getrennt geschlechtlich ist. Mir scheint sogar eher die Annahme berechtigt, daß Microst. lineare durchgehend hermaphroditisch ist. Einige Mal nämlich traf ich Individuen, die man bloß als Weibchen bestimmen konnte, auf Schnitten aber stellte sich heraus, daß hinter dem Ovarium ein Zellhaufen vorhanden war, der sich als reducirter Hoden nach- weisen ließ. Als besonders auffallend hebe ich noch hervor, daß ich nie solitäre Männchen gesehen habe. An einer Kette habe ich nur einmal ein hinteres männliches Individuum und ein vorderes Aveib- liches gesehen. Leider habe ich aus diesem Exemplare keine Schnitte angefertigt, vielleicht ließe sich auch ein Ovarium nachweisen. Abge- sehen von diesem Exemplare scheinen die Thatsachen für den herma- phroditischen Zustand des Microst. lineare zu sprechen. Wir hätten hier einen merkwürdigen Fall des successiven Hermaphroditismus vor uns: zuerst entwickelt sich das weibliche Organ, darauf hin das männliche, welches auch früher einer Reduction unterliegt. — In Be- zug auf die Frage über die Vertheilung der Geschlechtsorgane auf die einzelnen Individuen der Kette, kann ich, auf Grund meiner Unter- suchungen, die Schultze'sche Angabe bestätigen: an einigen Indi- ' Die Untersuchiinçen habe ich am 18. Aiisust a. c. begonnen. 68 viduen der Kette entwickeln sich Geschlechtsorgane und zwar im vorderen Individuum später als im hinteren. Auch habe ich nie im vorderen Individuum männliche Geschlechtsorgane angetroffen. Die Frage, ob die abgelegten Eier noch im Herbst zur Entwick- lung gelangen, glaube ich bejahen zu können : vom 1 1 . — 13, October fand ich solitäre geschlechtslose Individuen in verschiedenen Entwicklungs- stadien. Auch glaube ich mich überzeugt zu haben, daß die Weibchen (Zwdtter?) nach Ablage der Eier nicht zu Grunde gehen, sondern sich nach der Eierablage wieder durch Theilung vermehren und wiederum Geschlechtsorgane ausbilden. Während vom 1. — 16. September keine geschlechtslosen Ketten zu sehen waren, traf ich solche vom 16. Sep- tember bis zum 13. October, an Zahl immer zunehmend. Ziehen wir noch eine andere Erscheinung in Betracht, daß nämlich in dieser Zeit auch solitäre Weibchen (Zwitter?) mit entleerten Ovarien auf- treten, und andererseits, daß vom 11. October an auch Ketten mit den ersten Geschlechtsanlagen, was seit dem 6. September fast gar nicht oder sehr selten der Fall war, zu sehen w^aren, so scheint die obige An- nahme ihre Berechtigung zu haben. Was das Verhältnis zwischen der geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Vermehrung betrifft, kann ich die G raff 'sehe Vermuthung, daß wir hier einen Generations- wechsel vor uns haben, bestätigen. Zur Zeit, wo die Geschlechtsorgane gut entwickelt sind, sieht man bloß Ketten, bestehend aus zwei Indi- viduen I. Ordnung (Graff's Nomenclature und diese Individuen I. Ordnung gar keine Unterabtheilungen in Individuen IL, III., und IV. Ordnung besitzen: die Vermehrung durch Quertheilung sistirt zur Zeit der Entwicklung der Geschlechtsorgane. Auch habe ich nie Weibchen an einer Kette mit zwei reifen »orangegelben Eiernff im Ovarium gesehen, dagegen oft solche solitäre, so daß die Geschlechts- organe zur vollen Keife erst nach der Ablösung von der Kette ge- langen. Noch möchte ich Einiges über den Bau der Geschlechts- organe hinzufügen. Beide Geschlechtsorgane liegen bauchständig: das w^eibliche vor dem männlichen. Seit Max Schnitze (1849, Arch. f. Nat. 15. Jahrg. 1. Bd.) ist bloß das männliche Geschlechtsorgan eingehend von Vej- dovsky (Die Brunnenwässer von Prag 1882) beschrieben und abge- bildet worden. Meine Untersuchungen, abgesehen von einigen histio- logischen Details, weichen insofern von den Vej do v sky 'sehen ab, daß sie den Hoden stets einfach, nie doppelt ergaben. Die Form des Penis ist durchaus keine beständige : zuweilen scheint sie der Graff- schen Beschreibung zu entsprechen, zuweilen der Schultz e 'sehen. — Das weibliche Organ ist seit Schnitze überhaupt nicht untersucht worden. Ich finde das Ovarium als einen »keulenförmigen Schlauch<(, 69 gebildet von einer stnicturlosen Membran und einer Anzahl von Ei- zellen, ohne daß es in Abtheilungen eingeschnürt sein soll. Die Eier entwickeln sich aus den mittleren Zellen. In dem Maße, wie die Ei- zelle größer wird, nimmt die Zahl der angrenzenden Zellen ab. Auf Schnitten überzeugt man sich leicht, daß sie als Nahrung für das Ei aufgehen. (Van Beneden hat Derartiges bereits hei 3Iacro st. liystrix wahrgenommen. Bull, de TAcad. royale de Belgique T. XXX. 1870.) Auch sieht man oft unter dem Microscop im Ei einige Zellen, die noch nicht vollständig assimilirt Avorden sind. Wahrscheinlich hat dieses Bild die Veranlassung gegeben, daß Schnitze das Vorhanden- sein von einigen Keimbläschen im Ei annahm. Das Ovarium geht in einen deutlichen Ausführungsgang über. Dieser Ausführungsgang mündet in der Medianlinie auf der Bauchseite mit etwas gewulsteten Lippen. Der Gang ist ausgekleidet von kleinen cubischen Zellen, die stark bewimpert sind. Außerdem ist der Gang ringsum umgeben von schlauchförmigen, körnigen Drüsen. (Vielleicht gehören sie in die Categorie der Graff 'sehen «Schlauchmuskeln«, die hier die Function hätten, den engen Gang während des Passirens des großen Eies zu er- weitern ?) Nachschrift. In den letzten Tagen habe ich geschlechtliche Exemplare von Microst. lineare gesehen, während sie sonst bloß im October anzutreffen sind (nach Schultze's Angaben) . Es scheint, daß die linde Witterung dieses Jahres ihren Einfluß ausübte, indem das herbstliche Wetter bei uns, in Dorpat, dieses Jahr lange anhielt. Die Vermuthung, daß die klimatischen Verhältnisse einen Einfluß auf die Art der Fortpflanzung bei Micr. lineare ausüben, scheint eine Be- kräftigung zu finden in der Thatsache, daß Graff trotz seinem sorg- fältigen Suchen nur einmal Geschlechtsthiere antraf, während M. Schnitze solche Thiere im October sehr häufig gesehen hat: Graff hat seine Untersuchungen «in den Monaten August bis October« in Straßburg angestellt, wo das herbstliche Wetter nicht so ausgebildet ist, wie in Pommern zu dieser Zeit, wo Schultze seine Beobachtungen machte. 5. Berichtigung. In dem Litteraturbericht für Zoologie 1883 — Archiv für Anthropologie 1886 p. 123 — finden sich in dem Referat über »Ne bring, Gebiß und Skelet von Halichoertis grypus etc.« zwei Druckfehler, die ich hiermit auf be- sonderen Wunsch des Herrn Professor A. N eh ring berichtigt haben möchte. 3 Der eine Fehler betrifft die Zahnformel und muß dieselbe statt : Otaria I — C -jj- M -7- selbstverständlich lauten : nOiaria I — C -y M — -«. Der andere 70 Fehler »Im System muß Tlaliclioerus zwischen die Ohr- und Kegelrobben gestellt werden«, ist dahin zu corrigiren: »Im System muß Halichoerus zwischen die Ohrrobben und Phoken gestellt werden.« Der erstere Fehler ist auch in dem betreffenden Aufsatz Prof. Neh ring's selbst enthalten. Max Schlosser, München . III. Mittlieilungen aus Museen, Instituten etc. 1. Zoological Society of London. 18*^ January 1887. — The Secretary read a report on the additions that had been made to the Society's Menagerie during the month of Decem- ber, 1886, and called attention to a young male of the true Zebra [Equns zebra), purchased December ll*'', and to a young male Indian Rhinoceros, presented by H.H. the Maharajah of Cooch Behar, through the kind inter- "vention of Dr. B. Simpson, and received December 25^^. — Mr. F. W. Sty an, F.Z.S., exhibited and made remarks on a series of Chinese Birds' eggs which he had collected at Kiukiang and Shanghai. — Mr. Howard Saunders, F.Z.S., exhibited and read some notes on a skin of the Medi- terranean Black-headed Gull [Larus melanocephalus] , killed on Breydon Water, near Great Yarmouth, and sent for exhibition by Mr. G. Smith, of that town. This was stated to be the first absolutely authentic occurrence of this «outhern species on the British coasts. — Mr. S dater exhibited and made some remarks on an example of a rare Amazon Parrot [Chrysotis Bodini) from British Guiana. — Mr. W. B. Tegetmeier, F.Z.S., exhibited and made remarks on three heads of the Sumatran Rhinoceros [R. sumatrensis) from Sarawak, Borneo . — Prof. Rupert Jones read a paper by himself, Messrs. H. B. Brady, and W. K. Parker, on the Foraminifera dredged up on the Abrolhos Bank by H.M.S. 'Plumper' in 1857. The series contained exam- ples of 124 species and notable varieties, and furnished results of definite value as regards the distribution of this group of animals. — Prof. G. B. Howes, F.Z.S., read a paper on the skeleton and affinities of the paired fins of Ceratodus, and added observations upon the corresponding organs of the Elasmobranchii and other fishes. — A communication was read from Prof. T. Jeffrey Parker, C.M.Z.S., of the University of Otago, New Zea- land, containing an account of the anatomy of Rondelet' s Shark [Carcharo- don Rondeletii). — A communication was read from the Rev. N. Abraham, containing an account of the habits of the Trapdoor Spider of Graham's Town [Moggridgia Dyeri). — A communication was read from Dr. R. W. Shufeldt, C.M.Z.S., containing notes on the visceral anatomy of certain Auks. — Mr. P. L. S dater pointed out the characters of eight new species of birds of the family Tyrannida;. — Mr. S dater also described a new Ant-Thrush of the genus Grcdluria from Ecuador, for which he proposed the name Grallaria Diihoisi. — P. L. S dater, Secretary. 2. Linnean Society of New South Wales. 24*^ November, 1886. — 1) Notes on some Australian Fossils. By F. Ratte. (I.) Second Note on Tribrachiocrinus corrtigatus, Ratte, and on 71 the place of the genus among the Palœocrinoidea. Since the author described a fossil crinoid from the N.S.W. Carboniferous rocks, under the above name, two American writers, Messrs. Wachsmuth and Springer, have com- pleted their important work on the 'Revision of the Pal^eocrinoidea', in accordance with which Mr. Ratte has here modified the terminology previ- ously used by him. (II.) On two fossil Plants from the Wianamatta Shales. As far as can be made out from a provisional examination, the author refers the two plants to the genera Jeanpmd'm and Cycadopteris, the former being hitherto regarded as Rhaetic and the other Jurassic ; this does not imply that the Wianamatta Shales are Jurassic, Cleilhrolepis granulatus having been found with them. The specimens were kindly presented to the Australian Museum by Mr. A. Harber. (HI-) Note on some Trilobites new to Australia. A species of Lichas from limestone near the "Wellington Caves, and Proetus Ascanms, and two species of Ascidaspis from Bowning, obtained by Mr. J. Mitchell, are here described. — 2) List of, and Notes on two collections of Birds from Western Australia. By E. P. Ramsay, L.L.D., F.R.S.E, In this paper about 100 species of birds are enumerated. They were obtained chiefly from the vicinity of Derby to about 100 miles inland, by Messrs. Cairn and Boyer-Bower. Among them are three new species belonging to the genera Cisticola, Niìiox, and Philemon. Unfortunately a large portion of the collections was lost in transit. — 3) Description of a new Australian Fish. By Dr. E. P. Ramsay and J. D ouglas- Ogilby. This is a description of the fish Apogon roseigaster, exhibited by Mr. Ogilby at the last meeting, and obtained from the Parramatta River. — 4) and 5) Botanical. — 6) Description of a new species oi Hoplocephalus. By William Mac le ay, F.L.S. &c. A new species of this very venomous genus of snakes is here described at some length, from a specimen captured some few weeks ago near Bega, by Mr. Charles Anderson. Mr. Macleay stated that 24 distinct species of the genus Hoplocephalus have now been recorded from Australia. — 7) Second Note on the Biloela Labyrinthodont. By Professor Stephens, M.A., F.G.S. — Dr. Ramsay exhibited (1) the supposed new species of birds from Derby, recorded in his paper, also from the same district, a new species of Hapalotis, with a broad golden yellow dorsal stripe: (2) (Botanical). {3) On behalf of the Government Geologist, Mr. C. S.Wilkinson, F.G.S., a series of fossil remains from some recently discovered deposits at a great depth, the most notable being the skull, atlas vertebra, humerus, and scapula of a gigantic Echidna belonging to quite a new form ; also portions of the carapace and plastron of a fresh water tortoise ; and horned scutes, portions of the outer covering, and some bones of a great horned lizard [Megalania] making a third species of these gigantic reptiles now known. — Mr. Whitelegge exhibited specimens of, and read the following note on Vol- vox minor, Stein: — «A few days ago I found in a pool off" Bourke-street, Waterloo, a fine gathering of Volvox minor a species which I believe has not hitherto been recorded from Australia. I have seen what I thought to be this species many times, but without the ripe spores it is not readily distinguished from V. glohator. Those I exhibit to-night contain not only mature spores, but the oosphères in various stages of development, and also the form known as Sphaerosira volvox.^ Ehr. This has usually been stated to be a peculiar stage of V. glohator. After many years of observation, both in this colony and in England, my opinion is that it has nothing to do with that species, 72 but is really the male plant of V. minor. In support of this view I may mention that so far I have failed to find any trace of antheridia or any des- cription of such organs except those produced by Sphaerosira, and further the last named is always associated with the plants containing oosphères of V. minor, and never with the true V. globator.a IV. Personal -Notizen. 1. Société Zoologique de France 7, Rue des Grands Augustins. Dans sa séance du 28 décembre dernier, la Société Zoologique a renou- velé comme suit son Bureau et le tiers du Conseil : Président: M, A. Certes. (M. Dr. J. Jullien. Vicepresidents : j j^ G. Cotteau. Secrétaire général : M.Prof. R. Blanchard. Ideile F. Bignon. Secrétaires: uinnatürliche(f Trennuno^ zwischen beschuppten x\mphibien (Reptilien) und nackten in's Leben gerufen. Dieser Einwand scheint mir aber schon durch Prof. Fritsch selbst bedeutungslos gemacht, weil er in derselben Abhandlung hervor- hebt, wie schon in der Abtheilung der nackten Amphibien die Zahl der bleibenden Aortenbogen von vier auf drei zurückgehen kann und es dabei der dritte dieser Bogen ist, der verschwindet. Auch wenn also dieser Bogen bei den Reptilien gar nicht mehr auftrat, war die Ver- gleichbarkeit ihres Aortensystems mit dem der ximphibien dadurch nicht gestört. Weil auch bei Dipnoi und Amphibien der Pulmonalisbogen der sechste (vierte bleibende) Aortabogen ist, darf man annehmen, daß, falls der N. laryugeus inferior einen Branchialnerv vorstellt, er als der des siebenten Visceralbogens zu betrachten ist. Bei Crocodilen, Schildkröten und Schlangen, wo der dorsale Zu- sammenhang zwischen Carotis- und Aortabogen frühzeitig zu Grunde geht, ist der Nervus laryngeus superior nicht recurrent, sondern findet sich in der Nähe vom Glossopharyngeus und Hypoglossus als der so- genannte Ramus Laryngo-pharyngeus von Bendz-. Die von diesem Autor gegebene Beschreibung und Abbildung des Vagusverlaufes bei Lacerta agiiis sind unvollständig, in soweit, als er den vorderen Larynx - nerven, der sich um den Carotisbogen schlägt, übersehen hat, eben so wie ihre Verbindung mit dem hinteren, und die Commissur auf dem Larynx. Diese letztere ist entdeckt von Fischer'', der auch den vorderen Larynxnerven richtig als einen Ast des Vagus deutet, aber seine Lage in Bezug auf andere Organe, besonders die Aortenbogen, nicht genug in Betracht zieht, und dadurch veranlaßt Avird, eine Unter- scheidung in der Anordnung dieser Nerven zu machen zwischen Lacerfu ocellata und Euprepes Sehae einerseits, Platydactylus und anderen Sauriern andererseits ; ein Unterschied, der nicht besteht, als vielleicht in der größeren oder geringeren Dicke des Glossopharyngeusastes, der an der Bildung der Larynx commissur Theil nimmt. Auch bei Crocodilen findet sich, wie Fischer entdeckte, eine 1 G. Fritsch, Zur vergleichenden Anatomie der Amphibicnherzeu. Arch. f. Anat. u. Phys. 1869. - H. l'eudz, ßidrag til den sammenlignende Anatomie af Nervus glosso- pharyngeus, vagus, accessorius Willisii hvpoglossns hos Ileptilicrne ; Kong. Danske Vid.Selsk. Naturvid. og Math. Afhandl.,"l)eel X. 18Î3. 3 J. G. Fischer, Die Gehirnnerven der Saurier. Abhandl. d. naturwiss. Ver. in Hamburg. 2. Bd. 1852. 93 Larynxcommissiir, AA^elche aus deu schon mehr dorsalwärts verschmol- j euen Stämmen der beiden Larynxnerven hervorgeht. Dagegen ver- mißte ich sie bei Testudo graeca, wiewohl auch hier die Larynxnerven sich vereinigen. Es kann aber bei Schildkröten der N. laryng. inferior sehr gering entwickelt sein und den superior nicht erreichen, Avie es die Abbildungen von Bojanus für Emys Europaea sehr schön zeigen. Auch bei Crocodilen steht der inferior in Dicke dem superior sehr nach, und bei Schlangen scheint er, wie gesagt, zu fehlen. In Bezug auf Vena jugularis, Nervus sympathicus, hypoglossus und glossopharyngeus bietet die Halsgegend der Hatteria nichts wesentlich Abweichendes von demjenigen der übrigen Saurier. Ich möchte hier die Bemerkung anknüpfen, daß die Monitoren in Bau und Lage der Weichtheile, besonders des Herzens, der Lungen und der großen Gefiiße, so sehr von den anderen Sauriern abweichen, daß sie meines Erachtens schon deshalb im System weit von diesen entfernt Averden müssen , ohne darum den Crocodilen näher gestellt werden zu dürfen, mit denen sie nur scheinbare Übereinstimmuns: zeigen. Diese letztere Behauptung gilt speciell für ihre Carotiden, die nur eine durch das Zurückweichen des Herzens in aboraler Hichtung verursachte Modification des Sauriertypus vorstellen. Dadurch ist, wie Rathke ganz richtig betont, ein gemeinschaftlicher Ursprungsstamm der Carotiden aus dem rechten Aortenbogen «herausgesponnen«. Wahr- scheinlich geschah das in der Weise, daß der vordere Theil des Truncus arteriosus lang ausgezogen ward, während in dem hinteren Theil die Längstheilung in drei Gefäße vor sich gieng, also daß der rechte Aortenbogen schließlich mit diesem vorderen Theil in Zusammenhang blieb. Es darf dieses Gefäß meines Erachtens durchaus nicht mit der gleichfalls medianen, aber dorsal vom Oesophagus gelegenen Arterie homologisirt werden, die bei Crocodilen und Vögeln den größten Theil des erforderlichen Blutes dem Kopfe zuführt, und von Hathke Carotis subvertebralis genannt ist. Denn diese Arterie entsteht durch An- näherung und theilweise Verschmelzung der seitlichen Carotiden, wie sich für Vöael embryologisch sehr leicht nachweisen läßt, für Croco- dile aber deshalb sehr wahrscheinlich ist, weil, wie Rathke hervor- hebt und ich bestätigen konnte, bei älteren Embryonen und einzelnen jungen Thieren nicht nur aus dem linken, sondern auch aus dem rechten Truncus anonymus ein Ursprungsast der Carotis subvertebralis entspringt, der aber dem linken an Volum sehr nachsteht. Durch diese Beobachtung wird die Meinung des Herrn Prof. Fr its c h hin- fällig, daß es sich bei den Crocodilen wie bei den Varaniden «um ein Ausspinnen eines unpaaren Stammes aus einem Aortenbogen handele, und der Unterschied nur darin bestehe, daß bei den Crocodilen auch 94 die linke Hälfte des obersten Eogens sich etwas ausspinne, um dem entstellenden unpaaren Stamme die Möglichkeit zu geben, die Mittel- linie des Halses hinter dem Oesophagus zu erreichen.« (G. Fritsch, a. a. O., p. 705.) Wo Prof. Fritsch also gleich darauf behauptet : »Man habe wohl ein Recht zu verlangen, daß die Carotiden im Stadium der beginnenden Verschmelzung bei den Crocodilen wirklich demonstrirt werden, ehe man sie in einem so wichtigen Puncte von den sämmt- lichen verwandten Arten losreißt«, kann man nur antworten, daß schon im Jahre 1853 Rathke die ]>erechtigung dieser Abtrennung genügend bewiesen hat durch den Nachweis von zwei symmetrischen Ursprungs- ästen der Carotis subvertebralis. Es scheint mir also unrichtig, die beiden Gefäße mit dem Namen «Carotis primaria« zu bezeichnen. Eben so wenig kann ich damit einverstanden sein, daß Prof. Fritsch auch bei Schlangen die zum Kopfe verlaufende Arterie mit diesem Namen belegt, denn bei diesen Thieren hat zweifellos eine der seitlichen Carotiden sich rückgebildet und die andere ihre Function übernommen, ohne daß entweder eine Verschmelzung oder die Aus- bildung eines medianen Stammes stattfand. Mehrmals finden sich ja beide Carotiden in ihrer ganzen Länge erhalten, wie wohl verschieden im Umfang ; ich traf dieses Verhalten bei einem erwachsenen Tropido- notus natrix, Jac quart hat es beschrieben für Python und Boa'' und llathke erwähnt es für viele Arten. Hier hat also nichts Anderes statt- gefunden als die Verlegung der Ursprungsstelle der linken Carotis auf den Anfang des rechten Aortenbogens. Die unpaaren Carotidenstämme der Varaniden, Crocodile und Schlangen sind also auf drei verschiedene Weisen entstanden und liegen auch in verschiedener Lage, wir dürfen sie also nicht mit dem- selben Namen «Carotis primaria« bezeichnen. Es scheint mir deshalb nicht n\ir nicht »/überflüssig«, sondern im Gegentheil sehr richtig, den Rathke'schen Namen Carotis subvertebralis für den unpaaren Stamm der Crocodile so wie der Vögel zu behalten. Es fragt sich nun aber wie die Arterie zu deuten ist, die bei Croco- dilen und Vögeln jederseits aus dem Truncus anonymus entsteht, und neben Vena jugularis und Nervus vagus zum Kopfe verläuft. Ihrer Lage nach stimmt sie mit der Carotis lateralis communis der Eidechsen und Schildkröten überein, und ist dann auch von Rathke ursprünglich mit dieser homologisirt, später aber hat er eingesehen, daß die Carotis subvertebralis aus der Verschmelzung der lateralen Carotiden entsteht, und deshalb hat er die erwähnten Gefäße der Cro- codile und Vöffel mit dem Namen Arteriae collatérales colli belegt. * H. Jacquart, Organes de la circulation chez le serpent Python. Annales des Sciences naturelles, Zoologie, 4me Série, Pt. 4. 1855. 95 Diese Unterscheidung ist höchst wahrscheinlich richtig', wie ver- führerisch es auch sei, aus der gleichen Lage dieser seitlichen Hals- arterien auf ihre Homologie mit den lateralen Carotiden zu schließen. Ich Avill nun darauf aufmerksam machen, daß das wahre Homoloaon der Collatérales colli bei Eidechsen vielleicht in den zu den Muskeln j^er Halsgegend aufsteigenden Rami musculares zu sehen ist, die jeder- seits aus der Verbindung zwischen Carotisbogen und Aortabogen ent- springen und ja eben so wie die Carotis interna neben Vagus und Jvigu- laris verlaufen. Bei Crocodilen und Vögeln wird der Zusammenhang dieser beiden Bogen frühzeitig aufgehoben und dabei bleibt der Ur- sprung dieser Muskelarterie wahrscheinlich an dem Ende des Carotis- bogens, eben so wie dies mit der Subclavia der Fall ist. In dieser Weise wäre der Unterschied des Gefäßsystems der Saurier und Crocodile weniarer fundamental. Es muß aber die Embrvoloojie der Crocodile Über die Richtigkeit dieser Vergleichung entscheiden. Bei Schild- kröten sind die sehr schwachen Muskeläste des Carotisbogens schon von F ritsch als Arteriae collatérales colli bezeichnet. — Ich möchte diese Gelegenheit zu einer Antwort auf den Artikel »Zur Abwehr« benutzen, den Herr Prof. G. Fritsch in No. 235 dieser Zeitschrift gegen mich gerichtet hat. Er sagt darin, daß ich meine Be- hauptung, »seine Kritik des Ra thke'schen Aorte ubogenschemas beruhe auf ungenügenden und falschen Beobachtungentf, nicht mit Beweis- gründen belegt habe. Ich glaube aber diese Beweisgründe sind sowohl in meiner bezüglichen Mittheilung gegeben, als in allen früheren em- bryologischen Arbeiten, worin das Auftreten von mehr als drei Paar Aortenbogen erwähnt wird. Außerdem giebt Herr Prof. Fritsch selbst zu, daß »seine Arbeit sich wesentlich auf das Gefäßsystem ent- wickelter ïhiere stützte«, während Rathke sowohl dieses wie die embryologische Entwicklung studirte. Weil nun Herr Prof. Fritsch die embryologischen Folgerungen Rathke's rein auf Grund anato- mischer Untersuchungen fertiger Zustände kritisirte, glaubte ich berech- tigt zu sein, seine Beobachtungen ungenügend zu nennen. Wo Rathke so bestimmt, und, wie es sich jetzt doch wohl längst herausgestellt hat, so richtig das Auftreten zweier Aortenbogen in den zwei vordersten Visceralbogen der Amnioten beschreibt, sollte doch Prof, Fritsch, bevor er das daraus von Rathke abgeleitete Schema als »pedantisch.f und »bedenklich« verwarf, sich an Embryonen über das Fehlen oder Vorhandensein dieser Gefäße überzeugt haben. Denn nicht so sehr auf die Zahl der gleichzeitig vorhandenen Gefäßbogen als auf ihre relative Lage kommt es an. Selbst Avenn also niemals mehr als drei Paar Bogen an demselben Embryo zu sehen wären, brauchte man nicht »des Principes halber« eine größere Gesammtzahl »anzunehmencf. 96 denn aus ihrer Lage zu den Visceralbogen und -Spalten läßt sich, wie Rath k e dies gethan, ihre Rangnummer mit vollständiger Gewißheit ableiten. Ich kann aber mittheilen, daß ich an den jüngsten der bis jetzt von mir untersuchten Lacertaembryonen fünf Paare Aortenbogen, und zwar die zweiten bis sechsten, wegsam getroffen habe, während der Zusammenhang des ersten Bogens mit dem dorsalen Sammelstamme Carotis interna) nur auf ganz kurzer Strecke unterbrochen war. Sind meine Ausdrücke über die Kritik des Herrn Prof. Fr it seh vielleicht etwas schroff gewesen, so bedauere ich dieses, muß aber dazu bemerken, daß gerade der Ton, worin diese Kritik der schönen Rathke'schen Arbeiten gehalten ist, mich zu solcher Schroffheit verführt hat. Die Untersuchung eines dem Ausschlüpfen nahen Embryos von Ixhea americana^ das ich der Freundlichkeit des Herrn Prof. M.Weber in Amsterdam verdanke, lehrte mich, daß die Thymus dieser Art eine von den Carinaten abweichende Form hat, nämlich ein großer, com- pacter, halbkugeliger Körper auf der Grenze zwischen Hals und Schultergegend ist. An den beiden Hälften der Thyreoidea, die sich etwas unterhalb der Thymus finden , suchte ich vergebens nach an- hängenden epithelialen Kiemenspaltenresten, fand aber auf Schnitt- serien ein solches Körperchen innerhalb der Thymus, genau so wie es bei Schildkröten vorkommt. Utrecht, 16. December 1880. 3. Osteologische Notizen über Reptilien. Fortsetzung II. Von Dr. G. B aur. eingeg. 20. December 1886. Testudinata. Über die Stellung der Trionychidae zu den übrigen Testudinata. Cope' und nach ihm D oll o ^ stellen die Trionychidae zusammen, mit den Cheloniidae (mit Ausschluß von Dermatochelys), Propleuridae, Chelydridae, und Eurysternidae in eine Gruppe Dactyloaterna Cope, Dactyloplastra Dolio) . Im Nachfolgenden werde ich zu beweisen suchen, daß diese An- ordnung unhaltbar ist, und daß die Trionychidae von allen übrigen 1 E. D. Cope, The Vertebrate of the Tertiary Formations of the AVest. Wash- ington 1883. - L. Dolio, Premiere note sur les Chéloniens du Bruxelliens (Eocène moyen) de la Belgique. BuU. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. Tome IV. 1886. p. 91. 97 Testudinata getrennt und in einer besonderen Unterordnung allen übrigen gegenüber gestellt werden müssen. Die Trionychidae unterscheiden sich von allen anderen Testudi- nata in folgenden drei Puncten. 1) In der Morphologie des Plastrons. 2) In der Morphologie der Sacral- und Caudalwirbel. 3) In der Morphologie der Extremitäten. l)Die Morphologie des Plastrons der Trionychidae. Das Entoplastron der Trionychidae ist, so viel man bis jetzt kennt, von dem aller übrigen Testudinata verschieden. Alle Schildkröten mit Ausnahme der Trionychidae besitzen ein T- bis kreuzförmiges, rhom- boidales bis stabförmiges Entoplastron. (Bei Dermatoclielys und Cino- sternon etc. ist das Entoplastron rudimentär geworden.) Bei den Trionychidae ist das Entoplastron bogenförmig, der mehr oder weniger lange mediane Stamm, der allen übrigen Testudinata zu- kommt, fehlt hier vollkommen. Bei allen Testudinata mit Ausnahme der Trionychidae (bei allen?) steht das Epiplastron mit dem Hyoplastron in Berührung. Bei den Trionychidae hingegen steht nur das Entoplastron mit dem Hyoplastron in Verbindung, während das Epiplastron davon aus- geschlossen ist. 2) Die Morphologie der Sacral- und Caudalwirbel der Trionychidae. Bei allen Testudinata mit Ausnahme der Trionychidae stehen die Rippen der Sacral- und Caudalwirbel, sowohl mit dem Körper als mit dem Bogen des Wirbels in Verbindung, und die Para-diapophysen sind mehr oder weniger rudimentär. Bei den Trionychidae stehen die Sacral- und Caudalrippen nur mit dem oberen Bogen in Verbindung, nicht mit dem Körper. Während die Sacralrippen wohl entwickelt sind und an kräftigen Diapophysen sitzen, sind die Caudalrippen sehr in Größe zurückger gangen, die Diapophysen der Caudalrippen dagegen haben sich außer- ordentlich verlängert. Die Caudalrippen der Trionychidae haben das Aussehen von Epiphysen, welche den langen Diapophysen aufsitzen. 3) Die Morphologie der Extremitäten. Alle Testudinata mit Ausnahme der Trionychidae haben nie mehr als drei Phalangen am 4. und 5. Finger in Hand und Fuß. Bei den Trionychidae wird diese Zahl immer ? oder meist überschritten, der 4. Finger in Hand und Fuß zeigt bei vielen fünf, der 5. vier Phalangen. Es erhebt sich nun die Frage, wie groß ist der Werth dieser Unter- schiede? 98 1) Das Plastron. Die Form des Plastrons der Trionychidae ist von einer embryo- nalen Plastronform, z. B. von Emys ableitbar. Denkt man sich das mediane Stück des Entoplastron von Emys zurückgebildet, die seit- lichen Stücke aber mehr und mehr entwickelt, so daß das Epiplastron aus der Vereinigung mit dem Hyoplastron verdrängt wird, so haben wir das Plastron der Trionychidae vor uns. Wir können uns also das Plastron der Trionychidae durch Specialisation eines ursprünglichen Emyden-Plastrons hervorgegangen vorstellen. 2) Die Sacral- und Caudalwirbel. Die Morphologie der Sacral- und Caudalwirbel steht nicht nur einzig da in der Gruppe derTestudinata sondern auch in der ganzen Classe der Reptilien. Bei keinem anderen Reptil finden wir die Sacral- und Caudalrippen auf die oberen Bogen beschränkt, immer nimmt der Körper Theil an der Bildung der Arti- culationsfläche für die Rippen. Dieses eigenthümliche Verhältnis ist aber wohl kaum als das »ur- sprüngliche«, sondern als erst secundär erworben zu betrachten. Einen ähnlichen Fall finden wir bei den Ichthyopterygia; hier ist die Rippe immer auf den Körper des Wirbels beschränkt, tritt niemals auf den Bogen über. Der »ursprüngliche« Zustand der Sacral- und Caudal- rippe ist der, daß sie sowohl auf Körper wie auf Bogen steht ; dieser Zustand findet sich bei allen Reptilien mit Ausnahme der Ichthyopte- rygia und Trionychidae. Bei den Ichthyopterygia verläßt die Sacral- und Caudalrippe den Bogen um ganz auf den Körper überzugehen ; bei den Trionychidae verläßt die Rippe den Körper, um vollkommen dem Bogen anzugehören. 3) Die Extremitäten, Die Phalangenzahl vier im 5. Finger der Hand bei vielen Triony- chidae steht einzig da unter allen Reptilien, mit Ausnahme der an's Wasser vollkommen angepaßten Sauropterygia, Ichthyopterygia und Pythonomorpha. Auch sie ist wohl nur durch Anpassung an das flüssige Element zu erklären. Die drei HauptdifFerenzen zwischen Trionychidae und allen übrigen Testudinata sind daher offenbar nur Specialisirungen eines mehr allgemeinen dem embryonalen Zustand der übrigen Testudinata entsprechenden Typus 3. Da wir nach unseren heutigen Kenntnissen nicht annehmen können, daß die Trionychidae sich aus irgend einer der uns bekannten Schildkrötenformen heraus entwickelt haben, so müssen wir sie allen anderen isoliVt gegenüber stellen. Wenn die An- 3 Ein weiterer Beweis für die Specialisirimg der Trionychidae ist der rudimen- täre Zustand oder die gänzliche Abwesenheit der unteren Bogen (Chevrons). 99 gäbe von Heiide^, daß die chinesischen Species der Trionychidae so zahlreich sind, wie die aller übrigen Schildkröten, lebend Avie fossil, zusammengenommen, richtig ist, so dürfte dies eine neue Stütze für meine Anschauung sein. Ich schlage daher vor die Testudinata in zwei Hauptgruppen einzutheilen : I. Diacostoidea, mit den Trionychidae, II. Para diacostoidea, mit allen übrigen Schildkröten. Die Diagnosen sind die folgenden : Testudinata. I. Diacostoidea. Entoplastron bogenförmig ohne mediane Fortsätze. Sacral- und Caudalrippen mit wohl entwickelten Diapophysen der oberen Bogen in Verbindung. Caudalrippen rudimentär. Mehr als drei Phalangen am 4. (und 5.) Finger von Hand und Fuß. II. Paradiacostoidea. Entoplastron, wenn vorhanden, rhomben-, spieß-, T- oder kreuz- förmig ; immer mit medianen Fort- sätzen. Sacral- und Caudalrippen mit rudimentären Paradiapophysen von Bogen und Körper in Ver- bindung. Caudalrippen wohl ent- wickelt. Nie mehr als drei Phalangen im 4. und 5. Finger von Hand und Fuß. Das Plastron von Amyda mutica Les. Amyda unterscheidet sich sofort von allen übrigen Trionychiden durch die Configuration des Plastron. Es sind fünf Plastron-Schwielen (Callostics) vorhanden. Die Schwielen der Hiphiplastra bedecken dieselben vollkommen, eben so die der Hypo- und Hyoplastra die entsprechenden Elemente. Außer diesen vier wohlentwickelten Schwielen findet sich eine solche auf dem Entoplastron. Nur die distalen Enden des Entoplastron bleiben von der Callosität frei. Die Hiphiplastra sind durch eine gezackte Sutur ihrer ganzen Länge nach vereinigt. Die suturös vereinigten Hypo- und Hyoplastra berühren sich beinahe vollkommen in der Medianlinie. Es bleiben da- her zwischen den einzelnen Plastron-Elementen nur sehr kleine Fonta- nellen bestehen. Das Entoplastron ist verhältnismäßig sehr breit in der Mitte. * R. P. H eu de, Mémoire sur les Trionyx. [Mémoires concernant l'Hist. Nat. de l'emp. Chinois. Premier cahier. Chang-Hai, 1880.] 100 Von allen Trionycliiden kommt Landemania irrorata Gray [Trio- nyx peroculatus Günther), in der Bildung des Plastron Amyda am nächsten. Bei Landemania finden sich aber nicht fünf sondern sechs Plastral-Schwielen ; indem auf dem Entoplastron zwei vorhanden sind. Sehr interessant ist, daß auch bei einem alten Exemplar von Tyrse nilotica) Aspidonectes aegyptiacus Wagler, Geoffroy, auf dem Ento- plastron eine kleine Schwiele vorhanden ist. G r a y '^ hat dies beobachtet und drückt sich darüber folgender- maßen aus. »The most remarkable peculiarity, because there is no indication of it in the younger specimens, is that it possesses a moderatesized triangular callosity, with a curved hinder side on the middle of the odd anterior sternal bone, showing an alliance in this respect to the E?ny~ dina^ or Mud-Tortoises with valves over their feet, which generally have an odd anterior callosity ; but I had never before seen it in a tor- toise with exposed hind feet and legs.« Daß bei A?nyda die Schwiele des Entoplastron nicht erst beim er- wachsenen Thier auftritt, beweist das von mir untersuchte Exemplar, dessen verknöchertes Rückenschild von vorn nach hinten nur 94 mm mißt. Die Halswirbel der Testudinata. Vaili an t^ hat über die Halswirbel der Schildkröten eine sehr ausführliche Arbeit geliefert. Ich möchte einige weitere Beobachtungen anschließen. Testudo cjraeca L. Nach Vaillant ist der 3. und 8. Wirbel bicon- vex; ich finde bei einem Exemplar, daß der 4. und 8. diese Eigenschaft besitzt. Es scheinen also hier Variationen vorzukommen. Testudo gopher [polypliemus), welche von Vaillant nicht unter- sucht wurde, verhält sich wie Testudo cairtpanulata, T. pusilla^ T. Leithii^ etc. (Vaillant), d. h. der 4. und 8. Halswirbel ist biconvex. Herohates Agassiz, spec, aus Mexico, verhält sich wie die von mir untersuchte T. graeca, d. h. der 3. und 8. Wirbel ist biconvex. Ohrysemys piota nnd 3falaclemys jmlustris, von Vaillant nicht untersucht, hat den 4. und 8. Halswirbel biconvex. Testudo Leithii Günther, Peltastes Leithii Gray . Unter drei Exem- plaren, a, b, c, finde ich drei Variationen. In einem Fall finde ich dieselben Verhältnisse, wie sie Vaillant von zwei Individuen angiebt, d. h. den 4. und 8. Wirbel biconvex. •' F. E. Gray, On an adult Skeleton of Tpse tiUotica in the British Museum. Annais and Mag. ÎSÎat. Hist. Vol. XI. Fourth Scr. London, 1873. p. 47U— 471. fi Léon Vaillant, Mémoire sur la disposition des vertèbres cervicales chez les Chéloniens. Ann. des Se. nat. sixième Série. Zool. tome X. Paris, 1879—1880. 106 p. PI. 2(3—31. 101 Hals- a. wirbel 1. procoel 2. procoel 3. procoel 4. procoel 5. procoel 6. procoel 7. amphicoel 8. biconvex c. u. 2 Exemplare von Vaillant, opisthocoel opisthocoel opisthocoel biconvex procoel procoel amphicoel biconvex. procoel amphicoel opisthocoel biconvex procoel procoel amphicoel biconvex Bei den Testudinidae scheinen Variationen ziemlich häufig zu sein. Es ist möglich, daß das einzige Exemplar von Pyxis arachnoïdes Bell, welches von Vaillant untersucht wurde, nicht das normale Verhältnis der Halswirbel, sondern eine Variation zeigt. Hier haben wir nämlich das sonderbare Verhalten, daß alle Halswirbel procoel sind, ein Verhältnis, das bei keiner anderen Schildkrötenform bisher beobachtet worden ist. Leider hatte ich keine Gelegenheit ein Skelet von Pyxis untersuchen zu können. Es wäre interessant, nachzuweisen, ob andere Exemplare von Pyxis dieselben Verhältnisse zeigen wie das von Vaillant untersuchte. Pleurodira. Hier sind zwei Modificationen der Halswirbel zu unterscheiden. a) Der 2. Halswirbel ist biconvex: Sternothaerus castaneus. Pelo- medusa galeata nach Vaillant, Podocnemys nach Baur. b) Der 5. u. 8. Wirbel ist biconvex: Chelodina loî/yicollis, Platcmys Hilarii, Elseya latishrnum^ Hydromedu&a Moximiliani, Chejys fimbriata.-^ alle nach Vaillant. Ein Ginglymoid-Gelenk kommt bei Pleurodira nie vor. Es ist interessant zu beobachten, daß bei allen Formen der Cate- gorie a, so weit bis jetzt bekannt, ein Mesoplastron vorkommt, während es bei keinem Repräsentant der Categorie b vorhanden ist. Ein Mesoplastron kommt vor bei Podociiemys. Pelomedusa [Pantonyx] , Peltocephahcs, nach Rütimeyer', so wie bei Sternotliaerus nachPetersS. Nach Peters 1. c. p. ö kommt hei Pelomedusa kein Mesoplastron vor. " L. Kütimeyer, Über den Bau von Schale und Schädel bei lebenden und fossilen Schildkröten. Verhandl. der naturforsch. Gesellsch. Basel, VI. I. Basel, 1873. p. 23. « W. C. H. Peters, Naturwissenschaftliche Reise nach Mossambique. Zoo- logie III. Amphibien. Berlin, 1882. p. 7. 102 Ferner ist die Gruppe a ausgezeichnet durch den wohl ent- wickelten Schläfenbogen, welcher bei der Gruppe b fehlt oder rück- gebildet ist. Hiernach dürfte es berechtigt erscheinen, die Pleurodira in zwei Gruppen zu zerlegen. Die Gruppe a würde enthalten die Podocnemididae Cope, Pelomedusidae Cope, S ternothaeridae Cope, die Gruppe b die Chelydidae Gray und Hydraspididae Cope. New Haven, Conn., 5. December 1886. 4. Über die Prothoracalanhänge bei den Lepidopteren. Von N. Cholodkovsky in St. Petersburg. eingeg. 29. December 18SG. In No. 239 des »Zoologischen Anzeigers« befindet sich eine Notiz von Herrn Dr. Haase, meine Mittheilung «zur Morphologie der In- sectenflügel« betreffend. Herr Haase behauptet erstens, daß die von mir beschriebenen Prothoracalanhänge der Schmetterlinge schon längere Zeit bekannt sind, zweitens, daß die von mir vertretene morphologische Deutung derselben nicht zutreffe. In erster Beziehung hat wohl Herr Dr. Haase vollkommen Hecht. In meiner kurzen Mittheilung habe ich leider nicht den ganzen Appa- ratus litterarum berücksichtigt, indem ich vor Allem nur auf die mög- liche morphologische Bedeutung der Prothoracalanhänge hinweisen wollte. Es ist auch Avohl nicht der erste Fall, daß eine schon zuvor beobachtete, beschriebene und wieder vergessene Bildung zum zweiten Male entdeckt und als neu beschrieben wird. Bei der übermäßigen Fülle der entomologischen Litteratur kann dies auch nicht Wunder nehmen. Obschon ich also die Prothoracalanhänge der Lepidopteren ganz unabhängig beobachtet und beschrieben habe, so lasse ich sehr gern zu, daß die Priorität Chabrier und Anderen gebührt. Was aber die zweite Behauptung des Herrn Dr. Haase betrifft, so kann ich mit derselben nicht übereinstimmen. Indem Herr Haase meine Deutung der Prothoracalanhänge als rudimentäre Prothorax- flügel verwirft, stellt er dieselben den mesothoracalen Tegulae gegen- über und sieht sie als secundäre, accessorische Bildungen an. Deshalb sei es mir zu bemerken erlaubt, daß die Frage, ob eine gewisse anato- mische Bildung primär oder secundär sei, zu entscheiden, — geAviß nicht so leicht ist, wie es sich Herr Dr. Haase vorstellt. Das verhält- nismäßig späte Auftreten der Prothoracalanhänge in der Entwicklung der Lepidopteren beweist ihre secundäre Natur keineswegs, Aveil viele Fälle bekannt sind, wo morphologisch ganz gleichwerthige Bildungen in sehr verschiedenen Entwicklungsphasen auftreten. Daß aber auch unzweifelhaft secundäre Bildungen eine hohe morphologische Bedeu- 103 tung haben können, beweist uns z. B. aufs deutlichste die Entwick- hmgsgeschichte einiger Crustaceen [Erichthus], bei denen gewisse Ex- tremitätenpaare einen entschieden secundären Character tragen, durch welchen ihre morphologische Gleichwerthigkeit mit den übrigen Glied- maßen nicht im geringsten Grade eingebüßt wird. In der Entwicklung der Squilliden sind nämlich einige Extremitätenpaare in der Protozoea- phase wohl entwickelt, dann atrophiren sie im Stadium der Zoëa, um sich zu Ende der Metamorphose von Neuem zu entwickeln. Was endlich die Vergleichung der Prothoracalanhänge mit den sogenannten Tegulae oder Scapulae anbelangt, so scheint mir diese Zusammenstellung sehr wenig zuzutreffen. Ihrer Lage nach entsprechen die Prothoracalanhänge den Flügel- anlagen noch besser, als den Tegulae; dem Baue nach sind aber die beiden Bildungen verschieden. Denn während die Tegulae nur harte, solide Chitinplatten vorstellen, sind die Prothoracalanhänge hohle, weiche, mit Blut und Tracheenzweigen gefüllte blasenförmige Bil- dungen, welche demnach weit mehr den Flügelanlagen als den Tegulae ähnlich gestaltet sind. Überhaupt bin ich jetzt, wie zuvor überzeugt, daß die einzige morphologische Bildung, mit welcher man die Prothoracalanhänge vergleichen könnte, die prothoracalen Flügelrudimente sind, wie sie z. B. Fr. Müller bei den Termiten beobachtet hat. St. Petersburg, den 14./26. December 1886. III. Mittheilimgen aus Museen, Instituten etc. 1. Linnean Society of London. 20^^ January 1887. — W. Carruthers FRS. Pres, in the Chair. — A letter was read from Mr. Benj. T. Lowne referring to an^ exhibition by him of photographs from microscopical specimens of the retina of Insects. One section represented the retinal layer detached from the opticus, other sections showed the basilar layer : thus practically affording evidence that the nerves terminate in end organs, viz. rods placed in groups beneath the opticus — a view promulgated by Mr. Lowne in his memoir pubhshed m the Societys Transactions. (Zool. 2'^ Ser. Vol. II. p. 389—420.) — Mr. J. W. Waller exhibited a block of wood, part of an Oak grown in Sussex, and which contained an excavated tunnel and large living larva of the longi- corn beetle Prionus corarius. — A Report was read on the Hydroida and Polyzoa from the Mergui Archipelago by the Rev. Thos. Hincks. The author states that though the material is moderate in amount it nevertheless pos- sesses interest in a fine mass of Nellia oculata Busk (preserved in spirit) which proves rich in minute forms of both Polyzoa and Hydroida. A new genus is described ( — ?J provisionally ranked amongst the Bicellaridae, and probably nearly related to ßucjula. Steganoporella Smittii is noted, the Mergui example being undoubtedly identical with the Cornish species. A variety of Smitt's Schizoporella spongites is described, forming a spreading crust, white 104 and silvery, on stone. Btiskia setigera n. sp. is figured. The occurrence of a second species of Buskia has a positive interest as throwing further light on a peculiar type of structure. Hitherto the genus has been represented by Buskia nitens, Alder, a smaller form than the present, which is not uncommon on the English coasts and ranges from the Mediterranean to the extreme north (Davis Strait, Barents Sea, White Sea) and to the Queen Charlotte Islands in the North Pacific. B. setigera is comparatively large ; and from the suberect habit of the cell, the ventral aperture extending from the bottom (or nearly so) to the top, is more apparent and more readily studied. The solid or chitinous portion of the zoœcium forms a kind of carapace closed in be- low by a membranous wall. The polypide stretches along the upper portions of the cell immediately beneath the chitinous shell and issues at the top of the oral area. The structure, so far as it can be determined in spirit-spe- cimens, is extremely simple ; there seems to be no trace of a gizzard. In the setose portion of the tentacular sheath there is an interesting pecxdiarity. The setae, before expanding, instead of being packed together so as to form a straight pencil, are seen to be subspirally arranged, some tending to one side, some to the other, and bear some resemblance to loosely twisted strands in a cord. As the tentacular corona moves upward and presses upon the base of the operculum, the setje disentangle themselves and expand into the usual funnel-shaped figure. The seta? with the reversible portion of the sheath from which they rise equal the cell in length. The four setose appendages placed round the upper portion of the cell-margin form a very conspicuous and striking feature. "WTien the polypide is exserted, they are thrown back and stand out from the cell ; when it withdraws they are brought together and project at the summit. The tubular adherent processes given ofiF from the lower part of the cell correspond with the spines round the base of the zoœ- cium in B. niteiis. The cells are developed in large numbers on the creeping stem, and the habit of growth is luxuriant. Membranopora favus, M. rnargi- nella, Lepralia robusta. Porelìa malleolus with others are among the new species fully diagnosed. Of Hydroids, Obelia Andersoni, and 0. bifurca are new to science ; the latter probably allied to 0. bicnspidata, Clarke, known from the Thimble Islands, coast of New England. — J. M urie. IV. Personal-Notizen. Herr Dr. G. Baur, New-Haven, Conn, wird sich im Februar auf eine längere Studienreise nach Europa begeben. Seine Adresse während seines Aufenthaltes in Europa ist : 32 Heß-Str. München. Necrolog. Am 29. November 1886 starb in Wien Johann von Hornig. Bekannt als Lepidopterolog hat er namentlich der Biologie der Schmetterlinge eine Anzahl eingehender Artikel gewidmet. Notiz. Tropische Landplanarien, bis 30 cm lang (Bipalinen sp. nach Hofrath Bütschli), versendet lebend oder conservirt zu 5 — S Jl der botanische Garten in Heidelberg-, Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Jahrg. 28. Februar 1887. No. 245. Inhalt: I. Litteratur. p. 105—113. II. Wissensch. Mittheilungen. 1. Garbini, Intorno ad un nuovo organo dell' Anodonta. 2. Fritsch, Berichtigung. 3. (jrosglik, Schizocoel oder Enterocoel? 4. Osborn, Osphradium in Crepidula. f). Baur, Erwiederung. 6. Wierzejsky, Bemerkungen über Süß- •wasser-Schwärame. III. Mittlieil. aus Museen, Instituten etc. 1. Zoological Society of London. 2. Linnean Society of London. 3. Linnean Society of New South Wales. IV. Personal-Notizen. Vac at. I. Litteratur. 4. Zeit- und Gesellschaftsschriften. (Nachtrag.) Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften hrsg. vom Naturwissen- schaftlichen Verein in Hamburg. 9. Bd. 1. Hft. Mit 4 Taf. 2. Hft. Mit 7 Tabell. u. 4 Karten. Hamburg, L. Friedrichsen & Co., 1886. 4». (1.: XVII p, u. Abhandl. [No. 2 — 6.] besonders pagin.; 2,: XIV p., eine Abhandl. bes. pagin. j à ^ 7,20. 15. Arthropoda. dj Insecta. J) Neuroptera. (Fortsetzung.) Scudder, Sam. H., The oldest known Insect-larva, Mormolucoides articulatus. from the Connecticut River Rocks. With 1 pi. in : Mem. Boston. Soc. Nat. Hist. Vol. 3. No. 13. p. 431—438. Ò*) Strepsiptera. Kolbe, H. J., Strepsiptera. in: Zool. Jahresber. Zool. Stat. Neapel, 1885. Abth. II. p. 191. £] Diptera. Karsch, Fr., Diptera, in : Zool. Jahresber. Zool. Stat. Neapel, 1885. Abth. II. p. 405—442. Siphonaptera. ibid. p. 442. Verzeichnis der im Laufe des Jahres 1885 als neu beschriebenen recenten Insectenarten des Continents Europa. (Fortsetzung I.) (Lepidop- tera. 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Le piccole Anodonte adoperate per tale scopo furono fissate con il bicromato d'ammoniaca (24 — 48 ore), come quello che fra i fissatori provati (acido cromico, bicromato di potassa, liquido di Erlicki, di Fol, ecc.) mi diede migliori risultati i ; e tagliate in sezioni trasversali (va da se che le sezioni furono fatte dopo essermi assicurato macroscopica- mente della esistenza dei tubetti in parola) . Osservando le sezioni mediane di una fra queste Anodonte, ho visto in mezzo, o un pò sotto, agli organi di Bojanus una massa di sezioni tubulari con intorno un anello muscolare ; il che fa supporre un fascio di canaletti correnti tutti al lungo la parte dorsale dell' Ano- donta, e circondato da un tubo muscolare. Tagliando infatti a mano una Anodonta grande in sezioni consecu- tive non troppo sottili (3 mm di spess. circa) e disponendole con degli spilli sopra un cartone immerso nell' alcool, si può seguire con una lente semplice l'andamento suddetto di questo fascio di tubi nell' ani- male e vederne la posizione nelle singole sezioni. Da questo esame si viene a sapere che detti canalini corrono, si può dire, sempre accompagnando l'organo di Bojanus; ma, mentre nella parte posteriore dell' animale terminano a fondo cieco, della parte opposta, all' incontrarsi con la gianduia digestiva, si ricurvano sopra se stessi formando delle anse; poi tornano indietro un pò, e quindi si dirigono in basso distribuendosi nel piede. — Il punto nel quale i canalini entrano nel piede si trova circa a metà dell' animale. Questi canalini finalmente si trovano sparsi, sempre in fascetti più o meno numerosi, anche fra le branchie, fra le anfrattuosita dell' organo di Bojanus, ecc. — ; in tal caso però la posizione non è sempre costante nei vari individui. Il fascio di canalini, come ho già detto, è circondato da una tunica ' Per il modo particolareggiato di preparazione v.; Garbini, Manuale per la tecnica moderna del microscopio, Verona, IÌ'^ cdiz., 1887. p. 368. 115 muscolare che forma loro intorno una specie di tubo : però, mentre questo nella parte posteriore ha uno spessore molto forte, avvicinan- dosi alla gianduia digestiva si assottiglia sempre più ; e nella parte in cui il fascio si piega ed i canalini formano le anse la tunica muscolare diventa sottilissima, per iscomparire del tutto quando il fascio si dis- perde nel piede. — Questo involucro muscolare è formato tutto di fibre circolari. Le pareti dei canalini, invece, hanno una struttura più complessa; uno strato esterno muscolare (Fig. la) ed uno interno epiteliale (Fig. lb). Lo strato muscolare è formato di due tuniche : lesterna molto spessa ed a fibre circolari (Fig. 1 e); l'interna a fibre longitudinali e composta da un solo strato di esse, talché nelle sezioni trasversali si vede come un anello formato da piccoli punti (Fig. Id), più o meno grossi a seconda che rappresentano le sezioni mediane o finali Sezione trasversale di un delle cellule stesse. canalino. (Seibert Imm. acqua. Lo strato epiteliale interno è formato da grosse cellule cilindriche con nucleo molto voluminoso (Fig. 1 b). Questi canalini però non si trovano in tutte le Anodonte. A nuovo esame potrò dire più particolareggiatamente le caratteristiche degli in- dividui in cui essi si trovano. Quanto poi alla loro funzione mi permetto di pronunziare per ora a mezza voce le ipotesi: I. che i suddescritti canalini costituiscano una gianduia mvicosa ; IL che sieno i vasi efferenti della gianduia spermatica, i quali, riunitisi in due canalini principali, sbocchino quindi, come è noto, a poca distanza dagli sbocchi dell' Organo di Bojanus; III. che siano una modificazione della gianduia spermatica negli individui ermafroditi. 2. Berichtigung betreffend die Wirbelsäule von Sphenodon (Matteria). Von Prof. Anton Frits ch, Prag. eingeg. 1. Januar 1887. In meinem Werke Fauna der Gaskohle habe ich auf Taf. TO, Fig. 14, die bei pl abgebildete Ossification als Pleurocentrum be- zeichnet, da ich aber der Sache nicht ganz sicher war, im Texte p. 52 dies nur als einen Versuch der Auffindung des Pleurocentrum be- zeichnet und beigefügt : «Sollte sich diese Ansicht nicht bestätigen etc.« Die Zeichnung, die mich zu dieser Annahme verleitete, machte ich nach einem früher trockenen dann in Wasser aufgeweichten Praeparat 116 und hielt die von Knorpel umgebene Ossification zuerst für selbst- ständig. Nachdem ich deren Verbindung mit der Praezygapophyse später erkannte, dachte ich noch an die Verschmelzung einer dem Pleurocentrum angehörigen Ossification mit der Praezygapophyse. Nachdem nun Prof. Baur an macerirten ganz jungen Exemplaren die Unhaltbarkeit meiner Annahme nachgewiesen hat, so sehe ich ein, daß ich mich geirrt habe und werde die Tafelerklärung der betreff'enden Figur im nächsten Hefte corrigiren. Die auf der Zeichnung mit pl bezeichneten Partien sind nur die stark ossificirten nach oben umgebogenen Spitzen der Praezygapo- physe. Die Correctheit der Zeichnung kann nicht angezweifelt werden, wohl aber mußte die Deutung geändert werden. Auf die Verdächtigung der Richtigkeit meiner Zeichnungen über- haupt erlaube ich mir zu erwiedern, daß die galvanoplastischen Copien der abgebildeten Originale, welche sich in den Händen vieler Fachge- nossen befinden, die beste Gelegenheit geben, sich von der Richtigkeit meiner Darstellungen zu überzeugen. Prag, den 31. December 1886. 3. Schizocoel oder Enterocoei? Von S. Grosglik, Warschau. eingeg. 1. Januar 1887. In No. 51 einer in Warschau von A. Wislicki in polnischer Sprache herausgegebenen litterarischen Zeitschrift j)PrzegUd Tygod- niowy« (Wöchentliche Umschau) habe ich ein Referat veröffentlicht über die im Jahre 1SS5 polnisch von Herrn F. Urbano wicz verfaßte Arbeit: Przyczynek do embryjologii raków widlonogich (Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Copepoden), von der auch eine vorläufige Mittheilung in No. 181 des »Zool. Anzeigers« erschien. In diesem Artikel habe ich der Entwicklung des Mesoderms bei den Copepoden große Aufmerksamkeit gewidmet und nachdem ich beifügte, daß Herr Wasiljeff nach den Angaben Urbanowiczs das Vorhanden- sein von Mesoblast, im Sinne der Gebr. Hertwig, und Somiten bei Oniscus beobachtete, womit Herr Prof. Ganin beistimmte (Herr Wasiljeff hat seine Untersuchungen über Oniscus nicht publicirt), sprach ich mich folgendermaßen aus: »Wir sehen also, daß viele That- sachen dafür sprechen, daß auch andere Crustaceen in Beziehung der Entwicklung des Coeloms von den Copepoden nicht abweichen und der Verfasser (d. h. Herr Urbanowicz) ist der Ansicht, daß die ganze Classe Crustacea als Enterocoelia betrachtet werden dürfe, obwohl die neueren Untersuchungen J. Nusbaum's (L'embryologie ^Oniscus 117 muraì'ius, Zool. Anz. No. 223) eine solche Verallgemeinerung nicht zu erlauben scheinen, denn bei der genannten Gattung Oniscus konnte Herr Nus bau m kein Mesoblast auffinden (?).« Diese letzte Bemerkung gründet sich auf folgende Worte J. Nusbaum's : »Ce dernier (d. h. Mesoderm) ne présente pas comme chez les Insectes (warum sagt Herr Nu s bäum nicht »comme chez les Copépodes?«) des somites fermés et distincts, mais les cellules mésoder- miques sont dès le commencement dispersées et se n'est que plus tard qu'une partie des cellules s'applique contre l'ectoderme et l'autre contre les parois epitheliales des tubes hépatiques et du canal digestif. De cette manière se difierencie le coelome, limité par les deux feuillets : pariétal et viscéral du mésoderme. a Ein so entstehendes Coelom konnte ich nicht für Enterocoel betrachten und das es bildende Mesoderm hielt ich für Mesenchym und ich glaube, daß Jeder, dem 'diese Mit- theilung Nusbaum's bekannt ist, derselben Ansicht sein wird. Dazu muß ich noch beifügen, daß Herr Nusbaum mir und Herrn Wasil- j e f f mündlich versicherte, daß er bei Oniscus murarius nur Mesenchym sah und daß er die Untersuchungen Urbanowicz's, dessen Praeparate er sah und das Vorhandensein von Mesoblast und Somiten constatirte, für Oniscus nicht bestätigen konnte. Man wird aber ohne mündliche Versicherung einen vollständigen Unterschied zwischen den Ansichten Nusbaum's und Urbanowicz's über die Natur des Mesoderms und des Coeloms der Copepoden und Oniscus wahrnehmen. Um so mehr wurde ich erstaunt, als Herr Nusbaum durch meine Bemerkung veranlaßt mir einen Brief sandte, in dem er mir auf's Be- stimmteste versichert, daß er »keinen Zweifel daran hat, daß das (von ihm bei Oniscus murarius beschriebene Mesoderm) Mesoblast (im Sinne der Gebr. Hertwig) ist« und behauptet, daß er »in seiner im Zool. Anz. publicirten Mittheilung nichts über die Entstehung des Coeloms bei Oniscus murarius spricht, weil er damals keine voll- ständigen Untersuchungen darüber gemacht hatte.« Diese Worte stehen aber ganz im Widerspruch mit dem, was ich oben von Nusbaum's Mittheilung wörtlich angeführt habe, und was er mir und Herrn Wasiljeff mündlich communi cirte, denn Herr Nusbaum spricht sich in seiner Mittheilung ganz bestimmt dafür aus, daß das Coelom von Oniscus murarius kein Enterocoel ist. Es scheint mir sehr traurig zu sein, wenn man über denselben Gegenstand anders im Zool. Anz., anders mündlich und brieflich je nach dem Bedürfnis in Umlauf bringt. Und nicht nur in dieser Frage spricht sich Herr Nusbaum zweideutig aus. So versichert bezüglich der sogenannten Chorda der Arthropoden Herr Nusbaum deutsch (Zool. Anz. No. 140) und russisch (MaTepiaiLi kœ. opraHoremn naei- 118 KOMBixTE. H ^epsefi, Warschau 1885), daß sie entodermalen Ursprungs, polnisch (Struna i struna Leydiga u owadów, Kosmos, Lemberg 1886), daß dieselbe ento-mesodermalen, französisch (L'embryologie ^ Oniscus murarius^, daß sie mesodermalen Ursprungs sei. Wir hatten noch keine Gelegenheit uns zu erkundigen, welchen Ursprungs sie englisch ist j The Embryonic Development of the Cockroach, in : The structure and life-history of the Cockroach [Periplaneta orienialis). An introduction to the study of Insects, by L. C.Miall and Alfred Denny, 1886]. Wir wissen jedoch, daß sie nach den neuen Untersuchungen von A. Korot- neff (Die Embryologie der Gryllotalpa, Zeitschrift f. wissensch. Zool. 41. Bd. p. 570) ectodermalen Ursprungs ist, und deshalb keineswegs mit der Chorda dorsalis der Vertebraten homologisirt werden kann. Im Interesse unserer Wissenschaft liegt es, daß Herr Nusbaum endlich mit seiner Ansicht über diese beiden Gegenstände öffentlich auftrete und auf zwei Fragen bestimmt antworte : 1) Ist das Meso- derm bei Otiiscus murarius Mesenchym oder Mesoblast und das Coelom 8chizo- oder Enterocoel? 2) Welchen Ursprungs ist die sog. Chorda der Arthropoden? Ich hoffe, daß Herr Nusbaum^ wenn er »die Wahr- heit in der Wissenschaft — wie er mir in seinem Briefe versichert — hoch preist, ehrt und liebt«, recht bald seine Antwort darüber mit- theilen wird. Giebt aber Herr Nusbaum keine bestimmte Antwort, die endlich alle Mißverständnisse der betreffenden Thatsachen weg- schieben wird, so werde ich, und ich glaube, auch Jeder, der nur ge- wissenhafte Darstellung der Thatsachen in der Wissenschaft sucht, die einander Avidersprechenden Arbeiten Herrn Nusbaum's als Erzeug- nisse seiner eigenen Phantasie betrachten. Warschau, 3U. December 18ö6. 4. Osphradium in Crepidula. Henry Leslie Osborn, Ph.D. eingeg. 4. Januar 1887. The researches ofSpengel^ have shown that the so called rudi- mentary gill or accessory gill is not the aborted left gill as taught by Keferstein^, but a special sense organ of smell. This organ has been noted and figured in many forms of the ctenobranchs. It lies upon the mantle wall to the left of the gill and extends longitudinally parallel wich it. It consists of a central axis crossed at regular intervals by transverse leaves or plates fewer than the gill plates but roughly resembl- ing them in external appearance, whence the idea that they Avere ab- 1 Geruchsorgan der Mollusken. Zeitschr. f. w. Zool. 35. Bd. p. 333. - Bronn, Klassen u. Ordn. Mollusken. 119 OTted gills. The central axis is traversed lengthways hy a nerve trunk and branches from the^ trunk pass out into each one of the lateral plates. This may be readily seen in sections. In none of the figures or descriptions of Crepidula to which I have had access is the osphradium noticed. Examination of the creature proves however that the organ is present though in by no means the usual form. My specimens were all of the species Cr. fornicata \j?cm. The gill in this species-* has been described in a former paper as a series of long blade shaped filaments which stretch across a low broad mantle cavity. It occupies so much of the mantle cavity that but little space remains upon the roof of the cavity. It is in the space remaining which lies upon the left of the gill-ridge from which the filaments arise that the osphradium is situated. There stand here 18 or 20 papillae in a longitudinal row upon a low ridge parallel with the gill but much shorten. Each papilla presents a globular expanded head supported upon a short narrowed peduncle. It is light colored except upon the side turned toward the gill where it is occupied by a large very dark spot. The papillae stand somewhat further apart than the gill filaments. Examination by means of sections showed that the central ridge or longitudinal axis of the organ is traversed by a nerve trunk and that this sends a branch into each papilla. The papilla itself is covered with epithelium which is columnar upon the sides and stands upon a well defined basement membrane. Upon the side looking toward the gill the cells are deeply pigmented. Upon the summit of the papilla the epi- thelium cells are taller and broader and with a very indefinite outline Furthermore there is no distinct basement membrane upon the summit as on the sides of the papilla the lower ends of the cells being appa- rently very irregular. The free ends of the cells further are apparently ciliated; there is very little doubt of them being ciliated; the condition of my specimen made satisfactory determination of this point impos- sible. There seems to be but little room for doubt that these terminal cells are those which are especially sensory. There is besides this organ an area of peculiarly modified epi- thelium which runs along the ridge from which the gill filaments arise and of Avhich no mention has been made hitherto. It forms the covering of the side of the ridge which is turned toward the osphradium and runs its whole length. It consists of very tall cells which are entirely unlike any other cells upon the mantle and are so set as to form what appears to be a specialized organ. Purdue University, T-afayette Indiana, 21. December 1886. 3 Studies Biol. Lab. Johns Hopkins Univ. Vol. III. p. 42. 120 5. Erwiederung an Herrn Dr. A. Günther. Von Dr. G. B a u r. eingeg. 27. Januar 1887. In No. 140 des Zool. Anzeigers macht Herr Dr. A. Günther darauf aufmerksam, daß der osteologische Theil des Artikels Reptilia gar nicht von ihm geschrieben sei, und bemerkt dazu, warum ich mich nicht an seine einzige Abhandlung über Sphenodon gehalten habe. Der anatomische Theil des Artikels ist von St. George Mivart geschrieben, der Eest von Dr. A. Günther. Am Ende des ganzen Artikels finden sich die Buchstaben (A. G.); deshalb nahm ich an, der ganze Artikel wäre von Günther geschrieben; erst nachdem Herr Dr. A. Günther mich brieflich auf meinen Irrthum aufmerksam ge- macht hatte (21. Nov. 188G), fand ich, daß hinter der sehr klein ge- druckten Bibliographie des anatomischen Theiles die Buchstaben St. G. M. standen. Sofort nachdem ich Dr. A. Günthers Brief erhalten (5. Dec. 1886), schrieb ich an den Zool. Anzeiger und corrigirte meinen Irrthum. Dr. A. Günther hatte unterdessen selbst auf meinen Irrthum im Zool. Anzeiger aufmerksam gemacht. Ich hielt mich natürlich an die neuere Darstellung von Sphenodon^ denn ich glaubte ja, Günther hätte sie geschrieben. Günther sagt nun, seine Darstellung wäre wesentlich ver- schieden von der in dem Artikel «Eeptilia« gegebenen. Dies ist richtig, aber Günthers Darstellung daselbst ist auch falsch. In seiner Abhandlung über .Ha^^ena, 1869, bezeichnet Günther das Jugale mit ti und nennt es »Zygomatic^' ; St. George Mivart, 1886, nennt dieses Element Quadratojugale. Günther bezeichnet 1869 das Postorbitale mit m und nennt es »OS quadrato-jugale of Stannius«. St. George Mivart nennt es 1886 Jugale. Günther hat eben sowohl wie St. George Mivart das eigentliche Quadrato-jugale von Sphenodon übersehen. Er sagt 1869 : »The squamosal, as it exists in Crocodilians, belongs to the lower zygomatic bar, and completes the connection between the zygomatic and quadrate bones ; this squamosal is absent in Lizards generally, and also in Hatteria, where the zygomatic is in immediate connexion with the quadrate. On the other hand, the bone, more or less closely attached to the postfrontal in Lizards, does not exist in the Crocodile as an independent bone, the postfrontal entering into direct suturai connexion with the mastoid (temporal bar) and with the zygo- 121 matic: but from the position and form of the Crocodile's postfrontal it is perfectly clear that this bone of Lacertians is nothing but a detached portion of the postfron tal. (t Das »Squamosaltf, von dem Günther spricht, ist natürlich das Quadratojugale, welches Günther bei Sphenodoii übersehen hat. Das Postorbitale erkannte Günther richtig als »a detached por- tion of the postfrontal«. Bei Belodo7i, dem ältesten Vertreter der Cro- codilia, ist ein isolirtes Postfrontale vorhanden, wie ich gezeigt habe Zool. Anz. No. 140). Wenn also die Anschauung von St. George Mivart total haltlos ist, so ist die von Günther in so weit richtig, als er die in Frage kommenden Elemente (Jugale [Zygomatic], Postorbitale [detached portion of the postfrontal]) richtig gedeutet, das zwischen Quadratum und Jugale eingekeilte Quadratojugale aber hat er übersehen. Was endlich die Namen von Sphenodon und Hatteria betrifft, so steht die Sache folgendermaßen : 1S31 beschrieb Gray ^ den Schädel des Thieres unter dem Namen von Sphenodon. 1842 beschrieb Gray^ eine in Alcohol conservirte Eidechse von Neu-Seeland unter dem Namen Hatteria punctata. Näheres hierüber findet man in: J. E. Gray, Sphenodon, Hatteria and Rhynchocephalus. Annais and Mag. Nat. Hist. Vol. Ill, fourth Series. London 1S69. p. 167—168. Gray sagt dort p. 167: »A second specimen oi Hatteria arriving at the British Museum, it was made into a skeleton, and then Dr. Günther discovered that the skull at the College of Surgeons and the skull of the Lizard I had named Hatteria were most probably the same. It should now be called Sphenodon punctatum.n Günther sagt nun, der Name wäre, wenigstens in der Form von Sphenodon^ schon lange für zwei andere Thiere zweier verschiedenen Classen verbraucht. Ich kenne Sphenodus und Sphenodon je nur einmal, nämlich Sphenodoii Lund, ein Edentate, cf. Compt. rend. Paris, t. Vili, 1889. p. 574, und Sphenodus Agassiz; Poiss. foss. III. 1843. Sphenodon Gray 1831, ist also älter, als Sphenodon Lund 1839 und Sphenodus Agass. 1843; muß also beibe- halten werden. Yale College Museum, New Haven, Conn. 13. Januar 1S87. 1 J. E. Gray, Note on a peculiar structure in the head of an Agama. Zool. Misceli. 1831. p. 13—14. '- J. E. Gray, Description of two hitherto unrecorded species of Reptiles from New Zealand. Zool. Misceli. 1842, (May.) p. 72. 122 6. Bemerkungen über Süfswasser-Schwämme. Von Dr. A. W i e r z e j s k i in Krakau. eingeg. 4. Januar 1887. Die neulich im Zool. Anzeiger No. 238 und 239 von F. C. Noll und Dr. Vej dovsky veröffentlichten Notizen über Süßwasser- Schwämme veranlassen mich zu nachstehenden Bemerkungen. Was zunächst die in No. 238 beschriebene neue Art Spongilla glomerafa Noll anbelangt, so schließe ich mich der Ansicht Dr. Vej- dovsky s an, der dieselbe für identisch hält mit Sp.fragüis Leidy. Herr Noll giebt ferner an, er habe Sp . ßuciafilis Lbk. mit glatten und höckerigen Nadeln zugleich, ja sogar mit überwiegend höckerigen gefunden, woraus er schließen zu dürfen glaubt, »daß Sp. Mälleri Lbk. nur eine Varietät der Sp . ßuviatilis Lbk. sein könnte«. Obgleich ich unter einer sehr großen Anzahl untersuchter Exem- piare von Sp . fluviatilis Lbk. kein einziges mit höckerigen Nadeln ge- funden habe, will ich jedoch die Richtigkeit der Angabe Noll's nicht bezweifeln. Trotzdem aber halte ich seine Vermuthung für unzulässig, da die obgenannten Arten durch Avohl ausgeprägte Merkmale, die in ganzen Formenreihen beständig bleiben , sehr gut abgegrenzt sind. Ich erachte sogar die Sp. Mlilleri aus unten anzuführenden Gründen für generisch verschieden von Sp.ßuriafilis. Es mag auch gelegentlich erwähnt werden, daß Dr. Marshall vor drei Jahren die Vermuthung ausgesprochen hat: es könnten Formen mit Belegnadeln in der äußeren Umhüllung der Gemmulae in solche mit Amphidisken in dieser Schicht übergehen. Diese Vermuthung stützte sich haviptsächlich auf den Bau der Gemmulae von Sp. Jorda- nensis var. druUaeformis Vejd. Ich habe bereits im Jahre 1884 gegen die Richtigkeit derselben Zweifel erhoben i. Nun hat Dr. Vej dovsky in seiner neuesten Übersicht der europäischen Spongilliden soAA'ohl seine neue Art Sp. Jordancnsis wie auch die neue Varietät druUaeformis fallen lassen — ein Wink, daß auf isolirte Befunde weitreichende Ver- muthungen zu stützen nicht rathsam ist. Schließlich möchte ich noch Herrn Noll darauf aufmerksam machen, daß er die Entwicklung der Gemmulae-Ballen von Sp. fragi- lis irrthümlich aufgefaßt hat. Es entwickeln sich die einzelnen Gem- mulae des Ballens nicht, wie er zugiebt, avis ungewöhnlich großen An- lagen durch Theilung innerhalb der zelligen Rindenschicht, sondern aus besonderen Anlagen, wie ich bereits im Jahre 1884 nachgCAviesen habe und wie auch sonst aus dem fertigen Bau des Ballens leicht zu ersehen ist. 1 Vide »0 rozwoju paków gabek slodowodnych europejskich tucziei o gad. Sp.fraffilis Ijeidy«. Krakow, 1884. p. 5. 123 Auf die Angaben des Dr. Vejdovsky übergehend, will ich vor Allem über seine Übersicht der bisher bekannten europäischen Spon- gilliden mir einige Bemerkungen erlauben. Dieser Forscher nimmt nur acht Arten als sogenannte gute Arten an, die er auf vier Genera vertheilt. Meinem Ermessen nach dürfte man auch die Artberechtigung der Euspongilla rhenana Retzer in Frage stellen. Dieselbe ist zwar durch die ganz glatten, an den Enden geknickten Belegnadeln genügend gekennzeichnet, aber ich hege Ver- dacht, daß diese Gebilde abnorm sind. Denn ich fand öfters unter den höckerigen Belegnadeln der Euspongilla lacustris auch ganz glatte, ge- krümmte von verschiedener Länge. Außerdem besitze ich zwei Formen mit so ungewöhnlich ausge- bildeten Kieselelementen in der Gemmula-Schale, daß dieselben ohne Weiteres als neue x\rten angesprochen werden könnten, wenn nicht gewisse Rücksichten für eine abnorme Entwicklung sprechen würden. Die Art Ephydatia Müller i Lieb, habe ich in meinem Verzeich- nisse 2 der galizischen Arten unter dem Namen Meyenia Millleri ange- führt, hauptsächlich mit Rücksicht auf ihre histologische Structur, in der sie von allen mir bekannten Arten abweicht und deshalb in ein besonderes Genus untergebracht zu werden verdient. Es besteht nämlich der Weichkörper dieses Sch^vammes aus den, seit Liebe r kühn wohl- bekannten histologischen Elementen und Organen und aus Blasen- zellen. Letztere stimmen in morphologischer Beziehung mit den bei Seeschwämmen längst bekannten Gebilden überein, die O. Schmidt von 2 Esperia- hxiQXi beschrieben und ganz zutreiFend mit Ballen von Seifenblasen verglichen hat. Gewebstheile , in denen dieselben mehr angehäuft sind, erinnern, wie Vosmaer^ richtig bemerkt, an die bla- sigen Bindesubstanzen Leydig's und an das Gewebe des Tunicaten- Mantels. Sie liegen bei Meyenia Mülleri besonders in der Hautschicht gedrängt neben einander und in mehreren Schichten gelagert zumal im Umkreis der Oscula, sind aber auch überall im Mesoderm zu finden, AVO sie in verschiedenen Lebensperioden des Stockes mehr oder minder zahlreich vorkommen. Im frischen Zustande sind es glashelle Kugeln, an denen man stets ein rundes Bläschen, den Kern, wahrnimmt, ferner winzige, stark glänzende Körnchen in wechselnder Anzahl und ver- schieden große Portionen emer contractilen Substanz. Sie entstehen aus gekernten Parenchymzellen durch Ausbildung einer riesigen Va- cuole, deren Wände chemisch diiferenzirt sind. Beachtenswerth ist ihr Verhalten gegen verschiedene Reagentien. 2 Vide »0 gabkach slodkowodnych galicyjskich«. Krakow, 188-5. XIX. torn. Spraw. Kom. Fizyogr. Akad. Umiejetn. ^ Bronn, Klassen u. Ordn. Schwämme. 124 Eine mittelstarke Essigsäurelösung bringt sie schon nach kurzer Einwirkung zum Platzen, wobei der Inhalt unmerklich verschwindet und nur das Kernbläschen sammt einem Rest des unmessbar feinen Häutchens zurückbleibt. Ein unterbrochener galvanischer Strom ruft dieselbe Erscheinung hervor. Ammoniak , tropfenweise unter das Deckglas zugeführt, bewirkt eine auffallende Veränderung. Es ent- steht eine Doppelblase, die innere nimmt eine excentrische Stellung ein, ihre Wände zeigen eine Faltung, ihr Inhalt bleibt hyalin. Dieselbe Veränderung der Blasenzellen merkt man beim langsamen Absterben des Schwammes. Überosmiumsäure- (1%) ^^'^^^ Höllensteinlösung be- wirken keine sichtbare Veränderung. Werden aber die Praeparate dem Lichte ausgesetzt, so färben sich die mit ersterer Lösung behan- delten Blasenzellen leicht bräunlich, die mit der zweiten bleiben wasser- klar, es werden nur die an der Oberfläche haftenden Körnchen und Anschwellungen der contractilen Substanz geschwärzt. Nach Behand- lung mit starkem Alcohol und l^/^iger Chromsäure ist die Veränderung am meisten auffallend. Es entstehen in der Regel Doppelblasen; die innere liefert sehr mannigfaltige Bilder, ihr Inhalt erscheint bald fein- körnig, bald netzartig, bald knollenartig etc. Man sieht oft von der Oberfläche der inneren Blase feine Fäden gegen die innere Fläche der äußeren ausgespannt. Selbstverständlich entspricht die große Mannigfaltigkeit der Bilder den verschiedenen Concentrationsgraden der angewandten Lösungen, sowie hauptsächlich den verschiede- nen Entwicklungsstadien der Blasenzellen , desgleichen ihrer wech- selnden chemischen Constitution. Die mit Alcohol und Chromsäure behandelten Blasenzellen imbi- biren sich sehr leicht mit Picrocarmin und fallen somit an Praepa- raten sofort auf. Dagegen zeigen sie sich gegen wässerige Lösungen von Anilinfarben sehr resistent. Sehr characteristisch ist ferner ihr Verhalten gegen Lugolsche Lösung. Behandelt man nämlich getrockneten Exemplaren entnom- mene Proben, die vorher einige Minuten in Wasser lagen, mit dieser Lösung, so nehmen sofort die geschrumpften Blasenzellen eine hell- kastanienbraune Farbe an, während sich die übrigen Elemente gelblich färben. Nach theil weiser Verflüchtigung des Jod ändert sich die Farbe in eine violette bis etwa weinröthliche. Wendet man eine stärkere Lösung an, so erhält man eine dunkelbraune Färbung. Ganz ähnliche Bilder erhält man nach Behandlung der Weingeistpraeparate mit Lugol'scher Lösung, nur ist die Wirkung nicht so rasch, man muß die Proben längere Zeit hindurch im Wasser liegen lassen. Das an der Oberfläche liegende Kernbläschen nimmt die characteristische Jod- färbung nicht an. Nach dieser Reaction auf Jodkali zu urtheilen hätten 125 wir in den Blasenzellen Glycogen zu verniuthen. Da aber nach Er- "wärmen der mit Lugol'scher Lösung behandelten Praeparate die Farbe nicht verschwindet und der fragliche Stoff im Wasser unlöslich zu sein scheint, dürfte man mit der endgültigen Entscheidung abwarten, bis die Überführung desselben in Zucker gelingt. Eine Probe auf Amyloid ergab negative Resultate, desgleichen auf Zucker. Wenn auch das Wesen der in den Blasenzellen enthaltenen Sub- stanz uns vorläufig verborgen bleibt, so giebt ihr Verhalten gegen Jod- kali ein Mittel an die Hand, die Meyenia Mülleri sogar aus kleinen Bruchstücken an der characteristischen Färbung der Blasenzellen so- fort zu erkennen. Der Umstand, daß die Blasenzellen in allen Lebens- perioden des Schwammes vorkommen und sich gar an der Ausbildung der Gemmulae betheiligen, ferner daß sie bei der Regeneration der Stöcke aus den Gemmulis gleich nach dem Auskriechen des Inhaltes erscheinen, spricht deutlich dafür, daß ihnen eine nicht unwichtige Rolle zugetheilt ist. Es sei, daß dieselben Reservestoffe aufspeichern oder Nahrungsstoffe an die sie umgebenden Zellen übermitteln oder irgend welche Secrete absondern. Jedenfalls aber weisen sie auf einen speciellen Haushalt der Meyejiia Mülleri hin, der dieselbe vor allen anderen Arten auszeichnet. Nach dieser Darstellung der histologischen Eigenthümlichkeiten dieser Art, die ich an dieser Stelle nur flüchtig geben konnte, brauche ich kaum hinzuzufügen, dass ihr eine besondere Stellung im System der Süßwasser-Schwämme gebührt. Außerdem möchte ich noch hervor- heben, daß dieselbe auch sonst durch die in der Regel dreifache Lage der Amphidisken in der Gemmulae-Schale, durch äußerst seltene Aus- bildung der Geschlechtsproducte, schließlich durch die zumeist höckerigen Skelet-Nadeln von anderen Meyeninen genügend abge- grenzt erscheint. Es erübrigt mir noch eine kleine Bemerkung über die nachfol- gende Angabe des Dr. Vejdovsky. Dieser Forscher berichtet näm- lich (in No. 239 des Zool. Anz.), er habe den Herrn Petr veranlaßt, den feineren Bau der äußeren Umhüllung der Gemmulae verschiedener Spongilliden zu untersuchen und es wäre dem Letzteren gelungen, nachzuweisen, »daß diese Umhüllung bei den meisten Arten den- selben Bau aufweist, wie derselbe bei S^). fragilis, nitens und Trocho- spongilla ermaceiis nur viel deutlicher hervortritt«. Diesen Nachweis des Herrn Petr muß ich als ganz richtig be- zeichnen, zumal in meiner bereits im Jahre 1884 erschienenen Arbeit* ^ O rozwoju paków gabek slodkowodnych etc. Krakow, 1884. p. 27, 126 in den Schlußbemerkungen folgender Passus enthalten ist, den ich in wörtlicher Übersetzung wiedergebe : »Die sonderbare Umhüllung der Gemmulae von Sp. fragilis [Lordü] und Trochospongilla erinaceus entspricht genetisch dem unscheinbaren Netz zwischen den Amphidisken der Meyenia- {Ephydatia-)ATten, des- gleichen demjenigen zwischen den Belegnadeln der Spongilla- Arten. In beiden Fällen functionirt dieses aus Luft- kammern bestehende Gewebe als hydrostatischer Apparat, der bei den zwei europäischen Arten: Sp. fragilis und Trochospo7igilla erinaceus zur mächtigsten Entwicklung gelangt ist.« Ich habe beiden Herren meine Arbeit zugeschickt, sie scheinen aber obige Stelle ganz übersehen zu haben. III. Mittlieiluiigen aus Museen, Instituten etc. 1. Zoological Society of London. P' February, 1887. — Mr. F. Day, F.Z.S., exhibited and made remarks on a hybrid fish supposed to be between the Pilchard and the Her- ring, and a specimen of Salmo purpuratus reared in this country. — Mr.W. L, S dater, F.Z.S., exhibited and made remarks upon some specimens of a species of Feripatus which he had obtained in British Guiana during a recent visit to that country, and added some general observations on the distribution and affinities of this singular form of Arthropods. — Mr. A. Thomson read a report on the insects bred in the Society's Insect-house during the past season, and exhibited the insects referred to. — A communi- cation was read from Dr. B. C. A. Windle, containing an account of the anatomy of Hydromys chrysoyaster. — Mr. Martin Ja cob y read a paper containing an account of the Phytophagous Coleoptera obtained by Mr. G. Lewis in Ceylon during the years 1881, 1882. About 150 new species -were described and many new generic forms. — Mr, F. E. Beddard read some notes on a specimen of a rare American Monkey, Brachyurus calvus, which had died in the Society's Gardens. — Mr. Oldfield Thomas read a note on the Mammals obtained by Mr. H. H. Johnston on the Camaroons Mountain. — A paper was read by Capt. Shelley, containing an account of the birds collected by Mr. H. H. Johnston on the Camaroons Mountain. The collection contained thirty-six specimens referable to eighteen species, and of these four were new to science. — Mr. G. A. Bo ul enger read a list of the Reptiles collected by Mr. H. H, Johnston during his recent visit to the Camaroons Mountain. • — Mr. Edgar A. Smith read a paper on the Mollusca collected at the Camaroons Mountain by Mr. H. H. Johnston, and gave the description of a new species of (libbus, proposed to be called Giblms Johnstoni. of which specimens were in the collection. — A communication was read from Mr. Charles O. "Waterhou se , containing a list of some coleopterous insects collected by Mr. H. H. Johnston on the Camaroons Mountain. — P. L. S dater, Secretary. 127 2. Linnean Society of London. 3^ February. 1887. — Brigade Surgeon J. E. T. Aitchison read a paper on the Fauna and Flora of the Afghan Boundary based on the collec- tions made by him in the recent Afghan Delimitation Commission. Of the Zoology of the region transversed the following is a summary. There were obtained 19 species of mammals, belonging to 15 genera, besides 4 other species were seen belonging to 3 genera. Probably the most interesting as least known, is the mole-like Rat Ellobius fuscicapillus , the type of which was originally got near Quetta, many years ago. The geographical range of the Tiger [Felis tigrts) has been fixed as far east and north as Bala Morghab and that of the Cheetah [Felis j ubata) to the Valley of the Hari-rüd ; while the Egyptian Fox ( Vidpes famelica) has been obtained as far north and east as Kushk-rüd and Kin in the basin of the Harût river. There were collected in all 123 species of Birds belonging to some 84 genera, while 14 other species were identified though not preserved. There are only 2 new species viz. Phasianus princijialis and Gecinus Gorii. The birds are chiefly migratory. Exceptions occur in the above new pheasant, Raven, Rook, Carrion Crow, Jackdaw, Sparrow, Starling, Sky Lark [Alauda arvensis) Crested Lark (G^a/e- rida cristata) , Bokhara Lark [Melanocorypha bimaculata) , Wall Creeper [Tichodroma muraria), Bittern (5ote?/r?Helix torrrefaetan, Lowe des Canaries [H. usurpans n.]. in : Jörn. Sc. Math. Phys. Nat. Acad. Lisboa, T. 11. No. 42. p. 86—87. Jantliinidae. v. infra Solaridae. Bouvier. Smith, Edg. A., Description of a new Species of Lamellaria \_WHsonî\ from South Australia, in: Ann. of Nat. Hist. (5.) Vol. 18. Oct. p. 270 —271. Marion, A. F., et A. Kowalevsky, Organisation du Lepidomenia hystrix, nou- veau type de Solénogastre. in: Compt. rend. Ac. So. Paris, T. 103, No. 17. p. 757—759. 160 Ganong, W. F., Is Littorina ^Vo?-m introduced or indigenous? in: Amer. Naturalist, Vol. 20. Nov. p. 931—940. Bergli, ßud., Report on the Marseniadac collected by H. M. S. Challenger during the years 187 3 — IS7Ü. With I pi. in: Rep. Scient. Res. 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Obgleich sehr ungenügend in Spiritus conservirt, scheinen mir diese Embryonen doch einer kurzen Beschreibung Averth. Bei den noch nicht ausgeschlüpften Thieren ist es das kugelige Ab- domen, welches die Hauptmasse des Eiinhaltes y^ j bildet ; der breite und abgeflachte Céphalothorax ist sammt den zusammengefalteten Palpen und Beinen der Unterfläche des Hauches angedrückt, die Kieferfühler gegen das Ilostrum geneigt, so daß sie unweit der spaltförmigen Afteröffnung zu liegen kommen (Fig. 1). Das x^ussehen der eben ausgeschlüpften Jungen macht hingegen den Eindruck, als ob durch eine Contraction des Abdomen ein Theil der in demselben enthaltenen Säfte in den Vordertheil des Thieres eingedrungen und dessen Anhänge prall aus- gedehnt hätte (Fig. 2) ; die Kieferfühler pj^ 2 stehen jetzt weit aus einander, die Pal- pen und Beine sind mehr oder weniger nach hinten zurückgeschlagen; der Bauch ist lang eiförmig geworden und zeigt einige schwache Einschnürungen. Daß die Cuticula eine provisorische ist, zeigt der gänzliche Mangel aller beim Erwachsenen so zahlreichen Borsten und Haare an Körper und Extremi- täten ; nur längs des Rückens steht eine Doppelreihe von 12 Borsten. Die Kör- peranhänge entbehren noch jeder deut- lichen Segmentirung, sowie der Klauen; doch erheben sich an der Basis des letzten Fußpaares einige Höcker- chen als Anlage der künftigen gestielten Anhänge. Von etwaigen Bauchgliedmaßen ist keine Spur zu sehen. Das Rostrum ist kurz und 164 breit und entbehrt völlig des complicirten Borstenapparates an der Spitze^ umschließt aber einen stark chitinisirten J*harynx, dessen Bau an die Pseudoscorpione erinnert, da er mit stark vorspringenden Chi- tinleisten ausgestattet ist. Das Merkwürdigste an dem Thiere ist aber die Anvi^esenheit eines Paares flacher, flügeiförmiger Anhänge von circa 0.5 mm Länge, die sich am Céphalothorax jederseits in dem Räume zwischen erstem und zweitem Fußpaare, jedoch viel höher als diese, inseriren, und von welchen am Erwachsenen nicht die geringste Spur zu bemerken ist. Welche Bedeutung diese provisorischen Organe haben, bleibt vorläufig räthselhaft, das Einzige, woran sie erinnern wären allenfalls die paarigen Anhänge am Embryo von Aselhis. Sie werden bei Galeodes von einer deutlichen Zellenschicht ausgekleidet, die vollkommen identisch mit der Matrix der allgemeinen Körper- decken ist und durch den Stiel in dieselbe übergeht, enthalten jedoch weder Tracheen, noch Nerven oder Muskeln. Da unter der Cuticula noch gar keine Andeutung der ver- schiedenen definitiven Hautanhänge sich erkennen läßt, so wird es wahrscheinlich, daß die Galeoden noch einige Zeit nach dem Aus- schlüpfen in diesem puppenartigen Zustande verharren. Hierbei muß ich erwähnen, daß ich mit derselben Sendung auch ein vollkommen ausgebildetes Individuum erhielt, welches nur 5 mm lang war. 2. Über die feineren Vorgänge bei der Befruchtung des Eies von Ascaris megaiocephala. Von Dr. Otto Z a c h ar i a s , Hirschberg i/Selil. eingeg. 23. Januar 1S87. Wer Ed. v. Beneden's schönes Werk — Recherches sur la matu- ration de l'oeuf, la fécondation et la division cellulaire * — eingehend studirt bat, wird die Überzeugung gewinnen, daß die Vertiefung in ein einzelnes Object ungemein viel dazu beitragen kann, die Lösung schwieriger wissenschaftlicher Probleme zu fördern. Der bewährte Lütticher Forscher hat es, wie allgemein liekannt ist, unternommen : das Ei des gewöhnlichen Pferdespulwurms von dem Momente al) zu beobachten, avo das Spermatozoon in dasselbe eintritt, um bis ins Spe- ciellste die ganze Reihe jener hochinteressanten Vorgänge zu verfolgen, welche aus der Copulation des Eikörpers mit der männlichen Samen- zelle erfahrungsgemäß resultiren. »Neues, Wcrthvolles und Seltsames« ist — wie W. Fl e m min g in einer Besprechung der v. Ben e den' sehen Ar1)eit sagt — bei diesen Untersuchungen herausgekommen, und ich vermag in dieses Urtheil mit einzustimmen, nachdem ich mich fast 1 Gand und Leipzig, 1883. 165 ein volles Jahr hiiuluicli mit dem nämlichen Object beschäftigt habe. Wer die Schwierigkeiten nicht unterschätzt, welche bei Arbeiten dieser Art auf Schritt und Tritt zu überwinden sind, der wird von aufrichti- ger Bewunderung für v. Be ned en's ausgezeichnete Leistung erfüllt sein und sich sagen, daß unermüdlicher Fleiß und hervorragendes Talent sich verbinden mußten, damit so viele neue Ergebnisse gewon- nen Averden konnten. Trotz alledem nehme ich mir die Freiheit zu sagen, daß unser deutscher Landsmann, Prof. M. Nußbaum in Bonn, der sich eben- falls eingehend mit dem Ei von Ascaris megalocephala befaßt hat, in manchen Functen anders, und, wie mir scheint, richtiger beobachtet hat 2, als der Autor der Eecherches, so daß es nunmehr darauf an- kommt zu entscheiden, welche von den zahlreichen neuen That- sachen, die uns Prof. v. Bene den berichtet, als völlig gesichert gel- ten dürfen. Zu diesem Zwecke bedurfte es einer ganz neuen Praep arati on s- methode für das an und für sich sehr werth volle Object, denn Prof. Nußbaum sowohl als auch Herr v. B e n e d e n haben mit sehr langsam wirkenden Conservirungsflüssigkeiten operirt , bei deren A n w e n - dung der Verdacht aufkommen muß, daß die Eier bereits krank und anormal geworden sind, bevor die Härtung derselben erfolgt. Nußbaum behandelte die Ascaris-^ier 2 Tage lang mit absolutem Alkohol ; erst nach Ablauf dieser Zeit war die vollständige Abtödtung zu constatiren. v. Beneden ließ sein Material (um die wichtige Frage der Pronucleus-Bildung zu lösen) 8 — 1 0 Tage lang in verdünntem Eis- essig liegen, bevor er es verarbeitete. Später (1883) ließ er schwachen Alkohol (von 40 — 50%) »monatelang« auf die immer fort sich weiter- entwickelnden Eier einwirken, um sie schließlich abzutödten und zu conserviren. Bei solcher Behandlung der Objecte können rasch vor- übergehende Stadien schwerlich in großer Anzahl erhalten bleiben. Es liegt hier also eine wirkliche Schwierigkeit vor, insofern die frischen Eier von A. megalocephala für Flüssigkeiten nahezu undurchdringlich sind, während sie doch Gase (z. B. Kohlensäure und Sauerstoff] außer- ordentlich leicht aufnehmen. Dies kann man unschwer experimentell nachweisen. Jene langsame Härtungsmethode, die von allen bisheri- gen Beobachtern practicirt worden ist, musste durch eine andere, schneller wirkende ersetzt werden, denn nur so konnte man hoffen, Zwischenstadien aufzufinden, die mögrlicherweise ein anderes Licht auf die Endergebnisse der Beobachtung werfen würden. 2 Vgl. Über die Veränderungen der Geschlechtsprodiicte bis zur Eifurchung; ein Beitrag zur Lehre der Vererbung. Arch. f. mikrosk. Anat. 23. Bd. p. 155. 1884. 166 Ich habe mich lange Zeit vergeblich darum bemüht, ein solch rasches Conserviriingsverfahren ausfindig zu machen. Schließlich habe ich es gefunden. Es ist mir jetzt möglich, die Eier der frisch aus dem l'ferd entnommenen Würmer binnen 2 Stunden zu härten und sie ohne jede Schrumpfung des Dotters zu conserviren. Man erhält auf diesem Wege geradezu prachtvolle Ansichten der mitotischen Figuren. Ich darf dieses Urtheil fällen, weil ich in derl^age bin, die durch das lang- same Härtungsverfahren hergestellten Präparate des Herrn Prof. van Beneden mit den meinigen vergleichen zu können. Durch diese neue Methode habe ich nun aber auch eine Reihe von bisher fehlenden Zwischenstadien erhalten, welche die Pronucleusbil- dung liei Ascaris mey aloe ephala in einem ganz anderen Zusammenhange zeigen, als der ist, in welchem sie Herr v. Beneden jetzt sehen zu sollen glaubt. Ich werde demnächst in einer besonderen Abhandlung zeigen, dass in Ermangelung einer geeigneten Conservationsflüssigkeit jeder der bisherigen Autoren außer Stande gewesen ist, den wirklichen Befruchtungsvorgang des ^òó-am-Eies zu constatiren. Ich hoffe den be- friedigenden Nachweis zu liefern, daß die Verschmelzung der Ge- schlechtsproducte bei Ascaris megalocephala nicht bloß vollkommen mit der von O. H e r twig aufgestellten Theorie übereinstimmt, sondern daß eben diese Theorie an den Vorgängen, die in den Eiern des genannten Nematoden zu beobachten sind, eine neue starke Stütze erhält. Zum Schluß will ich nur noch erAvähnen, daß die Gebilde, welche Prof. van Ben e den für Pronuclei erklärt, keine solchen sind, sondern bereits conjugirte Kerne. Es hängt mit der eigenthümlichen Art und Weise, wie die Befruchtung bei Ascaris megalocephala und Ascaris suilla statt- findet, zusammen: daß immer zwei derartige Kerne gleichzeitig ent- stehen. Ich begnüge mich zunächst mit dieser Anzeige und gestatte mir, die geehrten Leser in Betreff des Speciellen auf die in Bälde er- scheinende Abhandlung zu verweisen. 3. Zu Dr. P. F. Breiihaupt's Dissertationsschrift über die Bienenzunge. Von Veit Gru ber. eingeg. 23. Jan. 1887. In seiner Dissertationsarbeit' wiederholt Breithaupt (p. \) den mir zuerst von Schiern enz 2 gemachten Vorwurf, daß ich in 1 Über die Anatomie und die Functionen der Bienenzunge. Arch. f. Naturge- schichte 1886. 2 Über das Herkommen des Futtersaftes und die Speicheldrüsen der Biene nebst einem Anhang über das lliechorgan. Zeitschr. f. wiss. Zool. 1882. 167 meinem Buch «Die Insecten« Wolfs Werk 3 «Das Riechorgan der Biene« eine «auf dem Gebiet der Kerfphysiologie Avahrhaft epoche- machende« Arbeit genannt habe. Nun, heute Avü;-de ich dieses Epithe- ton Avohl nicht mehr gebrauchen, trotzdem mir scheinen will, daß Wolfs Werk, dessen von Breithaupt erwähnte Absonderlichkeiten (wie z. B. die Vergleichung der inneren Skeletstücke mit Knochen) ja gerade zuerst von mir hervorgehoben wurden, im Ganzen ge- nommen doch mehr (z. Th. noch gar nicht gewürdigten) Gehalt hat und mehr Selbständigkeit verräth, als die Schriften mancher jener jüngeren Forscher, die in demselben nur Tadeins werthes finden. Allein nicht daran stoße ich mich, daß Breithaupt an einer Äußerung meines Buches Kritik übt, sondern daran, daß er andere (ihm offenbar wohlgefällige) Stellen desselben fast oder ganz wörtlich abschreibt, ohne sie mit Anführungszeichen zu versehen oder den Urheber am entsprechenden Orte zu nennen. Hier nur ein paar Belege. Graber (Die Insecten, 1877). p. 121. Das Studium der Kerf- mundtheile ist nicht bloß von außer- gewöhnlichem Interesse für den Phy- siologen, der da eine Reihe der merkwürdigsten und gelungen- sten Vorrichtungen gewahr wird. p. 122. Es hat eine eingehendere Betrachtung dieser Werkzeuge noch mehr Anziehendes für den ver- gleichenden Anatomen, der, in Er- wartimg, daß so verschiedenen Zwecken dienstbare Apparate auch nach ganz verschiedenen Principien aufgebaut sein müßten, dennoch, bei sorgsamer Vergleichung größerer Bildungsreihen , Alles aus dem gleichen Materiale .... hergestellt findet. p. 122. Der uhrfederartige Roll- rüssel des Falters, der gelenkige Schnabel der Wanze, der Stechrüssel der Bremse . . . sind ,.. keine Neu - b il düngen ... sondern nichts als Mo dif i ca tionen, als mehr oder minder weitgehende Breithaupt (Bienen zunge, 1886). p, 2. Von größtem Interesse sind die Insectenmundwerkzeuge auch für den Physiologen, der in denselben eine Reihe der merkwürdigsten und gelungensten Vorrichtungen er- kennt ... p. 2. Fast eben so viel Anregung bietet die Betrachtung der Insecten- mundtheile dem vergleichenden Ana- tomen, der da findet, daß diese so verschiedenen Zwecken dienenden Apparate nicht nach verschiedenen Principien, sondern alle nach dem gleichen Plan aufgebaut sind. p. 2. Wer würde wohl bei der ersten Betrachtung des . . . uhrfeder- artigen Rollrüssels der Falter, des . . . Saugrüssels der Wanze oder des . . Stechrüssels der Bremse auf den Gedanken kommen, daß all' diese ., keine Neubildungen sind, 3 Das Riechorgan der Biene. Nova acta Ac. Caes. Leop.-Car. 1876. 168 Abänderungen und Umge- sondern nichts als Modifica- staltungen des . . . Kieler- tionen als mehr oder minder Mater ials der Kaukerfe. • weitgehende Umgestaltungen desselben Kiefer -Mater iales darstellen . Czemowitz, M. Januar 1887. 4. Erwiederung auf den Artikel Herrn Reinhard's ,,Zur Kenntnis der Süfswasserbryozoen'' (Zool. Anz. No. 241). Von A. Ostro um off. eingeg. 27. Januar 1887. Es giebt Leute, welche controllireiid die schon vorhandenen Be- obachtungen, nur gewöhnlich nicht Mehreres drin sehen, als was be- vor schon bekannt war. Vor kurzer Zeit bemerkte Herr Reinhard wie leicht die Ectoderm verdickung am hinteren Pole der Larve von Alcyoiiella zu beobachten wäre (ein hierauf bezügliches Praeparat wurde von mir vorigen Herbst in einer Sitzung des hiesigen Natur- forschervereins an einer unzerschnittenen Larve demonstrirt) ohne daß ihm früher (s. seine Arbeit «Umriß des Baues und der Entwicklung der Süßwasserbryozoen«) eine derartige Verdickung bekannt gewesen wäre, vielleicht weil Ni t sc h e diese Bildung nicht erwähnt ^ Indessen entspricht Herr Reinhard insofern nicht vollkommen der Categorie obenerwähnter Beobachter, als er die Untersuchungen vonNitsche über die Metamorphose von Alcyonella controllirend ein neues Factum anführen konnte, welches Ni t s che in seiner Arbeit nicht erwähnt. Sehr oft verliert die Larve, wenn sie zu Anfang ihrer Metamorphose gestört wurde, die Fähigkeit sich weiter zu verwandeln und dann gehen ihre provisorischen Hüllen während des ersten Stadiums zu Grunde, was ich mit «pathologische Processe« bezeichnete 2. Auf diese Ent- deckung Herrn Reinhard's wies ich damals in meiner Anmerkung unter dem Text (Zool. Anz. No. 232) flüchtig hin, was Herrn Reinhard eigenthümlicherweise bewogen hat, mich in dieser Zeitschrift persön- lich anzugreifen. Zum Schluß ersuche ich Herrn Reinhard um Auf- klärung (und womöglich in einer russischen Zeitschrift, da unsere Arbeiten beide in russischer Sprache gedruckt sind), was das wohl für Resultate seiner Arbeit sein mögen, die von mir neuerdings ausgebeutet wurden? Die mit der russischen Sprache nicht vertrauten Leser dieser * Herrn Reinhard gegenüber erlaube ich mir zu bemerken, daß im Embryo- nalzuatande der anderen Bryozoen das Epithel des Saugnapfes gewöhnlich in die Leibeswand allmiihlicli übergeht. '•-' Bei N its ch e : »Scliließlich wird die ganze liintere Hälfte der Larve mitsanimt der Falte in das Innere des jungen Stockes hineingestülpt . . .<> Zeitscbr. f. wiss. Zool. 25. Bd. Suppl. 169 Zeitschrift kann ich nur auf die Zeichnungen der Arbeit Herrn Reinhards aufmerksam machen, z. B. auf Taf. VII, Fig. 35, wo der Theil der Larve, den ich als amniotischen (oder absteigenden) be- zeichne, in Gestalt einer Art Weintraube abgebildet ist, und auf Fig. 31 mit zweischichtigem Endothel ! Kasan, 6. 18.) Januar 1887. 5. Über die Wimpergrübchen der Rhabdocoeliden-Gattung Stenostoma. Von Bernhard Landsberj;:, Gymnasiallehrer in Allenstein O.-Pr. eingeg. 27. Januar 1887. Beschäftigt mit einer kleinen Arbeit über die Rhabdocoeliden- familie der Microstomeen, welche im Programm des hiesigen Gymna- siums, als wissenschaftliche Beilage, zu Ostern dieses Jahres erscheinen wird, ist es mir gelungen, die Entdeckung Vej do v sky's ', nach welcher sich an der Basis der Wimpergrübchen einiger Stenostoma- Arten »birnförmige Ganglien« befinden, zu bestätigen. Der genannte Forscher, dessen Arbeit mir übrigens nur durch den Auszug in der »Monographie der Turbellarien« von L. v. Graff bekaniit geworden ist, erwähnt bei St . leucops und unicolor O. Schm. und St. icjnaxmm A ejd. kleine, vom Gehirn abgezweigte, birnförmige Ganglien an der Basis der Wimpergrübchen, die er Riechganglien nennt. Zuerst wollte es mir nicht gelingen, diese Ganglien auf Schnitten zur Anschauung zu bringen. Eine Serie von Querschnitten jedoch, die nicht ganz senkrecht, sondern in von oben nach unten schräger Rich- tung durch ein Exemplar von St. leucops O. Schm. gelegt wurden, er- gab das gewünschte Resultat. Einer der Schnitte zeigte beide Wim- pergrübchen, und zwar war das Thier so günstig durch Sublimat conservirt, daß sich beide Gruben als tiefe Becher darstellten und man an ihnen den histiologischen Bau genau studiren konnte. Der Hoden der Gruben wird bedeckt von einer ziemlich dicken Schicht ungefärbter homogener Substanz, die als Schleim aufzufassen ist. Darunter liegt eine dünne Schicht flimmernder Epithelzellen, deren Cilien allerdings durch den Schleim z. Th. verdeckt werden, in denen man alier deutlich Kerne erkennen kann. Darauf folgt eine bedeutend mächtigere Schicht, die zum großen Theil sich aus den von V. Graff erwähnten »birnförmigen Zellen mit rundem Kern und punkt- förmigen Kernkörperchen« zusammensetzt, außerdem aber auch andere histiologische Elemente enthält, wovon mich Zerzupfungspraeparate überzeugten. Der Basis dieser Zellen liegt eng an — doch so, daß man 1 F. Vej do V sky, Vorläufiger Bericht über die Turbellarien in den Brunnen von Prag etc. Sitzungsber. d. königl. böhm. Ges. d, wissensch. Zoologie 1879. 170 die Grenze beider klar erkennen kann — ein nach den Wimpergrüb- chen concaves, nach der Mittellinie des Körpers convexes Gebilde, das also offenbar schalenartig die Basis der Wimpergrübchen umschließt. Dieses Gebilde nun, das wohl bei noch stärkerer Streckung der Wira- pergrübchen birnförmig erscheinen mag, ist ohne Frage Ve j do vsky's Riechganglion. Denn wie man Ganglienzellen bei Zerzupfung eines Wimpergrübchens auffindet, so giebt auch der Schnitt durch das ge- schilderte Organ genau dasselbe Bild, das mau auf Schnitten durch Turbellarienganglien überhaupt findet, und wie es v. Graff und A. Lang2 wiedergegeben haben. Auch hier sieht man in einem schwach contourirten Plasmaleib ovale, scharf umgrenzte Kerne mit mehreren Granulationen im Innern. Die Ganglienzellen liegen so dicht an einander, daß man vor der Menge von Kernen nur wenig von dem Plasma bemerkt. Nur ein Nerv zieht bis dicht an die Wimpergruben, theilt sich dort und ent- sendet je einen Ast an je ein Wimpergrübchen. Als Sinnesnerv erkennt man diesen Strang durch einen — allerdings spärlichen — Belag kleinster Ganglienzellen. Aus welchem Theile des Gehirns aber der Nerv seinen Ursprung nimmt, will ich nicht mit Bestimmtheit angeben, f)bwohl nach dem zweitnächsten Schnitte der besprochenen Serie, der beide Gehirnganglien mit ihrer Commissur trifft, es mir sehr wahr- scheinlich ist, daß er unter der Commissur hinziehend, aus den hinteren größeren Hirnlappen entstellt. Der Nerv zeichnet sich durch bedeutende Größe aus. Was nun die Resultate der Zerzupfung anbelangt, so fand ich in einem sorgfältig unter dem Microscop isolirten Wimpergrübchen I ) bi- polare, wie einige multipolare Ganglienzellen, die mit ihren Fortsätzen wirre Netze bildeten, 2) wimpernde Epithelzellen von verschiedener Größe, 3) theilweise membranose Zellen, die Avohl als Deckzellen fungiren, 4) becherförmige Schleimzellen (wohl die birnförmigen Zellen V. Graff's), o) sehr regelmäßige Netze sich rechtwinklig schnei- dender Muskelfasern und endlich 6) eigenthümliche Zellen, die man vielleicht nicht anstehen wird als Sinneszellen zu deuten. Es sind dies nämlich runde oder ovale Zellen mit deutlichem Kern und Kern- körperchen, die nach einer Seite hin in einen stiftförmigen Fortsatz ausgezogen waren, nach der andern Seite aber in eine feine Faser aus- liefen, die allerdings nur in einzelnen Fällen ganz klar zu erkennen Avar. Genaueres denke ich am oben genannten Orte mitzutheilen, wo ich dann auch einige der oben genannten Zellen abbilden werde. 2 A. Lang, Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie und Histiologie des Nervensystems der Plathelminthen. IV. Nervensystem der Tricladen. 171 Das Schnittpraeparat ist aufbewahrt, eben so die Zerzupfungsprae- parate, welch letztere sich allerdings in ihrem Glycerineinschluß wenig gut halten. Es sei mir gestattet, auch an dieser Stelle Herrn Prof, Chun und Herrn Dr. Schauinsland für freundliche Übersendung der ein- schlägigen Litteratur meinen besten Dank auszusprechen. 6. Zur Anatomie der Priapuiiden. (2. Mittheilung, v. Zool. Anz. 9. Jahrg. No. 233.) Von Dr. H. Schauinsland, Privatdocent der Zoologie an d. Univ. München. eingeg. 6. Februar 1887. Fortgesetzte Studien am Halicryphis und Priapuhis haben mich zu nachstehenden Resultaten geführt, welche wohl nicht allein für die Beurtheilung der Familie der Priapuiiden, sondern vielleicht auch aller übrigen Gephyreen Werth besitzen. Das centrale Nervensystem der Priapuiiden, welches aus einem die ganze Länge des Thieres durchziehenden Bauchmark, sowie einem Schlundring besteht, liegt völlig im ectodermalen Epitliel. Obwohl es keineswegs eine deutliche Segmentation aufweist, so zeigen sich doch bereits Andeutungen davon darin, daß sich in den regelmäßigen Zwi- schenräumen, welche zwischen den einzehien Bündeln der Ringmus- culatur vorhanden sind und durch die auch die äußere Ringelung des Körpers bedingt ist, eine stärkere Anhäufung von Ganglienzellen wie in dem übrigen Verlauf an ihm vorfindet. Kurz vor der Abzweigung des Schlundringes kommen in dem oberen Körperabschnitt regelnjäßig 3 derartige Ganglienmassen vor, welche sich von den übrigen durch ihre Größe unterscheiden [Halicryptus] , entsprechend dem unteren Schlundganglion der Anneliden. In dem Schlundring selbst findet sich dagegen keine Anschwellung. In dem ganzen Verlauf des Ner- venstranges treten von ihm seitlich periphere Nerven ab ; an den eben erAvähnten Ganglienzellcnanhäufungen zwischen den einzelnen Bün- deln der Eingmuskeln entspringt allerdings eine größere Zahl von ihnen wie an den übrigen Stellen, wodurch der Eindruck einer begin- nenden Metamerie des Nervensystems noch erhöht wird. Die periphe- ren Nervenäste bilden keineswegs einen völlig geschlossenen Ring, indem sich die rechts und links abtretenden Stämme mit einander ver- einigen, wie es z. B. von Sipuncuhis beschrieben worden ist, sondern sie lösen sich bald in feine, nach verschiedenen Richtungen hin- ziehende Nervenfasern auf. Letztere werden immer feiner und feinem-, und bei areeisrneten Macerations- undTinctionsmethoden gewahrt man. 172 wie ans ihnen schließlich ein Plexus feinster Nervenfaser c hen entsteht. In fast ganz regelmäßiger Ausbildung und gleicher Ver- theilung findet man unmittelbar der unteren Seite des epidermalen Epithels aufliegend ein ausgezeichnetes, sich über die ganze Körper- olierfläche ausbreitendes Flechtwerk, welches aus anastomosireuden Nerven gebildet wird, dessen einzelne Maschen bald groß , bald auch wieder ziemlich eng sind. Hin und wieder sind in dem Verlauf der Nervenfasern Ganglienzellen verschiedener Größe eingeschaltet, namentlich an denjenigen Stellen, wo drei oder mehr Fasern zusam- mentreffen resp. entspringen. Die ganze Ausbildung dieses Nervenendplexus zeigt eine fast bis in das Detail genaue Übereinstimmung mit dem epidermoidalen Plexus des peripheren Nervensystems von Sagittu. Im Umkreis jener eigenthümlichen Hautgebilde, welche in Ge- stalt von spitzen, stachelartigen Hervorragungen reichlich die Körper- oberfläche bedecken [Halicrypius] ^ ist der Plexus besonders dicht; an diesen Stellen ziehen von ihm aus feinste Nervenfaserchen ziemlich reichlich zu jenen Organen und lassen sich bis zu den in der Achse ge- legenen Zellen verfolgen. Hierdurch ist wohl definitiv die Natur die- ser Hautkörper, Avelche bis jetzt bald für Drüsen, bald für Sinnesorgane gehalten wurden, als Tastorgane festgestellt, auf welche Funktion auch ihr ganzer übriger Bau in hohem Grade hinweist. — Wirkliche ein- zellige Drüsen kommen in ganz ähnlicher Weise Avie bei den Oligo- chaeten recht zahlreich zwischen den Epidermiszellen eingestreut vor. Der Darm besitzt eine dreifache Muskellage: Eine Längs- sowie eine Ilingmuskelschicht, und unmittelbar unter dem Epithel eine Lage sehr feiner, sich nach allen Richtungen hin kreuzender Muskelfasern. Was ihren Bau anbelangt, so weichen diese Darmmuskeln im Grunde nicht von der Körpermuskulatur ab, d. h. sie stellen ebenfalls cineR-öhre dar, av eiche mit Protoplasma angefüllt ist, und deren Wände aus feinen Fibrillen bestehen. In dem inneren protoplasmatischen Theil der Muskelfaser liegt der Kern. Der einzige Unterschied besteht hier nur in dem UberAviegen des protoplasmatischeu Theils und einer sehr viel geringeren Ausscheidung von Fibrillen, Avas namentlich an der in- nersten Muskellage auffällt. Jedenfalls bildet die contractile Substanz stets eine geschlossene Röhre, und das »Muskelkörperchen« liegt nicht seitlich außerhalb (Apel) derselben. Die Darmepithelzellen sind ungeAvöhnlich lang und besitzen an ihrem oberen Ende eine kolbige AnscliAvellung mit einem Saum sehr kurzer und feiner Flimme rhaar e. Die ganze DarmAvand Avird nach allen Richtungen hin a ou einem System feinster Canälchen durchzogen, die vielleicht die Bedeutung 173 von Cliylusgefäßen besitzen, und deren Existenz desAvegen auffal- lender ist, Aveil bei den Priapuliden sonst aucli nicht àie. geringste Spur eines anderen Gefäßsystems vorkommt. Unter den Leibeshöhlenkörperchen findet man eine kleinere Form mit lebhafter amoeboider lìewegung und eine größere ohne dieselbe. Letztere besitzt oft umfangreiche Vacuolen und ist meistens mit ge- färbten Tröpfchen und Körnchen erfüllt. Zwischen beiden Formen kommen aber ganz allmähliche Übergänge vor. Die Frage nach dem Ursprung der Leibeshöhlenkörperchen war bis jetzt ebenfalls noch eine offene ; für die Priapuliden glaube ich die- selbe gelöst zu haben. Es findet sich nämlich zwischen den einzelnen Muskelbündeln im ganzen Körper zerstreut, namentlich aber auch in der Darmwand , im Mesenterium etc. eine reichliche Zahl amoeboider Bindegewebszellen vor, welche nicht nur die Fähigkeit besitzen, in den Geweben umherzukriechen, sondern sogar völlig aus diesen heraus und in die Leibeshöhle hineinzuwandern. Zwischen ihnen und der kleinen amoeboidenForm der Leibeshöhlenkörperchen giebt es mannig- faltige Übergänge, so daß der Schluß sicher ein berechtigter ist, daß sich letztere aus den wandernden Bindegewebszellen rekrutiren. Eine ganz ähnliche Entstehung hat Kük en thai für die lymphoiden Zellen der Anneliden nachgewiesen; letzteren kann man überhaupt die Leibeshöhlenkörperchen der Gephyreen direct an die Seite stellen und die kleineren Formen mit den gewöhnlichen lymphoiden Anne- lidenzellen, die größeren, vacuolisirten dagegen vielleicht mit den » ('hloragogenzellen « vergleichen. — Im Übrigen, namentlich auf all- gemeine Erörterungen, verweise ich auf meine demnächst erschei- nende ausführlichere Arbeit. 7. Über die Lebenszähigkeit eingekapselter Organismen. Von M. N u s s b a u m. eingeg. 10. Februar 1887. Beim Studium der Verdauung einheimischer Süßwasserpolypen beobachtete ich gelegentlich, wie in einer Daphnie, die der Polyp nebst einem anderen ausgesogenen Exemplare derselben Species per OS wieder entleert hatte, sich ein lebender Embryo befand. Wann die Daphnien von der Hydra fusca, um die es sich hier handelt, aufgenommen wurden, vermag ich nicht anzugeben. Der Po- lyp war eben damit beschäftigt, noch eine Daphnie zu verschlingen, als die Beobachtung begann. Nach einer halben Stunde etwa entkam ihm durch eine zufällige Erschütterung das neue Beutestück und bald darauf entleerte er den Mageninhalt, der in einem völlig macerirten 174 8kelet einer Duphnit: und einem nahezu gìeiclien einer zweiten, träeh- tigen bestand. In beiden Exemplaren Avar von Weichtheilen nichts erhalten ; die Pigmentflecke des trächtigen Weibchen waren jedoch noch sichtbar, und der in einer derben Ciiticula eingeschlossene Em- bryo machte lebhafte Bewegungen. Die Beobachtung zeigt, daß die Embryonen der gefangenen Cla- doceren dnrch das Gift der Nesselorgane nicht abgetödtet und Avegen des Schutzes durch die Eischale auch weiterhin von dem Verdauungs- saft der Polypen nicht angegrifien werden. Um die Erscheinung einer Nachprüfung zugänglicher zu machen, tödtete ich trächtige Daphnienweibchen durch absoluten Alkohol und hatte die Genugthuung zu sehen, wie sich die Embryonen weiter ent- wickelten und aus dem Brutraum befreiten. Bis jetzt sind die Versuche auf Embryonen ausgedehnt worden, an denen die Augen noch nicht sichtbar waren und der Dotter noch reichlich vorhanden. Die Abtödtung der erwachsenen Thiere geschieht in folgender Weise. Ein Tropfen Wasser wird auf dem Objectträger möglichst flach ausgebreitet und von den gefangenen Daphnien ein passendes trächti- ges Exemplar unter dem Mikroskop ausgesucht und isolirt. Man ent- fernt vorsichtig alles Wasser und die übrigen Thiere, setzt einen Tropfen absoluten Alkohol zu und läßt diesen so lange einwirken, bis die Beine der Daphnie zur Ruhe kommen und das Herz nicht mehr pul- sirt; saugt den Alcohol vorsichtig ab und bringt das Object in ein flaches Schälchen mit reinem Wasser. Nach einigen Stunden ist das Mutterthier schon in Auflösung begriff"en, die Eingeweide quellen vor, und für gewöhnlich wird auch der Embryo aus dem Brutraum entleert, um sich, vorzeitig geboren, weiter zu entwickeln. Bei der ganz enormen Gefräßigkeit der Hydren ist diese Immuni- tät der Daphnienembryonen nicht allein für ihre Art, sondern auch für die Polypen selbst von großer Wichtigkeit. Die Widerstandsfähigkeit der Embryonen beruht auf dem Vor- handensein der harten Eischale und ist also anatomisch ähnlich be- gründet wie das Überleben vieler niederen Organismen , die der Aus- trocknung durch eine temporäre Einkajjselung entgehen. Im großen Haushalt der Natur ist die Resistenzfähigkeit der Daph- nienembryonen mit analogen Einrichtungen an ]iflanzlichen Embryo- nen vergleichbar : die Früchte dienen vielen Thieren zur Nahrung ; die in den Früchten enthaltenen Samen passiren intact den Verdauungs- canal. Man könnte vielleicht diesen Mutualismus als eine temporäre Symbiose bezeichnen im Gegensatz zu solchen Vorkommnissen, wo gleiche passive Schutzwaffen an Embryonen den Parasitismus einer Art begünstigen oder gar erst ermöglichen. 175 in. Mittlieiluiigen aus Museen, Instituten etc. 1. Eine neue Methode, Fische und Reptilien in der Weise auszustopfen, dafs sie ihre natürliche Farbe behalten. Von 151. Wrasse in London. eingeg. 9. Februar 1887. Vielfach hat man sich bemüht, Fische oder Reptilien auszustopfen. Die Form ist es nicht, was hierbei die SchAvierigkeiten verursacht, son- dern die Farbe, welche wenig beständig ist und leicht von ihrer Schön- heit verliert. Nach jahrelangen Versuchen glaube ich eine Methode gefunden zu haben, durch welche dieser große Übelstand fast ganz be- seitigt wird. Im Folgenden erlaube ich mir dieselbe mit wenigen Wor- ten mitzutheilen. Der Gedanke, der mich bei meinen Versuchen leitete, war der, daß die Luft auf die Farben der abgezogenen Haut einen nachtheiligen Einfluß habe und daß man daher die Haut vor derselben schützen müsse. Zur Erreichung dieser Absicht verwende ich Firnis. Zunächst werden die eben getödteten Thiere mit einem feuchten Tuche ganz rein getrocknet und dann, wenn es sich um Objecte von geringerer Ausdehnung handelt , in eine Schale mit reinem Krystallfirnis gelegt, worin sie etwa eine Stunde verbleiben. Sind die Thiere zu groß, so hängt man sie auf und bestreicht sie mit Firnis. Man gel)e aber stets darauf Acht, daß jede Stelle der Haut von besagter Flüssigkeit bedeckt ist, so daß die Luft nirgends herantreten kann. Die Sorte des Firnis muß häufig nach der Art des Thieres gewählt werden, da nicht jeder Firnis auf jedem Thiere haftet. Nachdem die bestrichenen Exemplare 12 Stunden lang an der Luft getrocknet haben, zieht man ihnen vor- sichtig die Haut ab, Avelche man nun auf der Innenseite mit einer Sublimatlösung bestreicht. Die Concentration derselben muß nach den verschiedenen Thieren deswegen wechseln, weil das Sublimat einer- seits nicht die Haut durchdringen darf und andererseits letztere ver- schieden durchlässig ist. Der Grad der Durchlässigkeit scheint sogar bei ein und derselben Art nach der Jahreszeit (Laichzeit der Fische) sich zu ändern. Darauf füllt man die Haut mit Sand und bestreicht sie von Neuem an der Außenfläche mit Firnis. Nach allen diesen Vor- kehrungen wird das Thier 3 Monate lang in einem finsteren Raum ge- lassen, bis es vollkommen getrocknet ist. Schließlich nimmt man, wenn letzterer Fall eingetreten ist, den Sand heraus, setzt die künst- lichen Augen ein, trägt nöthigenfalls noch einmal Firnis auf und stopft in geeigneter Weise aus. Bei zarten Objecten ist es jedoch rathsam, gleich von vorn herein statt des Sandes Sägemehl von Kork anzuwen- den. Sägespäne sind deswegen zu vermeiden, weil sie aus der Luft Feuchtigkeit anziehen. Für die ersten Versuche eignet sich am besten 176 von den Schlangen Python Mohirvs und von den Fischen Esox Lucms. Jedoch überall ist es ein Haupterfordernis für einen guten Erfolg, daß die Thiere so frisch wie möglich sind. Tni Anschlüsse hieran möchte ich auf die künstlichen Augen bei Fischen und Schlangen hinweisen, da dieselben sehr häufig den natür- lichen Verhältnissen nicht entsprechen. Die Pupillen der Schlangen bilden einen schmalen Spalt, welcher in dieser Weise ® das Auge durchsetzt, wogegen die Pupille der künstlichen Augen meist derart O gestaltet ist. Es ist daher zweckmäßig, einfache Glasaugen ohne Pu- pille und Iris zu nehmen und dieselben auf der Rückseite in der erfor- derlichen Weise zu bemalen. 2. Zoological Society of London. P* March, 1887. — Prof. Jeffrey Bell read extracts from a communi- cation sent to him hy Mr. Edgar Thurston, Superintendent of the Government (-entrai Museum, Madras, containing observations on two species of Ba- trachians of the genus Cacojms. — Mr. O. S al vin (on behalf of Mr. F. D, Godman) exhibited a pair of a large and rare Butterfly [Omitho'pte.ra Victor ice) ^ the male of which had been hitherto undescribed. These specimens were ob- tained at the end of May 1886 by Mr. C. M. Woodford, at North-West Bay, Maleita Island, one of the Solomon group. — Mr. E. B. Poulton, F.Z.S., read a paper containing an account of his experiments on the pro- tective value of colour and markings in Insects (especially in Lepidopterous larvœ) in their relation to Vertebrata. It was found that conspicuous insects svere nearly always refused by birds and lizards, but that they were eaten in extreme hunger ; hence the unpleasant taste failed as a protection under these circumstances. Further, conspicuous and unpalatable insects, although widely separated, tended to converge in colour and pattern, being thus more easily seen and remembered by their enemies. In the insects protected by resembling their surroundings it was observed that mere size might prevent the attacks of small enemies. Some such insects were unpalatable, but could not be distinguished from the others. In tracing the inedibility through the stages, it was found that no inedible imago was edible in the larval stage ; in this stage therefore the unpleasant taste arose. — Mr. G. A. Boulenger, F.Z.S., read a paper descriptive of the fishes collected by the late Mr. Clarence Buckley in Ecuador. The set of all the species in the collection acquired by tlie British Museum in 18SÖ contained a large number of iiighly interesting and well-preserved specimens. Amongst them were representatives of ten species described as new to science. — Mr. Richard S. Wray, B.Sc, read a note on a vestigial structure in the adult Ostrich representing the distal phalanges of the third digit, — Mr. John H. Ponsonby, F.Z.S., communicated (on behalf of Mr. Andrew Garrett) the second and concluding- part of a paper on the Terrestrial Mollusks of the Viti or Fiji Islands. — Mr. Edgar A. Smith gave an account of a small collection of shells from the Loo-(!hoo Islands made by Mr. H. Pryer, C.M.Z.S. — P. L. S dater, Secretary. Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig, X. Jahrg. 4. April 1887. No. 248. Inhalt: I. Litteratur. p. lll—lbb. II. Wisseusch. Mittheiluiigen. 1. Emery, Üter die Be- ziehungen des Cheiropterygiums zum Ichthyopterygiuin. 2. Zacliarias, Zur Kenntnis der Entomo- strakenfauna holsteinischer und mecklenburgischer Seen. 3. Korotueff, Zur Entwicklung der Alcyo- itella fungosa. 4. Sarasin, Einige Puncte aus der Entwicklungsgeschichte von Ichthyophis (jlntinosus (Epicrium gl.). III. Mittheil, aus Museen, Instituten etc. 1. De Vescovi, Sul modo d'indicare e calcolare razionalmente l'ingrandimento degli oggetti microscopici nelle imagini proiettate. IV. Per- sonal-Notizen. Vacat. I. Litteratur. 18. Vertebrata. a Pisces. Tortsetzung.) Périer, .., Zoologie: les Poissons (1. partie), conférence faite à la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux, le 4. fevr. 18S6. Bordeaux, 1886. 80. (8 p.) Ryder, John A., On the value of the fin-rays and their characteristics of deve- lopment in the classification of the Fishes, together with remarks on the theory of degeneration, in: Proc. U. S. Nation. Mus. Vol. 9. 1886. p. 71—82. The British Sea Pisheries Act, 1883. in : U. S. Fish Comm. P. XI. Rep. for 1883. p. 259—278. Leuckart, Rud., Ein Gutachten über die Verunreinigung von Fisch- etc. Wassern. Als Manuscript gedruckt. Cassel, 1886. 80. (16 p.) Ji — ,10. Prince, E. 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Dalla distanza fra le lenti obbiettive e le oculari, determinata : a) dalla lunghezza del tubo propriamente detto ; b) dalla protrazione variabile del tubo interno (Auszug; scorrevole entro al primo ; e) dall' applicazione del revolver ; d) dall' armatura più o meno lunga dell' obbiettivo e dell' oculare. III. Dalla distanza fra l'apparato di proiezione dell' imagine ed il piano da disegno. NB. Questa distanza può aumentare sia allontanando la carta da disegno verticalmente dal sommo del microscopio, sia spostandola late- ralmente . Da tutto ciò si viene chiaramente a comprendere che il sistema adoperato da taluni di segnare e computare l'ingrandimento di un oggetto disegnato basandosi sulle tabelle degli ottici costruttori è fal- lace, e le indicazioni date non possono fornire un' idea esatta della cosa in se stessa, né si possono stabilire confronti senza tema di venir tratti in errore. Più rigorosi sono coloro che notano senz' altro il sistema di lenti usato, non omettendo d'indicare il costruttore del microscopio. Ma pure in questo caso se si riflette ai fattori (lì a, b, e, d ; III) che fanno va- riare la grandezza dell' imagine, l'indicazione é mancante di esattezza ; poiché risulta chiaro che col medesimo Oc. ed Ohb. sullo stesso micro- scopio si possono ottenere ingrandimenti diversi sia dell' imagine reale, sia di quella proiettata. 1 GÌ' ingrandimenti segnati dagli ottici costruttori di microscopi sono quasi sempre troppo alti. Alcuni poi li esagerano fuormisura adottando il metodo della proiezione dell' imagine. 2 La camera chiara proietta sulla carta da disegno un' imagine virtuale. 199 Per soddisfare a tutte l'esigenze della scdenza che ha per base la realtà si dovrebbe ancora notare : A. La distanza alla quale si è proiettato l'imagine disegnata, par- tendo dal prisma o specchietto di riflessione della camera lucida. NB. Questo dato non ha bisogno di una speciale indicazione quando si notino gli altri particolari, segnati in fine. B. La lunghezza del tubo del microscopio (v.: II a, b, e, d; misu- randola dal sommo dell' oculare al punto d'invitamento dell' obbiettivo. C. Altra cosa quanto mai importante, perchè dà il massimo valore a tutte le altre indicazioni, si è quella di notare le dimensioni reali dell' oggetto disegnato. Il Carnoy non esita a dichiarare che »la chose la plus importante à déterminer, c'est le diamètre real des objets mici'o- scopiques« ^', e poi a domandare : »Comment du reste voudrait-on donner aux lecteurs une idée exacte de la cellule qu'on dessine si on lui laisse ignorer ses dimensions réelles?«^. NB. Vari sono i metodi indicatisi per trovare le dimensioni reali degli oggetti; ma il più semplice, molto facile e corretto è il seguente^: sottoposto l'oggetto al microscopio, si mette l'oculare micrometrico e si nota quante divisioni dello stesso occorrono per abbracciare l'imagine dell' oggetto ; il numero di queste lo si divide pel potere d'ingrandi- mento dell' obbiettivo*' e il quoziente darà le dimensioni reali del- l'oggetto. — Qui mi viene in acconcio di far osservare che gli ottici costrut- tori dovrebbero sempre, fornendo un microscopio, mandare una tabella che indichi il potere d'ingrandimento degli obbiettivi' : il solo che abbia un valore di massima importanza pel microscopista. — In ogni caso si può sempre con tutta facilità calcolare il potere dei propri obbiettivi posando sul piattino del microscopio il micrometro obbiettivo ed osservando col micrometro oculare quante divisioni di questo ricchiedonsi per coprire tutte o un dato numero di divisioni del primo micrometro. Ciò fatto, si divide il numero delle divisioni, prese a considerare, del micrometro oculare per quelle del micrometro obbi- 3 J. B. Carnoy, La biologie cellulaire. Fase. I. p. 68. Lierre 1884. 4 Op. cit. p. 163. 5 Vd. ad es.: Ch. Robin, Du microscope et des injections, p. 151. Paris, 1849. — Traité du microscope, p. 200 e 215. Paris, 1871. — M. G. Bardet, De quelques causes d'erreur dans l'emploi du microscope. Revue internat, des Scienc. T. IV. p. 535. Paris, 1879. ^ Taie ingrandimento non riguarda proprio soltanto l'obbiettivo per se stesso ; poiché in questa determinazione c'entra la modificazione che porta nella dimensioni dell' imagine la lente collettrice dell' oculare micrometrico. "! S'intende che per formare una tabella servibile bisogna indicare esattamente la lunghezza che si è dato al tubo del microscopio (Vd. Ila, b, e, d) . 200 ettivo — ridotte allo stesso denominatore — e si ha il potere d'ingran- dimento Î Vd. nota (i) dell' obbiettivo adoperato ^. T). Soltanto colla conoscenza delle dimensioni reali dell' oggetto si può determinare rigorosamente l'ingrandimento nel disegno. E ciò si ottiene osservando quante volte il diametro dell' oggetto sta a quello dell' imagine disegnata. — Questo dato nella spiegazione di una figura potrebbe indicarsi a se. oppure unitamente alle dimensioni dell' oggetto mediante un rap- porto. — Tutto considerato, si può stabilire cbe : 1 . I segni ad libitum senza alcuna indicazione non dovrebbero as- solutamente farsi. 2. La sola indicazione dell' ingrandimento come lo danno gli ottici (per es. Ing. = 200, o Diam. = 200) non ha alcun valore. 3. GÌ' ingrandimenti segnati coli' Obb. ed Ocul., non omettendo l'indicazione del fabbricatore del microscopio, sono pure mancanti di qualche dato per necessità di circostanze. »Le dessin étant fait pour aider l.intelligence du lecteur tout doit concourir à ce but« " e quindi concluderò che a facilitare lo studio, l'in- telligenza e le comparazioni, a togliere tutte l'incertezze ed i possibili imbarazzi bisognerebbe che la spiegazione di ogni figura, oltre alle note illustrative, portasse le seguenti indicazioni : [0 L'oculare ^"^ e l'obbiettivo usati. 2" Il fabricatore del microscopio. S'' La lunghezza del tubo (v. B). 40 Le dimensioni reali dell' oggetto (v. C). 5" Il rapporto fra le dimensioni dell' oggetto e quelle della sua imagine proiettata '^ ossia l'ingrandimento nel disegno (v. D). Esempio: Fig. 14. Oc. 3, Obb. AA, Zeiss. Lung, tubo =17 cm. I), m. ogg. = 0,026 mm (Diametro maggiore dell' oggetto). Ing. d. = 95 (Ingrandimento nel disegno). 8 NB. Acquistando un microscopio non bisognerebbe omettere d'ordinare il micrometro oculare, e buonissima cosa sarebbe provvedersi anche di un micrometro obbiettivo. 9 Ch. Robin, Traité du microscope, p. 494. Paris, 1871. 10 Quando si adopera una camera lucida con oculare proprio si dovrà indicarlo. '1 Veramente, come si accennò in D, potrebbe anche bastare, per le dimensioni, questa sola indicazione, oppure quella del 4. ; ma per risparmiar tempo, all' occasione, a coloro che esaminano un lavoro, e per mettere sott' occhio tutti questi interessanti particolari sarà bene fare ambe due le note ; cosa di un momento per l'autore. Druck von Breitkopf & Hârtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Jahrg. 18. April 1887. No. 249. Inhalt: I. Litteratur. p. 201—207. II. Wissensch. Mittheilungen. 1. Haller, Erwiederung an Herrn Dr. L. Boutan. 2. Brauer, Beitrag zwt Kenntnis der Verwandlung der Mantispiden-G-attung Symphrasis Hg. 3. Bergendal, Zur Kenntnis der Landplanarien. 4. Göldi, Arane ologisclies aus Brasilien. III. Mittheil, aus Museen, Instituten etc. Vacat. IV. Personal-Notizen. Vaeat. I. Litteratur. 18. Vertebrata. c) Beptilia. (Fortsetzung.) Braun, M., Bemerkungen ühev Lacerta melisellensis . in: Zool. Anz. 9. Jahrg. No. 227. p. 426 — 429. Leydig, Frz., Muthmaßliehe Lymphherzen bei Pseudopiis. in: Zool. Anz. 9. Jahrg. No. 223. p. 317—318. Pischer, Joh. v., Zum Feoktistow'schen Aufsatz über die Treppennatter [Rhin- echis scalaris). in: Zoolog. Garten, 27. Jahrg. No. 9. p. 286 — 288. (s. Z. A. No. 240. p. 717.) Barboza du Bocage, J.V., Typhlopiens nouveaux de la Faune africaine, in: Jörn. Sc. Math. Phys. e Nat. Acad. Lisboa, No. 43. Dez. p. 171 — 174. (4 n. sp.) Tropidonotus, fornix rudiment, v. supra Vertebrata, H. F. 0 shorn. 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Wissenschaftliche Mittheilungen. 1. Erwiederung an Herrn Dr. L. Boutan. VonB. H all er. eingeg. 2. März 1887. In seiner Arbeit über Fissurella (Arch, de Zoologie Expér. et Génér. 2. série. T. III. bis. Suppl.) macht mir Herr Boutan den 208 bittern Vorwurf, daß ich als «savant étranger« mit Ähnlichen meiner Verbündeten wie er es meint, gleichfalls ein Attentat gegen die »savants français« begangen habe, indem ich seine, durch Prof. de Lacaze- Duthiers der Académie française vorgelegte und in den Comptes rendus 1885 veröffentlichte vorläufige Mittheilung in meiner Arbeit über Hhipidoglossen, II. Theil, erschienen im 11. Bande des Morpho- logischen Jahrbuchs, nicht erwähnt habe, wobei ja meine Resultate im Wesentlichen nichts Anderes seien, wie was Herr Boutan dort schon mitgetheilt habe. Das betreffende Heft der Comptes rendus erschien im Februar 1885, w^ährend meine erwähnte Arbeit vom April desselben Jahres datirt ist; somit hätte ich also Zeit genug gehabt, jene vor- läufige Mittheilung durchzulesen . Ich glaube fast Herr B o u t a n fühlt sich sogar verletzt wegen meines begangenen Fehlers, w^as mir aller- dings, da ich den Fehler wirklich begangen habe, sehr leid thun soll ; er scheint aber zugleich darauf hinzuweisen, daß ich ihm vielleicht etwas abgelauscht hätte. Nur so kann ich mir den folgenden Satz er- klären. »Un jeune naturaliste, n'ayant encore à son actif que fort peu de travaux, n'a pas à s'indigner bien fort de ne pas être cité par un savant étranger, quand on voit, dans certains ouvrages anglais la dé- couverte de Neptune, ce beau titre de gloire de Le Verrier, attribuée à un astronome allemand.« Ich habe hier in der persönlichen Frage nur mit zwei Sätzen zu erwiedern, ohne Herrn B ou tan, dessen Verdienst ich anerkenne, nahe treten zu wollen, wobei ich es mir für eine spätere Gelegenheit, mit einziger Ausnahme der Pedalstränge, die ich hier erörtern will, vor- behalte, auf die einzelnen Puncte der B outan'schen Arbeit einzu- gehen. Erstens möchte ich sagen, daß ich zwischen »savants étrangers« und »savants français« keinen solchen Unterschied zu bilden weiß, wie es Herrn Boutan geläufig scheint, denn in der Wissenschaft und zwischen ihren Pflegern anerkenne ich keinen nationalen Unterschied. Zweitens erwiedere ich, daß mir die Boutan'sche Notiz aller- dings zu spät zu Gesichte kam, Avofür ich ihn um Vergebung bitten will, mit der Bemerkung jedoch, daß der erste Theil meiner Arbeit über Rhipidoglossen in demselben Jalirbuche 9. Bd. erschienen und vom Herbste 1SS2 datirt ist. Im II. ïheil habe ich aber Betreff des äußeren Verhaltens der Pedalstränge nichts Neues hinzugefügt, wie sich davon Jedermann vergewissern kann, und das dort Mitgetheilte bloß durch die Histologie gestützt. Somit könnte ich also sagen, Herr Boutan hätte meine, drei Jahre vor seiner Notiz und vier Jahre vor seiner Arbeit erschienene Abhandlung nicht gelesen und nicht citirt. Ich könnte aber noch weiter gehen und sagen, daß Herr Boutan meiner Arbeit über die Niere der Prosobranchier, die doch im Interesse 209 der Sache hätte erwähnt werden sollen, bei Gelegenheit der Beschrei- bung der Niere der Fissurella mit keinem Worte gedenkt, obgleich diese vom October 1884 datirt und ein Jahr früher als seine Arbeit er- schienen ist (Morpholog. Jahrbuch 9. Bd.); allerdings kann ich nicht behaupten, daß Herr Bout an etwas gebracht hätte, was ich schon vor ihm beschrieben habe, denn seine Angaben sind von den meinigen ver- schieden. Es ist also der »savant français«, der die Arbeiten des »savant étranger« nicht gelesen und citirt hat. Um eine Prioritätsfrage handelt es sich hier durchaus nicht, denn wenn es sich um so etwas handeln würde, würde ich keine Zeile ge- schrieben haben ; es handelt sich vielmehr darum, zu zeigen, daß ich von Herrn Boutan nichts ablauschen konnte. Schließlich soll hier noch die Beurtheilung der Pedalstränge durch Herrn Boutan zur Sprache kommen. Um mich kurz zu fassen, so ist es bekannt, daß zuerst Prof. Lacaze-Duthiers den Fußstrang von Haliotis als aus zwei Längsnerven gebildet auffaßt, wovon der eine der >igrand nerf palléal inférieur« das sog. Epipodium oder »manteau infé- rieur« zu innerviren hat, das nach Lacaze-Duthiers einen Theil des Mantels vorstellen soll. Spengel, der dieser Ansicht entgegen- tritt, argumentirt auf folgende Weise. Der Querschnitt zeigt, daß der Fußstrang ein einheitliches Gebilde ist, und nicht aus zwei über ein- ander gelegten Nerven besteht, vielmehr einen einheitlichen Ganglien- strang vorstellt. Da nun dieser Strang dem späteren Fußganglion ent- spricht, und dabei jenes Gebilde, welches Lacaze-Duthiers als einen Theil des Mantels (äußerliche Ähnlichkeit!) auffaßt, gleichfalls innervirt, so meint Spengel, daß jenes Gebilde auch dem Fuße ange- höre. Unlängst vertritt H. Wegmann abermals die Lacaze- Duthiers'sche Auffassung, ohne freilich den L Theil meiner er- wähnten Arbeit gekannt zu haben, was ich daraus schließe, daß er sie nicht citirt. Er macht es somit Herrn Boutan vor! Somit sammeln sich die Schüler Lacaze-Duthiers' um ihn herum und schwören auf seine Ansichten, ohne zuvor eine kritische Beobachtung des Gegenstandes vorzunehmen, oder was vielleicht richtiger gesprochen ist, sie untersuchen den Gegenstand, sind jedoch vom Vorurtheile zu sehr befangen, als daß sie die Wahrheit erkennen könnten und selbst als Herr Boutan die Einheitlichkeit des Pedal- stranges auf seinen Querschnitten erkennen mußte, davon nichts wissen will; Herr Boutan ist es somit, dem der Thatbestand »ne lui a pas ouvert les yeux«. Ohne auf die Frage nach der Einheitlichkeit des Pedalstranges der Rhipidoglossen mich hier tiefer einzulassen, welche Frage ich nach 9** 210 dem Erscheinen meiner zweiten RhipidoglossensUidie zu Gunsten der Spengel'schen Ansicht als eine ein für allemal abgemachte betrachte, will ich nur kurz auf Herrn Boutan's Angaben reflectiren. Herr Boutan findet sogar, daß ich, der ich ja den Thatbestand um so richtiger angeben mußte, da ich ja in meiner Arbeit H. Theil »a observé les faits antérieurement notés par M. deLacaze-Duthiers et par moi-même« wie Herr Boutan sagt, trotz meiner Befangenheit den Pedalstrang als ein einheitliches Ganzes aufzufassen, durch meh- rere unfreiAvillige Zugeständnisse das Gegentheil beweise und somit Herrn Boutan noch Wasser auf seine Mühle treibe. Darum werden mehrere meiner diesbezüglichen Sätze citirt. Es wäre also hier zu untersuchen in wiefern ich unbewußt die Lacaze-Du thiers'sche Ansicht stütze. Vor Allem möchte ich bloß sagen, daß Herr Boutan die Sätze, die er anführt, geradezu aus dem Texte herausreißt und nach Gutdünken so verwerthen möchte, um für ihn beweiskräftig zu werden, was ihm aber durchaus nicht gelingt. Ich habe jene Lateralfurche, die Herr Boutan für so wichtig er- achtet, auch gesehen und ausführlich beschrieben, habe aber nirgends gesagt, daß sie den Pedalstrang jeder Seite in zwei Hälften theilt, sondern ihre oberflächliche Lage, auch durch Querschnitte, die in diesem Falle allein beweiskräftig sind, direct nachgewiesen. Der Satz aber, den er anführt, spricht ganz gegen und nicht für seine Auf- fassung ; er lautet wie folgt: ))Durch diese Furche (nämlich die Lateral- furche) können wir der besseren Übersicht und des Verständnisses halber den jederseitigen Pedalstrang in einen oberen und unteren Abschnitt trennen. Diese Trennung ist aber, wie ich nochmals erwähnen will, eine bloß aus Utilitätsrücksichten gebotene, da ja der Pedalstrang ein einheitliches Ganzes vorstellt und die Lateralfurche bloß einen kleinen Einschnitt in denselben bewirkt.« Herr Boutan sagt von mir, trotzdem daß er ja meine eigenen Worte anführt: «il reconnaît l'existence du sillon qui divise la masse en deux por- tions parallèles«!! Ferner stützt er sich weiter darauf, daß ich einen Lateralnerven, den Pedalnerven gegenüber unterscheide und durch die Ursprungs- weise dieser Nerven gewissermaßen gezwungen werde, dies zu thun, wie ich dieses selbst zugestehe. Was beweist aber dies Alles ? — daß aus dem Pedalstrange Nerven zu verschiedenen Districten des Fußes abtreten, und, da sie dieses thun, auch innerhalb des Fußstranges einen bestimmten Bezirk zu ihrem Ursprünge angeAviesen haben, weiter aber nichts.- Im Gegentheil betone ich ja die oberflächliche Lage jener Furche und gerade jene Abbildungen sind es, die Herr Boutan un- 211 glücklicherweise für seine Annahme, aus meiner Arbeit anführt, welche am beweiskräftigsten für die einheitliche Natur der Pedalstränge auftreten. Denn was könnte diese Einheitlichkeit schlagender be- weisen, als Figur 40 meiner genannten Arbeit!! Wenn aber Jemandem diese Abbildung für die einheitliche Natur der Pedalstränge nicht beweis- kräftig genug ist, so will ich mich mit dem nicht weiter streiten, denn es Aväre an einem solchen alle Mühe verloren. Dann mag Herr Boutan nur weiter für seine Ansicht plaidiren, er mag an seine An- nahme glauben so lange er wolle, und auch diejenigen, welche dieses alte Vorurtheil auf eine unerklärliche, nicht zu stützende Weise fest- halten wollen, mögen ihm beistimmen; viele Anhänger wird er sich aber kaum erringen dürfen. Ich möchte hier nun weiter mich in keine Erörterungen einlassen und verweise den Leser auf die Originalarbeiten beider Parteien, er wird sich, wenn er vorurtheilsfrei an die Leetüre sich begiebt, gewiss das richtige Urtheil bilden ! Herr Boutan hatte die Güte mich darüber zu belehren, wie man zu untersuchen hat. ))Je ne puis m'empêcher, sagt er, de croire que M. Béla Halle r aurait fait une étude plus profitable, si, au lieu de se borner à l'étude du système nerveux, il avait, selon le conseil de M. de Lacaze-Duthiers, » »fait des recherches basées sur les comparaisons et les relations clairment établies, d'une part, entre les nerfs et les cordons qui les fournissent, et d'autre part entre les nerfs et les parties auxquelles ils se distribuent.«« Ich bedanke mich hier dieser Be- lehrung halber, und erwiedere Herrn Boutan, daß ich seinen Wunsch bereits vier Jahre bevor er ihn ausgesprochen hatte, in dem I. Theil der genannten Arbeit erfüllt habe. Er findet diese Arbeit, wenn er vielleicht das Morphologische Jahrbuch, in dessen 9. Bande sie sich befindet, ansehen wollte. Dort wird er finden, daß ich getreu der Lacaze- Duthiers'schen Weisung, welchen Forscher ich hochschätze, die Nerven bis in ihr Endgebiet verfolgt und den unteren Ast des Lateral- nerven sogar zu einem Sinnesorgan, dem Seitenorgane verfolgte. Ich habe mich aber trotz alledem nicht überzeugen können, daß die Stelle, wo die Seitenorgane liegen und welche Gegend dem sog. Epipodium der Haliotis entspricht, nicht dem Fuße, sondern dem Mantel angehören sollte! Ich vermisse auch in Herrn Boutan s Arbeit den directen Beweis da- für und auch seine Abbildung in Figur 6, Taf. XLIII scheint mir nicht dafür zu sprechen, daß auf embryologischem Wege je dieser Beweis sich erbringen läßt. Oder glaubt vielleicht Herr Boutan, daß ihm dieser Nachweis gelungen ist? Durch was beweist er also, daß der Pedalstrang aus zwei neben einander liegenden Theilen besteht? Da- 212 durch, daß er eine seichte Furche zeigt, die, wie ja Herr Bout an selber angiebt, den Pedalstrang nicht ganz durchtrennt vmd daß aus dem histologisch innigen Ganzen des Pedalstranges Nerven an das sog. Epipodium abtreten ? Ich glaube fast, daß die ganze Annahme, der Pedalstrang bestehe aus zwei über einander lagernden Theilen, darauf basirt, daß Nerven aus ihm zum sogenannten Epipodium treten und so wird, indem man die Zugehörigkeit des sogenannten Epipo- diums zum Mantel voraussetzt, ohne dafür auch den geringsten Beweis erbracht zu haben, ein Rückschluß erlaubt. Spengel aber sagt, der Pedalstrang sei einheitlich, beweist dann das Gesagte, und da Nerven zum sogenannten Epipodium davon treten, so schließt er daraus, daß letzteres zum Fuße gehöre. Übrigens ist die ganze Lateralfurche eine secundäre Bildung, da sie bei den Patellen und den Chitonen gänzlich fehlt. Zum Schlüsse noch möchte ich bemerken, daß Herr Boutan, der allerdings durch das Lesen des H. Theiles meiner Arbeit hätte auf deren I. Theil aufmerksam werden können, — da im Anfange des- selben Capitels, woraus er Sätze anführt (Morphol. Jahrb. 11. Bd. p. 361), gesagt wird: »Bevor wir uns mit diesem Capitel beschäftigen, erübrigt uns das äußere Verhalten der Pedalstränge, was bereits im ersten Theile dieser Arbeit ausführlicher beschrieben wurde, in Kürze zu recapituliren«, ferner »wie wir im ersten Theile gesehen haben, wohin bezüglich der Einzelnheiten ein für al le m al ver wiesen werden soll, etc.«, — dort hätte finden können, daß ich von der systematischen Stellung der Fissurella bereits eine Ahnung hatte, indem ich sagte, yiFissurella steht in vieler Beziehung als Ausgangsform zu HaKofis und den Trochiden da, doch zeigt sich ein eigenartiges Verhalten in Betreff der Pedalstränge, das zur An- nahme zwingt, daß Fissur ella mit Beibehalt mehrerer ursprünglicher Charactere von der Gruppe etwas abgezweigt ist«. Es freut mich nun, daß in Herrn Boutan's Arbeit durch die Ent- wicklungsgeschichte meine Behauptung eine Bestätigung findet. Reteatlorf bei Schäßburg in Siebenbürgen, im Februar 1887. 2. Beitrag zur Kenntnis der Verwandlung der Mantispiden-Gattung Symphrasis Hg. Von Prof. Dr. Friedrich Brauer, Wien. eingeg. 7. März 1887, Schon White giebt in seiner Beschreibung der Gattung Myrapetra = Polyhia Lepel.) bei M. scutellaris sibi an (Ann. Mag. of Nat. Hist. 213 1841. 7. Bd. p. 322), daß sich in deren Neste zwei parasitische In- secten fanden und zwar eine Fliege, welche einer rothen Bibio-Axi gleicht, und ein Neuropteron, welches dem Hemerobius nervosua ähn- lich ist. Walker sagt (im Catalogue of the specim. of Neuropt. Insects of the British Museum, P. II. 1853. p. 213) bei Eaphidia varia sibi: from the nest of Myrapetra scutellaris. — Von der Raphidia varia selbst glaubt er, daß sie diese Gattung mit Hemerobius verbinde. Um die Mitte der siebziger Jahre (? 1876) erhielt das British Museum ein Nest von Myrapetra acutellaris W., aus welchem sich im Zimmer zahlreiche Exemplare des Netzflüglers entwickelten und als eine Art der Gattung Trichoscelia Westw. erkannt wurden, T. myra- petrella Westw. (Trans. Ent. Soc. Ser. 3. V. p. 505). MacLachlan wies zugleich nach, daß diese Art identisch sei mit dem fraglichen Hemerobiden von White und der Raphidia varia von Walker (Hagen, Stettin. Entomol. Zeit. 1877. p. 210). Hagen erwähnt daselbst eines Briefes von M'Lachlan, in welchem es heißt: »Das Nest von der honigbereitenden Vespide [M. scutellaris) aus Montevideo enthielt eine Menge kleiner eiförmiger Co- cons mit Puppen (der Mantispidae). Sie kamen hier aus, einige Zeit vor der letzten Verwandlung, und blieben ziemlich träge außen sitzen, bis zur Häutung. Larven waren keine vorhanden. Das Insect ist identisch mit R. varia Wlk. und offenbar ein Parasit der Wespe.« Auch der Verfasser erhielt von derselben Quelle ein Exemplar dieses Insectes. — Im Herbste des vorigen Jahres (November 1886) erfreute mich Herr Dr. Kraepelin mit einer Sendung aus Hamburg, in welcher dieselbe Mantispide enthalten war. Dieselbe war in großer Zahl in Hamburg aus dem Neste einer dunkelfarbigen Polybia Lep. (= Myra- peti'a), fraglich P. r éjecta Möbius, ausgekrochen. Mit einer zweiten Sendung langten etwa 20 lebende Thiere, ferner zahlreiche Puppen in den Cocons in Alcohol und bereits aus dem Cocon gekrochene Nymphen an. Dr. Kraepelin schrieb: »Beifolgend über- sende ich Ihnen eine flüchtige Skizze des fraglichen Wespennestes. Von Larven der Wespen war nichts mehr zu entdecken, auch nicht von Larven der Trichoscelia. Die Cocons der letzteren sitzen zerstreut in den Zellen der Waben, dieselben fast ausfüllend. Von der Wespe selbst habe ich nur 3 todte Exemplare aus dem Neste geklopft, deren eines ich ebenfalls flüchtig skizzirt habe.« Bevor ich nun meine weitere Untersuchung dieser Sendung bespreche, will ich noch bemerken, daß Dr. Hagen sich in dem oben citirten Aufsatze (St. Ent. Z. 1877) veranlaßt sah für die Tricha- 214 scelia varia (= T. myrapetrella Wst.) und mehrere andere Arten dieser Gattung [virorata Hg. cliilensis Hg. St. Ent. Z. XX. p. 408, Hagenella Westw., cognatella Westw. aus Südamerica, und eine neue Art, signala Hg. aus Süd-Californien) , die neue Gattung tSym- phrasis aufzustellen. Von Mantispa soll sich die Gattung durch die lange Legeröhre, von Trichoscelia notha Er. und fenella West, durch den unten ge- schlossenen Prothorax, ohne untere Naht abtrennen, wodurch kein abgesondertes Prosternum zu sehen ist. Ich habe mich von diesem Unterschied zwischen Symphrasis und Trichoscelia nicht überzeugen können und halte für alle Fälle dafür, daß beide einander durch das Flügelgeäder und den Bau viel näher stehen, als erstere und Man- tispa. Ich sehe bei Symphrasis das Pronotum deutlich seitlich von der Unterseite durch eine Kante getrennt. Die Gattung Trichoscelia wurde von Westwood in den Trans. Ent. Soc. London, 2. Ser. T. I. p. 269 errichtet. Da ich IVichoscelia notha Er. und fenella West, nicht in natura kenne, so läßt sich diese Frage nicht entscheiden. Für diese beiden Arten liegt der Gattungscharacter in dem kurzen Prothorax, den spindelförmig erweiterten behaarten Schienen und im Flügelbau. Bei der chilenischen Gattung Drepcmicus Gay ist der Prothorax unten hinter den Beinen tubaartig geschlossen, wie bei Mantispa, von der sie sich, sowie Ditaxis M'L. durch die doppelte Reihe Treppen- adern im Flügel unterscheiden. Die Auffindung der Sytnphrasis-Arten in Hymenopteren-Nestern gab anfangs keinen Beleg für die Lebensweise dieser Insecten ab, viel- mehr erklärte Hagen die fragmentarische Erhaltung des Exemplares, welches Walker als Baphidia varia beschrieb, durch die irrthümliche Annahme, daß es von den Hymenopteren (Ameisen?) als Beute ein- getragen worden (Stett. Ent. Z. XX. p. 408). Erst der oben erwähnte Fall in London klärte darüber auf, daß man es mit einem Feinde der Wespe zu thun habe. — Da zwischen die Mittheilung Hagen s und die Beobachtung von McLachlan die vollständige Entdeckung der Lebensweise der Gattung Mantispa fällt (1869, Verh. d. k. k. zool. bot. Ges. Wien, p. 831. Taf. XII), so konnte Ersterer kaum auf eine so merkwürdige Lebensweise bei Trichoscelia schließen, die man jedoch streng genommen keine parasitische nennen kann. Trichoscelia {Sym- jihrasis] und Mantispa sind im Larvenzustande räuberische Ein- miether, erstere im Neste von Myrapetra^ letztere im Eiersack von Spinnen (Lycosen). Nur die eine Thatsache, daß sie dabei, gleich wahren Parasiten, einer Rückbildung ihrer Bewegungsorgane unter- liegen, würde ihnen noch ein Recht auf diesen Namen geben; denn 215 hierdurch sind sie auch nicht im Stande ihren Ort zu verlassen, bis sie, durch die weitere Verwandlung, als Nymphen wieder entwickelte Gliedmaßen erlangen. Vergleichen wir die beiden Gattungen, so zeigen sich schon bei der Imago Unterschiede, welche besondere Schlüsse auf die Vorgänge bei der Verwandlung erlauben. Das Ma?itispa-W eihchen besitzt keine Legeröhre und legt seine Eier auf Stielen, die aus erstarrendem Schleim gebildet werden, wie bei Chrysopa. Die aus den Eiern kommenden Larven sind sehr bewegliche mit 6 Gliedmaßen versehene Thiere, welche nach einer siebenmonatlichen Fastenzeit selbständig die Eier- säcke der Wolfsspinnen aufsuchen und in diese einbohren, und je eine solche Larve macht in dem Sacke, dessen Eier sie aussaugt, ihre ganze weitere Verwandlung durch. Erst die zum Auskriechen reife Nymphe durchbeißt zuerst ihren eigenen Cocon, dann den Eiercocon der Spinne, und kriecht ins Freie, um sich nach einiger Zeit zur Imago zu häuten. Bei Trichoscelia [Symphrasis) zeigt das Weibchen eine gegen den Rücken geschlagene Legeröhre, welche nicht schließen läßt, daß deren Eier auf Stielen befestigt werden, sondern die Annahme Hag en's rechtfertigen würde, daß die Legeröhre sehr geeignet sei, die Eier in die Zellen der Wespenwaben abzulegen iStett. Ent. Z. 1877. Jahrg. 38. p. 210). — (Wir sehen hier davon ab, daß es noch Arten giebt, welche Hagen zu SytnjjJirasis ziehen will, welche aber nach ihm keine Legeröhre besitzen und vielleicht eine be- sondere Gruppe bilden [M. irrorata Hg., 31. chüensis Hg.], dabei beiden das erste Tarsenglied der Vorderbeine keine Klaue oder keinen Haken am Ende besitzt.) Dafür spricht au ch das massenhafte Vorkommen des Einmiethers in einem Neste, welches bei einer Einwanderung von Seite der Larven nicht so leicht erklärbar wäre. Selbst einwandernde oder dorthin übertragene Schmarotzer [Meloe] finden sich stets vereinzelt. Wäre eine solche Eiablage die richtige, und würde es also die Auf- gabe des Weibchens sein, in das Wespennest einzuwandern, so wären die Larven ihrer Wanderung überhoben und es wäre da- durch auch wahrscheinlich, daß die schon vom Anbeginn stationär lebenden Larven auch in einer weniger be- weglichen Form das Ei verlassen, als die jungen Man- tzspa-ha.Yyen. Diese Frage kann fast nur in loco entschieden werden, aber eine andere war ich im Stande zu lösen, und zwar diejenige, ob die er- wachsene Larve etwas mit jener von Maiitispa gemeinsam hat. Diese Fj-age ist aus dem im Cocon der Symphrasis zurückbleibenden Larven- 216 balg zu beantworten. Da mir durch Dr. Kraepelin eine Anzahl Nymphen noch im Cocon eingeschlossen, in Alcohol übersendet wurden, so fand ich in jedem Cocon hinter der Nymphe die abge- Avorfene Larvenhaut zusammengeballt liegen. Längeres Liegen der- selben in Wasser, Behandlung mit Kalilauge und Glycerin ließen daran so viel erkennen um zu behaupten, daß die er- wachsene Symphrasis-lj?aYe ganz ähnlich jener der Mantispa sei, wie ich sie l. c. abgebildet habe. Bei der sonstigen Ähnlichkeit von Symphrasis mit Hemerohius ist mir dieser gegentheilige Befund sehr interessant. An der rothbraunen Larvenhaut, welche meist vier seitliche Lappen und ein dünnes Schwanzende zeigt, habe ich keine Spur von entwickelten Gliedmaßen entdecken können, wohl aber erscheinen warzenartige Erhebungen, welche man als die rudimentär gewordenen Beine annehmen könnte. Das Schwanzende zeigt 4 Ringe, die in eine zweigliedrige, fernrohrartige Spindel enden, Avie das Analende der Mantispa-La,r\e. Der ganze Balg ist ziemlich dicht mit borstigen Haaren besetzt, deren Basis sich zu einem rundlichen Füßchen er- weitert, womit sie aufsitzen. Denkt man sich den Balg gefüllt, so dürften diese Haare weiter aus einander gerückt sein, wie das auch bei Mantispa der Fall ist, deren Balg eben so behaart ist, während die lebende Larve doch fast nackt erscheint. Die abgeworfene Schale des Kopfes erscheint (bei 200mal. Vergr.) quer vierseitig, breiter als lang. Vorn erheben sich mit breiter Basis die Saugzangen und bleiben von einander etwa um den fünften Theil der Kopfbreite getrennt. Ober- und Unterkiefer decken sich jederseits und bilden eine glatte breite Saugzange von der Länge des Kopfes. Der Unterkiefer ist schmäler und dessen äußerste Spitze etwas ein- wärts gebogen, dann der Innenrand dahinter etwas eckig erweitert, ohne aber einen Zahn zu bilden. Der Oberkiefer ist feinspitziger und gerade. Am Grunde erweitert sich der Unterkiefer und bildet eine rundliche dicke Basis, der Oberkiefer wird daselbst sehr breit und trägt außen eine zweigliedrige pfriemenförmige Borste (Fühler?). Unter- kiefertaster fehlen, wie bei allen Hemerobiden-Larven. Hinter den Kiefern sieht man innerhalb eines Chitinrahmens einen rothbrauuen Pigmentfleck (? Auge) und an der Unterseite warzenartige kugelige Wülste, welche vielleicht als Lippentaster aufzufassen sind, da sie bei einigen Praeparaten auch zwischen die .Saugzangen reichen. Wie bei Mantispa haben wir hier daher fast gerade nach vorn stehende, bei der reifen Larve am Grunde breiter getrennte flache dreieckige Saugzangen und rudimentäre Gliedmaßen. Eben so ist die Larvenhaut 217 äußerst dünn und zart und außer der Kopfkapsel kein härterer Chitintheil zu entdecken^, während man hei Heme- rohius, Chrysopa u. a. Hemerobiden im Nymphencocon eine ziemlich feste dicke Larvenhaut mit deutlichen festen Gliedmaßen findet. Die Nymphe gleicht nahe der Entwicklung ganz der Imago, nur die Flügelscheiden unterscheiden sie, und die Bezahnung der Kiefer, sie liegt ganz kugelig zusammengekrümmt im Cocon, und da der Pro- thorax hei der Imago ebenfalls nicht sehr lang wird, so ist hier die Ähnlichkeit zwischen Mymphe und Imago größer als bei Mantispa (cf. Verh. d. zool. bot. Ges. Wien, 1855. p. 482 und 713. Nymphe). Fig. 1. Kopfskelet der Larve ca. 200mal vergrößert von unten, o Oberkiefer mit der Spitze nach außen geschoben; u Unterkiefer, Fig. 2. Zellen des Wespennestes in naturi. Größe nach Kraepelin, in der mittleren Zelle der Cocon von Sijmphrasis. Fig. 3 . Zelle mit dem Cocon von Si/mjjhrasis im Profile nach K r a e p e li n's Zeichnung. Fig. 4. Skizze der "Wespe (Polyhia) in naturi. Größe nach K. Schließlich muß ich noch erwähnen, daß meine Angabe über die Verpuppung (1. c. 1S69. p. 835); »Man sieht deutlich die großen braunen Augen (der Nymphe) an der Rückenseite des ersten Brust- ringes der Larve« mißverstanden und dahin gedeutet wurde , als würde die Larvenhaut bei der Verpuppung niemals abgestreift, während doch nachher gesagt Avird: — »lange bevor die Larven- haut abgeworfen wird«. — Ich habe diesen Vorgang dort nur darum hervorgehoben, weil es wichtig scheint zu wissen, daß der Über- gang der rückgebildeten Larve zur Nymphe eine bedeutende Änderung der Lagerungsverhältnisse der Organe im Körper bedinge, und ausge- 1 Cf. Verh. d. zool. bot. Ges. 1869. p. 835. 218 dehntere Processe vor sich gehen müssen, als hei einer gewöhnlichen Häutung einer Larve zu einer ihr ähnlicheren Nymphe ; dort liegen Wachsthum und Nahrungsaufnahme von der AVeiterentwicklung ge- trennt, hier halten sie ganz oder fast ganz gleichen Schritt. 3. Zur Kenntnis der Landplanarien. (Vorläufige Mittheilung.) Von Dr. D. Bergendal aus Lund. eingeg. S. März 1887. Im Orchideenhause des Botanischen Gartens zu Berlin wurden im letzten Herbst Bipalien beobachtet, die sich seitdem stark vermehrt haben, und über Avelche ich im zoologischen Institut daselbst eine nähere Untersuchung vorgenommen habe. 1878 beschrieb Moseley Bipalùim kewense von den Warmhäusern des Kew Garden. Die hier beobachtete Form scheint mit demselben identisch zu sein, obgleich die Grundfarbe des Rückens gewöhnlich mehr olivengrün ist, und die Streifen fast ganz schwarz sind. Der Kopf ist verhältnismäßig klein, auf der Oberseite mit einem dunklen Halbmond versehen. Der Mund liegt weiter nach vorn als bei den meisten übrigen Bipalien, am vorderen Ende des zweiten Drittels der Körperlänge. Die aufge- fundenen Thiere sind sämmtlich ohne ausgebildete Geschlechtsorgane gewesen. Nur bei einem Thiere habe ich an den Schnitten kleine Zellenhaufen als Hodenanlagen deuten können. Von den Oviducten und den Vasa deferentia habe ich niemals Spuren bemerkt. Bei anderen Bipalien kann man auch an kleinen Individuen eine äußere Geschlechtsöifnung leicht auffinden, was mir hier auch bei größeren Thieren nicht sicher gelungen ist. Ungefähr 1 cm hinter dem Munde sieht man zuweilen eine leichte Eindrückung, die vielleicht als eine Andeutung dieser Oifnung aufzufassen wäre. Die kriechende Bewegung der Würmer geschieht fast ausschließ- lich durch die langen und starken Cilien, Avelche die Seiten der Kriech- sohle bekleiden. Der mediane Rand derselben ist mit kurzen, starken, aber sehr schwach sich bewegenden Cilien besetzt. Beim Kriechen sind die Würmer fast drehrund, ja die dorso ventrale Achse ist sogar länger als die transversale. Vermehrung durch Quertheilung. Die Anzahl der nicht geschlechtsreifen Thiere hat sich im Ge- Avächshause stark vergrößert. Man konnte schon im Herbst eine sehr große Menge von kleinen Würmern beobachten. Die nähere Unter- suchung ergab, daß viele von diesen keine Köpfe zeigten, und daß bei den anderen die Ausbildung der Köpfe sehr ungleichmäßig war. 219 Thiere, welche mit einer Schere in mehrere Stücke zerlegt wurden, starben nicht, sondern jedes Stück bildete einen neuen Kopf und Mund aus. Bei der Neubildung der Köpfe kommt erst eine weiße Spitze zur Entwicklung, die sich nachher allmählich vergrößert. Im Anfange können gewöhnlich die Streifen des Körpers auf dem jungen Kopflappen verfolgt werden. Mit der Ausbildung der Papillen und Augen kommt auch die typische Pigmentirung zur Ausbildung. Die vor sich gehende Neubildung des Pharynx kann von außen dadurch bemerkt werden, daß der mittlere E-ückenstreifen eine Verbreiterung über der Stelle des werdenden Mundes erfährt. Eine selbständige Quertheilung habe ich auch beobachtet. Drei- mal haben Thiere, von welchen ich ziemlich große Kopfstücke abge- schnitten hatte, entsprechend lange Stücke von den hinteren Enden abgeschnürt, nachher haben sich alle drei Theilstücke regenerirt. Ein- mal sind unter solchen Umständen zwei hintere Stücke abgeschnürt worden. Nach Abschneidung eines kleineren Vorderstückes habe ich keine hintere Abschnürung beobachtet. Auch tritt eine solche nicht immer ein, wenn größere Theile abgeschnitten worden sind. Es scheint als ob dabei in Betracht käme, ob die Thiere vorher sich unter guten Nahrungsverhältnissen befunden haben. Auch ohne alle äußere Verletzung theilen sich diese Würmer. Diese Bipalien werden gewöhnlich in den umgekehrten Töpfen, auf welchen die Pflanzentöpfe ruhen, gefunden, und einmal habe ich in einem solchen Topf drei zusammengehörende Stücke gefunden, welche durch Quertheilungen von einem Wurme hervorgegangen waren. Die Pflanzen waren in 1 4 Tagen bis 3 Wochen nicht umgestellt worden, und die Theilungsnarben und der Verlauf der Streifen zeigten, daß die Theilung höchstens vor zwei Tagen geschehen war. Daß alle drei Stücke zusammen in demselben Topf lagen, spricht außerdem schon genügend sicher dafür, daß die Theilung vor Kurzem, und frei- willig vor sich gegangen war. Die Länge des Kopfstückes und des Hinterstückes war gleich. Bei diesen Theilungen dürfte also die be- stimmte Lage des Mundes eine große Bedeutung haben. Allerdings sind bei Abscheidungen von hinteren Stücken keine vorderen Ab- schnürungen eingetreten. Auf die histologischen Regenerationser- scheinungen kann hier nicht eingegangen werden. Die große Menge von kleineren Wurmstücken, die in den Ge- wächshäusern beobachtet worden sind, zeigen wohl, wenn auch natür- licherweise einige von diesen durch Verletzungen gebildet sind, daß diese Erscheinungen nicht gerade selten sind ; und finden wir also bei den Landplanarien dieselbe ungeschlechtliche Vermehrungsweise, die neulich für die Süßwasserplanarien bestätigt worden ist. 220 Der Excretionsgefäß apparat. Mets chnik off hat schon hei Geodesmus zwei Längsstämme he- schriehen. Dagegen hat v. Kennel später dasselhe Thier untersucht und glaubt, daß die Excretionscanäle nur Lücken im Parenchym sind, daher er es natürlich findet, daß an Schnitten gar nichts von den wenigen geißeltragenden Zellen gesehen werden kann. Die Ije- merkungen v. Kennel's schienen zwar hauptsächlich die Süßwasser- planarien zu betreffen. Bei diesen haben Lang und lijima seitdem selbständige Excretionscanäle gefunden. Die Pigmentirung und die zahlreichen Stäbchen der Landplanarien haben bisher das Studium dieses Apparates an den lebenden Thieren verhindert. Die sich regenerirenden, noch unpigmentirten Köpfe geben aber eine ziemlich gute Gelegenheit zu solchen Beobachtungen, die auch an der Bauchfläche von Würmern, welche schnell mit einer scharfen Schere durch einen horizontalen Schnitt zerlegt Avorden sind, angestellt werden können. Zerquetschungspraeparate , die man in schwachen Chlornatriumlösungen beobachten kann, geben auch in glücklichen Fällen sehr gute Aufschlüsse. Bisher habe ich folgende Thatsachen feststellen können. Der Apparat zeigt 1) Wimpertrichter mit einer sehr starken Wimper- flamme . 2) unregelmäßig oder netzförmig verlaufende Canale und 3) Längsstämme. Die letztgenannten sind schwach wellenförmig ge- schlängelt und liegen gewöhnlich in einer Anzahl von zwei oder mehreren jederseits dorsal und lateral von den Darmverzweigungen. Auch ventrale Längsstämme sind beobachtet worden. Die Längs - Stämme bestehen aus großen durchbohrten Zellen, und zeigen dicke Cilien, deren höckerartige Basaltheile den Wänden ein netzartiges Aus- sehen verleihen. Von den Längsstämmen gehen quere, gerade Canale ab, die zum Theil Ausmündungscanäle, zum Theil Sammelcanäle sein dürften. Nach den von Lang bei Gunda gefundenen Verhältnissen sollte man eine regelmäßige Anordnung von diesen erwarten. Bisher habe ich es jedoch nicht auffinden können, obgleich die geringe Zahl von solchen Querstämmen entschieden dafür spricht. — Die Längs- stämme liegen so tief im Parenchym, daß sie fast nur an Schnitten be- obachtet werden können. Die netzförmigen Canale und die Wimper- trichter müssen dagegen am lebenden Gewebe studirt werden. Am Kopfe sieht man sowohl auf der dorsalen wie auf der ventralen Seite eine große Menge von nahe der Oberfläche gelegenen Canälen, die bogenförmig oder netzartig verlaufend, zuweilen fast knäuelförmige Schlingen bilden. In diesen Canälen habe ich mehrmals Bildungen gesehen, die ich vorläufig als starke Wimperungen deuten muß. Sie 221 gleiclien den «flammes vibratiles« welche Fraucotte von Derostommn und Mo?iocoeUs beschrieben hat. Metschnikoff giebt auch schon etwas Ahnliches für die Längscanäle bei Geodesmus an. Als durch die Cilienbewegung hervorgebrachte Trugbilder kann ich sie nicht deuten, weil sie nur stellenweise zu sehen sind, undAveil ich an Zerquetschungs- praeparaten in frei gelegten Wassergefäßen sehr lange , an beiden Enden zugespitzte Protoplasmazungen gesehen zu haben glaube. Sie scheinen zuweilen mehr membranartig und sind dann mit der einen Kante an der Gefäßwand befestigt. Sie entsprechen doch kaum den von Fran cotte bei PolyceUs beschriebenen. Mit diesen netzbildenden Canälen stehen die Wimpertrichter durch sehr schmale längere oder kürzere Canale in Verbindung, in welchen gewöhnlich keine Beweguugserscheinungen vorkommen. Die Wimpertrichter liegen oft in Gruppen zu 3 oder 4 zusammen und zeigen eine große gerundete Excretionszelle, in der ich mehrmals Vacuolen, welche sich in die Trichter entleerten, beobachtet habe. Fast regelmäßig liegen Wimpertrichter in den Randpapillen des Kopfes. Ich hoffe diese überaus anstrengenden Beobachtungen später vervoll- ständigen zu können. Das Nervensystem und die Sinnesorgane. M ose ley hatte die Nervenstämme als »primitive vascular system« aufgefaßt, glaubt aber doch, daß in diesem die Nerven verlaufen. Graff, V. Kennel, Lang und lijima haben gezeigt, daß es wirklich Nervenstränge sind. Bei unserem Bipalium kewense sind die unter den DarmzAveigen gelegenen Durchschnitte der Nervenstämme an Querschnitten oval und zeigen an verschiedenen Stellen eine ver- schiedene Structur. An einigen Stellen sieht man die so viel be- sprochene Balkenbildung, an anderen sind die längslaufenden und quer durchschnittenen Nervenfibrillen sehr deutlich. Zwischen diesen Längsstämmen treten Quercommissuren auf, die nur ganz dünn sind, und sich oft verzweigen, was wohl die Schuld davon gewesen ist, daß Mosel e y und v. Kennel sie nicht gesehen haben. An älteren in Al- cohol conservirten Exemplaren von Bipalium Diana aus dem Zoologi- schen Museum zu Berlin habe ich auch diese Commissuren gefunden. Nahe am Kopfe sind solche Commissuren besonders zahlreich. Außer- dem gehen nach außen starke bogenförmige Nerven ab, welche einen Nervenplexus unter der Haut bilden. Nicht überall kann dieser Plexus gefunden werden. Besonders gut ausgebildet ist er am Kopf und am vorderen Körpertheil. Oft gehen solche peripherische Zweige von denselben Stellen wie die Quercommissuren ab, und an einigen von diesen Verzweigungsstellen werden die Punctsubstanz und die Gan- 222 glienzellen so zahlreich, daß man fast von einer Ganghenbildung sprechen kann ' . Eine Verdickung der Längsstämme wurde allerdings nicht beobachtet. Die Ganglienzellen sind groß, haben sehr große Kerne, die sich verhältnismäßig schwach färben, und zeigen zwei oder drei Ausläufer. Die Längsnerven verjüngen sich im Schwanzende sehr stark, biegen sich bogenförmig zusammen und verbinden sich mit einander. Im Kopftheile befindet sich das flache sehr ausgedehnte Ge- hirn, dessen Entstehung durch Verbindung und Verstärkung von zwei Längsstämmen besonders am hinteren Gehirntheil deutlich kenntlich ist. In den lateralen Gehirn theilen sieht man an Querschnitten große Massen von Punctsubstanz. Auch kommen im Gehirn zahlreiche Ganglienzellen vor, deren Anordnung in den verschiedenen Gehirn- theilen hier nicht ohne Abbildungen besprochen werden kann. M o s e 1 e y hat schon angegeben, daß am Vorderrande des Kopfes sich Papillen befinden, zwischen welchen mit Cilien versehene Grüb- chen vorkommen. Diese Papillen, welche in einer Rinne liegen, sind bei B. hewense an Querschnitten quadratisch, und zeigen ein Epithel von ziemlich niedrigen Zellen. Die Vorderfiäche der Papillen ist nicht mit beweglichen Cilien besetzt. Die Seitenflächen begrenzen die zu den Gruben leitenden Gänge und zeigen sehr starke Cilien. Das Gewebe der Papillen besteht zum größten Theil aus Muskelfasern, welche eine große Beweglichkeit der Papillen ermöglichen. Merkwürdig genug sieht man in den Papillen keine größeren Nervenstämme und eben so wenig eine besondere auf Sinnesorgane deutende Structur des Epithels. Weil die Epithelzellen sich gewöhnlich sehr stark färben, kann man sie nicht gut studiren. Dagegen stellt die Beobachtung der lebenden Thiere die Bedeutung dieser Papillen als Tastorgane vollständig fest. In den genannten Gruben, die fast sphärisch sind, werden die Epithelzellen noch viel niedriger, aber färben sich auch stark und lassen sich kaum auswaschen. Von den vorderen mehr einen Nervenplexus bildenden Theilen des Gehirns gehen starke Nervenzweige zu den Gruben. Die Nervenfibrillen werden dicker und unmittelbar unter der Grube sieht man ein keulenförmiges Bündel von langen spindel- und stäbchenförmigen Faserenden. Von diesen gehen kleine, auch bei sehr starker Vergrößerung haarfeine Verlängerungen nach außen zwischen die Epidermiszellen . Wie sie sich dort verhalten, kann ich noch nicht sagen. Sie stehen nicht mit den ziemlich starken schlagenden Cilien, welche den Boden der Gruben einnehmen, in Verbindung. — Um diese Nervenmasse legen sich bogenförmig größere, faserähnliche ' lijima will schon bei den Süßwasserplanarien Ganglien gefunden haben, die »allerdinars wenige Ganglienzellen besitzen«. 223 körnige Bildungen, die zu den seitlichen Epithelzellen der Gänge, welche zu den Gruben führen, gehen, und mit den Secretionsproducten der Drüsen in Reactionen und Aussehen übereinstimmen. Sich be- wegende Cilien können wohl kaum als Nervenendigungen gedeutet werden und daher scheint es wohl wahrscheinlich, daß im Boden der Gruben zwischen den Cilien Sinneshaare sich befinden. lijima hat die von v. Kennel entdeckten Gruppen von starken bcAveglichen Cilien der Süßwasserplanarien als Tastorgane gedeutet, was wohl kaum richtig sein kann. Sie scheinen aber mit diesen Gruben bei Bipalium übereinzustimmen und dürften wohl mehr als Riech- oder Geschmacks- organe zu deuten sein. Augen kommen bei dieser Art in ungeheurer Menge vor. Sie bilden eine 3 — 4 reihige Zone nahe am Kopfrande und liegen auch an den Seiten (nicht am Rücken) des ganzen Körpers bis zu dem hintersten Ende. Die größten Augen liegen gleich hinter dem Kopfe. Der Bau der Augen stimmt nahe mit dem der übrigen Tricladen überein. Der Krystallkegel wird eben so von mehreren kernführenden keulen- förmigen Zellen gebildet. Der vonMoseley im hintersten Theil des Auges gesehene Kern gehört der pigmentführenden Zelle zu. Von dem oberflächlichen Nervenplexus gehen Nerven zu den Augen. Zu- weilen habe ich zu den Seiten oder vor den Augen eine ganglienartige Anschwellung bemerkt. Die übrigen Organe und Structurverhältnisse betreff'end gebe ich hier nur folgende Bemerkungen. Der ganze Körper ist mit Cilien versehen. Zwischen den gewöhnlichen Epithelzellen sieht man hier und da Gruppen von schmäleren, stäbchenähnliclien, die möglicher- weise Sinnesorgane sein könnten. Die Rhabditen sind von zwei Arten, wie ich gegen lijima bemerken will . Die meisten sind kleiner und spin- delförmig, aber nicht wenige sind auch fadenförmig, mehr oder weniger zusammengerollt. Man findet die beiden Arten in denselben Zellen zusammen, und beide Arten werden auch ausgestoßen, daher ich sie nicht als Entwicklungsstadien ansehen kann. Wie schon gesagt, werden die Stäbchen auf stärkere Reizungen ausgestoßen, so z. B. wenn die Thiere in Müller'sche Lösung, Picrinsäure, Picrinschwefel- säure oder Chromsäure gelegt werden. Bei Härtungen in Sublimat, heißem Alcohol oder Osmiumsäure kommen gewöhnlich nur die Spitzen einiger Stäbchen zum Vorschein. Die Musculatur besteht aus einer äußeren Ringmuskellage, äußeren Längsmuskelbündeln, und einer großen Menge von inneren Längsmuskelfasern, zu welchen dorso ventrale und transversale Fasern kommen. Beiläufig theile ich hier mit, daß ich bei Bipaliimi Diana einen 224 encystirten Nematoden beobachtet habe. Im unpaaren Darmschenkel befand sich weit nach vorn eine Gastropodenradula. v. Kennel's Angaben über das Vorkommen und die Einmiindungsweise der Dotter- drüsen kann ich bestätigen. Über das hier Mitgetheilte werde ich hoffentlich im Laufe des Jahres eine mit Abbildungen versehene ausführliche Abhandlung ver- öffentlichen, wo ich auch mehr eingehende Mittheilungen über die histologischen Verhältnisse des Nervensystems und der Sinnesorgane liefern werde, was sich hier ohne Abbildungen nicht gut machen ließ. Auch werde ich daselbst die nöthigen Litteraturangaben und Ver- gleichungen geben. Ich habe nämlich vor Kurzem von einigen anderen Landplanarien gut conservirtes Material erhalten. Berlin, den 4. März 1887. 4. Araneologisches aus Brasilien. Von Dr. Emil A. Göldi in Rio de Janeiro. eingeg. 9. März 1887. Neuerliche Beobachtungen über hiesige Spinnen haben bei einer Anzahl von Arten, zu denen die (J^ der Wissenschaft bisher unbekannt geblieben waren, dieses Desideratum beseitigt. Ausführlicherer Bericht steht in Vorbereitung sowohl von Seiten der Herren Specialisten, mit denen ich in Verkehr stehe, als auch von meiner Seite hinsichtlich der Biologie. Einstweilen die Nachricht, daß mit Sicherheit die çj^ zu Nephila hrasiliensis (Baxt.) = azarra W.^, zu Argiope aty e /data Y uhr., zu einer -4crosoma-Species ^ gefunden wurden; die Bestimmungen einiger anderer Q müssen erst noch abgewartet werden. Meine Beobachtungen wurden vollauf bestätigt durch neuerliche Mittheilungen der Herren Dr. F. Karsch in Berlin i^vom 4. Sept. ISSG) und Graf Eugen von Keyser- ling (vom 21. Januar 1877) in Groß-Glogau. Unter den zahlreichen Spinnen, die ich in der Provinz Rio de Janeiro gesammelt habe und die gegenwärtig in Bearbeitung stehen, haben sich bisher neue Arten gefunden aus den Genera: Tmarus — Ischnocolus — Lithyphaiites — Epeïra -^ 13. Februar 1887. 1 «Das (5 von Nephila azarra ist immer noch unbekannt.« (Briefl. Mittheil, des Grafen E. v. Keyserling vom 4. Juni 1886. 2 «Eben so sind unbekannt die <5 zu allen den in Brasilien häufig vorkommen- den Arten der Gattung Acrosoma.« (ß. M. des Graf. Keyserling, 4, Juni 1886.) 3 Berliner Entomolog. Zeitschr. 30. Bd. 1886. 1. Hft. p. 92. Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Jahrg. 6. Mai 1887. No. 250. Inhalt: I. Litteratur. p. 225— 237. II. Wissenscli. Mittlieiluugeu. 1. Vigelius, Zur Mor- phologie der marinen Bryozoen. 2. Bell, The Nervous System of Sponges. 3. €uiiningliai)i, Herr Max Weher and the General Organs of Myxine. III. Mittlieil. aus Museen, lustituteu etc. 1. M'eismauu, Notiz. 2. Anzeige. 3. Zoological Society of Loudou. 4. Liuueau Society ofLoudou. 5. Linueau Society of New South Wales. IV. Personal-Notizeu. Necrolög. I. Litteratur. 18. Vertebrata. dj Âvea. (Fortsetzung.) Gronen, Dam., Ist der Eisvogel [Alcedo ispida) ein für die Fischerei schädlicher Vogel? in: Zoolog. Garten, 27. Jahrg. No. 8. p. 261—262. Henshaw, H. W., Occurrence of Ammodramus catidacutus Nelsoni in Massa- chusetts, in: The Auk, Vol. 3. No. 4. p. 486. Loomis, Leverett M,, On the Absence of Ammodramus Lecontei from Chester County, South Carolina, during the Winter of 1885 — 1886. in: The Auk, Vol. 3. No. 4. p. 486. (v. etiam supra: J. A. Allen, Amer. Mus.) Schuster, M. J., Die Gans im Dienste der Land- und Volkswirthschaft, sowie als Ziervogel. 2. Aufl. Ilmenau, Aug. 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Jl 15,—. (Sterz el, J. T., Die Flora des Rothliegenden im nordwestl. Sachsen.) Haas, Hippolyt, Katechismus der Versteinerungskunde (Petrefaktenkunde, Paläontologie). Mit 178 in den Text gedruckten Abbildungen. Leipzig, J. J. Weber, 1887 (Oct. 1886). 8". (Vili, 240 p.) .// 3,—. Handwörterbuch der Mineralogie, Geologie und Palaeontologie. Hrsg. von A. Kenngott, unter Mitwirkung von R. Homes, A. von Las aulx und Fr. Rolle. 3. Bd. Mit 103 Holzschn. Breslau, Trewendt, 1886. 80. Ji 18,—. Hoernes, E., Manuel de Paléontologie. Trad, par L. Dolio. Paris, Savy, 1886. 8". (741 p., 672 gravures intercalées dans le texte, et une table alphabétique des espèces éteintes.) Zittel, K. A., und K. Haushofer, Palaeontologische Wandtafeln und geologische Landschaften zum Gebrauch an Universitäten und Mittelschiilen. G. Lief. [Taf. 21—26. à 4 Bl.] Kassel, Fischer, 1886. Imp.-Fol.. Text gr. 8". (7 p.) ^/ 13,— . Gratacap, L. P., Zoic Maxima, or Periods of Numerical Variations in Animals, in: Amer. 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Sol.: Ctenostomen: Alcyonidium mytili Dalyell, Mimosella gracilis Hincks, Zoohotryon pellucidus Ehrenb. : C y c 1 o s t o m e n : Cri- sia spec. Das Ectoder malepithel, welches ich an Silberpraeparaten von Bugula^ Memhranipora^ Flui,tra und Mimosella studiren konnte, besitzt bei allen Formen im Allgemeinen dieselben Charactcre, welche neulich von Ostro umoff und mir für andere Arten angegeben worden sind. Es ist im erwachsenen Thiere aus großen stark abgeplatteten Z(dlen zusammengesetzt und besteht in der Knospenanlage (besonders am di- stalen liande \)e\Bugula,Membranipora xuid Flustra] aus kleineren po- lygonalen Zellen, welche meistens noch der später auftretenden stark undulirten Contour entbehren. In den Stammgliedern von Mimosella sind die Ectodermzellen schmal und ziemlich in die Länge gezogen. Es kommt mir selir wahrscheinlich vor, daß in den meisten Fällen das Material des Hautskelets innerhalb der Ectodermzellen abgesetzt w^ird. Ist dies der Fall, so wird es erklärlich, warum die Zellkerne so schwer aufzufinden sind. Innerhalb des Hautskelets von Alcyonidium mytili habe ich die- 238 selben sanduhrförmigen Vertiefungen beobachtet , welche von Kohl- wey bei A. gclatinonum beschrieben wurden. Diesem Forscher gegen- über glaube ich, daß die feinen vSclieidcAvände. wodurch an diesen Stellen die Individuen von einander getrennt werden, durchlöchert sind und demnach den bei Ectoprocten so weit verbreiteten Com- municationsplatten entsjirechen. liei Criaia kommen innerhalb des stark verdickten Hautskelets an beiden Enden etwa trichterförmig er- weiterte Canälchen vor, welche Fortsetzungen des Parenchymgewebes enthalten und gleichfalls als Communicationsgebilde zu deuten sind. Waters und Longe haben schon auf deren Vorkommen bei recenten und fossilen Cyclostomen hingewiesen. Das P a r e n c h y m g e w e b e ist bei allen untersuchten Formen , mit Ausnahme von Alcyonidnim , nach ein und demselben Typus gebaut, welcher sich den früher von mir bei Flustra memhranaceo-iruncata 8mitt und Bugula calatlms Norm, geschilderten Verhältnissen sehr eng anschließt. Es betheiligen sich daran ; 1 - eine zellige mesonchymatöse Parietalschicht, welche der Innenseite des Hautskelets sowohl der In- dividuen wie der eventuell vorkommenden Stammglieder [Zoohotryon, Mhiiosella) anliegt; 2) eine meistens spärlich entwickelte, den Darm- canal ungebende Darmschicht, Avelche, eben so wenig wie die erstere, einen epithelialen Character besitzt und 3) ein aus spindelförmigen Zellen zusammengesetztes Strangsystem, welches die Leibeshöhle durch- setzt und die Parietal- und Darmschicht in verschiedener Weise mit einander verbindet. Diese Stränge sind bei Chilo sto men [Bugula, Membranipora) in größerer Zahl vorhanden und stärker ausgebildet als bei den Cteno- und Cyclostomen, wo sie manchmal in sehr geringer Zahl auftreten und die Gestalt vereinzelter dünner Fäden an- nehmen können. Das sogenannte »communale Bewegungsorgan« (Rei- chert) von Zoohotryon peUuridus ist nichts weiter wie dieses mesen- chymatöse Strangsystem. Das Parenchymgewebe hat bei allen Formen sowohl in den Knos- ])en wie in den ^ egetationspuncten der Stammgliedcr und deren Ver- zweigungen eine epithelartige Anlage , welche aber durchweg bald verloren geht und sich in ein Mesenchymgewebe umwandelt. Doch kann dasselbe an gewissen vereinzelten Stellen seinen epithelialen Character beibehalten oder resp. einen solchen annehmen. Sein Ver- lialten ist also wenig geeignet, den öfters betonten scharfen Unterschied zwischen Epithel und Mesenchym zu bestätigen. Alcyomdium mylili verdient in Bezug auf das Parenchymgewebe besondere Ijerücksiclitigung, weil hier die epitheliale Anlage nicht nur einc'ii abweichenden (character besitzt, sondern auch, wenigstens als Pavietalschicht, längere Zeit hindurdi erlialten bleibt. Letztere 239 bildet, besonders bei jungen vollkommenen Thieren , eine Schicht großer korniger, etwa cylindrischer Epithelzellen, Avelche von der Außenseite des Hautskelets betrachtet, eine polygonale Gestalt be- sitzen und sowohl von den Ectodermzellen. als von der Parenchym- anläge anderer Formen erheblich abweichen. Dieses Epithel hat übri- gens auch einen vorübergehenden Character und wandelt sich gegen die Geschlechtsreife in eine Gewebsschicht um, welche in mancherlei Beziehunsr mit der Parietalschicht anderer Formen übereinstimmt. Das Parenchymgewebe besitzt eine große IMldungsfähigkeit und liefert an der Innenseite zahlreiche Zellderivate , unter welchen die Keimzellen eine hervorragende Rolle spielen. Ohne Zweifel stellt es ein hoch- wichtiges Gewebe dar. Sow^ohl bei den Gymnolaemen wie bei den Entoprocten scheint es in der Knospe alle inneren Organe zu liefern und daselbst die combinirte Rolle eines Hypoblasts -\- Mesoblasts zu spielen. Für die erstere Gruppe wurde dies u. A. von mir schon öfters hervorgehoben; für die letztere Abtheilung [PecHcellina) wurde neuer- dings von Harmer dargethan, daß auch hier der Vegetationspunct des Stolo lediglich aus ecto- und mesodermalem Gewebe besteht und daß also eine Hypoblastanlage in derselben absolut fehlt (gegen Hat- schek). Daß übrigens das Parenchymgewebe der Gymnolaemen und das unzweifelhaft mesodermale Gewebe der Entoprocten homologe Gebilde darstellen, ist, glaube ich, wohl kaum zu bezweifeln; ich habe hierauf schon früher hingewiesen. Der E r n äh r u n g s ap parat (Tentakel -|- Darmkanal) bietet bei allen Formen große Übereinstimmung. Die Cilien der Tentakel finde ich an conservirten Thieren immer in derselben Weise angeordnet wie bei Flustni memhranaceo-truncata. Der Darmtractus ist sowohl in seinem gröberen wie feineren Baue der Hauptsache nach überall gleich ge- baut und besteht aus Pharynx, Magen, Blindsack und Darm; bei Zoohotryon und Mimoaclla kommt außerdem noch ein Kaumagen hin- zu. — Der Rinffcanal ist überall vorhanden und wird von der Fort- Setzung der die Tentakelcanäle auskleidenden Mesenchymschicht aus- gekleidet. Nur bei Akyonidium mijtüi konnte ich bis jetzt innerhalb des Ringcanals auf der Analseite ein scharf begrenztes Organ auffin- den, welches einem Ganglion sehr ähnlich scheint; bei den anderen Formen liegen die Verhältnisse, was diesen Punct betrifft, viel weniger klar vor. — Die Histolysis des Ernährungsapparates ist bei allen eine sehr verbreitete Erscheinung. Bei Crkia gehen aus dessen Re- stanten mehrere braune Körper hervor. Auch sprechen meine Be- obachtungen sehr dafür, daß die letzteren Gebilde , theilweise wenigstens, von den regenerirenden Ernährungsorganen assimilirt werden. 240 Die Geschlechtsorgane siud immer Prodiicte des Pareiichymge- webes. Bei Alcyonidium entstehen sie aus der epithelartigen Parietal- schicht. Die Größe des Eierstocks und der denselben zusammen- setzenden Keimzellen resp. Eier ist sehr verschieden. Hei Alcyonidium und Memhranipora pilosa ist das Ovarium groß und besteht aus zahl- reichen viereckigen oder polygonalen Eizellen ; bei Flustra carhasca. Bicellaria ciliafa und Zoohotryon, wo der größere Theil der Keimzellen einen Follikel bildet , ist es klein und enthält nur wenige Eier. Das reife Ei der mit Ovizellen ausgestatteten Flustra carhasea ist , gerade wie bei Fl. memhranaceo-tnincata , sehr groß und füllt einen guten Theil der Leibeshöhle aus. Die männlichen Geschlechtszellen bilden nach wiederholter Thei- lung deutliche Spermatoplastenkugeln, welche vorzugsweise den proxi- malen Theil der Leibeshöhle einnehmen; bei Flustra carbasea treten diese Kugeln weniger klar hervor und bildet der mächtig entwickelte Testis eine mehr compacte Zellenmasse. l>ei Crisia scheint die Bil- dung der Geschlechtszellen ausschließlich in den Brutkapseln vor sich zu gehen , da ich auf meinen zahlreichen Schnittpraeparaten innerhalb der Nährthiere niemals eine Spur von Eiern oder Spermatozoen habe entdecken können. Die Ovizellen haben hier also voraussichtlich eine andere Bedeutung als diejenigen der Chilostomen (Hincks u. A.), doch kann ich für diese Ansicht noch keinen absolut sicheren Beweis beibringen, da es mir bis jetzt (vermuthlich wegen des zu hohen Alters der untersuchten Brutkapseln) noch nicht gelungen ist, die Entstehung der Eier und Spermatosporen innerhalb derselben entscheidend nach- zuweisen. Die zahlreichen von mir in Schnittserien zerlegten Ovizellen von Crisia enthalten immer eine große Anzahl von Embryonen sehr verschiedenen Alters , welche dicht an einander liegen und von einer gemeinschaftlichen sackartigen Parenchymhülle umgeben sind. Ich konnte an diesen Embryonen einige der kürzlich von Ostroumoff gemachten entwicklungsgeschichtlichen Angaben ( Blastulabildung, Entstehung des Saugnapfes und der Mantelhöhle, Character des Füll- gewebes etc.) bestätigen. Das Intertentacularorgan von ^/cyomV/mm mytili ist nicht bei allen functionirenden Lidividuen des Stockes vorhanden. Es liegt innerhalb der Tentakelscheide, besitzt eine epitheliale Auskleidung und ist über eine große Strecke seines Verlaufs beiderseits mit den anliegenden Tentakeln verwachsen. Die Resultate meiner Arbeit, welche ich noch in mancherlei Hin- sicht zu ergänzen be;ibsichtige, werden im Laufe dieses Jahres in einer größeren von zahlreichen Abbildungen begleiteten Abhandlung ver- öffentlicht werden. 241 2. The Nervous System of Sponges. By Professor F. Jeffrey Bell, in London. eingeg. 28. März 1887. I have every reason to believe that the text-book referred to on p. 142 of No. 246 of the »Zoologischer Anzeiger« as »Bells Textbook of Zoology London 1886" is one which bears the title of »Comparative Anatomy and Physiology« and which was published in 1885. Had it been published in the later year I should be justly blamed for referring only to the observations of Prof. Stewart. May 1, therefore, correct Dr. von Lendenfeld's wrong date, and point out that his »Vorläufige Mittheilung« on j)Das Nervensystem der Spongien« only appeared some time after my work had begun to be printed off. I acknowledge that Dr. von Lendenfeld brings no charge of ommission against me, but others, incorrectly acquainted with the date of my Avork might do so. 3. Herr Max Weber and the General Organs of Myxine. By J. T. Cunningham, Edinburgh. eingeg. 30. März 1887. A few days ago Herr Max Weber sent me a copy of a short paper communicated by him on Feb. 26 of the current year to the Neder- landsche Dierkundige Vereeniging, on the subject of the sexual organs of Myxine glutinosa. For his courtesy in sending me the paper I thank him sincerely. For the treatment he has bestowed on me in the paper itself I cannot thank him unreservedly. He makes known to me the existence of a publication on the subject which had entirely escaped my notice, and for that I am grateful. But he says that the results of my inquiries published by me in the Quarterly Journal of Micro- scopical Science, 1886, were already contained, in nuce in the paper I had overlooked, and when I refer to this paper I find that this is very far from an accurate statement. The paper to which Max Weber refers as having anticipated my discoveries is one by W. Müller on »Das Urogenitalsystem des Atnp/ìi- oxîts und der Cyclostomen«, contained in Bd. IX of the Jenaische Zeit- schrift, 1875. Müller there gives a descripticm of the urogenital system of Mt/.ritie, including an account of the ovary and ova, and of the testis. His description of the ovary adds nothing to what had been previously known. The young ova -6 mm in diameter he describes as surrounded by a single layer of polygonal cells outside which is a layer of fibrillar 242 connective tissue. Round older eggs he says the mesoarium grows out into a diverticulum, so that they come to lie in a stalked pocket- shaped appendage of the mesoarium. No one from reading this could understand the exact relations of the ovum to the mesoarium, which are clearly described in my paper. Müller next describes ovarian eggs of 18 mm length. These are surrounded by two connective tissue envelopes ; the outer is thin and only closely connected with the inner : the former is a continuation of the mesoarium. The second or inner is firmly adherent to the testa which lies beneath it. The inner surface of the inner membrane forms a Membrana propria , in contact with which is a layer of cells towards the middle of the ovum single, tow- ards the poles many cells deep. Towards the middle of the ovum the cells of this layer are square or cubical, toAvards the poles more cylin- drical and forming 3 or 4 layers. In the middle of the white pole of the egg this cellular layer shows a conical hollow • I mm deep Avith a funnel shaped opening directed toAvards the nucleus and svirrounding protoplasm, this opening being the micropyle. The only other stage of the ovum Avhich Müller describes is that of the fertilized ova obtained from the Göteborg Museum. These possessed the polar threads, and Avere fastened together by them. The testa of these eggs shoAved no trace of the inner or outer connective tissue envelope, Avhich must have disappeared completely like the enamel-organ of teeth Avhen the enamel is completely formed. Müller then describes the blastoderm of these ova. It is perfectly obvious from the above that Müller considered the follicular epithelium to be the testa, the membrane Avhicli surrounds the deposited ovum: the micropyle he describes in the large ovarian ovum is a cavity in the epithelial layer : in the ovarian ovum he did not see the true vitelline membrane or zona radiata at all, and in the deposited ovum he thought the vitelline membrane AA^as the follicular epithelium or cellular layer of the earlier stage, as is evident from his comparison of the egg membrane Avith the enamel of teeth. Moreover, although Müller states that the outer of his tAvo connective tissue layers Avas continuous with the mesoarium he evidently considers them as belonging to tlie ovum, and concludes that they disappear by de- generation. Müller gave no account AA'hatever of the develo])ment of the polar threads. In my paper I have shown that there is only one layer of con- nective tissue round the egg, and that this belongs to the ovary where it remains after the ovum is shed, forming a corpus luteum. I have also described completely the structure and development of the vitelline membrane which Müller in the ovarian ovum did not see and in the 243 deposited ovum did not understand, and have shown how the polar threads grow as processes of this membrane, Müller having con- sidered them as of cellular nature, parts of the follicular epithelium. The aperture which Müller described as micropyle I have not seen, instead of a hollow at the point he describes there is a process growing out towards the ovum, and producing the raicropylar aperture in the vitelline membrane. As regards the structure of the testis I was anticipated by Müller, his description and mine being practically identical. But the discovery of hermaphroditism in Myxine, of the abundance of hermaphrodite individuals and the probability of nearly all females being hermaphro- dite when young, was made by me ; and the spermatozoa, with stages in their development were also described by me for the first time. Max Weber then must have neglected to read either my paper or W. Müller's or both when he made the unfounded assertion that my results were already contained in W. Müller's account. I have next to consider Herr Weber's own remarks on the subject. He says the eggs develope in follicles in a manner similar to that which holds for other Vertebrata. This fact was first established by me. He states that it follows from the researches of W. Müller and myself that the shell (egg-membrane) and polar threads are products of the secretion of the follicular epithelium. The micropyle is also due to these cells. These results follow from my researches and not in any degree from those of W. Müller. Herr Weber then refers to the Göteborg fertilized ova which were known to W. Müller but not to me; he adds nothing at all to the knowledge gained by Müller from these ova. He next discusses the period of oviposition, saying that even less than myself has he attained to definite conclusions on the matter : my investigations led to what appeared to me the certain conclusion that oviposition was limited, in the neigbourhood of St. Abb's Head, to the time of year between the beginning of November and the beginning of April. Herr Weber obtained eggs which had no threads from Al- värströmmen in August and from Gaso (Bohuslän) in May and con- cludes, with very little reason, that oviposition takes place at these localities some months later than the times mentioned, that is to say about October and November at Bergen, about August and September on the coast of Bohuslän. The latter supposition is confirmed by the fact that the Göteborg fertilized eggs were taken in August 1884. Now this last fact is of course conclusive, butHerr Webe r's own observations give no information as to the period of oviposition, for there is nothing to show how long the ova whose stage of development he so inade- 244 quately describes would take to become perfectly mature. Eggs of the kind he mentions can be found in abundance any day of the whole year. From the fact that various stages of the ova are present at all seasons Herr We her thinks it possible that the period of oviposition is not limited to a special time of year. There is a possibility of this, but he makes no mention of the important fact announced by me, that after examining large numbers of specimens every month in a year I found newly spent specimens only from November till March. The Dutch zoologist has evidently paid no attention to the description I gave of ovaries from which the ova had recently been discharged. He repeats the suggestion of Steenstrup that the ripe females take on another mode of life, but does not consider my suggestion that they cease to feed, like many other fish. Finally Herr Weber says that my researches do not completely elucidate the relations of the males, and that his results do not com- pletely decide either for or against mine. My results, as Herr Weber will find if he refers to my paper, were absolutely certain as far as they went, and he adds nothing to them. He concludes his remarks by calling attention to the importance of the fact that in Cyclo stornata not only the female but the male genital products are expelled with- out the intervention of genital ducts, a condition found otherwise only in worms : as in the Muraenidae and Salmonidae the testis has a duct. I Avas under the impression, like most other zoologists, that in the Muraenidae vasa deferentia were absent, as in the Cycioafomata. On the whole then I think it is proved that my results Avere not antici- pated by W. Müller, and that Max Weber has not made a single observation which modifies my conclusions in the least degree, ex- cepting his statement of the date at which the Göteborg eggs were obtained, and of the accuracy of this date he gives no evidence. Edinburgh, March 27, 1887. III. Mittlieiliiiigen aus Museen, Instituten etc. 1. Notiz. Vielleicht ist manchen Fachgenossen ein J)ienst damit erwiesen, wenn ich auf die neuen Wachsmodelle der verschiedenen pelagischen Larvenformen aufmerksam mache, welche Herr Dr. Ziegler hier in recht passender Auswahl und in vortrefflicher Ausführung angefertigt hat. Die Serie von acht Typen ist Avohl geeignet, eine lebendige An- schauung dieser Entwicklungsformen zu geben, und eignet sich gut, sowohl zur Demonstration in der Vorlesung, als besonders auch zur Aufstellung in einer Instituts-Sammlung. Freiburg!. Kr., J. April 1887. Weis mann. 245 2. Anzeige. Die Assistentenstelle am hiesigen Zoologisch-zootomischen In- stitut ist durch den Weggang des Herrn Dr. NValter Voigt erledigt. Reflectanten wollen sich mit ihrer Bewerbung direct an den Unter- zeichneten wenden. Würzhurg, den 24. April ISS7. Prof. Dr. C. Semper, Director des Zool.-zoot. Instituts in Würzburg. 3. Zoological Society of London. lô*-'' March, 18S7. — The Secretary read a report on the additions that had been made to the Society's Menagerie during the month of February 1S87, and called attention to a Burmeister" s Cariama [Chiwc/a Burmeisteri), received in exchange February 24^''; a White-fronted Heron [Anlea novœ- Iiollandiœ) , from Australia, presented by F. B. Dyas, Esq. ; a young speci- men of a Black-winged Kite [Elaiius cœndeiis) , taken from the nest by Mr. R. Southey, of Southfield, Plumstead, Cape of Good Hope, and received February 28*^*^; and to two Gloved Wallabies [Halmatin-us irma), received in exchange from the Zoological and Acclimatization Society of Melbourne, February 28^^. — Mr. Howard Saunders, F.Z.S., exhibited a young male Harlequin Duck [Cosmonetta histrionica) , shot off the coast of Northumber- land on the 2"^ December last, and remarked that it was the second authen- tic British-killed specimen in existence. — Mr. Oldfield Thomas, F.Z.S., read a paper on the Bats collected by Mr. C. M. Woodford in the Solomon Islands. The localities at which Mr. Woodford collected were chiefly Alu, in the large Shortland Island, and the adjoining small island of Fauro. The collection contained twenty-three specimens belonging to ten species, of which two were new to science. One of these, which represented also a new genus of Pteropine Bats, was proposed to be called Nesonycteris Woodfoidi. — A communication was read from Mr. W. R. Ogilvie Grant, F.Z.S. , containing an account of the birds collected by Mr. CM. Woodford at Fauro and Shortland Islands, in the Solomon Archipelago, and in other localities of the group. Mr. Grant proposed to name a new Crow of the genus Macrocorax, obtained in the island of Guadalcanar, after its dis- coverer M. Woodfordi. — A communication was read from Mr. G. A. Boulenger, F.Z.S., containing a second contribution to the Herpetology of the Solomon Islands. It gave an account of a collection made chiefly at two localities, Fauro Island and Alu, Shortland Island, by Mr. Woodford. Seven species were described as new to science, amongst which was a new genus and species of Batrachians of the family Ranidae, proposed to be called Batrachylodes vertebralis. — Mr. Oldfield Thomas, F.Z.S., read a paper describing the milk-dentition of the Koala [Phascolarctos einej-eus), which was shown to be in the same state of reduction as had been described by Prof. Flower in the case of the Thylacine. — A second communication from Mr, Boulenger contained a description of a new Gecko of the genus Chondrodavtylus from the Kalahari Desert, South Africa, based on a specimen 246 which had been presented to the Natural History Museum by Mr. J. Jenner Weir, F.Z.S. The author proposed to call it C. Weiri. — P. L. Sclater, Secretary. 5 April, 1887. — The Secretary read a report on the additions that had been made to the Society's Menagerie during the month of March 1887, and called special attention to two Long-tailed Grass-Finches [Poëphila acuti- catida) from N, W. Australia, presented by Mr. Walter Burton, F.Z.S. ; and to a Fisk's Snake [Boodon Fiskii) and a Narrowheaded Toad [Bufo angusticeps) from South Africa, presented by the Rev. G. H. R. Fisk. — Mr. F. Day, F.Z.S., exhibited and made remarks on a specimen of a Mediterranean Fish [Scorpœna scrofa) , taken by a trawler off Brixham early in March last, and new to the British fauna. — Mr. J, H. Leech, F.Z.S,, exhibited some specimens of new Butterflies from Japan and Corea, and gave a short account of his recent journeys to those countries in quest of Lepidoptera. — The Secretary read a letter addressed to him by the Rev. G. H. R. Fisk, C.M.Z.S., of the Cape Colony, respecting the killing and eating, by a Shrew, of a young venomous Snake [Sepedon Immachates). — Prof. Flower, F.R.S., communicated, on behalf of Messrs. John H. Scott and T. JefFery Parker, of the University of Otago, N.Z., a paper containing an account of a specimen oi a young female Ziphius, which was cast ashore alive at Warrington, north of Dunedin, New Zealand, in November 1884. — Mr. Richard S. Wray read a paper on the morphology of the wings of birds, in which a description was given of a typical wing, and the main modifications which are found in other forms of wings were pointed out. One of the principal points adverted to was the absence, in nearly half the class of birds, of the fifth cubital remex, its coverts only being developed. The peculiar structure of the wings in the Ratitae and the Sphenisci was also commented upon. — A communi- cation was read from the Rev. H. S. Gorham, F.Z.S., on the classification of the Coleoptera of the division Languriides. The author pointed out the characters which, in his opinion, were available for the systematic arrange- ment of this family of Coleoptera, and for its division into genera. The subject had hitherto not received the attention it deserved, and several errors .had gained currency, owing to the hasty and insufficient way in which the structure of these insects had been analyzed. He added an analytical table of about forty genera, many of those proposed being new. Further notice of the American genera would soon appear in Messrs. Godman and Salvin's , Biologia Centrali- Americana'. — P. L. Sclater, Secretary. 4. Linnean Society of London. il^^ March, 1887. — Mr. Alfred O. Walker read a paper on the Crustacea of Singapore. The collection in question having been made by Surg. Major Archer during 1879 — 1883. The species were chiefly dredged in 15 — 20 fathoms, or got on shallow sand banks. A full list is given of all the forms identified and several new species are described; among these are Doclea tetraptera, Xanthe scaberrimus , Maii Miersii and Gephyra Arc/ieri. — A paper by George King on the Indian Figs was read, in which it was shown that Insects play a considerable part in the fertilization of certain forms. Dealing with the structural peculiarities of the flowers in the Genus Ficus, he specifies (1) male (2) pseudohermaphrodite (3) neuter, and (4) 247 female fertile flowers. Besides these there occurs a set of flowers originally named by himself «Insect-att acked-female s«, but for which he has adopted Coimt Solms-Laubach's term »Gall Flowers«. (Bot. Zeit. 1SS5.) The latter botanist having anticipated him in publication, though King's re- searches had commenced earlier. As to the question of these Gall-Flowers Dr. King states that the pupa of an insect can usually be seen through the coats of the ovary. The pupa when perfected escapes into the cavity of the receptacle by cutting its way through, and fully developed winged insects are often to be found in considerable numbers in the cavity of the fig. The pupa of the insect must become encysted in the ovary of the gall-flower at a very early period, for about the time at which the imago is escaping from the ovary the pollen of the anthers of the male flower is only beginning to shed. Thus Dr. King holds that through the interposition of insects the malformed female flowers doubtless become functionally important in the life history of the fig trees. — J. M urie. 5. Linnean Society of New South Wales. 26*^ January, 1887. — 1) On an undescribed Z)?. (The numbering of Volumes and Series has been given up.) Journal of the Trenton Natural History Society. No. 2. Jan. 1887. Trenton, N. J., 1887. 8«. (p. 23—69, 1 pi.) Journal, The American Monthly Microscopical. Henry Leslie O shorn, Rufus W. De ering. Vol. 8. (12 Nos.) Washington, 1887. 80. Journal, The Quarterly, of Microscopical Science. Ed. by E. Ray Lank ester, W. T. Thiselton Dyer, E. Klein, H. N. Moseley, and Adam Sedg- wick. Vol. 27. P. 3. 4. London, J. & A. Churchill, 1887. 8«, Magazin, Nyt, for Naturvidenskaberne. Grundlagt af den Physiographiske Forening i Christiania. Üdg. ved. Th. Kjerulf, D. C. Danielssen, H. Mohn, Th. Hiortdahl. 31. Bd. (3. R. 5. Bd.) 1. Hft. Christiania, P. T. Mailing, 1887. 8'». Meddelelser, Videnskabelige, fra den Naturhistorik Forening i Kj0benhavn for aarene 1884 — 1886. Udg. af Selsk. Bestyrelse. Med 16 Tavl. 4. Aartis. 6. 7. og 8. Aarg. KJ0benhavn, 1884—1887. 8«. (IV, 207 p.) Mémoires de l'Académie de Nîmes. 8. Sér. T. 8. Année 1885. Avec pis. Nimes, 1887, 8». (LXVI, 476 p., tables décennales). Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Savoie. 3. Sér, T. 12. Chambéry, 1887. 8». (LXI, 503 p.) Mémoires de l'Académie des Sciences des Lettres et des Arts de Amiens. T. 31. 4. Sér. T. 1. (Année 1884.) Amiens, 1887. 8». (519 p.) Mémoires de la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-lettres de Bayeux. T. 10. Bayeux, 1887, 8«. (491 p.) Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc. 2. Sér. T. 6. Bar-le-Duc, impr. Contant-Laguerre, 1887. 8'^. (XXIV, 272 p.) Mémoires de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux. 3 . Sér. T. 2. Avec fig. Paris, Gauthier- Villars, 1887. 8», (LXX, 424 p.) Mémoires de l'Institut National de France. T, 32, P, 1. Paris, impr. nation., Klincksieck, 1887. 4". (446 p. et album des planches.) Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Sciences de l'Institut de Prance. 2. Sér. T. 29. Paris, impr. nation., 1887, 4», (466 p.) Mittheilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- undVölkerkunde Ostasiens. Hrsg. von dem Vorstande. 35. Hft. Bd, 4. p. 205 — 244. Mit Taf. XXVII. Novbr. 1886. Yokohama. Berlin, Asher & Co. 4". e//6,— . Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem Jahre 1886. No. 1143—1168. Red. Dr. phil. J. H, Graf. Bern, Huber & Co. in Comm., 1887. 8«. (XXVIII, 208 p. 3 Taf.) Ji 6,30. , Mittheilungen, mathematische und naturwissenschaftliche, aus den Sitzungsbe- 254 ricliten der Kön. preuCsisclien Akademie der Wissenscliaften 2U Berlin. Jahrg. 1887. Berlin, G. Reimer in Comm., 1887. (1. Hft. p. 1 — 33). Jl 8,—. MittheilungeD, Monatliche, aus dem Gesammtgebiete der Naturwissenschaften. Organ des Naturwiss. Vereins des Reg. -Bez. Frankfurt. Hrsg. von Dr. Ernst Huth. 4. Jahrg. 1886/1887. No. 8. Novbr. No. 9. December. No. 10. Januar. Frankfurt a/O . , 1887. 8«. (Berlin, Friedländer & Sohn.) îfaturalist, The Scottish. A Quarterly Magazine of Natural Science. Ed. by Prof. Jam. W. H. Trail. New Series. Vol. III. (4 Nos.) Perth, S. Cowan & Co., 1887. 8". Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1SS6. P. II. Philadelphia, 1886. 8«. (Jan. 1887.) Proceedings of the American Philosophical Society, held at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol. 23. 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Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes in Wernigerode. 1. Bd. 1886. Wernigerode, Jüttner, 1886. 8^. (98 p.) Jl 2,—. Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin. Jahrg. 1887. 10. Nrn. Berlin, R. Friedländer in Comm., 1887. 8^. cplt. Jl \,—. Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Math.-naturw. Cl. Jahrg. 1886. 94. Bd. 1./2. u. 3./5. Hft. 3. Abth. Wien, K. Gerold's Sohn in Comm., 1887. 8». Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen. 18. Hft. 1. Oct. 1885 bis 1. Oct. 1886. Erlangen, Besold in Comm., 1886. 8«. (XXII, 102 p.) M 2,—. Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden. Hrsg. vom Rédactions-Comité. Jahrg. 1886. Juli bis December. Mit 6 Holzschn. Dresden, Warnatz & Lehmann in Comm. 1887. 8«. (94 p.) Jl 3,—. Skrifter, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs. 1885. Throndhjem, 1886. (erh. Jan. 1887.) 8«. 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Verhandlungen der kais.-köu. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Hrsg. von der Gesellschaft. Jahrg. 1886. 36. Bd. 3. Quart. Mit 3 Taf. Ausgeg. im Sept. 1886. 4. Quart. Mit 8 Holzschn. Ausgeg. Ende Decbr, 1886. Wien, A. Holder in Comm., 1886. S». (3.: p. 37 — 38, 295 —372, 4. : Tit., XLVIII p., p. 39—54, 373—483.) 3.: Jl 5,—: 4.: Ji 5,—. Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brunn. 24. Bd. (2 Hfte.) Mit 5 Taf. Brunn, 1886. 8«. (29, 578 p.) Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. Hrsg. von dem Ver- waltungs-Auschusse desselben. 3. Folge. 30. Hft. Innsbruck, Wagner in Comm., 1886. S». (XC, 407 p., 1 Lichtdr.) jM, 10,—. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Hrsg. von A. v. Kölliker und E. Ehlers. 45. Bd. 1. Hft. Mit 10 Taf. u. 1 Holzschn, (31. Dec. 1886.) 2. Hft. mit 9 Taf. u. 14 Holzschn. 7. Apr. 1887. Leipzig, Engelmann, 1886/1887. SO. 1:^//15, — ; 2:.// 14,—. Zeitschrift, Jenaische, für Naturwissenschaft hrsg. von der medic.-naturwissen- schaftl. Gesellschaft zu Jena. 20. Bd. N. F. 13. Bd. 1. Hft. Mit 9 Taf. Jena, G. Fischer, 1887. 8». Ji^,-—. Zoologist, The. A Monthly Journal of Natural History. Ed. by J. E. Hart in g. 3. Ser. Vol. 11. (12 Nos.) London, Simpkin, Marshall & Co., 1887. 80. 5. Zoologie: Allgemeines und Vermischtes. Bronn's Klassen und Ordnungen des Thierreichs. 6. Bd. 3. Abth. Rep- tilien. Von C. K. Hoffmann. 56. Lief. 6. Bd. 4. Abth. Vögel : Aves. Von Hs. Gadow. 16. /17. Lief. 6. Bd. 5. Abth. Säugethiere : Mamma- lia. Von W. Le che. 29. Lief. Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter' sehe Verlagshandlg., 1887. 80. à e// 3, — . Colton, B. P., An Elementary Course in Practical Zoology. Boston, D. C. Heath «& Co., 1886. 8«. (XVI, 185 p.) Edwards, H. Milne, Curso elemental de Zoologia. Traducido de la 14. edicion francese por Elias Zerolo. Paris, Garnier frères, 1887. 18. (632 p.) Encyklopädie der Naturwissenschaften hrsg. von W. Förster, A. Kenngott, 256 etc. 1. Abth. 51. Lief. Handwörterbuch der Zoologie, Anthropologien. Ethnologie. 20. Lief. Breslau, E. Trewendt, 1887. 8". Ji 3,—. Knauer, Frdr., Handwörterbuch der Zoologie. Unter Mitwirkung von Prof, K. W. V. Dalla Torre. Mit 9 Taf. Stuttgart, Enke, 1887. 8". (XIV, 828 p.) Ji 20, — . Marshall, A. Milnes, and 0. Herbert Hurst, A Junior Course of Practical Zoo- logy. London, Smith, Elder & Co., 1887. 8». (421 p.) Perrier, Edm., Notions de Zoologie. (Programme de 1886 pour l'enseignement secondaire spécial). 3. édit. Paris, Hachette & Co., 1887. 12". (341 p., avec figg.) 2 Frcs. 50 es. 6. Biologie, Vergi. Anatomie etc. Haacke, Wilh,, Biologie, Gesammtwissenschaft und Geographie, in : Biolog. Centralbl. 6. Bd. No. 23. p. 705—718. Collins, F. Howard, Vitality and its Definition. in: Nature, Vol. 35. No. 912. p. 580—581. Mr. Herbert Spencer's Definition of Life, ibid No. 908. p. 487. Judd, John W., Vitality, and its Definition, in : Nature, Vol. 35. No. 909. p. 511. La Cellule. 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I have no desire to enter into any controversy with my critic about my laboratory associates in Europe, or to discuss with him matters of a personal nature in the pages of a scientific journal; nor is it my pur- pose to defend either my observations or my theoretical suggestions, but simply to indicate a few points in which my critic has failed to apprehend or represent clearly my position. 1) The larger portion of my observations, embracing discoveries which served as a guide in my studies upon the Arthropod eye, are 257 deliberately passed over without a word of comment, while nearly the whole critique is devoted to the theoretical part of my paper. On p. 543, I warned the reader at considerable length not to regard the statement of my theoretical views as dogmatic assertions, explaining that while conscious of the uncertain ground upon which I trod, I desired to make my statements positive that the reader might clearly apprehend my interpretation of the facts. Moreover on p. 705, I took pains to say that the theoretical remarks of Chapter VI must be regarded as »suggestions« for which I could bring no proof. Had Prof. Lankester read these statements, I can hardly believe that he would have accused me of »laying down the law in a presumptuous manner<( or of »making dogmatic statements apparently unconscious of my in- ability to prove them«. 2) On p. 290, Prof. Lankester quotes the following from my paper : »We must admit that the possibility of regarding the phao- sphere, found in Euscorpius Italiens by Lankester, as an aborted nucleus is not so remote as he would have us believe.« Lankester then adds: »Whether the phaosphere can possibly be an aborted nucleus, or not, may be an open question. It is but another instance of Patten's extraordinary inaccuracy when he states that Lankester would have us believe anything on the subject. The matter was not discussed by Lankester at all.« Whether Prof. Lankester would have us believe anything on the subject, or not, may be seen from his* own words. On p. 156 of his paper on the eyes of Scorpions, we find the following statement : »At the same time it is to be observed that the axial rod of the Spiders nerve-end cell must be considered as representing not only the phaosphere, but also the laterally placed rhabdomere of the nerve-end cells of the Scorpion's eye.« 3) In my paper, I referred to the five-fold colorless cells, or retino- phorae, of the lateral eyes of Scorpions. Prof. Lankester says of this statement: »Patten quite recklessly attributes to other authorities on the Arthropod eye statements with regard to the presence or absence of pigment in the nerve-end cells which are the reverse of those made by the gentlemen in question. (f Graber's name was mentioned to give him credit for having discovered the five-fold nature of the rod- bearing cells. The »nerve-end« cells of the central eyes were described and figured diagrammatically by Lankester as colorless, while he states that in the lateral eyes the pigment is confined to the sur- face of the »nerve-end« cells. My statement would have been entirely correct had I spoken of the colorless cells of the median eyes as de- scribed by Lankester. Prof. Lankester, in the fairminded spirit 258 characteristic of his whole criticism, has magnified the evident inter- change of the word lateral for median into a gigantic mistake. 4) Prof. Lankester, in commenting on my statement that «the amount of energy absorbed by a heliophagous organ would depend upon the most perfect condensation of light upon a given area«, in- sinuates that I had no time to learn from some text-book the self evident fact that a lens can concentrate only those rays of light which fall upon its surface! Therefore, he adds, there is no necessity for a lens, according to my supposition, for a naked surface equal to that of a lens would absorb more light than would a retina with a lens in front of it. If my observations on the arrangement of nerve fibres are correct, it follows that it is necessary to regulate the direction of the rays of light; the lens is an important factor in bringing this result about. Moreover Prof. Lank es ter s objection rests upon the supposi- tion that the surface of the retina, is as large or larger than that of the lens. There are some cases, however, in which the surface of the retina is considerably smaller than the surface of the lens. Prof. Lankester declares that a »naked epidermic surface of an area equal to that of a lens would present a perfect instrument for the absorption of solar energy«, I have mentioned in my paper upon the »Eyes of Molluscs and Arthropods(f numerous instances of just such «perfect instruments^ as he describes. 5) On p, 291, Prof. Lankester describes another »melancholy instance« of Dr. Patten's unwarrantable adhesion to theory in the face of opposing facts«, in supposing that the lateral eyes of Scorpion and Limulus were provided with a vitreous body. I had good reasons for making that supposition, and in the case of Scorpions I had the authority of Grabe r as opposed to that of Lankester. It is not strange that my acceptance of Grab er s statements should strike Prof. Lankester as a »melancholy« adhesion to theory. Indeed it must appear very »melancholy« now that B ertkau has also seen fit to doubt the accuracy of Prof. Lankester s observations on this point! 6) My criticism of Prof. Lankester's assertion that mesoblastic pigment cells were present in the ommateum of faceted Arthropod eyes, as was expected, met with scanty approval. I stated my objections to Prof. Lankester's hypothesis; in my opinion, his criticism does not in the least invalidate those objections. Prof. Lankester found a few branching pigment cells in the eyes of Scorpions, and concluded that they were of mesodermic origin, and forthwith divided Arthropod eyes into autochromic and exochromic. Prof. Lankester now seeks to support his supposition that mesodermic pigment is present in the ommateum of the compound 259 eye, by appealing to the observations ofKingsley, who, he claims, has actually seen the intrusion of mesodermic tissue into the eye. We find, on consulting Kingsley's short paper of about three pages, that he has described nothing of the kind, but clearly shows that the ommateal pigment is ofectoderraic origin. We surely should expect that Prof. Lankester, who in language more forcible than courteous speaks of my »incapacity for accurate observation of books« and of »recklessly attributing to other authorities statements which are the reverse of those made by the gentlemen in question«, would at least avoid those errors which he criticises so severely in others. 7) On p. 289, Prof. Lankester states that one of the most im- portant lines of inquiry into the minute study of Invertebrate eyes is to be found in a determination of the distribution of pigment in the retinal cells, and adds that »Dr. Patten has not given as much atten- tion to this matter as we could wish. It is remarkable that while he in- dulges in such ,tall talk' about pigment and heliophagy he professes to have traced the chief optic nerve fibres of Arthropod eyes to the colorless cells«. The reader will be surprised to learn that the question of the presence of pigment in the retinal cells of Molluscs was the theme of my study upon the Molluscan eyes, and the one which fur- nished me with the most important results of my paper. Prof. Lan- kester would not have considered it »remarkable« that the »nerve- end« cells of the Arthropod eye were col orless, if he had taken pains to read that part of my paper devoted to Molluscs. I have shown that in the simplest Molluscan eyes most of the retinal cells, if not all, were pigmented, while in the higher forms the true sensitive elements were colorless ; therefore the presence of colorless »nerve-end« cells in the Arthropod eye is exactly what we should expect. I, moreover, explained at length, and illustrated by numerous diagrams, the various steps in the phylogenetic development of the colorless cells and the degeneration of the pigmented ones, throughout the Molluscan and Arthropod groups. 8) Prof. Lankester, Avhile commenting upon my observations of intercellular nerves in Molluscs, asserts the well known fact that such nerves have also been observed in Vertebrates. But, he adds, as though it were in conflict with my observations, it is also very generally held that, in organs of special sense, the nerve fibres terminate in the sub- stance of special nerve-end cells. It is a sufficient comment on Prof. Lankester's criticism, that I have repeatedly regarded the presence of such intra-cellular nerve fibres as a criterion in determining what .the special sense cells of the eyes were. 9) On p. 286, my assertion that nerves end between the cells in 260 the Mollusca!! hypodermis is claimed by Prof. Lankester to be con- trary to my statements in reference to the Arthropod eye. It is asto- nishing that one who deplores the inability of other people to observe correctly the contents of books, should show such an imperfect know- ledge of the paper he is criticising as Prof. Lankester does in this last remark. There is nothing whatever contradictory in my description of the nerve endings in Molluscs and Arthropods. In fact, the inner- vation of the Molluscan hypodermis, according to my description, is exactly the same as that in the Arthropod ommateum, a fact which I have explainedin the text and illustrated by more than twenty diagrammatic drawings! Had Prof. Lankester understood the composition of the retinophorae, he would not have regarded the presence of an axial nerve in the crystalline cone cells as in any way contradictory to what I have described in Molluscs. 10) Prof. Lankester, in criticising my ))treatment« of Gre- nadier, states: «On p. 728, this young American, after citing an opinion published by Prof. Gre nach er, says: ,This he knows is ab- surd and cannot be true.'« The facts are these: Prof. Grenacher, in order to illustrate an opinion, compared a row of retinal cells to a line of soldiers. In my opinion this comparison led to an absurdity, i. e. to the supposition that each retinal cell had a rod, a pigmented and a colorless portion. This, I said, »he knows is absurd and cannot be true,« because, as everyone will admit, it is contrary to fact; some cells bear rods and some do not, some are deeply pigmented and others colorless. One, however, is led to infer from Prof. Lankester's criti- cism, that I said in so many words, that Prof. Grenacher knew his own opinion was absurd and could not be true, whereas my state- ment referred, not to Prof. Grenacher's opinion, but simply to an inference which I myself drew from his comparison. 11) Prof. Lankester declares that it is Dr. Patten's avowed intention to follow his own course, picking out such facts as suit his theories, and denying the existence of those which do not.« Prof. Lankester goes even farther and asserts that Dr. Patten »openly professes that he has made it his habit in constructing his views upon the structure of eyes« to pick out those facts which «support a favorite theory, or amplify a startling generalization, and ignoring or flatly denying, without troubling to bring them to the only test recognized by loyal students of nature, those which cannot be thus used!« I did say, in reference to a single case in which the observations of two authors were diametrically opposed: »Since the doctors disagree, it is necessary for us to choose our own 261 course, picking out those facts which seem to point in the right direction.« Moreover, in that instance, I gave good reasons for finally choosing the course I did. This is the only foundation Prof. Latt- is est er has for bringing against me one of the most serious charges that could be made against a scientific worker. I have not thought it necessary to consider here all the points noticed in this »review«, but enough has perhaps been said to give the reader a fair idea of its animus. My reviewer closes his remarks with the assertion that I have shown in my paper «as great a lack of social as of scientific educationcf, and it is evident that Prof. Lankester, as a »master« and »teacher«, has written for my benefit what he regards as a model criticism. In conclusion, I beg permission to express my thanks to Prof. Lankester for devoting so many pages of his valuable journal to the discussion of the theoretical suggestions contained in my »ill regulated production«, and also to assure him that, in spite of my ^ack of social and scientific edvication«, I am still able to appreciate these qualities in others. I am, moreover, of the opinion that these very qualities are no less admirable, and no less to be expected, in an ex- perienced and able investigator, than in a »novice«. Milwaukee, Feb. 28. 2. Zur Abwehr. Von J. Nusbaum, Warschau. eingeg. 24. März 1887. Wiewohl ich bis jetzt niemals in irgend eine Polemik mich ein- gelassen habe und einen Widerwillen gegen unnütze Streitigkeiten hege, so finde ich mich doch veranlaßt, die gegen mich von Herrn Samuel Grosglik aus Warschau in No. 245 des Zool. Anzeigers (»En- terocoel oder Schizocoel«) in Betreff der Embryologie der Arthropoden angeführten Angriffe mit folgenden Zeilen zurückzu- Aveisen : Da Herr Grosglik sich selbständig nie weder mit der Anatomie noch mit der Embryologie der Arthropoden beschäftigt hat, und sein Aufsatz in einem nicht wissenschaftlichen Tone gehalten, von Persönlichkeit geleitet ist, und obendrein Herr Grosglik sich Mangel an Gewissenhaftigkeit^ zu Schulden kommen läßt, so betrachte ich es für überflüssig, mich mit diesem Herrn in eine wissenschaftliche Discussion einzulassen. 1 Die Art der Zusammenstellung meiner polnischen und russischen Arbeit seitens dieses Herrn ist irreleitend ; denn in beiden, die denselben Gegenstand be- 262 3. Further remarks upon Professor Pernor's historical errors. By P.Herbert Carpenter, D.Sc, F. U.S., F.L.S.,x\ssistaut Master at Eton College. eingeg. 30. März 1887. Professor Perrier' s reply to the questions which I have addressed to him on the subject of his historical criticisms is of a singularly futile character. Some questions he leaves unanswered, I hope, because he means to deal with them in his forthcoming memoir. He attempts to explain one of his erroneous statements by invoking a printer's error, and by a quibble as to the meaning of the words «vertical some of my father's statements respecting the anatomy of the arms having been called in question, I was led to reinvestigate the matter^«. Perrier has thought fit to inter- pret this passage as applying exclusively to himself. He is of course unaware of all the criticisms of my father's views which had been made in private both to him and to myself. But he entirely ignores Semper's work of 1874, but for Avhich I should never have commenced to study theComatulae at all, as I have already explained. He also forgets G r e e ff s observations at Naples in 1874, these were not published, however, till January, 1876, and that Ludwig wrote his first note in 1875; and he calmly states thathe,EdmondPer ri er, was »encore seul, en 1875, à avoir repris les observations de W. B. Carpenter sur les comatulesff. His conclusion is that «Herbert Carpenter entrait donc dans la carrière scientifique en fourbissant soigneusement ses armes dans l'intention préméditée d'attaquer mon premier travail sur les Crinoïdes«. I repeat again that his statement is untrue, and I challenge him to prove it. Had I been actuated by the unworthy motive which he ascribes to me, it would have been easy to fill, not one but half a dozen pages, by exposing his blunders. Did I do so? Will he name one single passage in my first publication of 187 G or in any subsequent one lip to 1883 ' which can possibly justify the statement that I have just 1 I mention this date because Perrier now says that since 1883 I have been attackinsr his works. But he is silent as to 1875, the date he fixed at first. 264 quoted? He must prove it or withdraw it, aud I leave him to decide which course he will take. 2) Let us now consider his reply on »\e deuxième grief <. He attempts to explain away his confusion of my father's obser- vation with that of Müller by saying that one of two words («vertical« or »transverse ') had been »défiguré à l'impression^ ; and he thinks it unfortunate that I did not percieve this. Hoav should I ? Which word is wrong? Does he mean to say that my father found the tentacular canal divided vertically by a vertical partition or transversely by a transverse partition? Will he quote a single passage in Dr. Carpen- ter's memoir of 1866 in which the tentacular canal is described as divided into two portions by any partition at all? He gave no refe- rence in his memoir of 1873 in support of his statement, and I there- fore ask him now to make good the deficiency. The only one partition mentioned by Müller is the vertical one in the tentacular canal; the only partition mentioned by my father is the horizontal one separating this canal from the coeliac canal below it. Until Per ri er can bring forward previous proofs to the contrary I shall adhere to my statement that he did confuse these two structures. It is useless for him to at- tempt to explain the passage Avhich I have quoted by the excuse that one of two words in it has been ))défiguré à l'impression -. Whether this be the case or not, it does not alter the fact that Per ri er attributed to my father a statement which he had never made, and then proceeded to criticise it unfavourably. I am quite ready to apologise to him if he can prove that he did not do so. 3) Perrier has stated as an excuse for his errors about the arm- canals that my father said nothing about having made any sections of the arms of Comatulae. In reply I directed his attention to three figures which are described as sections of »decalcified arms«. His re- joinder is a curious one. For he speaks of them as representing »pré- parations de parties dures, qu'on peut supposer décalcifiées après coup«. Why should he suppose anything of the kind when it was clearly ex- plained that the sections in question were those of decalcified arms, while another section of an arm with the pinnules attached to which he refers as an excuse for his error was not so described? Does he really wish his fellow-workers to believe him incapable of understan- ding the explanation iu question to mean that the arm was decalcified before the sections were cut? It is perfectly true that Dr. Carpenter only figured the dorsal portions of these sections ; but it is none the less true that he spoke of having made them, though Perrier has incorrectly stated that he did 265 not do so. In fact it was these very sections which enabled him to give his descriptions «de la forme et des rapports des canaux exclusivement contenus« in the soft ventral portions of the arm, descriptions of which Perr ier now admits the accuracy, though he formerly denied it, owing to his not having taken the proper means to verify them. Professor Perr ier speaks of the long series of attacks which I have made upon his works since 1883. For these he has only himself to thank. Many of his observations, as no one knows better than my- self, are of very great value ; and I have always expressed myself to that effect whenever I have had occasion to notice them, as for example, in the January number of the Quarterly Journal of microscopical sci- ence see pp. 382, 383. My criticisms have been chiefly directed against his frequent and flagrant misstatements, and against his too hasty gene- ralisations ; and so long as he continues to commit himself in this way, so long must he expect to be criticised. If he will take the trouble in future to understand the essential characters of existing genera before proceeding to establish new ones ; if he will also take the trouble to make himself thoroughly acquainted with the observations of his predecessors before venturing to criticise them, and will refrain from giving grossly incorrect versions of their statements ; if he will abstain from attributing to me views which I have never held and from making sarcastic comments upon those views ; and if he will cease to make showy generalisations which are in direct and absolute contradiction to established zoological truths, without off'ering one particle of evidence in their favour; he will then afl'ord no grounds for severe criticism, either by myself or by any other of his fellow-workers. 4. Étude de la dent canine, appliquée au cas présenté par le genre Damanet complétée par les définitions des catégories de dents communes à plusieurs ordres de la classe des Mammifères. Par Fernand La taste, Paris. eingeg. 5, April 1887, I. Origine, but, méthode et plan de cette étude. Au congrès tenu, l'an dernier, à Nancy, par l'Association française pour l'avancement des sciences, quand j'eus com- muniqué les résultats de mes recherches sur le système dentaire des Damans ^ et que je me fus efibrcé de démontrer que la première dent 1 Ces recherches ont été, depuis, publiées dans les Annali del Museo civico di Genova, s. 2, v. IV, 27 septembre 1886. 266 maxillaire supérieure de ces animaux, la dent accessoire de Pallas, caduque de Blainvil.le, était une veritable canine. M. le Prof. Da- reste m'objecta que j'aurais dû préalablement rechercher si cette déno- mination de dent canine répondait bien à une réalité et, dans ce cas, établir une définition rigoureuse de cette dent. Je répondis à M. Dareste que tous lés auteurs qui avaient traité du système dentaire des Damans et dont je combattais l'opinion, ayant affirmé que ces animaux n'avaient pas de canines, avaient, par là-même, implicitement admis l'existence de cette dent dans d'autres groupes de Mammifères; que, d'ailleurs, dans certains groupes, par exemple dans les ordres des Car- nivores, des Chiroptères, des Quadrumanes et chez beaucoup d'espèces de l'ordre des Ongulés, cette dent était facile à reconnaître et à distinguer des autres ; qu'au surplus, si je ne fournissais pas de cette dent une définition nouvelle et précise, je la concevais exactement de la même façon que l'avaient conçue, avant moi, tous les zoologistes, Blainville et Cu vier par exemple, et que, par conséquent, l'objec- tion ne s'arrêtait pas à la communication que je venais de faire, mais visait, tout autant que le mien, les travaux odontographiques de mes illustres prédécesseurs. J'ajoutai que, tout en refusant à cette objection une semblable portée, je n'en reconnaissais pas moins sa valeur, comme indiquant un desideratum important de lodonto- graphie des Mammifères. C'est ce desideratum que je vais essayer de combler ici. D'ail- leurs, bien que je ne me propose, dans cette courte note, que l'étude de la dent canine, en vue de la solution du cas présenté par le genre Daman, la méthode dont je vais me servir, je pourrais peut-être dire que je vais inaugurer dans ces recherches spéciales, est susceptible d'applications nombreuses en odontographie, comme dans les autres branches de l'anatomie comparée et de l'anatomie générale. Cette méthode consiste essentiellement, comme on va voir, à descendre du point de vue absolu auquel on se tient d'ordinaire dans ces études et auquel j'étais resté moi-même dans le travail précité, pour se placer au point de vue positif, ce mot pris ici dans le sens qu'il a reçu d'Auguste Comte et de son Ecole. Une conception vraiment scientifique doit satisfaire à deux con- ditions: 10, elle doit être d'accord avec les faits, qui sont sa base objec- tive ; 20, pour atteindre son but, qui est subjectif, elle doit englober ou expliquer, d'une façon suffisamment simple, une quantité suffisante de faits. Je vais donc rechercher, d'abord, si la conception de la dent canine satisfait convenablement à ces deux conditions, et, en second lieu, si la dent litigieuse des Damans répond exactement à cette con- ception. Je serai naturellement amené par cette étude à définir la 267 dent canine, et à déduire, de cette définition, celles des incisives et des molaires. II. Etude de la dent canine appliquée au cas présenté par le genre Daman. Pour pouvoir se diriger dans l'étude du système dentaire des Mammifères, dont les éléments, les dents, présentent une grande diver- sité de situation, de forme et de nombre, il a été de toute nécessité de classer ces éléments, c'est à-dire de les grouper en catégories dotées chacune d'une dénomination particulière. Voyons quels caractères assez généraux et assez fixes ont pu servir de base à cette classification. Nous procéderons, dans cet examen, des caractères les plus généraux, qui se trouvent être aussi les plus nets, jusqu'à ceux qui distinguent la dent canine ; et, pour ne pas nous embarrasser dans des considérations inutiles au but spécial que nous poursuivons ici, nous ne nous occu- perons que des dents implantées dans la mâchoire supérieure. 1) La demi mâchoire supérieure de tous les Mammifères étant composée de deux os, distincts au moins pendant une certaine durée de leur développement, l'implantation des dents sur l'un ou l'autre de ces os nous fournira le premier des caractères cherchés et nous permettra de distinguer les dents incisives, fixées sur l'os inter- maxillaire ou incisif, des dents maxillaires, fixées sur l'os maxillaire. On voit combien cette première division est générale et nette. Dans un cas, cependant, quand l'alvéole d'une dent sera creusée à la fois dans l'os maxillaire et dans l'os incisif, et ce cas nous est présenté par la grande dent du Narval (Monodon monoceros Linné) 2, la considéra- tion du seul caractère objectif qui distingue les incisives des dents maxillaires nous laissera dans une indétermination dont nous ne pouvons nous tirer que par des considérations d'ordre subjectif. D'ailleurs, par sa nature même, la base objective de cette distinction n'est pas absolument parfaite ; car, les dents ne dérivant pas de l'os qui les supporte mais de la gencive qui recouvre cet os, il pourrait se faire que deux dents, homologues à l'origine, cessassent de le paraître par la suite, ou inverse- ment; mais nous pouvons négliger ici cette éventualité. 2) Il n'a pas paru possible ou convenable, juqu'à présent, de sub- diviser les dents incisives ; mais il n'en est pas de même des dents maxillaires. La plupart des Mammifères, ceux que Richard Owen^ a appelés Diphyodontes, par opposition aux Monophyodontes - P. Gervais, Mammifères, II (1855), p. 326. 3 On the development and homologies of the Molar Teeth of the Wart-Hogs .Fhacochoerus), etc. (Philosoph. Transact., part II, 1850, p. 493). Les mots de Diphyo- dontes et Monophyodontes sont formés à l'aide des mots grecs [lovo; ou ôlç, çûoj et ooo'j; 268 qui ne comprennent que les Monotrèmes, les Edentés * et les Cétacés, présentent, dans le cours de leur développement, une première série de dents qui tombent ensuite et sont remplacés par des dents d'une deuxième série, tandis que quelques autres dents, en nombre très-limité et fixe pour chaque espèce zoologique, poussent successivement l'une derrière l'autre dans la partie postérieure du maxillaire. On peut ainsi distinguer des dents de lait ou de première dentition et des dents permanentes ou de deuxième dentition, ces dernières toujours plus nombreuses que les premières ; à un autre point de vue et en ne con- sidérant que les dents de deuxième dentition, on peut diviser celles- ci en deux catégories, celles, de la partie antérieure de la mâchoire, qui ont remplacé des dents de lait, et celles, de la partie postérieure de la mâchoire, qui n'en ont pas remplacé '". Ces dernières ont été ap- pelés molaires vraies. Parmi les autres, nous avons des dents in- cisives, déjà caractérisées par leur implantation sur l'os intermaxillaire, et des dents maxillaires antérieures*^, que nous allons subdiviser tout à l'heure. Cette nouvelle division des dents est, comme on voit, presque aussi générale que la première, car elle s'applique à la presque totalité des Mammifères. Elle est également très-nette, puisqu'il suffit d'une 4 Encore y a-t-il lieu de faire des réserves relativement aux Edentés, P. Ger- vais ayant observé une véritable dentition de lait chez le Cachicame (Mamm., II, 1855, p. 252 et fig. p. 254). 5 A l'exemple de Richard Owen et à l'aide des deux premiers radicaux grecs ([AÓvo; ou OU et cpütu) qu'il a fait entre dans la composition des mots Monophyo- dontes et Diphyodontes, je crois utile de créer les épithètes mono- physaires et diphysaires pour désigner, par la première, les dents qui ne se présentent qu'une fois, et, par la deuxième, celles qui se renouvellent dans le cours du développement d'un Mammifère. Ainsi, toutes les dents des Mammifères Monophyodontes et les vraies molaires des Mammifères Diphj'odontes sont mono- physaires ; les autres dents des Mammifères Diphyodontes, qu'on les considère dans l'une ou l'autre dentition et sauf l'exception présentée par la première prémolaire des Chiens, sont diphysaires. 6 Dans cette étude analytique de la dent canine, je dois suivre cette dent dans les catégories de moins en moins générales qui la comprennent et à l'envisager suc- cessivement comme dent maxillaire, comme dent maxillaire antérieure et comme dent canine. Cet ordre, malheureusement, ne coïncide pas avec l'ordre, à la fois logique et historique, qui convient à l'exposition synthétique de la classification des dents et avec lequel concorde le langage odontographique. C'est ainsi que, d'une part, faute d'un mot convenable, je suis conduit à désigner par la périphrase longue et insuffi- sante dedentsmaxillairesantérieures l'ensemble des dents maxillaires autres que les vraies molaires, et que, d'autre part, je ne pourrai distinguer les molaires qu'après avoir distingué, d'abord, les vraies molaires, et, en second lieu, les prémolaires ou fausses molaires. Quand, avec les matériaux fournis par cette analyse, j'aurai à construire les définitions des diverses catégories de dents, alors, conformément aux indications de la logique, de l'histoire et du langage, les défini- tions des incisives et des molaires, termes extrêmes, dériveront de celle de la canine, terme moyen, tandis que les prémolaires et les vraies molaires seront définies, en dernier lieu, comme résultant d'un dédoublement de la catégorie des molaires. 269 simple constatation de faits pour distinguer les vraies molaires des dents maxillaires antérieures. Sa base objective, cependant, est loin d'être aussi parfaite que le laisserait supposer un examen superficiel. Cette division, en effet, repose sur la concordance des deux caractères présentés par chaque dent d'une catégorie, celui d'avoir été précédée on non par une dent de lait et celui d'être implantée en avant on en arrière des dents de l'autre catégorie, le premier de ces caractères four- nissant le point d'appui de la division et la rendant possible, tandis que le second la rend vraiment utile en la faisant porter sur des dents qui ne sont pas entremêlées au hazard, mais qui sont disposées en deux séries dont chacune est continue et garde toujours, par rapport à l'autre, une même situation ; or la concordance de ces deux caractères, quoique très-générale, n'est pas absolument constante. Ainsi, chez les Chiens, d'après Huxley'^, la deuxième dent maxillaire de l'adulte n'a pas été précédée par une dent de lait, tandis que la précédente et les trois suivantes l'ont été. Dans ce cas, mis en demeure de choisir entre les deux caractères contradictoires qui sont oiferts par cette dent et qui tendent à en faire, l'un, une dent maxillaire antérieure, l'autre, une vraie molaire, nous n'aurons pas à hésiter; sous peine d'aller directe- ment contre le but de notre classification en y introduisant le dés- ordre, nous sacrifierons le caractère de succession, malgré son im- portance objective, au bénéfice du caractère de situation: et, pour comprendre la dent en question dans la catégorie des dents maxillaires antérieures, nous élargirons la définition de celles-ci et nous regarderons comme telles toutes les dents maxillaires qui auront succédé à une dent de lait ou qui seront implantées en avant d'une dent ayant succédé à une dent de lait. Il n'en est pas moins vrai que, dans ce cas, nous aurons dû suppléer à l'insuffisance de la base objective de notre conception par la considération subjective du but proposé. Bien plus! La valeur de toutes nos homologies des dents maxillaires dépend de celle d'un véritable postulatum, par lequel nous admettons qu'un cas analogue à celui de la deuxième dent maxillaire des Chiens ne peut jamais être oflfert par la dernière des dents maxillaires antérieures d'aucun Mammifère. 3) Dans l'ordre des Carnivores, la plus antérieure des dents maxil- laires antérieures se distingue des suivantes par des caractères de forme assez constants et assez nets pour que, même isolée, on puisse toujours la reconnaître sans hésitation : on la nomme canine; les autres ont reçu le nom de fausses molaires on prémolaires, et, par opposi- ■^ Huxley, Éléments d'Anatomie comparée, trad, par M^e Brunet, Paris, 1875, p. 432. 270 tion à la canine et aux incisives, on a réuni les prémolaires et les vraies molaires sous l'appellation commune de molaires. Cette coexistence constante des deux caractères, tirés respectivement de la situation et de la forme de la dent, fournit, à la conception de la canine, une base objective très-suffisante, quand on veut se borner à la considérer dans l'ordre des Carnivores. En outre, l'importance de cet ordre, dans la classe des Mammifères, donne à cette conception une valeur Subjective également suffisante. D'ailleurs presque aussi rigoureusement qu'à l'ordre des Carnivores , elle peut s'appliquer à ceux des Chiroptères et des Quadrumanes ; elle peut même être généralisée de façon à s'étendre à la plupart des Mammifères. Assurément, si les Mammifères ne se composaient que des Mono- phyodontes et des Rongeurs , la conception n'aurait pas d'object ; s'ils comprenaient en outre seulement les Insectivores, elle n'aurait certainement pas surgi; si même les Ongulés seuls venaient s'ajouter aux ordres précédents, son utilité pourrait paraître encore con- testable ; mais, la conception une fois établie, il y a avantage évident à lui donner la plus grande généralité possible, et, comme on va voir, cette extension ne présente pas de difficultés insurmontables. Les caractères de la dent canine, chez les Carnivores, sont tirés, avons-nous dit, de la situation et de la forme de la dent: 1", la canine est la plus antérieure des dents maxillaires antérieures; 2^, elle a tou- jours une racine (sauf dans le cas unique présenté par la canine supé- rieure, à croissance indéfinie, du Morse), et cette racine est toujours simple; sa couronne est également simple, conique, aiguë, plus ou moins recourbée en arrière et toujours plus haute que la couronne des autres dents. Or, si nous voulons peser ces deux sortes de caractères, nous sentirons bien vite la nécessité de n'accorder qu'une valeur très- accessoire à ceux qui sont tirés de la forme. Considérons, en eff"et, celles de toutes les dents qui sont les mieux caractérisées et dont la détermination est toujours facile, les incisives supérieures ; nous con- statons que leur racine, d'ordinaire unique, peut disparaître (Eléphant, Hippopotame, Daman, Rongeurs) ou devenir multiple (troisième inci- sive, à racine double, du Hérisson et de beaucoup d'Insectivores); que leur couronne, généralement simple, peut se compliquer beau- coup (Musareignesi; enfin que leurs dimensions sont encore plus variables que leurs formes et que ce sont tantôt celles dune paire (premières incisives des Rongeurs duplicidentés du Daman, etc.), tantôt celles d'une autre paire (troisièmes incisives supérieures des Carnivores), qui dépassent les autres incisives, celles d'une même paire, de la première paire par exemple, pouvant, d'ailleurs, être aussi bien les plus grandes que les plus petites de toutes les dents. Nous pouvons 271 donc légitimement élargir la notion trop étroite, pnisée dans la con- sidération exclusive de l'ordre des Carnivores, de la dent canine, et regarder comme telle une dent à croissance illimitée canine des Por- cins et des Chevrotins) dont le Morse, d'ailleurs, parmi les Carnivores, nous a déjà offert un exemple, et même une dent à deux racines (canine des Gymnures '^i des Hérissons 9, des Solénodons^o^ etc.), quelle que soit, d'ailleurs, la forme de sa couronne et ses dimensions. Ces derniers cas, il est vrai et fort heureusement, sont rares et exceptionnels, et, le plus souvent, le caractère de la forme vient compléter celui de la situation pour la détermination de la dent. Ainsi la détermination, comme canine, de la première dent maxillaire des Porcins et des Chevrotins est suffisamment établie par sa ressemblance avec la canine du Morse; de même, la première dent maxillaire du Tapir, par exemple, diffère trop des autres dents maxillaires du même animal et présente trop d'analogies de forme avec la canine normale des Carni- vores, pour que son interprétation nous présente quelque difficulté. (à suivre.) 5. Sur les Pantopodes de l'expédition du ,,Vettor Pisani^^ (Note préliminaire.) Par "Wladimir Schimkewitsch, Privat-doceut de l'Univera. de Pétersbourg. eingeg. 7. April 1887. 1) PaUenopsisßuminensis'Ki. [s^.]. 2) PhoxicJiilus charybdaeus Dohrn. Variété locale du Nijmplion gracile Leach. 3) Ammothea ÎVilsoni n. sp. La surface dorsale est pourvue de deux excroissances coniques médianes. 4) Tanystyhmi {Clotenia Dohrn) calycirostre n. sp. La trompe, élargie et gonflée dans sa partie basale, se prolonge dans un tube étroit et cylindrique. 5) Tanystyïum Dohrnii n. sp. Les excroissances laterales des segments thoraciques sont munies chacune de deux tubercules arron- dis, lesquels s'apposent à ceux des excroissances voisines. 6) Tanystyïum Cherchiae n. sp. Les mandibules sont confondues par leurs bases. 7) Un specimen, malheureusement jeune, appartient a une espèce de PAoicecAeYïV/mm évidemment in connue. Le segment céphalothoracique 8 G. E. Dob son, Monograph Insectivora, I (18S2), p. 20. 9 G. E. Dobson, ibid., p. 38. 10 G. E. Dobson, ibid., p. 90. 272 porte non seulement les rudiments des extrémités II, mais encore ceux des extrémités III. Toutes ces espèces ont été trouvées près des côtes de l'Amérique du Sud. Dans la collection (d'origine inconnue) du Musée Zoologique de l'Univ. de Moscou j'ai trouvé un specimen du Tanystylum Hoekianum n. sp. avec les mandibules (I) courbées vers l'intérieur. M. le Dr. Ko- ro tn e w m'a prêté un specimen deNt/îtiji/w^^sis Haswell [N. Korotneivi n. sp.) trouvé près de la côte des Iles de la Sonde. L'étude de cette forme m'oblige de modifier profondément la diagnose de ce genre, donnée par M. Haswell \ qui n'avait que la forme immaturée. Ce genre présente les mandibules (I) triarticulées -, pas chéliformes, les extrémités II — 1 0-articulées , les extrémités III — 1 0-articulées , pri- vées du crochet et des épines plumiformes ; l'article tarsale (8) des extré- mités IV — VII est muni d'épines basales et de crochets secondaires, tout-à-fait rudimentaires (au moins chez notre espèce). Ce genre est évidemment voisin de VEurycyde Schiödte [Asco- r{r)hyiicJms Sars, Barana Dohrn, Scaeor(r)hy7ichus Wilson, Gnamptlio- r[r)Jiy7icîms Böhm, Zetes Kr.) 3. Pétersbourg, 21. Mars 1887. III. Mittheilimgen aus Museen, Instituten etc. 1. Zoological Society of London. 19''^ April, 1887. — The Secretary called attention to a set of eleven photographs representing the principal objects of natural history collected by the celebrated traveller Przevalski during his four expeditions into Central Asia, and to an accompanying Catalogue of them which had been presented to the Society's Library by Dr. A. Strauch, F.M.Z.S., of the Imperial Mu- seum, St. Petersburg. — Mr. T. D. A. Cockerell exhibited and made remarks on some specimens of rare British Slugs taken at Isleworth, Middle- sex. — The Secretary read some extracts from a letter addressed to him by Mr. A. A. C, Le Souef, C.M.Z.S., giving an account of a successful attempt to keep the Duck-billed Platypus, or Water-Mole, alive in captivity in the Zoological Gardens at Melbourne. — Mr. J. Bland Sutton, F.Z.S., exhi- bited some specimens of diseased structures taken from Mammals that had died in the Society's Gardens, and made comments thereon. — Mr. J. Bland Sutton, F.Z.S., read a paper on the singular armglands met with in 1 »First pair of appendages well-developed, cheliform. Second pair well-deve- loped, palpiform with nine joints. Third pair with seven joints, none of them pro- vided with compound spines.« Proc. Linn. Soc. of New South Wales. Vol. IX. 1885. p. 1025—1026. 2 Biarticulées, d'après Haswell. 3 v. Hansen, Z. A. IX. p. 638. 273 various species of the family Lemuridse. — Mr. F. E. Bed dard read a paper on the anatomy of Earthworms, being a further contribution to his researches on that subject. The present paper treated of the structure of Eudriliis sylvicola, the reproductive organs of Acanthodriliis , and the genital setae of Perichœta Houlleti. — A communication was read from Mr. A. D. Bartlett, Superintendent of the Society s Gardens, containing remarks upon the mode of moulting of the Great Bird of Paradise [Paradisea apoda), as ob- served in a captive specimen. — A communication was read from Mr. J. Douglas Ogilby, of the Australian Museum, Sydney, containing the de- scription of a rare Australian fish [Girella cyanea). — A second paper by Mr. Ogilby contained the description of an undescribed fish of the genus Prionurus, obtained in Port Jackson, which was proposed to be called Prio- nurus maculatus. S'*^ May, 1887. — The Secretary read a report on the additions that had been made to the Society's Menagerie during the month of April 1887, and called attention to two young Polar Bears ( Urstis maritimus) presented by Joseph Monteith, Esq. ; and to two Crested Ducks [Anas cristata) from the Falkland Islands, presented by F. E. Cobb, Esq., C.M.Z.S. — Extracts were read from a letter addressed to the Secretary by Mr. Roland Trim en, F.Z.S., respecting the obtaining of a second example of Lania?-ius atrocroceus in South Africa. — Mr. J. Jenner-Weir, F.Z.S., exhibited and made remarks on a skull of a Boar from New Zealand. — A communication was read from Mr. G. A. Boulenger, containing the description of a new Snake of the genus Lamproj)his, based on a specimen living in the Society's Gardens, which had been presented to the collection by the Rev. G. H. R. Fisk, C.M.Z.S. — A communication was read from Mr. J. H. Leech, F.Z.S., containing an account of the Diurnal Lepidoptera of Japan and Corea, based on a collection recently made by the author during a recent entomological expedition to those countries. The total number of species in Mr. Leech's list was 155. In Japan Mr. Leech had discovered one new species [Papilio mikado) and in Corea four others. — Mr. R. Bowdler S harpe, F.Z.S., gave an account of a second collection of birds formed by Mr. L. Wray in the mountains of Perak, Malay Peninsula. This collection contained examples of about fifty species, of which ten were described as new to science. — Mr. H. J. Elwes, F.Z.S., pointed out the characters of some new species of Diurnal Lepidoptera, specimens of which had been obtained by him during his recent visit to Sikkim. — A communication was read from Mr. Lionel de Nicéville, containing an account of some new or little- known Indian Butterflies. — P. L. S dater, Secretary. 2. Linnean Society of London. 7*^ April, 1887 . — A series of photographs taken instantaneously from ife of the white Stork [Ciconia alba) were exhibited by Mr. Edward Bid- well. They most accurately represented the birds during the breeding sea- son. Not only were the nests and young thereon and old birds well shown but the remarkable attitudes assumed preparatory to a lighting and commenc- ing flight, as well as the peculiar twist of the neck in calling, &c were most instructive. — Dr. Francis Day exhibited and described some malformed Trout in an early stage of development. 274 2P* April 1887. — Mr. P. G ed de s read a paper »On the Nature and Cavises of Variation in Plants and Animals.« The fact of organic evolution is no longer denied, but its physiological factors have not yet been adequately analyzed. Even those who regard natural selection as at once the most important and the only ascertained factor of the pro- cess admit that such an explanation being from the external standpoint, — the adaptation of the organism to survive the shocks of the environment — stands in need of a complementary explanation which shall lay bare the internal mechanism of the process, i. e. not merely account for the sur- vival, but explain the origin of variations. The relative importance of the external and internal explanations will moreover vary greatly in proportion as variations are found to be »spontaneous«, i. e, in some given direc- tion continuously. Avoiding any mere postulation of an »inherent progres- sive tendency« common to both pre- and post- Darwinian writers , the definite analysis of the problem starts with that conception of pro- toplasm which is the ultimate result of morphological and physiologi- cal analysis, viz : — to interpret all phenomena of form and function of cells, tissues, organs and individuals alike in terms of its constructive and destructive (»anabolic and katabolic«) changes. While the external or envi- ronmental explanation of evolution starts with the empirical study of the effect of human selection upon the variations of animals and plants under domestication, the internal or organismal one as naturally commences with the fundamental rhythm of variation in the lowest organism in nature. It also investigates the nature of the simple reproductive variation upon which the origin of species as well as individuals must depend, before attempting that of individual variation. The interpretation of all the phenomena of male and female sex as the outcome of katabolic and anabolic preponderance is shown largely to supersede the current one of sexual selection, and in some cases at least that of natural selection; e. g. the specially important one of the origin of such polymorphic communities as those of ants and bees. In such cases natural selection acts not as the cause of organic evolution, but as the check or limitation of it, and acquires importance rather as de- termining the extinction than the origin of species. The process of corre- lation, especially that between individuation and reproduction is mooted by the author, and its application to the origin and modification of flowers etc. outlined. A discussion is given of the embryologial and pathological factors of internal evolution, with an application of the whole argument to the con- struction of genealogical tree of plants and animals. — A report was read »On the Gephyreans of the Mergui Archipelago«, by Prof. Emil S el enka of Erlangen ; this communication dealing chiefly with a technical description of the species, a few being new. — J. Muri e. 3. Linnean Society of New South Wales. 23'*^ February, 1887. — The following papers were read: — 1) Bota- nical. — 2) Miscellanea Entomologica No. III. Revision of the Australian Scaritidae. By William Macleay, F.L.S., &c. This paper deals only with one section of the Scaritidae, those with more or less straight and blunt pointed maxillae, though the numbers are given of the other section, and one new gemis described. Several species of the first section (the Sub-family 275 Carenides) are described, and the entire number now known in Australia (179 species) is divided into the following 14 genera: — Monoceninnn, Tera- tidium, Carenidium, Conojitenmi, Keocat'enum, Eutoma, Carenoscaphus, Care- nimi, Calliacajìterus, Flaty thorax , Laccopterimi^ Pliiloscajihus, Eiiryscaphus and Scaraphites. Of the other section only the number of Australian species known is mentioned — 50 — distributed among the four genera, Geoscaptus^ Dyschirms, Scolyptus and divina, to which is added the new genus Stega- nomma. The genus Gnathoxys hitherto ranked with the Scaritidae is omitted as belonging to a distinct group. — 3) Botanical. — 4) Notes on some Australian Fossils. By Felix Ratte, M. E. (i.) On Jeanpatdia or Baiera pal- mata, Ratte. The author remarks from the evidence given by de Saporta (Tome III., Flore Jurassique in Paléontologie Française), that this plant ought to be placed in the coniferous group Salisburiaceae. (ii.) On the muscular impression of the genus Notomya [Mœonia] from the carboni- ferous sandstone of New South Wales. The remarkable denticulated muscular impressions presented by this genus, which were not repre- sented by Prof, de Koninck, are well illustrated by some specimens in the Australian Museum, of which the author gives figures. — Dr. Ramsay exhibited a collection of insects from New England, containing some rare and choice specimens, among which were noticeable two new spe- cies of Heteronympha, Epinephile Juannœ, (Butl.), Heteronynipha phalarope, and Xetiica lathoniella, and several apparently new Cicada. Among the Co- leoptera were some interesting species of Schizorhina, S. Balieii-ellii, atropunc- tata, Bassii, palmata, Phillipsii, ocellata, frontalis, Bestii. dorsalis, and a fine new species quite distinct from any other kind. Among the Buprestidae were a bright blue and green Curis, a fine Melohasis, and some beautiful and rare Stigmodera, also two specimens of an apparently new form. Of longicorns there were Tragocerus lepidoterus , and a fine specimen of Bimia, which latter appears new. — Mr. Masters exhibited specimens of the common opossum [Phalangista vuljnna) from New South Wales, and several specimens from other parts of the country of opossums which have been generally looked upon as local varieties of that species. Mr. Masters pointed out the mar- ked differences in three of those exhibited, leaving little doubt of their being distinct species. 1) A specimen from King George's Sound of rather smaller size than P. vulpina, and with the tail shorter and the apical third white. 2) K Port Darwin Opossum, less than half the size of P. vulpina with the tail long, slender, and without conspicuous brush. 3) One from the interior of King George's Sound, much smaller than P. vulpina, of much softer fur, darker and more uniform colour, and with the tail brushy along its whole length. — Mr. Macie ay exhibited, in connection with the paper read by him, a drawer of Australian Scaritidce containing as he announced the largest and most complete collection of that group of insects in the world. — The President exhibited for Dr. Ramsay a block of Shale from the Gosford Cutting, on which there appeared, besides Phyllotheca and two fine examples of Cleithro- lepis, a tadpole-like form about one inch long, and a quarter in greatest width. The head is remarkably similar to that of Platyceps Wilkinsonii from the same cutting, as described at a recent meeting, though it is not distinct enough for absolute identification. There ai-e evident indications of a dorsal fin extending backwards from the head ; and the posture of the animal com- pared with that of the accompanying fishes corresponds exactly with that of 276 the other specimen. The whole aspect of the thing suggests the hj'pothesis that this is really an exceedingly early stage of some Labyrinthodont, per- haps of the very one previously described. lY. Personal -Notizen. Berlin. Dr. Eug. Korschelt, bisher Privatdocent und Assistent am Zoologischen Institut in Freiburg i. B. hat seine Stellung dort mit der gleichen in Berlin vertauscht. Freiburg i/B. Assistent am Zoologischen Institut an Stelle Dr. E. Korschelt's ist Dr. 'E. Ziegler geworden. Kiel. Zum interimistischen Director des Zoologischen Instituts ist Privatdocent Dr. Karl Brandt in Königsberg ernannt worden. Die defini- tive Besetzung der Professur der Zoologie wird erst Ostern 1S88 stattfinden. Necrolog. Am 7. Mai 1S86 starb in Leiden Dr. Francois P. L. Pollen, der er- folgreiche Erforscher Madagascars. Er war am 7. Jan. 1842 in Rotterdam geboren. Am 23. September 1886 starb in Dale Park, bei Arundel, Mr. Arth. Edw. Knox, bekannt durch seine ornithologischen Schilderungen. Am 11. November 1886 starb in Berlin Dr. G. A. Fischer, der be- kannte Africareisende, welcher auch als Ornitholog einen verdienten Ruf hatte. Im December 1886 starb in St. Andrews Dr. William Traill, ein durch malakologische Untersuchungen und Sammlungen bekannter Forscher. Am 28. Jan. 1887 starb in Columbus, Ohio, Dr. John M. Wh e a ton, Professor der Anatomie am Starling Medical College, Verfasser eines um- fassenden Berichts über die Vögel Ohios. Am 11. Febr. 1887 starb in Cairo Dr. Adam Todd Bruce, Docent für Säugethier-Anatomie an der Johns Hopkins University, welcher durch embryologische Arbeiten über Limulus, Lepidopteren, Loligo u. A. reiche Hoffnungen erweckt hatte. Am 18. Februar 1887 starb in Edinburg Mr. Robert Gray, Banquier, einer der Vice-Präsidenten der Royal Society of Edinburgh, bekannt als tüchtiger Ornitholog und Faunist. Am 4, März 1887 starb in Hamburg Dr. Gustav Heinrich Kirchen- pauer, Bürgermeister, einer der bedeutendsten Hydroidenkenner. Am 19. März 1887 starb in Darlington John Sang, ein durch zahl- reiche Aufsätze bekannt gewordener Entomolog, namentlich Lepidopterolog. Am 14. April 1887 starb in Marburg Dr. Nathaniel Lieberkühn, Professor der Anatomie daselbst, bekannt durch seine Spongien-Unter- suchungen u. v. A. Er war am 8. Juli 1822 geboren. Berichtigung. Auf p. 241 in No. 250 des Zeel. Anz. muß die Überschrift des Aufsatzes von J. T. Cunningham heißen: «Herr Max Weber and the Sexual Organs ofMyxine« anstatt «General« Organs. Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig, X. Jahrg. 31. Mai 1887. No. 252. Inhalt: I. Litteratur. p. 277— "iSi. II. Misseuscli. Mittheiluugeu. 1. Lataste, Étude delà dent canine appliquée an cas présenté par le genre Daman et complétée par les définitions des caté- gories de dents communes à plusieurs ordres de la classe des Mammifères. (Schluß.) 2. Nathusius, Die Kalkkorperchen der Eischalen-Überzüge und ihre Beziehungen zu den Harting'schen Calcosphäri- ten. 3. Ludtvig, Über den angeblichen neuen Parasiten der Firoliden : Trichoelina paradoxa Barrois. III. Slittheil. aus Museen, Instituten etc. 1. Linneau Society of London. 2. Linnean Society of Sew South Wales. 3. Gesuch. IV. Personal-Notizen. Necrolog. I. Litteratur. 1. Geschichte und Litteratur. (Nachtrag.) Aristote, Traité de la génération des animaux. Traduit en français pour la première fois, et accompagné denotes perpétuelles, par J. Barthélemy- Saint-Hilaire. 2 Vols. Paris, Hachette, 1887. 8». (1.: CCLXXXIII, 128 p. 2.: 557 p.) Frcs. 20,—. Oswald Heer. Lebensbild eines schweizerischen Naturforschers. (I. Die Jugendzeit verfasst von J. Justus Heer. Mit d. Portr. O. Heer's in pho- togr. Lichtdr. Zürich, 1885.) II. und III. (Schluß des Werkes): O. Heer's Forscherarbeit und dessen Persönlichkeit. Von Dr. Carl S ehr ö ter , unter gef. Mitwirkung von Gust. Stierlin und Gtfr. Heer. Mit einem Vollbild in Farbendr. u. zahlr. Holzschn. aus d. »Urwelt d. Schweiz« von O. Heer. 1. Lief. [p. 1—80.] Zürich, Frdr. Schulthess, 1887. S". ^ 1,40. (s. Z. A. No. 205. p. 542.) Bibliographies of American Naturalists. — I. The published Writings of Spencer Fullerton Baird, 1843—1882 by Geo. Brown Goode. Washing- ton, Govt. Print. Off., 1883. 8». (XVI, 377 p.; portrait distributed sepa- rately.) — Bull. U. S. Nation. Mus. No. 20. (Ser. Numb. 23.) — II. The published AVritings of Isaac Lea, LLD. by Newton Pratt Scutter, ibid. 1885. 80. (LIX, 2^8 p., portr.) — Bull. U. S. Nat. Mus. No. 23. (S. N. 29.) — III. Bibliography of publications relating to the Collection of Fossil Invertebrates in the United States National Museum, including complete lists of the Writings of Fielding B. Meek, Charl. A. White, and Ch. D. Walcott. By Joh. Belknap Marcou. ibid. 1885. 8". (333 p.) — Bull. U. S. Nat. Mus. No. 30. (S. N. 40.) 2. Hilfsmittel und Methode. (Nachtrag.) Catalogue of the Collection illustrating the scientific investigation of the sea and fresh waters, in: Descript. Catalog. Rep. Fish. Exhibit. U. S. p. 511 — 622 [p. 1—109]. 12 278 3. Sammlungen, Stationen, Gärten etc. (Nachtrag.) Herdman, W. A., On Ideal Natural Histor}' Museum. A Paper read before the Liter, and Philos. Soc. Liverpool, March 21. 1887. s. 1. (21 p., 1 plan.) 4. Zeit- und Gesellschaftsschriften. (Nachtrag.) Annales de la Société d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lyon. 5. Sér. T. 9. Avec planches et tableaux. Lyon, H. Georg; Paris, J. B. Baillière et fils, 1887. SO. (CLVIII, 460 p.) Bulletin de la Société Philomathique de Paris fondée en 1788. 7. Sér. ï. 11. [4 Nrs.l Paris, Société, 1887. 8». Jahrbücher, Zoologische. Zeitschrift für Systematik, Geographie und Biologie der Thiere. Hrsg. von J. W. Spengel. 2. Bd. 2. Hit. Mit 8 Taf. u. 7 Holzschn. Jena, G. Fischer, 1887. (Mai.) 8<\ Jl 18,—. Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel, zugleich ein Reper- torium für Mittelmeerkunde. 7. Bd. 2. Hft. Mit 9 Taf. Berlin, R. Fried- länder & Sohn, 1887. 80. Jl 16,—. Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark. Jahrg. 1886. (Der ganzen Reihe 23. Hft.) Unter Mitverantwortung der Direction red. von Prof. Dr. R. Ho ernes. Mit 4 lith. Taf. u. 3 Holzschn. Graz, Natur- wiss. Ver. f. Steiermark, 1887. 8». (Tit., Inh., XC, 215 p.) Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 1886. P. II. III. Apr. — Decbr. Ed. Edw. J. Nolan, Philadelphia, 1886. 1887. S». (p. 153—439, 3 pi.) Eeport of the Council of the Zoological Society of London, for the year 1886. Read at the Annual General Meeting, Apr. 29. 1887. London, 1887. 80. (55 p.) Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften. Math. Nat. Cl. 3. Abth. 93. Bd. 1./5. Hft. Mit 9 Taf. Wien, K. Gerold's Sohn in Comm., 1886. 94. Bd. 1./2. Hft. Mit 1 Taf. u. 38 Holzschn. ibid. 1887. 80. 93. 1/5 M 6, — ; 94. 1/2 Ji 4,40. 5. Zoologie: Allgemeines und Vermischtes. (Nachtrag.) Wolter, M., Kurzes Repetitorium der Zoologie für Studirende der Medicin, Mathematik u. Naturwissenschaft. Mit 8 Taf. Anklam, Hrm. Wolter, (1887). 80. (77 p.) Jl 2,—. 6. Biologie, Vergi. Anatomie etc. (Fortsetzung.) Drasch, Otto, Zur Frage der Regeneration und der Aus- und Rückbildung der Epithelzellen, Mit 1 Taf. in : Sitzgsber. kais. Akad. Wiss. Wien, 93. Bd. 3. Abth. p. 200—213. — Apart: Jl — ,50. List, J. H., Die Rudimentzellentheorie und die Frage der Regeneration ge- schichteter Pflasterepithelien. in: Sitzungsber. kais. Akad. Wiss. Wien, Math. nat. Cl. 3. Abth. 93. Bd. p. 5—9. Eanvier, L., Des vacuoles des cellules caliciformes, des mouvements de ces vacuoles et des phénomènes intimes de la sécrétion du mucus, in : Compt. rend. Ac. Sc. Paris, T. 104. No. 12. p. 819—822. 279 Giard, A,, L'autotomie dans la série animale, in: Revue Scientif. (3.) T. 39. No. 20. p. 629—630. Pouchet, r. A,, Moeurs et instincts des animaux avec gravures. Paris, Hachette & Co., 1887. 8^. (320 p.) Frcs. 3,—. MetschnikofF, E., On Germ-layers. Transi, by H. V. Wilson. With 4 figg. in: Amer. Naturalist, Vol. 21. No. 4. p. 334—350. Eanvier, L., Le mécanisme de la sécrétion. (Suite.) in: Journ. de Microgr. T. 11. Janv. 1887. p. 7—15. Fevr. p. 62—70. Mars, p. 99—108; Avr., p. 142—150; Mai, p. 161 — 169. (s. Z. A. No. 242. p. 27.) List, J. 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Étude de la dent canine, appliquée au cas présenté par le genre Daman et complétée par les définitions des catégories de dents communes à plusieurs ordres de la classe des Mammifères. Par Fernand La taste, Paris. (Suite et fin.) Il n'en est pas moins vrai que notre conception de la dent canine n'a plus, comme base objective essentielle, que la situation de la dent, et cette base est évidemment très-insuffisante ; car, si la canine est tou- jours la plus antérieure des dents maxillaires antérieures, la réciproque ne saurait être admise. En effet, le nombre total des dents maxillaires antérieures varie d'un groupe de Mammifères à l'autre et même, dans un groupe, d'une mâchoire à l'autre, et il serait arbitraire de convenir a priori que les variations de ce nombre porteront toujours sur les prémolaires, à l'exclusion de la canine, tandis que la convention inverse serait en outre insuffisante, ces variations dépassant fréquemment l'unité. Quelle règle suivrons-nous donc, pour considérer la première dent maxillaire antérieure, dans tel cas, comme une canine, et, dans tel autre, comme une prémolaire? Nous nous rappellerons, encore cette 285 fois, que toute conception scientifique, indépendamment de sa base objective, a un but subjectif; les caractères objectifs de la conception de la dent canine nous laissant dans l'indétermination, nous prendrons pour guide des considérations subjectives, et nous regarderons la pre- mière dent maxillaire antérieure d'un Mammifère, soit comme une canine, soit comme une prémolaire, suivant que l'une ou l'autre de ces manières de voir fera rentrer le cas particulier dans la règle générale. Et ces considérations subjectives ne devront pas seulement suppléer aux caractères morphologiques, quand ceux-ci seront insuffisants ; elles devront avoir la préférence, s'ils sont contradictoires. C'est ainsi que, dans la détermination de la première prémolaire des Chiens, nous avons sacrifié le caractère objectif de succession à la nécessité sub- jective du groupement des dents en séries continues. Ces principes posés, le cas particulier qui nous préoccupe est des plus simples. Dans la sous-classe des Mammifères placentaires, jamais, à la mâchoire supérieure, le nombre des dents maxillaires ne se trouve supérieure à huit, et, chaque fois que ce nombre maximum a été con- staté, on n'a jamais dû admettre plus de sept molaires, la plus anté- rieure des dents maxillaires ayant toujours dû, en pareil cas, être con- sidérée comme une canine " . Le genre Daman appartient incontes- tablement à la sous-classe des Placentaires et il présente huit dents maxillaires supérieures. Nous devons donc, pour le faire rentrer dans la règle générale, lui reconnaître aussi une canine et sept molaires. Cette manière de voir est d'ailleurs confirmée par la considération des caractères morphologiques de la dent maxillaire antérieure, qui n'a qu'une racine, tandis que les suivantes en ont plusieurs, dont la cou- ronne est simple et conique, tandis que la couronne des dents sui- vantes est plus ou moins compliquée, qui, dans la première dentition, est plus haute que les dents suivantes, et qui, avant que le développe- ment ultérieur de l'os qui la supporte et la poussée des grosses molaires n'ait modifié ses rapports, se présente, comme fait d'ordinaire la canine '1 »Premolars and true molars . . . , in the Diphyodont Mammals, do not exceed ;= — = = 28, i.e. seven on each side of both jaws. . . The exceptions, by way of ex- cess to this typical number, are few and are confined to the Marsupial order, e. _r/. in theMyrmecobius.« Richard Owen, On the Development and Homologies of the Mo- lar Teeth of the Wart-Hogs (Philosoph. Transact., 1850), p. 493. — La règle, comme on voit, est très-générale, et s'applique à l'une et à l'autre mâchoire de la plupart des Mammifères. Richard Owen, cependant, l'a formulée d'une façon trop absolue ; car, indépendamment des exceptions qu'il signale dans la sous-classe des Aplacen- taires, Otocyon mer/alotis Desmarets (Ca/'er Lichtenstein), dans la sous-classe des Placentaires, en fournit une autre : cette espèce présente, à la mâchoire inférieure, huit dents qui ne peuvent être interprétées que comme des molaires, puisque elles sont situées derrière la canine. 12** 286 des Ongulés, celle du Tapir par exemple, voisine de la suture antérieure de cet os et séparée des dents suivantes par im intervalle. Mais, je le répète, dans le cas actuel, ces considérations sont accessoires, et, quand bien même, par ses caractères morphologiques, cette dent ne se distin- guerait pas des suivantes, on n'en devrait pas moins, par cela seul qu'elle est suivie de sept autres dents maxillaires, l'interpréter comme une canine. Telle est, je crois, la solution rigoureuse du problème présenté par la système dentaire du genre Daman. Mais l'étude que nous avons dû entreprendre, en vue de ce problème est susceptible d'une conclusion plus générale; car elle nous fournit tous les éléments d'une définition de la dent canine supérieure des Mammifères. Il nous sera d'ailleurs facile de généraliser cette définition, de façon à la rendre applicable aussi à la canine inférieure, ainsi que de déduire, de la définition com- plète de la canine, celles des incisives et des molaires , et, de celle des molaires, celles des prémolaires et des vraies molaires. Voici ces défi- nitions. III. Définitions de la dent canine et des autres catégories de dents communes à plusieurs ordres de la classe des Mammifères. Canines. On appelle canine la première dent maxillaire supérieure, voi- sine de la suture maxillo-intermaxillaire, et, aussi, la dent inférieure qui, la bouche fermée, est située immédiatement en avant de celle-ci, quand cette dent se distingue des dents suivantes, comme cela a lieu chez les Carnivores, par une racine simple ou nulle et une couronne simple, conique, saillante, recourbée en arrière, — ou quand sa forme et sa situation peuvent être ramenées à celles d'une canine typique à l'aide de modifications graduelles observées, soit dans le cours de son développement, soit dans la série zoologique intercalée, — ou, enfin, quand l'interprétation comme une canine de la dent considérée tend à faire rentrer la formule dentaire du groupe zoologique c^ui présente cette dent dans le type général de formule dentaire des groupes zoo- logiques voisins. Incisives. On appelle incisives les dents situées en avant de la place qu'oc- cupe ou qu'occuperait la canine''^. Molaires ou Màchelières. On appelle molaires ou màchelières les dents situées en arrière de la place qu'occupe ou qu'occuperait la canine. '2 Le caractère présenté par les dents incisives supérieure!^ d'être imjdantécs sur l'os intermaxillaire est ini])lieitenient cuntenu 'lans cette délhiiiiun. 287 Prémolaires ou Fausses molaires. On appelle prémolaires ou fausses molaires celles des molaires qvii sont diphysaires (c'est-à-dire qui se renouvellent dans le cours du développement du Mammifère qui les présente) ou qui sont situées en avant d'une molaire dipliysaire '■'. Vraies molaires ou arrière- mol ai res. On appelle vraies molaires ou arrières molaires celles des dents molaires qui sont situées en arrière de la dernière prémolaire ^^. IV. Appendice. I. L'incisive supérieure gauche de lait d'un jeune Hyrax Burtoni Gray , appartenant au Musée de Gènes (crâne n" ;^, à dents de lait, la première vraie molaire pointant à peine), s' étant accidentellement détachée, j'ai pu faire les observations suivantes : !*• L'incisive de remplacement ne se développe pas, comme je l'ai cru (Sur le système dentaire du genre Daman, p. 20, 21), dans la même alvéole que la dent de lait, mais dans l'épaisseur de l'os et immédiatement en arrière de cette alvéole, dans laquelle elle débouche tout près de son orifice. Ultérieurement, par sa croissance, la dent définitive provoque la résorption de la cloison osseuse qui séparait d'elle la dent de lait et même de la racine de cette dent, et elle finit par envahir complètement l'alvéole ancienne. 2*J L'incisive de lait est parfaitement radiquée ; elle présente deux racines très-fines et incomplètement séparées; je me suis d'ailleurs assuré que, de toutes les dents, de Tune et l'autre dentition, du genre Daman, les incisives supérieures de deuxième dentition, seules, sont sans racines et à croissance illimitée. Ainsi, des dents définitives à croissance illimitée sont précédées par des dents de lait radiquées. A priori, il était permis de supposer qu'il en était ainsi; car, s'il y a avantage évident, pour un animal, de pouvoir échanger des dents usées et hors de service contre des dents neuves, on ne voit pas ce que cet animal gagnerait à remplacer, par d'autres dents semblables, des dents qui se renouvellent d'un bout à mesure qu'elles s'usent de l'autre et (jui ne vieillissent pas. Sans doute, cette considération n'a rien de décisif, et je sais fort bien qu'on trouve, chez les animaux, des organes qui leur sont parfaitement inutiles; mais ces cas sont relativement peu nombreux, et, en quelque sorte, excep- •3 Le caractère présenté par ces dents de former, dans chaque moitié de mâchoire, une série uniqvxe placée immédiatement derrière la canine, est implicite- ment compris dans cette définition. 1* Le caractère présenté par ces dents d'être monophysaires est implicitement compris dans cette definition. 288 tionnels. Aussi, généralisant l'observation précédente, j'admets, jusqu'à preuve contraire, que toute dent de lait est radiquée^^ Quoi qu'il en soit, dans riiypothèsc transformiste, la dent dépour- vue de racine ne saurait être regardée, dans tous les cas, comme la dent primitive et ancestrale""'; chez les Mammifères Diphyodontes. au contraire, cette dent serait dérivée, au moins immédiatement, de la dent radiquée. Par conséquent, dans l'arbre généalogique, les groupes zoologiques à dents radiquées seraient moins éloignés du tronc que les groupes à dents sans racines; ainsi, chez les Rongeurs, le genre Mus Linné rappellerait le type ancestral de plus près que le genre Mirro- tus Schranck [Arvicola Lacépède), et, dans ce dernier genre, le sous- genre Myodcs (Pallas) Sélys serait moins modifié que les autres. II. Dans mon mémoire ]u-écité Sur le système dentaire dugenre Daman, ayant remarqué que les traités généraux les plus classiques ou les plus réc(^nts n'indiquaient aucun progrès accompli dans la question depuis Bla in ville, j'ai cru pouvoir arrêter à cet auteur mes recherches historiques sur les travaux de mes devanciers. J'ai ainsi manqué l'occasion de relever une erreur professée par des zoologistes émiuents et accréditée sous le couvert de leur autorité, erreur d'après laquelle les Damans auraient, non pas une paire, mais deux paires d'incisives supérieures. Je ne puis concevoir que deux causes à une semblable erreur: 1", la coexistence, à un certain âge, des incisives de lait et des inci- sives permanentes; j'ai suffisamment étudié ce cas, dans mon mémoire précité, pour" n'avoir pas à y revenir ici; et, 2", la présence, sur l'os intermaxillaire , en arrière de chaque incisive, d'un trou, qu'on a pu prendre pour l'alvéole d'une petite dent caduque, mais qui n'est qu'un trou nourricier de l'os ; j'ai vu ce trou sur tous les nombreux crânes, d'âges très-difFerents, que j'ai eus à ma disposition, et, à la place qu'il occupe, je n'ai jamais pu trovivcr la moindre petite dent, bien que je l'aie soi- gneusement cherchée et bien que, sur beaucoup de crânes, quand je me suis livré à cet examen, la muqueuse fut demeurée en place et recouvrit cette partie du maxillaire; or il est clair que, si ce trou corres- pondait à une alvéole dentaire, la dent se montrerait en place au moins chez les très-jeunes sujets, tandis qu'il aurait disparu, sans laisser de trace, chez les plus vieux. •''• Je me suis assuré, depuis, que les canines de lait du Sanglier sont égale- ment radiquées. 'ß »Les dents ])lus ou moins coniques, à racines ouvertes, telles que nous les trouvons dans le Datiphin par exemple, présentent la forme initiale et primitive qui se retrouve chez les Reptiles et les Amphibiens.« (Cari Vogt, Les Mammifères, 1884, p 12.) 289 C'est Giebel (Die Säugetbiere, 1855, p. 211) qui paraît avoir introduit dans la science l'erreur que je viens de relever. Il a pris pour une deuxième paire d'incisives les incisives permanentes, pointant à coté de celles de lait, d'un jeune Daman du Cap, et, pour les alvéoles de ces dents, les trous nourriciers d'un Daman de Syrie plus âgé que le premier. Huxley (Eléments d'anatomie comparée des animaux vertébrés, trad, par M'"*' Hrunet, 1S75, p. 445), sans doute sur la foi de Giebel, a cru aussi à l'existence d'une deuxième paire, externe, d'incisives supérieures très-petites et précocement caduques. J. F. lirandt (Untersucbungen über die Gattung der Klippschliefer, in Mem. Ac. Sc. St. Pétersbourg, 1869, p. 17), et, tout récemment, J en tin k (On a new species of Hyrax, in Notes Ley den Museum, 1 880, p. 212) sont tombés dans la même erreur. Paris, 3 avril 1887. m. Les dents dites carnassières ne se rencontrent que dans l'ordre des Carnivores parmi les Mammifères placentaires, et chez quelques Marsupiaux ; elles sont donc en dehors du cadre de cette étude. Peut- être cependant n'est-il pas inutile de faire remarquer que ce terme de carnassières s'applique, non pas, comme les termes plus haut défi- nis, à une catégorie unique de dents, mais à des dents de trois caté- gories distinctes et non homologues les unes des autres. Cette con- ception est née, comme celles des incisives, de la canine et des molaires, de considérations purement morphologiques ; mais elle se désagrège devant les considérations d'homologie qui valident et pré- cisent les autres. Ainsi: 1° La Carnassière supérieure de lait est l'avant dernière prémolaire supérieure de lait des Carnivores, homologue de l'avant dernière prémolaire, de l'une et de l'autre dentition comme de l'une et de l'autre mâchoire, de tous les Mammifères diphyodontes; 2^ La Carnassière inférieure de lait est la dernière prémo- laire inférieure de lait des ("arnivores , homologue de la dernière prémolaire, de l'une et de lautre dentition comme de l'une et de l'autre mâchoire, de tous les Mammifères diphyodontes; 30 La Carnassière supérieure permanente est la dernière prémolaire supérieure permanente des Carnivores, homologue de la dernière prémolaire, de l'une et de l'autre dentition comme de l'une et de l'autre mâchoire, de tous les Mammifères diphyodontes ; elle est donc homologue de la carnassière inférieure de lait, mais non de la carnassière supérieure de lait ni de la carnassière inférieure permanente ; 290 4'* La Carnassière inférieure permanente est la première vraie molaire inférieure permanente des Carnivores, homologue de la p r e m i è r e V r a i e m o 1 a i r e , de l'une et de l' autre dentition comme de l'une et de l'autre mâchoire, de tous les Mammifères diphyodontes. Richard Owen'" a eu l'heureuse idée de représenter chaque dent par un symbole qui a le double avantage de désigner avec précision cette dent sur une mâchoire donnée et d'être commun à toutes les dents homologues dans la classe des Mammifères : ce symbole s'obtient, comme on sait, en ajoutant, à la lettre initiale du nom de la catégorie à laquelle appartient la dent considérée, un chiffre qui indique le rang qu'occupe cette dent dans sa catégorie. Owen numérotait les dents, dans chaque catégorie, de l'avant à l'arrière de IfT mâchoire. Il procédait ainsi même à l'égard des prémolaires, bien qu'il eut reconnu que les plus profondément situées dans la bouche sont celles dont la présence est la plus constante et qu'il recommandât expressément décompter ces dents de la dernière, qu'il appelait ^^4, à la première, quii appelait p^ ; mais quelques auteurs modernes ^'^ trouvent pré- férable de numéroter ces dents dans le même sens qu'on doit les compter, c. a. d. en allant des vraies molaires vers la canine. D'après le système de notation d'Owen, ainsi modifié, les diverses sortes de carnassières se trouvent représentées par les symboles suivants : la carnassière supérieure de lait, par p^ ; la carnassière inférieure de lait, par ^J| ; la carnassière supérieure permanente, par 2)\ ; la carnassière inférieure pei-nianente, par Wj. Owen a imaginé aussi de représenter, par une formule précise et générale, le système dentaire d'un Mammifère ou d'un groupe de Mammifères donné. Il faisait suivre le symbole de chaque catégorie dentaire de quatre chiffres indiquant le nombre de dents (hî cette caté- gorie présentées par l'un et l'autre côté de l'une et de l'autre mâchoire du Mammifère ou du groupe de Mammifères considéré; les deux chiffres relatifs à la mâchoire supérieure étaient placés au-dessus des deux chiffres relatifs à la mâchoire inférieure et séparés d'eux par un trait horizontal, et, dans chaque ligne horizontale, le chiffre relatif à un côté de la mâchoire était séparé par un tiret du chiffre relatif au côté opposé. Le système dentaire du genre Daman, par exemple, aurait été formulé ainsi : . 1—1 1—1 4—4 ;i— 3 ^2-2' ^.-0' ^4114 ' ^;T=3- " loc. cit. p. 492. 1^ Voyez, par exemple, Wilh. lUiisius, l)p.r japanische Nörz, in XIII. Bericht naturi". Ges. Uanibcr''-, 1884. 291 Cette formulatiüii a été légèrement modifiée par différents auteurs. Blainville l'a simplifiée en ne considérant qu'un seul côté de chaque mâchoire, l'autre côté, sauf anomalie, n'étant que la répétition du premier; il a aussi supprimé la première lettre symbolique et remplacé chacune des suivantes par le signe -{-, la catégorie de chaque formule particulière étant suffisamment indiquée par la place que celle-ci occupe dans la formule générale ; en outre, il n'a considéré que trois catégories principales, réunissant en une seule les prémolaires et les vraies molaires ; quand il y avait lieu de considérer isolément ces der- nières, il réunissait par le signe + leurs deux formules particulières et les rattachait, à laide du pronom relatif dont, à la formule générale; celle-ci comprenait donc, non plus quatre, mais trois ou cinq termes. Blainville aurait, par exemple, formulé comme suit le système den- taire du Daman : 1 , 1 , 7 , . 4 , 5 La formulation de Blainville est, à son tour, susceptible d'etre légèrement simplifiée, et la formule précédente peut être remplacée avec avantage par la suivante : 1 I 1 _L 1+1 2 ~ (» ^ 4 -H 3 ■ D'ailleurs, entre ces diverses formules, il n'y a, comme on voit, que des différences accessoires. Les une et les autre présentent le même avantage important' celui de réunir, dans les mêmes formules particulières, toutes les dents des catégories homologues, et de séparer, dans des formules particulières différentes, les dents des catégories non homologues, que ces dents soient considérées dans la série zoo- logique ou sur un seul sujet, dans les diverses parties de l'armature buccale ou dans les deux dentitions. Ces formules sont avantageuses encore à un autre point de vue: elles représentent avec précision, aussi bien que le système dentaire complet de l'adulte, le système den- taire de lait du jeune, et il suffit, pour isoler ce dernier système, de supprimer, de la formule générale, la formule particulière relative aux vraies molaires i-'. Ainsi, déduite des formules précédentes, la for- mule du système dentaire de lait du Daman serait : ou ''• Dans le cas exceptionnel du genre Chien, la première prémolaire supérieure de l'adulte n'ayant pas été précédée par une dent de lait, la formule du système den- taire de lait ne peut être directement déduite de la formule générale. . 1- ^2- -1 -2' 1- -1 -u' 4- -4 -4- 1 y + * + 4 4 • 292 Des explications qui précèdent il résulte clairement, et c'est là que jeu voulais venir, que la considération des dents carnassières, qui ne sont homologues les unes des autres ni dans les deux mâchoires ni dans les deux dentitions, n'a aucune \)\ncv. dans ces formules et n'y saurait être introduite sans les dénaturer et leur enlever leurs principaux avantages. 11 en est, sous ce rapport, des dents tuberculeuses, comme des dents carnassières. Les tuberculeuses, en effet, peuvent être rigou- reusement définies par leur situation par rapport aux carnassières, qu'elles suivent immédiatement; leurs homologies, dans chaque m<à- choire et dans chaque dentition, sont donc corrélatives des homologies de celles-ci. Paris, 13 mai 1887. 2. Die Kalkkörperchen der Eischalen-Überzüge und ihre Beziehungen zu den Harting'schen Calcosphäriten. Von W. V. Nathusius, Königsborn. eingeg. 21. April 1887. In ('abanis Journ. f. Ornithologie (No. 159, Juli 1882) und später in der zool. Section der Deutsch. Naturf.-Vers. in Magdeburg 1884 (Tageblatt p. 89 ff.) habe ich über die sog. Überzüge der Vogel-Ei- schalen und ihre Beziehungen zu den »Oberhäutchen« der Eischalen gewisser Vogel-Familien berichtet. Nur ganz kurz darf ich hier resumiren, daß die bei den eigent- lichen Hühnern, sowie bei den Schwänen, Gänsen und Enten sehr aus- gesprochenen Oberhäutchen die chemischen IJeactioneu des Elastins haben, und in geeigneten Praeparaten bläschenförmige Hohlräume von weniger als l jx Diirchmesser zeigen, welche im Centrum von runden Körperchen liegen, die wahrscheinlich eine Kalkschale be- sitzen. Die »Überzüge«, welche besonders bei den Steganopoden bekannt sind, aber auch bei CroUypJuiga^ Phoenicopteinis ^ Sp/teniscns, Podiceps und Podilymhics u. A. auftreten, sind weiter nichts als eine luxurirende Entwicklung des Oberhäutchens. Wo die verkalkten Körperchen, die keineswegs immer einen centralen Hohlraum enthalten, so massenhaft und gedrängt auftreten, daß das sie einschließende Gewebe in den Hintergrund tritt, wie bei den Steganopoden, haben die Überzüge die eils »kreidig« bezeichnete Beschaffenheit. Wo die Körperchen ver- einzelter und von kleineren Dimensionen sind, hat der Überzug, da das Grundgewebe kalkfrei ist, eine pergamentartige Beschaffenheit {iSpheniscua) . Hierin bestehen mannigfache Übergänge. 293 Eine membranose oder fibrillare Structur des Grundgewebes ist bisher nur in Andeutungen nachgewiesen; aber die zierliche, netz- förmige Anordnung des weißen Überzuges auf der blau gefärbten Schale bei Crotophaga guira ( — bei dem häufiger vorkommenden Ei von C. ani bedeckt der Überzug, wenn unverletzt, bei normalen Eiern die blaugefärbte Schalensubstanz vollständig — ) dürfte als Beweis da- für genügen, daß es sich hier um ein organisch gewachsenes Gewebe und nicht, wie bisher meist angenommen wurde, um ein noch nicht geformtes Secret des Oviducts handelt. Auch bei Sula und Carbo, deren Eier den »kreidigen« Überzug der übrigen Steganopoden besitzen, ist die große Masse der runden oder ovalen verkalkten Körperchen, welche der Überzug enthält, von kleinen Dimensionen, aber einzeln oder in Gruppen, auch als Zwillinge, kommen hier größere Körperchen vor. Ich habe sie bis 22 [x Durch- messer beobachtet. Dieser gestattet, ihre im Allgemeinen concentriseli geschichtete Structur, welche auch nach Entkalkung durch Säuren vollständig erhalten bleibt, und die Einwirkung von Tinctionen zu Studiren. Hier ist namentlich die Tinction mit Goldchlorid instruc- tiv, indem sich das Innere der Körperchen leicht in dunkelm Purpur färbt, während die peripherischen Schichten vollständig farblos bleiben können, bei stärkerer Färbung nur eine leichte diffuse Färbung in Rosenroth annehmen, und nur bei der stärksten Überfärbung, aber immer von innen nach außen das ganze Körperchen die Gold- färbung aufnimmt. Dieses dem Verhalten des nicht organisirten kohlensauren Kalkes, — z. B, Marmorsplitterchen, sogar in Kreide — , gegen neutrales Gold- chlorid direct entgegenstehende Verhalten der Überzugskörperchen ließ mich, in Verbindung mit der Erhaltung ihrer Structur bei Be- handlung mit Säuren, dahin schließen, daß es sich um Organismen und nicht um Concremente handle. Dem wurde in der Magdeburger Versammlung entgegengehalten, daß meine vorgelegten Zeichnungen und Praeparate nur eine Über- einstimmung mit den interessanten Gebilden zeigten, welche Harting schon vor längerer Zeit dargestellt hat, indem er kohlensauren Kalk im Status nascens in Berührung mit verschiedenen eiweißhaltigen oder sonstigen Producten des thierischen Organismus (Galle, Gelatine etc.) brachte. Dieser Discussion verdanke ich den Entschluß, die Harting- schen Experimente (Recherches de morphologie synthétique sur la production artificielle de quelques formations calcaires organiques. Sep.-Abdr. a. Naturk. Verh. der koninkl. Neerland. Akademie Deel XIII. Amsterdam, van der Post, 1S72) wenigstens theilweis zu 294 wiederholen, und namentlich die Calcosphäriten d. h. die concen- trisch geschichteten und radiär gestreiften Kalkkügelchen bezüglich ihres Verhaltens gegen Reagentien und Färbemittel zu studiren, welcher Entschluß erst kürzlich zur Ausführung gelangen konnte. Auch jetzt sehe ich den Zeitpunkt noch nicht ab, wo ich die er- langten Resultate zusammen mit denen, welche bezüglich der Über- zugskörperchen schon vorlagen, nebst den erforderlichen Zeichnungen, vollständig werde veröffentlichen können, erlaube mir also die wesent- lichsten Endresultate, schon um von Neuem die Aufmerksamkeit auf die von Harting erlangten interessanten Resultate zu lenken, vor- läufig hier mitzutheilen. Indem ich der Kürze halber die Hart ing'schen Calcosphäriten mit C. die Überzugskörperchen mit U. bezeichne, führe ich Folgen- des an : 1) Färbung mit Goldchlorid: Ihre Wirkung auf U. ist im Wesentlichen schon angeführt. Bei C. ist sie die direct entgegenge- setzte. Hier färben sich immer nur die äußeren Schichten, unter Um- ständen eine scharf abgegrenzte, durch Behandlung mit Kalilauge abhebbare, faltenschlagende Membran oder äußere Schale. Niemals dringt die Färbung in das Innere unverletzter Körperchen ein, Avie sich dadurch u. A. bestimmt erweisen läßt, daß man die stark ge- färbten C. durch Druck zersplittert und diese Splitter, in Canadabal- sam eingelegt, beobachtet. 2) F ä r b u n g mit M e t h y 1 g r ü n . Die Wirkung auf U. ist eine zweifelhafte, scheint aber wenigstens dahin zu gehen, daß der Canada- balsam nun weniger in die Hohlräumchen eindringt, Avelche häufig in concentrischen Lagen die innere Structur der Körperchen be- zeichnen. Bei C. färbt Methylgrün dieselbe äußere Schicht, Avelche sich auch mit Gold färbt, intensiv in Blauviolett, von da aus dringt zuAveilen eine mattere Färbung, der radiären Structur entsprechend, strahlenförmig in das Innere ein. Wir werden weiterhin sehen, daß die radiäre Structur darauf beruht, daß Krystallnadeln von kohlensaurem Kalk, aus der Ei- weiß haltenden Grundsubstanz angeschossen sind. Häufig wechseln in den peripherischen Schichten stark und schwach gefärbte Lagen. 3) Radiäre Structur. Von derselben fehlt bei U. auch jede Andeutung, während sie für die vollständig ausgebildeten Körperchen bei C. characteristisch ist. 4] Einwirkung von Säuren. Bei C . verschwindet die radiäre Structur vollständig; es ist also nicht ganz richtig, wenn gesagt wird' daß bei Entkalkung mit Säuren die Structur erhalten bleibe. Übrigens führt H art in ST dieses VerschAvinden der radiären Structur ausdrück- 295 lieh an, wie es auch seine Abbiklungen zeigen ; aber die concentrische Schichtung bleibt ähnlich wie bei U. erkennbar, so daß ich den Irr- thum bekennen muß hierin früher ein ohne Weiteres anwendbares Kriterium für organische Hartgebilde gesehen zu haben. 5) Behandlung mit Kalilauge. Um U. aus dem einschließen- den Gewebe isolirt darzustellen, ist das einfachste Mittel, mit dem Überzüge versehene Schalenstückchen in 15 — 20'y„iger Kalilauge so eindringlich zu kochen, daß sich auch die Membrana testae vollständig in der gebräunten Flüssigkeit auflöst. Aus dem an der Oberfläche großentheils noch haftenden Überzüge sind dann die Körperchen durch x\uswaschen beqviem zu gewinnen. Ihre glatte unversehrte Oberfläche zeigt ihre große Resistenz gegen Kalilauge. Wird C. in ähnlicher Weise mit Kalilauge gekocht, so löst sich, namentlich bei Zusatz von Wasser, ein großer Theil der Calcosphäriten so weit auf, daß nur noch eine große Zahl feiner Bündelchen von Kry- stallnadeln in und auf der Flüssigkeit schwimmt, die sich ohne Rück- stand in Essigsäure lösen. Die noch verbleibenden größeren Körper- chen haben eine rauhe körnige Oberfläche erhalten und sind auch im Innern so alterirt, daß sie undurchsichtig geworden sind. Bei schwächerer Wirkung verdünnterer Lauge kann sich, wie schon sub 1 erwähnt, eine Art Membran oder zusammenhängende äußere Schale abheben. 6) U. kann in polarisirtem Licht verschiedene Färbung der con- centrischen Lagen zeigen, nicht aber das bekannte Polarisa- tionskreuz. Letzteres ist nachHarting durchaus characteristisch fürC. Die hier hervorgehobenen Unterschiede sind meiner Ansicht nach solche, daß sie auf Verschiedenheit der intimsten Structur beruhen, also eine we s entlich e Verschiedenheit, die im tiefsten Grunde der Bildung liegt, andeuten. Dem gegenüber dürften äußere Ähnlichkeiten, wie die Kugelform und auch die bei beiden häufig vorkommenden Zwil- lingsbildungen wenig besagen. Vergrößern sich kugelförmige Körper- chen w^esentlich durch Anwachs an der Peripherie, so kann bei ent- sprechender Lage ein solches Zusammenwachsen nicht ausbleiben. Endlich wäre doch noch geltend zu machen, daß wenn auch von vorn herein sich als nicht unwahrscheinlich darstellt, daß auch in Organismen ähnliche Vorgänge wie bei der Eildung der Calcosphäri- ten etc. eintreten können — wie ja auch wirkliche Krystallisationen innerhalb derselben stattfinden, — dieses am wenigsten bei den so rasch sich entwickelnden Eihüllen zu erwarten ist, da die Bildung der Harting'schen Körperchen eine allmähliche Entwicklung in ver- hältnismäßig langen Zeiträumen erfordert. 296 Einem von conipetenter Seite ausgegangenen, jedenfalls sehr be- achtenswerthen Einwände gegenüber hielt ich mich für verpflichtet, meine damals ausgesprochene Ansicht näher zu begründen; aber es trat dieser specielle Gesichtspunkt immer mehr zurück gegen das In- teresse, welches die Har ting'schen Körper an und für sich erregten: namentlich die doch noch unklare Art ihres Entstehens. (Schluß folgt.) 3. Über den angeblichen neuen Parasiten der Firoliden: Trichoelina para- doxa Barrois. Von Prof. Dr. Hubert Ludwig in Bonn. eingeg. 3. Mai 1887. Das Januar-Februar-Heft des .Journal de l'anatomie et de la phy- siologie enthält p. 1 — 17 (dazu 1 Doppeltafel) einen Artikel des der- zeitigen Directors des zoologischen Laboratoriums zu Villafranca, J. Barrois, betitelt: Note sur une nouvelle forme parasite des Firoles, Trichoelina paracloxa. Der genannte Forscher fand auf der Körper- oberfläche einer Pterotrachea coronata eine Anzahl rother, dreispitziger Gebilde und wenige Augenblicke genügten ihm, um dieselben als höchst merkwürdige, eigenartige Schmarotzer erkennen zu lassen, denen er den Namen Trichoelina (? soll wohl heißen Tricoelina, wegen der 8 «Mägen«) gab. Mit Hilfe von Längs- und Querschnitten untersuchte er den Bau des räthselhaften Wesens und giebt davon eine ausführ- liche Beschreibung, deren Hauptpuncte die folgenden sind : 1) Der Ve rda nun gs apparat besteht aus drei getrennten Säcken (»Entodermsäcken«), von denen jeder für sich nach außen mündet und vermittels einer besonderen Musculatur als Saugmagen zu functioniren vermaof. 2) Es ist ein vereinigtes Wasser- und Blutgef äßsystem (»appareil aquo-vasculaire«) vorhanden, welches sowohl mit dem Kör- perinneren als auch mit den drei Magensäcken in Verbindung steht. Dasselbe ist zusammengesetzt aus einem gekammerten Centralorgan und drei davon ausstrahlenden Canälen. 3) Das Nervensystem besteht aus drei kräftigen Nerven, welche sich mit drei Sinnesplatten in Verbindung setzen. 4) Zwei eigenthümliche Faserstränge begleiten von der Rücken- mitte aus eine Strecke weit die Hauptachse des Körpers. 5) Über das etwa vorhandene Skelet ließ sich nichts Bestimmtes erforschen, da die Pterotrachea in Säure abgetödtet und dadurch das Skelet der Trichoelina — wenn es, wie Barrois vermuthet, von kal- kiger Beschaftenheit war — aufgelöst war. 297 Schließlich bemüht sich Barro is, die verwandtschaftlichen Be- ziehungen dieses wunderbaren Geschöpfes ausfindig zu machen und gelangt zu der Meinung, die Trichoelma stamme von einer Form ab, welche sich durch den Besitz eines noch ungetheilten Entodermsackes und eines von diesem getrennten Gefäßsystems gekennzeichnet habe; später habe sich das Entoderm in drei Säcke gesondert und dann erst sei das Gefäßsystem mit jedem der drei Säcke in unmittelbare Com- munication getreten. Eine solche hypothetische Form habe einige Analogien mit den Echinodermen, Avenigstens sei keine andere Thier- gruppe zu finden, mit w'elchen die Trichoelina irgend welche Bezie- hungen habe. Man könne in der Trichoelina vielleicht ein durch Para- sitismus umgestaltetes Echinoderm oder, wenn das nicht, dann den Vertreter einer neuen, den Echinodermen benachbarten und parallelen Abtheilung des Thierreiches sehen. "Was hätte bei dieser Schlußäußerung fiir Barroi s näher gelegen, als einmal in der Echinodermen-Litteratur eine kleine Umschau zu halten und dort nach Dingen zu suchen, die der Trichoelina ähnlich sehen? Bar roi s brauchte nur die Arbeit von S lade n^ über die Pe- dicellarien von Sphaer echinus granularis aufzuschlagen, um dort die Abbildungen eines Längs- und eines Querschnittes durch die gemmi- formen (= globiferen) Pedicellarien zu finden, die seinen Schnitten durch die Trichoelina gleichen wie ein Ei dem anderen. Vielleicht sind ihm auch die Transactions of the Royal Society of Edinburgh zugängig, in welchen Geddes & Beddard^ dieselben Organe von Echinus sphaera geschildert und abgebildet haben. Aber auch in der französi- schen Litteratur sind die gemmiformen Pedicellarien in Bezug auf ihren Bau in einer Weise beschrieben worden, die völlig ausreichend war, um B arrois über die wahre Natur seiner Trichoelina aufzuklären. Köhler 3 bildet jene Organe von Echinus acutus ab und beschreibt sie, in Bestätigung der Befunde Sladen's und Foettingers, sowohl bei dem genannten Seeigel als auch bei Echinus melo und Sphaerechi- nus granularis. Schon vorher hatte Foettinger* über die histologische Structur dieser Organe , namentlich der Drüsensäcke (= die »Saug- 1 W. Percy Sladen, On a remarkable Form of Pe^Ztce /tor m etc. Ann. andMag. Nat. Hist. Ser. 5. Vol. 6. 1880. p. 101—114; pi. XII— XIII. ~ Geddes &Beddard, On the Histology of the Pedicellariae and the Mus- cles of jEc/«Vn Otto Hamann, Vorläufige Mittheiluugen zur Morphologie der Echiniden. Sitzgsber. d. Jenaischen Gesellsch. f. Med. u. Naturwis^. 18S6. 299 his numerous and important memoirs on Fish and Reptiles generally ; and Dr. August Weismann, Professor of Zoology, University of Freiburg, Baden, whose Studies in the Theory of descent, and Embryological researches on Insects and Hydroids &c are acknowledged worthy biological contri- butions to science. — Mr. J. R. Willis Bund exhibited specimens in spirit of the Rainbow Trout [Salmo irideus) which had been reared at the hatch- eries of the Fish Culture Establishment, Delaford Park. He pointed out the great diflference in size of members of the brood which were of the same age having been reared from eggs of the same batch. He mentioned that circumstances tended to show that it Avas a migratory fish ; hence as such the value of its introduction as a supposed Stream trout would materially be diminished. — A Report on the Alcyonaria and Gorgoniae of the Mergui Archipelago by Stuart O. Ridley was read. A number of new forms were described. From the present Collection the author believes that the Alcyonarian fauna of the Burmese Coast is in no way behind that of the In- dian Ocean generally, so far as known. It would seem to be rich in the soft, fleshy Alcyonid section, e. g. Spongodes and Lobophyton &c; while the Gorgo- niae are also fairly represented in new species and one new member of the family Melithaeidae is now added viz. Mopsella plamtoca. — J. Murie. 2. Linnean Society of New South Wales. 30*^ March, 1887. — 1) Bacteriological. 2) Contributions towards a knowledge of the Coleoptera of Australia. By A. Sydney Oil iff, F.E.S. No. IV. Description of a new genus and species of Oedemeridae. Mr. Olliff gives the name of Ithaca anthina to an insect captured by himself, about a year ago, in Tasmania. It is chiefly remarkable for the enormous dilatation of some of the joints of the antennae, and its spinous metasternum. — 3) Second Note on Platyceps WilMnsonii and other fossils from Gosford. By Professor Stephens, M.A., F.G.S. A brief account, with measurements, is here given of two Labyrinthodont fossils, apparently belonging to the genus Platyceps, and possibly to P. Wilkmsoììii, described last December. Some notice is made of the occurrence with them of Ceratodus [fj , Belono- siomus, &c., and of the conditions under Avhich they were entombed. — 4) Additional evidence on Fossil Salishuria from Australia. By F. Ratte, M.E. — 5) On an undescribed Shark from Port Jackson. By E. Pierson Ramsay, F.R.S.E., &c., and J. Douglas-Ogilby. A detailed description, with measurements, is here given of a well-known Port Jackson Shark, generally known as the »Whaler«, and which has been hitherto looked upon as Carcharias brachyuriis, Günth. It is named Carcharias mac7'urus. — 6) Con- tinuation of list of Mr. Boyer-Bower's collection of Birds made in North West Australia. By Dr. E. P. Ramsay, F.R.S.E., &c. — Mr. Norton ex- hibited a specimen of one of the Myxomycètes, indentified by Mr. White- legge as Stemonitis fusca, ox ferruginea, Ehrenb., found on the trunk of a tree at Springwood. Mr. Wilkinson exhibited a selection from the Gosford Col- lection of Fossils, now amounting to about 400 specimens, comprising a number of new and remarkable forms of Fishes, and he pointed out the im- portance of the evidence which is now accumulating in favour of the view that the Hawkesbury formation is of Triassic age. Dr. Ramsay exhibited an Egg of the Top-knot Pigeon Lopholaimus antar oticus , (Shaw), taken from 300 the oviduct by Mr. McLennan. The egg is nearly perfectly oval, being only slightly pointed at the thin end, white, and without any gloss; length l-Sö X 1-25 inches. — Mr. Palmer exhibited six silk egg-bags made by the same spider (species uncertain) at diflferent times, and attached to a branch. — Mr. Masters exhibited a living specimen of one of the »Sleeping Lizards« Cijclodus nigro-hiteus, Q. and G., sent by Mr. J. D. Cox from Mt. Wilson — a species which is rare so far north, though common in Victoria and Tas- mania. — Mr. Steel exhibited a specimen oî Bombyx from Fiji, quite over- grown by a fungus^ springing from all parts of the body. — Mr. Ogilby exhibited a living example of a rare Toad, Noiade?i Benettii, Günth., recently forwarded from Cobar to the Australian Museum. Also an examj^le of the rare snake Brachytirophis australis, Krefft, hitherto only recorded from the Clarence and Burdekin Rivers. The locality of the present specimen is un- known. — Mr. Fletcher exhibited for Mr. A. G. Hamilton, of Gunta- wang, a large and remarkable frog, at present undetermined, recently cap- tured by his son Charles, at Hartley, Blue Mountains, where it was found buried in the sand in the bed of a creek. It dififers from any Australian frog at present described, by having a row of spines on the dorsal surface of each of the first three fingers, the seventh and last spine on the first finger of each hand being conspicuously larger and more formidable than the others. 3. Gesuch. Dr. R. Köhler in Nancy (Faculté des Sciences) Aviinscht einige Alkohol-Exemplare zu anatomischen Untersuchungen von Farodoxites und EchinorhyncJiUS rose^^s Diesing, von Lindemann hei Strix passe- rina und Leuciscus entdeckt und im Bulletin de la Soc. Impér. des Naturalistes de Moscou, Vol. 88, 1865. p. 484 beschrieben. lY. Personal-Notizen. Bonn. Prof. Hubert Ludwig ist von Gießen als Nachfolger R. Hert- wig's nach Bonn berufen worden. Assistent am zoologischen Institut in Bonn ist Dr. Walter Voigt geworden, bisher in Würzburg. Bremen. Zum Director der städtischen Sammlungen für Naturge- schichte und Ethnographie ist Dr. H. Schauinsland, bisher Privatdocent in München, gewählt worden. Gießen. An Stelle Prof. Ludwig's ist Dr. J. G. Spengel, bisher Director der naturwissenschaftlichen Sammlungen in Bremen, als Professor der Zoologie nach Gießen berufen worden. Würzburg. An Stelle Dr. W. Vo igt's ist Dr. Franz Stuhlmann Assistent am zoologisch-zootomischen Institut in Würzburg geworden. Necrolog. Am 20. Mai starb in Freiburg i/Br. Professor Alexander Ecker, der Anatom und Anthropolog. Druck von ßreitkopf & Härtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig, X. Jahrg. 13. Juni 1887. No. 253. Inhalt: I. Litteratnr, p. 301 — 311. II. Wissenscli. Mittlieiluugen. 1. Natliiisius, I)ie Kalk- körperchen der Eischaleu-Überzüge und ihre Beziehungen zu den Harting'schen C'alcosphäriten. (Schluß.) 2. Wolffj Einiges über die Niere einheimischer Prosohranchiaten. 3. Weber, Erwiederung an Herrn Cun- ningham. 4. Wolterstoi'ff, Triton palmatus am Harz. 5. Paussek, Zur Histologie des Darmcanals der Insecten. III. Mittheil, aus Museen, Instituten etc. 1. Zoological Society of London. 2. Ver- sammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte. IV. Personal-Notizen. Vacat. I. Litteratur. 1. Geschichte und Litteratur. (Nachtrag.) Erdmann, G-. A., Geschichte der Entwicklung und Methodik der biologischen Naturwissenschaften (Zoologie und Botanik). Nebst zwei Anhängen, ent- haltend ergänzende Anmerkungen zum Text und Nachweis über Littera- tur und Veranschaulichungsmittel. Cassel u. Berlin, Th. Fischer, 1887. 80. (VIII, 198 p.) Ji 3, 60. Clement, A. L., Notice nécrologique sur De pulset (Louis-Marie- Alphonse), in: Ann. Soc. Entomol. France, (6.) T. 6. 4. Trim. p. 471—474. (Entomologiste; n. 20. Sept. 1822, f 17. Mars 1886.) Keichenow, Ant,, Zur Erinnerung an Gustav Adolf Fischer, in: Journ. f, Ornithol. 34. Jahrg. 4. Hft. p. 613—622. (geb. 4. März 1848, f 11. Nov. 1886.) Death of Mr. John Gatcombe. in: The Zoologist, (3.) Vol. 11. June, p. 233. (f 28. Apr.) Poujade, G-, A,, Notice nécrologique sur Maurice Girard, in: Ann. Soc. Entomol. France, (6.) T. 6. 4. Trim. p. 475 — 480. (Entomologiste; n. 13. Sept. 1822, f 8. Sept. 1886.) Fairmaire, L., Notice nécrologique sur Mr. le baron Edgar de Harold, in: Ann. Soc. Entomol. France, (6.) T. 7. 1. Trim. p. 47 — 48. Obituary of Rev. John Hellins. in: Entomol. Monthly Mag. Vol. 24. June, p. 20. Entomologist, Vol. 20. June, p. 167 — 168 (by E. A. Fitch). (t 9. May.) Mayet, Valéry, Notice nécrologique sur Jules Lichtenstein, in : Ann. Soe. Entomol. France, (6.) T. 7. 1. Trim. p. 49—58. Bibliotheca Zoologica II. Verzeichnis der Schriften über Zoologie, welche in den periodischen Werken und vom Jahre 1861 — 1880 selbständig er- schienen sind etc. Bearbeit. von Dr. O. Taschenberg. 3. Lief. Mit Tit. u. Inh. d. 1. Bdes. Leipzig, Engelmann, 1887. 8». (Tit., Inh. XVII p., p. 641—960, der 1. Bd. 864 p.) J^ 7,—; auf Velin e// 12,—. 13 302 2. Hilfsmittel, Methode etc. (Nachtrag.) Castellarnau y de Lleopart, J. M. de, Procédés pour l'examen microscopique et la conservation des animaux à la station zoologique de Naples (Suite) . in: Journ. de Microgr. T. 11. Mai, p. 215—217. Cockerell, T. D. A., A Code of varietal Nomenclature, in : The Entomologist, Vol. 20. June, p. 150—152. 4. Zeit- und Gesellschaftsschriften. (Nachtrag.) Annales des Sciences Naturelles. Zoologie et Paléontologie. Pubi, sous la dir. de M. A. Milne Edwards. 7. Série. T. 1. No. 1. 2. Paris, G. Masson, 1887. 80. Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata della E. Università di Torino. Voi. 2. No. 19— 2G. Con 3 tav. Torino, 1887. S^. Jahrbuch, Morphologisches. Eine Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungs- geschichte. Hrsg. von C. G e genbau r. 12. Bd. 4. Hft. Mit 4 Taf. u. 6 Figg. im Text. Leipzig, W. Engelmaun, 1887. 8«. (Tit. u. Inh.) e//9,— . Journal of the College of Science, Imperial University, Japan. Vol. 1. P. II. Tokyo, Japan, 1887. 40. (p. 113—209, 1 pl., II p. Errata.) Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 3. Sér. T. 9. (Années 1885—1886.) Dijon, 1887. 80. (XXV, 431 p.) Uotes from the Leyden Museum. Edited by F. A. Jen tine k. Vol. 9. [4 nos.] Leyden, Brill, 1887. 80. Précis analytique des travaux de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Eouen, pendant l'année 1885—1886. Paris, Picard, 1887. 80. (464 p.) Proceedings of the United States National Museum. Vol. 10. 1887. Wash- ington, 1887. 80. (Distributed in sheets.) Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. 27. Jahrg. 1886. Königsberg, Koch & Reimer in Comm. 1887. 40. (VII, 208, 83 p.) Jl 6,—. TpyABi OömecTBa ecTecTBOHcnLiTaTejeä npn ÜMnep. KaaaiicK. VnnEepc, T. 17. Btm. 4. (Arbeiten der naturforsch. Gesellschaft an d. Kais. Univ. Kasan.) Kasan, 1887. 80, 5. Zoologie: Allgemeines und Vermischtes. (Nachtrag.) Kamos Mexia, Matias, Cartilla de Zoologia evolucionista. (Con 9 tav.) Buenos Aires, 1886. 80. (VI, 304 p.) 6. Biologie, Vergi. Anatomie etc. (Nachtrag.) Kölliker, A. von, (Eröffnungsrede d. 1. Versamml. d. anatom. Gesellschaft). in: Anat. Anz. 2. Jahrg. No. 12. p. 326—345. (Entwicklungsgeschichte, vergi. Anatomie, Gewebelehre, Anthropologie.) "Vogt, 0., und Em. Yung, Lehrbuch der praktischen vergleichenden Anatomie. Mit zahlreich. Abbild. 10. u. 1 1 . Lief. Braunschweig, Vieweg, 1887. 80, à Jl 2, — . Eenaut, J., Sur la formation cloisonnante (substance trabéculaire) du carti- 303 läge hyalin foetal, in: Compt. rend. Ac. Sc. Paris, T. 104. No. 21. p. 1452—1455. List, J, ïï., Zur Frage der Secretion und der Structur der Becherzellen, in : Arch. f. mikrosk. Anat. 28. Bd. 1. Hft. p. 48—53. Paulsen, Ed., Bemerkungen über Secretion und Bau von Schleimdrüsen, in: Arch. f. mikrosk. Anat. 28. Bd. 4. Hft. p. 413—415. Eanvier, L., Le mécanisme de la sécrétion (Suite.) in : Journ. de Microgr. T. 11. Mai, p. 205—211. List, J. H., Zur Morphologie wandernder Leukocyten. Mit 1 Taf. in : Arch. f. mikrosk. Anat. 28. Bd. 3. Hft. p. 251—256. Trenzel, Joh., Zum feineren Bau des Wimperapparats, in : Arch. f. mikrosk. Anat. 28. Bd. 1. Hft. p. 53—80. Nelson, Jul., The significance of sex. With 4 pi. in : Amer. Naturalist, Vol. 21. No. 1. p. 16—42. No. 2. p. 138—162. No. 3. p. 219 —238. La Valette St. George, Ad. von, Spermatologische Beiträge. 4. Mittheil. Mit 4 Taf. in: Arch. f. mikrosk. Anat. 28. Bd. 1. Hft. p. 1—13. (Käfer.) Waldeyer, W., (Referat über) Bau und Entwicklung der Samenfäden. (Anatom. Ges.) in: Anat. Anz. 2. Jahrg. No. 12. p. 345—368. 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Die Kalkkörperchen der Eischalen-Überzüge und ihre Beziehungen zu den Harting'schen Calcosphäriten. Von W. V. Nathusius, Königsborn. (Schluß.) Wenn ich über die bei den Harting'schen Körperchen erlangten sonstigen Resultate kurze Mittheilung mache, muß ich eine lUmier- kung vorausschicken : Werden in hier gebotener kurzer Form gegen- über einer so trefflichen und umfassenden Arbeit als die Recherches de morphologie synthétique einzelne und zwar tiefgehende Bedenken hervorgehoben, ohne daß zugleich die große Masse desjenigen erwähnt werden kann, wo nur freudige Anerkennung so sorgfältiger Unter- suchung und objectiver Darstellung auszusprechen wäre, so kann dies den Eindruck einer sich überhebenden Kritik machen. Eine solche liegt mir fern. Ich habe aufrichtigen Respect vor einer so bedeutenden Arbeit; aber Harting selbst spricht es aus, daß es sich um die ersten Schritte auf einem unbekannten Felde handle: es kann nicht über- raschen, wenn von solchen einzelne zurückgethan werden müßten. Vor Allem ist zu bemerken, daß, wo das Weiße von Hühner-Eiern als das Medium verwendet Avurde, in welchem die sich allmählich auf- lösenden Kalk- und Natronsalze sich begegnen sollten, in den Mem- branen des Eiweißes organisirte Bildungen schon vorhanden waren 312 deren Einfluß Halting in seinen Schlußfolgerungen unbeachtet ge- lassen hat. Dies gilt für alle die meml)ranösen Producte, welche auf PI. 11, Fig. 3 — 12 abgebildet sind; für die vermeintlich neugebildeten Anhäufungen von Membranen, av eiche sich um mit Eiweiß in Be- rührung gebrachte t'hlorcalciumstücke auch ohne Gegenwart von kohlensauren Alkalien bildeten und bilden mußten, schon allein durch die begierige Anziehung der zwischen den Eiweißmeml)ranen ent- haltenen Lösungen durch das Chlorcalcium. Es gilt in gewissem Maße auch von dem Versuche die durch Säure aufgelöste Eischale zu repro- duciren, da Mangels bestimmten Nachweises nicht angenommen wer- den kann, daß auch ein kräftiger Wasserstrom genügte, um die mit der Membrana testae so eng verwachsenen Reste des Substrats der Mammillen der Schale zu entfernen. Diese Koste konnten nicht ohne Einfluß auf die Form und Anordnung der sich absetzenden Calcosphä- riten bleiben. Es gilt dies ferner in gewissem Grade sogar von den Conostaten', diesen in ihrer Regelmäßigkeit so auffallenden Gestalten, deren Bildung als Schwimmkörper H ar ting so scharfsinnig und ohne Zweifel zutreffend erklärt : es fehlt nur der Grund, warum sie schwammen. Als solchen muß ich eben das Vorhandensein der Eiweiß- membranen betrachten, und glaube dieses nachweisen zu können. Die sämmtlichen hier aufgeführten Gebilde hat Harting nur bei den Experimenten erlangt, wo Hühner-Eiweiß verwendet wurde. Sie sind nicht aufgetreten wo membranfreie Flüssigkeiten, wie Galle und Gelatinelösungen verwendet wurden. Obgleich ich einen gewissen Zusammenhang auch der Calcosphä- riten mit den Eiweißmembranen nicht unbedingt verneinen möchte, kann dieser nur ein nebensächlicher sein, denn diese haben sich ja mit allen ihren wesentlichen Eigenschaften nicht nur in den membran- freien organischen Flüssigkeiten, sondern auch — was mir bei manchen Citaten und versuchten NutzanAvendungen übersehen zu sein scheint — beim Zusammenbringen geeigneter Lösungen von Chlorcalcium mit kohlensauren Alealien gebildet, wie Harting's Fig. 1, p. I zeigt. Gerade von diesen Experimenten sind ja seine Untersuchungen aus- gegangen; sie zeigen also, daß die eiweißartigen Flüssigkeiten nur modificirend einwirken, aber nicht bestimmend für die Hildung der Calcosphäriten sind. ' Die Conostaten sind Halbkugeln, in ihrer Structur den Calcospliäriten ent- sprechend. Von dem Kande ihrer Flüche wäclist ein Trichter aus; mittels der Iländer dieser Trichter sind sie, wenn ausgebildet, 7,n scluvinnnenden Krusten verwachsen. Ich iinde, daß in ihren Jugendzustiinden Zwischenräume vorhanden sind, welclie durch eine sich schnell und stark färbende Membran (doch wolil eine präexistirende Eiweißmembran) ausgefüllt sind. 313 Letztere kamen für meine specielle Aufgabe hauptsächlich in Frage, und sind demnach besonders berücksichtigt. Dabei kann ich mich erstens mit Ha r tings Darstelhmg nicht ganz einverstanden er- klären, wenn er p. 14 sagt: »Les véritables stries radiaires s'éten- dent dans le corps entier depuis le centre jusqu'à la surface .... Leur disposition est telle, qu'on pourrait considérer chaque globule comme composé d'un très grand nombre de pyramides très allongées et à base très étroite.« Zweitens finde ich die Darstellung der concentrischen Schichtung sowohl im Text als in den Abbildungen nicht erschöpfend. Gern ist zuzugeben, daß die in den einzelnen Körperchen auftretende Mannig- faltigkeit der Structur schwer zu erschöpfen ist, und verschiedene Ex- perimente etwas abweichende Producte geben können. Wahrschein- lich sind die von mir erhaltenen bezüglich der radiären Structur deutlicher geworden. Dagegen sind die concentrischen Schichtungen in meinen Fabrikaten weniger zahlreich. Die Deutung der Bilder, welche die Calcosphäriten unter dem Mikroskop darbieten, wird erleichtert und gesichert, wenn wir den G ang ihrer Bildung zu verfolgen versuchen . Selbstverständlich ist es un- möglich dieses bei demselben Individuum zu thun. Sind durchschnitt- lich die größeren Individuen die älteren oder entwickelteren, so wird dies zwar nicht in allen Fällen zutreffen, hat man indes die Producte des Experiments nach ihrem localen Vorkommen fractionirt. so wird man doch an der Hand einzelner sich darbietender Anhaltspuncte unent- Avickelte Körperchen von entwickelteren unterscheiden , und mit einiger Zuverlässigkeit characteristische Individuen in genügender Zahl aussondern können, um zu einer Vorstellung über die Reihen- folge der Entwicklung zu gelangen. Daß diese nur so und nicht anders sein könne, dafür fehlt allerdings stricter Beweis; immerhin gestattet die Hypothese eine übersichtliche Darlegung der unendlichen Man- nigfaltigkeit, deren regellose Aufzählung viel Kaum erfordern und verwirren würde. Mit Bestimmtheit tritt schon aus einem allgemeineren Überblick großer Zahlen hervor, daß so gut als niemals die Kerne der großen Körperchen identisch erscheinen mit den kleinen Körperchen. Hieraus geht hervor, daß nicht ein einfacher Ansatz von außen stattfindet, sondern zugleich moleculäre Umsetzvmgen in den früher gebildeten Schichten eintreten. Aus den Harting'schen Untersuchungen haben wir zu ent- nehmen, daß sich der kohlensaure Kalk auch ohne die Gegenwart einer eiweißreichen Flüssigkeit in gelatinösem Zustande niederschlägt. Findet er im Medium Eiweiß vor, so geht er dabei mit diesem eine 314 Verbindiiiig ein, deren Art ich zunächst nicht zu definiren Aveiß. Nehen kleinsten Kügelchen, in welchen eine Structur nicht zu erkennen ist, finden wir schon von 2,5 [x Durchmesser solche, die ein ganz schwach lichtbrechendes Kernchen zeigen. Zuweilen sieht man statt des letz- teren auch ein stark lichtbrechendes Körnchen. Schon von 4 jj. Durch- messer an finde ich Körperchen mit deutlicher Schichtung, von 8 jx mit 4 Schichten, deren Refractionsvermögen verschieden ist, und die sich demgemäß auch bei der Tinction verschieden verhalten ; aber es giebt auch Körperchen, von über 10 jj, Durchmesser, welche Schich- tung im Innern nicht zeigen. Ob der geschichtete oder der ungeschichtete Zustand vorangeht, ob je nach Umständen nur der eine oder der andere eintritt, darüber wage ich nichts zu sagen. Daß die stärker lichtbrechenden Schichten an kohlensaurem Kalk, die schwächer lichtbrechenden eiweißreicher sind, darf man wohl mit Grund vermuthen, aber man tappt für diese frühesten Zustände der Calcosphäriten noch sehr im Dunkeln. Bestimmter stellt sich die weitere Entwicklung dar. Bei geschich- teten Körperchen füllt sich die innerste Schicht mit Körnchen. Diese wandeln sich vom Centrum her in eine radiär gerichtete Strichelung um. Bei nicht geschichteten Körperchen tritt im Centrum eine Gruppe stark lichtbrechender Körnchen auf, während einzelne nach der Peri- pherie gerichtete Krystallnadeln anschießen. Diese Krystallisation kann die vorhandene Schichtung vollständig durchbrechen, es können aber auch Andeutungen oder Reste der letzteren bleiben ; sie kann so- gar an ganz schwachen stärker lichtbrechenden Schichten Halt machen und außerhalb derselben wieder beginnen. Solche in der Ausbildung begriff"enen Körperchen, wie ich sie von 80 — 30 fx Durchmesser mehrfach zeichnete, haben dann an der Peri- pherie stärker und schwächer lichtbrechende Schichten im ein- und mehrfachen Wechsel. Häufig bilden sich nun die schon von Harting beschriebenen, vom Centrum ausgehenden Spalten oder daselbst ein undurchsichtiger Kern, der strahlenförmig ausläuft, aber auch scharf umschrieben sein kann. In großer Zahl enthalten meine Praeparate ferner größere Calco- sphäriten, welche bis auf eine äußere biegsame Haut von 4 — 1,5 [x Dicke, die sich stark tingirt, eine Masse aus radiär gestellten Krystall- nadeln, eingei)ettet in eine Grundsubstanz von Eiweiß, darstellt. Die concentrische Schichtung ist häufig gar nicht und selten in mehr als Andeutungen vorhanden. Auch diese Haut wird endlich durch Krystallisation verdrängt, wo sich dann die Calcosphäriten nicht mehr oder doch nur scliwach färben ; nun geht aber auch die regelmäßige Kugelgestalt verloren, 315 indem mancherlei Vorsprünge und Rauhheiten entstehen, und diese sehr großen Körperchen (bis 230 jjl Durchmesser) verwachsen häufig gruppenweise. Der größte Calcosphärit, welchen Harting aus Ei- weißpräparaten abbildet, hat nur 110 jj-, aus Galle 130 jx. Auch der Text scheint zu ergeben, daß er größere als 150 \i überhaupt nicht er- halten hat, und die aus der reinen Kugelform zu den beträchtlicheren Dimensionen herauswachsenden finde ich nicht abgebildet, und im Text, wenigstens nur im Vorübergehen, erwähnt. Im Übrigen wird das oben Gesagte, da es hier durch Abbildungen nicht erläutert werden konnte, durch Vergleich mit den Harting' sehen Zeichnungen vor- läufig verständlicher werden. Auf die höchst interessanten Gestaltungen, die er u. a. PI. I, Fig. 4 m', ??-, 77und// so wie PI. II, Fig. 18 abbildet, kann ich hier nicht näher eingehen, obgleich ich vielfach ihnen ähnliche gefunden habe, so interessant sie auch sind. Auch sie scheinen mir die Auf- fassung zu bestätigen, daß der naheliegende Gedanke : eine eigen- thümliche chemische Verbindung von kohlensaurem Kalk mit Eiweiß folge morphologischen Gesetzen, welche einen Übergang zwischen denjenigen darstellen, die einerseits die anorganischen, andererseits die organischen Bildungen beherrschen — welchen Gedanken übrigens Harting selbst nicht so ausspricht — ein unzutrefi"ender sein würde. In den unter Umständen vorkommenden, eine Zellmembran simu- lirenden hautartigen Schichten, und in der Innern moleculären Um- setzung während der Entwicklung liegt etwas vor, das die Harting- schen Körperchen scheinbar den Organismen noch näher bringt. Aber dies ist nur eine »mimicry«. Wirklich sind die hier vorliegenden Fabrikate nur darin Orga- nismen ähnlich, daß sie nicht wie Krystalle homogen sind, sondern aus complicirten und wechselnden physischen und chemischen Actionen hervorgegangen, eine Struct ur besitzen, deren weitere Ver- folgung allerdings ein großes Interesse hat. Aber Structur besitzen viele Fabrikate, ohne deshalb Organismen ähnlich zu werden. Die Grundform geht, wie schon bemerkt, aus einem morpho- logischen Gesetz hervor, welchem der kohlensaure Kalk ohne jeg- liche Beimischung organischer Substanz in einer allerdings noch unverstandenen Weise folgt. Werden, wozu meine leider sehr wenig umfassenden Mittheilungen vielleicht doch beitragen, die Har ting'schen Experimente gründlich wieder aufgenommen, so scheint mir zunächst erwünscht, daß Baryt- und Strontian- Verbindungen verglichen werden, und daß man versucht, ob und wie man Calcosphäriten etc. auch aus von Membranen be- freitem Eiweiß darstellen kann. Ferner wäre die physiologisch so sehr 316 bedeutende Beobachtung, daß das Eiweiß durch seine temporäre Ver- bindung mit dem kohlensauren Kalk die Eigenschaften des Elastins - — Hartiug nennt das so veränderte Eiweiß Calcoglobulin — er- langen solle, näher zu prüfen. So unglaublich es erscheint, daß Experimente von solcher Be- deutung seit 1 5 Jahren nicht wiederholt und in ihren Lücken ergänzt sind, kann ich nichts hierüber auffinden ; aber aus vagen Analogien weittragende Schlüsse abzuleiten, das ist freilich nicht unterlassen. Hierbei trifft H artin g selbst durchaus kein Vorwurf. Erbehandelt die Frage keineswegs als abgeschlossen, und wo er auf Analogien hin- weist, geschieht es, durchaus berechtigt, nur als Anregung zu weiteren Forschungen . Ohne für unwahrscheinlich zu halten, daß der Nachweis geführt werden könne, daß in einzelnen Fällen auch in Organismen ähnliche Vorgänge eintreten, daß übereinstimmende Structuren sich auch dort finden lassen, vermisse ich vollständig, daß er bis jetzt ge- führt sei. Wie hätte dies auch geschehen können, da die intime Structur der Calcosphäriten etc. selbst noch mindestens unklar ge- blieben war! So weit Eischalen und Hartgebilde niederer Thiere bis jetzt ge- nauer untersucht sind, haben sich Structuren gezeigt, für Avelche die Harting'schen Producte auch nicht entfernte Analogien darbieten, z. B. die Schalenkörperchen und dreieckigen Säulenbilduugen der Ei- schale, in der Muschelschale die feinen Canale ( — in Pseudoperl- mutter von 0 streu leicht und unzweifelhaft nachzuweisen — ), die feine Structur der Membranen der sogenannten Säulenschicht bei Amcula und Ostrea etc. Dehnen wir den Vergleich nun gar auf die äußeren Gestaltungen aus . so wird die systematisch bedeutungsvolle Aus- bildung der Porencanäle bei der Eischale, der Schalenbandwall bei Mytilus u. dgl. nicht tangirt, durch die Gestaltungen, mit welchen uns Ha r tin g bekannt gemacht hat. Dies möchte ich kurz durch ein Beispiel erläutern. Wäre Harting's kühner Versuch die Verkalkung des Knorpels künstlich nachzuahmen besser gelungen, als mir der Fall zu sein scheint, so läge darin noch kein Beweis, daß der Bau des Knochens selbst, die Faserschichten, die Ausläufer der Knochenkörperchen, die Havers - sehen Canale etc. geschweige der Gesammtform, in ihrer Entstehung auf physikalische und chemische Vorgänge zurückgeführt werden könnte. Die Structur der Hartgebilde niederer Thiere ist größtenthoils noch so wenig studirt. daß hier die Thantasie freieren Spielraum hat: damit läßt sich aber kein Wissen begründen. 317 2. Einiges über die Niere einheimischer Prosobranchlaten. (Vorläufige Mittheilung.) Von Gustav Wolff, Karlsruhe. eingeg. 14. Mai 1887. Im Nachfolgenden seien in Kürze die hauptsächlichsten Hesultate einer Untersuchung mitgetheilt, welche ich im zoologischen Institut der technischen Hochschule zu Karlsruhe auf Anregung des Herrn Professors Nüsslin über die Niere der mir zugänglich ge- wesenen Prosobranchiaten: Faludina vivipara, Bithynia tentaculata und Valvata piscinalis angestellt habe. Meine Untersuchung strebte hauptsächlich nach der Auffindung der für die Beurtheilung der Homologie der Molluskenniere so wich- tigen inneren Mündung, und es gelang mir, deren Vorhandensein bei sämmtlichen der drei Formen mit Sicherheit nachzuweisen. Allerdings ist diese Mündung der Niere in's Pericardium bei den Prosobranchiaten in hohem Grade rückgebildet, sogar in noch höherem Grade, als bei den Pulmonaten, ein Umstand, der es erklärlich macht, daß dieselbe Le y dig bei seiner Untersuchung über Paludina ent- gangen ist. Noch am wenigsten rückgebildet erscheint der Ductus reno- pericardialis bei Valvata. In diesem Puncte steht die letztgenannte Form offenljar den Pulmonaten am nächsten, an welche sie auch insbesondere durch die langen und starken Wimpern erinnert, mit denen das Epithel des Ductus, ganz im Gegensatz zu Paludina und BitJnjnia besetzt ist. Bei Paludina vivipara liegt der Ductus reno-pericardialis an der Stelle, wo Pericardium, Niere und das die Excretion der Niere ver- mittelnde, von Ley di g als «Wasserbehälter« bezeichnete Organ zu- sammenstoßen, ganz in der Nähe des Punctes, wo die Niere in den Wasserbehälter mündet. Ja, die pericardiale Mündung der Niere steht sogar mit der Mündung der Niere in den Wasserbehälter offenbar in phy- siologischem Zusammenhange, da die Muskelfasern, welche die pericar- diale Mündung umschließen, mit dem Sphincter in Verbindung stehen, welcher die Mündung der Niere in den Wasserbehälter umgiebt. Bei Bithynia ragt ein der Niere von Paludina entsprechender drüsiger Körper frei in das dem »Wasserbehälter« entsprechende Organ. Dieses Organ trägt übrigens bei Bithynia einzelne drüsige Lamellen und bietet außerdem die interessante Abweichung von Paludina, daß es zwei nach außen führende Offnungen, eine obere und eine untere, besitzt. Ganz in der Nähe der oberen Öffnung in die Athemhöhle be- findet sich die pericardiale Mündung. Das Nähere über diesen Gegenstand, sowie die hypothetischen Schlußfolgerungen betreffs der Homologien behalte ich mir für eine ausführliche Bearbeitung vor. 318 3. Erwiederung an Herrn Cunningham. Von Prof. Max "VV eb er in Amsterdam. eingeg. 14. Mai 1S87. In No. 250 des Zool. Anz. schreibtHerr Cunningham eine Yer- theidigung, zu der ich in der That keinen Anlaß gegeben zu haben glaube. In einer der zweimonatlichen Zusammenkünfte der Nederl. Dierkundige Vereeniging erlaubte ich mir Fachgenossen Mittheilung zu machen über die schönen Resultate Cunningham's über die Ge- schlechtsorgane der Myxinen. Gewohnheitsgemäß wurde ein kleiner Bericht über das Gesprochene gedruckt, dem aber so wenig Wichtig- keit beigemessen wurde, daß mir nicht einmal eine Correctur zukam. Dieser Bericht schmälert in keinerlei Weise die Verdienste des Herrn Cunningham. Im Gegentheil, um meiner Freude über und meine Zustimmung zu den erwünschten Resultaten des englischen Forschers Ausdruck zu geben, gestattete ich mir über dieselben zu referiren. Selbstredend kamen hierbei die Resultate W. Mülle r"s zur Sprache, die Herrn Cunningham entgangen waren. Er meint nun mir die Behauptung zuschreiben zu müssen, daß seine Resultate bereits durch W. Müller anticipirt seien; er endigt daher seinen Artikel mit dem Facit : ))0n the whole then I think it is proved that my results were not anticipated by W. Müller....« Ich muß dem gegenüber be- merken, daß es mir gar nicht in den Sinn kam, das Gegentheilige zu beweisen. In dem Bericht meiner Mittheilung heißt es nur : Te betreuren is het das C. onbekend gebleven is met de belangrijke onder- zoekingen van W. Müller, die reeds het meerendeel der resultaten, doer C. verkregen in nuce bevatten.« Selbst wenn W. Müller noch mehr gefunden hätte als er hat, sehe ich nicht ein, wie hierdurch Herrn Cunningham's Verdienste irgend Avie geschmälert werden, der Alles unabhängig fand. Damals aber Avie jetzt auch hatte es kein Interesse für mich, die Verdienste beider gegen einander abzuwägen ; ich darf daher diesen Punct wohl ruhen lassen, um so eher, als Mülle r's Schrift in der Jenaischen Zeit- schrift Jedem zugänglich genug ist, um sich bekannt zu machen mit seinem Antheil an unserer Kenntnis über die Geschlechtsorgane der Myxinen. Herr Cunningham spricht weiter in scharfen Worten von meinen eigenen Untersuchungen und rügt, daß ich nichts bringe was nicht er oder Müller schon gewußt. Er übersieht aber ganz, daß ich an den gerügten Stellen gar nicht die Praetension hatte. Eigenes oder Neues zu bringen, sondern nur die bescheidene Rolle eines Referenten erfüllte, Avie denn auch mein Bericht ausdrücklich damit anhebt, daß 319 Herrn Cunninghams und Anderer Untersuchungen mir als Leit- faden dienten. Ich kann Alles dies nur dadurch erklären, daß hier eine Reihe von Mißverständnissen vorliegt^ die aus der für den Bericht ge- brauchten, Herrn Cunningham weniger geläufigen holländischen Sprache entstanden. Mit eigener Ansicht trat ich nur hervor anläßlich des Zeitpunctes der Eiablage. Diesen für verschiedene Orte festzustellen schien mir pr akt is ch wichtig im Hinblick auf etwaige zukünftige Unter- sucher der Entwicklungsgeschichte von Mijxine, Da Herr Cun- ningham für den Firth of Forth diesen Zeitpunct auf die Monate December, Januar, Februar und März setzte, basirend auf ab ge- laichte Weibchen, daneben aber hinzufügte: »Before recognising the specimens which had quite recently discharged their ova, I had frequently found corpora lutea in the ovaries of old females«; und da Herr Cunningham niemals ein gelegtes Ei gesehen hat, so meinte ich sagen zu dürfen : »Über die Fortpllanzungszeit — falls diese an eine feste Zeit gebunden ist — bin ich eben so wenig wie Cunningham zu einem sichern Resultate gekommen.« Ich erfahre jetzt, daß ich den Satz mißverstanden habe, was ich bedaure. Herr Cunningham ist jetzt zu der »certain conclusion« gekommen »that oviposition was limited in the neighbourhood of St. Abb's Head, to the time of year between the beginning of November and the beginning of April.« Also fast ein halbes Jahr. Ich versuchte weiterhin zu einer Vermuthung zu kommen über die Eiablage in Alvärströmmen und dem viel südlicher gelegenen Bohuslän. Auch hier tadelt Herr Cunningham mich heftig, wohl auch nur Avieder aus Mißverständnis. So heißt es unter Anderem mehr, daß ich das Stadium der Eientwicklung »so inadequately« beschreibe (»he describes«). Herr Cunningham übersieht ganz, daß ich über- haupt kein Entwicklungsstadium beschreibe , sondern nur die Be- merkung mache: »Etwas weiter entwickelt waren Eier von Weibchen, die Mitte Mai in Gaso gefangen waren,« was für den Zweck genügte. Eine Beschreibung zu geben lag gar nicht in der Tendenz des Sitzungs- berichtes. Meine Vermuthung, daß die Eiablage in Bohuslän »ungefähr im August oder September« geschehe, gründete sich auf die einzig be- kannte Schnur abgelegter Eier, die W. Müller aus dem Museum zu Göteborg beschrieb, Herrn Cunningham aber unbekannt blieb und von mir erwähnt wurde, nicht um Neues darüber mitzutheilen sondern um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken ; hauptsächlich aber wegen der Etiquette. Auf dieser findet sich nämlich, wie mein Bericht aus- drücklich hervorhebt, als Fundort »Lysekil (Bohuslän) und als Datum 320 »5. August 1854« (nicht 1884 wie Herr Cunningham citirt). Herr Cunningham endigt im Hinblick hierauf seinen Artikel : ))That M. Weber has not made a single observation which modifies my conclu- sions in the least degree, excepting his statement of the date at which the Göteborg eggs were obtained, and of the accuracy of this date he gives no evidence.« Da Prof. A. W. Malm, der frühere Director des Göteborger Museums, todt ist, konnte wohl nicht mehr als die in der Flasche eingeschlossene Originaletiquette gegeben werden. — Sehr wohl kann Myxine in Bohuslän im August, in St. Abb's Head aber im No- vember bis April reif werden ; somit ist mir kein einziger Punct be- kannt, in welchem mein Bericht, der ja der Hauptsache nach nur ein Referat der Resultate C unningham's ist, eben diesen entgegen- getreten wäre. Nur habe ich bezüglich seiner Schlüsse über die Männchen, bezüglich der «probability« (wie er es jetzt selbst nennt) of nearly all females being hermaphrodites when young« gesagt, daß meine Untersuchungen »noch nicht genügend sind, um für oder wider diese Auffassung mich auszusprechen« und auf »das Wünschenswerthe gewiesen einer neuen Untersuchung, bevor man diese beim ersten Anblick befremdenden Resultate annimmt«. Bei einer Sache von solcher Tragweite und bei der Schwierigkeit des Objectes, lag hierin doch wohl nichts Beleidigendes für Herrn Cunningham. Schließlich hatte ich mir gestattet, darauf hinzuweisen, daß bei Cyclostomen die Thatsache noch nicht genug gewürdigt sei, daß eben so wie ihre Eier, so auch ihre Spermatozoen ohne Aus- führungsgang entleert werden, da dies ein Zustand sei einzig unter Vertebraten, der an Verhältnisse bei Würmern erinnere. Denn wenn auch z. B. bei Muraeniden und Salmoniden die Eier gleichfalls ohne Ausführungsgang entleert werden, so ist das für die Spermato- zoen nicht der Fall. Herr Cunningham bemerkt hierzu: »I was under the impression, like most other zoologists, that in the Muraeni- dae vasa deferentia were absent, as in the Cyclo stornata. a Herr Cun- ningham hat aber ganz übersehen, daß im Anschluß an die Unter- suchungen von Syrski (1873) Hermes Vasa deferentia von Conger im Zool. Anz. 1881 anzeigte; daß im gleichen Jahre die schöne Unter- suchung von Brock erschien (Mittheil. Zoolog. Station Neapel 1881), in welcher die Vasa deferentia von Conger .^ Anguilla, Myrus und Mu- raena beschrieben werden. Auch populäre Schriften Avie v. d. Borne's Handbuch der Fischzucht geben schon Abbildung davon. Schließlich bedaure ich, ohne mein Zuthun, Anlaß gegeben zu haben, daß die Seiten des Zool. Anz. mit Stoff angefüllt wurden, der füglich durch besseren hätte eingenommen sein sollen. Ich würde hier- zu nicht beigetragen haben, hätte ich mich nicht im Hinblick auf 321 Herrn Cunningham's Artikel genöthigt gesehen, öffentlich zu er- klären, daß mein Bericht, der an einigermaßen verborgenem Orte und in weniger gebräuchlicher Sprache geschrieben wurde, nichts enthält, was die Verdienste des Herrn Cunningham auch nur im mindesten schmälert, solches auch nicht enthalten kann, da das Referat gerade das Gegentheil beabsichtigte. Amsterdam, 12. Mai 1887. 4. Triton palmatus am Harz. Von W. Wolter storff, Halle. eingeg. 14. Mai 18S7. Der Leistenmolch, Trifori palmafus Schneid, [heli-eticus R-azoum.), ist im westlichen Europa weit verbreitet. Er findet sich außer in ganz Frankreich auch in England , Belgien , Deutschland westlich vom Rhein und in der Schweiz. Östlich vom Rhein tritt er nach allen Autoren nur ganz spora- disch auf. Leydigi beschreibt die Art aus der Umgegend von Tübingen, nach Kirschbaum- kommt sie bei Wiesbaden und Königstein/Taunus vor, endlich hat Brüggemann^ ein Männchen der Art in Oberneuland bei Bremen entdeckt. Hier muß sie aber sehr selten sein. Ley dig stellt ihr Vorkommen in der Rhön, im Odenwald, Spes- sart, Tauberthal entschieden in Abrede, ich selbst habe sie in Thü- ringen und Bayern noch nicht bemerkt. Um so mehr war ich über- rascht, am 1. Mai d. J. am Ramsenberge bei Wippra/Harz 24 Stück Triton palmatus zu erbeuten. Der niedrige Rückenkamm, der unge- zackte Flossensaum am Schwänze und der scharf abgesetzte Schwanz- faden lassen in Verbindung mit dem breiteren Kopfe und den deutlich hervortretenden Seitenleisten eine Verwechslung mit Triton taeniatus nicht zu, auch die Färbung ist vollkommen typisch. — Herr Cand. phil. E. Schulze hat die Art im Heiligenthälchen bei Gernrode, ein anderer Herr wohl dieselbe Form bei Wernigerode gefunden, so daß Triton palmatus im Harz nicht ganz selten sein dürfte. Weitere Nach- forschungen werden ergeben, ob die Art auch die umliegenden Ge- birgsgegenden bewohnt. HaUe als., 13. Mai 1887. 1 Molche der Württemberger Fauna. Arch. f. Naturgesch. 1867. p. 163 fF. 2 Reptilien und Fische des Herzogthums Nassau. Jahrbb. d. Nassauer Ver. f. Naturk. Hft. 17. 18. p. 89. 3 Amphibien der Umgegend von Bremen. Bremer Abhandl., IV. p. 205. Über Tritoii helveticus. Arch. f. Naturgesch. 1876, I. p. 19. 322 5. Zur Histologie des Darmcanals der insecten. Von Victor Faussek, a. d. zootom. Cabin, d. Univers, zu St. Petersburg. eingeg. 16. Mai 1887. Bei Eremohia muricata Pali, (aus der Farn. Acridiodea) sitzen zwischen den Zellen des Cylinderepithels im Mitteldarme eben solche drüsenaitige Gebilde, wie die von FrenzeP unter dem Namen )'Drüsenkrypten(( beschriebenen. Dieselben haben die Gestalt von eng- halsigen Flaschen und sind von einer Masse dicht liegender Kerne aus- gefüllt, welche hinsichtlich der Structur von den Kernen der Epithel- zellen in nichts abweichen, werden aber von Hämatoxylin intensiver tingirt. In diesen Kernen der Drüsen kann man mitotische Kern- theilung beobachten , die man nie zu sehen bekommt in den Kernen der jungen Epithelzellen, welche zwischen den Basaltheilen der cylin- drischen Epithelzellen hervortreten. Der Zellensaum der Epithelzellen weist bei der Bearbeitung mit Alcohol absolut, eine porenartige Streifung. Das Epithel der Mitteldarmanhänge zeigt keine Differenzen von demjenigen des Mitteldarms selbst. Der Enddarm besteht aus zwei mit einander durch eine schmale gewundene Röhre verbundenen Abschnitten. Diese Yerbindungsröhre besitzt eine starke Muskelschicht und ist innen von einem in hohe Falten gelegten, sehr kleinzelligen und mit einer dicken Intima ver- sehenen Epithel ausgekleidet. Bei der Contraction der Muskelelemente müssen diese Falten das Röhrenlumen verschließen. In dem über der Yerbindungsröhre gelegenen Theile des Enddarmes besteht das Epithel aus niedrigen, breiten Zellen mit sehr großen Kernen ; jeder derselben ist von einem hellen Hofe umgeben. Die Form vieler dieser Kerne scheint auf eine directe Kerntheilung hinzuweisen. Der andere Theil des Enddarms wird von sechs Längswülsten der Epithelschicht — den «Rectaldrüsen« — eingenommen. In dem Epithel dieser ßectal- drüsen finden sich zwei Zellenarten : eine Schicht hoher, cylindrischer eigentlicher Epithelzellen und dazwischen zerstreute kleinkernige sog. »Schleimzellen« (Leydig'sche Zellen), deren Grenzen nicht scharf hervortreten. Die Schleimzellen liegen immer höher (das heißt der Intima näber) als die Kerne der Epithelzellen. Ihre Kerne sind von geringer Größe und jeder nimmt die Mitte eines hellen blasen- förmigen Raumes ein. Der Raum zwischen der Epithelschicht und der Muscularis der Rectaldrüse wird von einem lockeren faserigen Binde- gewebe mit vielen kleinen Kernen ausgefüllt. Die Grenzen der ein- zelnen Bindegewebszellen sind nicht erhalten geblieben. In diesem ' J. Frenz el, Einiges über den Mitteldarm der Insecten. Arch. f. mikrosk. Anat. 1886. 323 Gewebe verästeln sich die Tracheen. Feine, nur aus einer kernhaltigen Matrix bestellende Tracheenästchen dringen zwischen die Epithel- zellen ein und laufen hier in kleine blinde ErAveiterungen aus. Interessante Eigenthümlichkeiten bietet die Structur des End- darms bei den Aesc/ma- und LiheUula-h?iY\en, Eigenthümlichkeiten, die von Chun 2 übersehen wurden. Der Enddarm wird mit dem Mittel- darm durch eine engere, geAvundene Röhre verbunden, die aber keine klappenartigen Vorrichtungen, wie die oben bei Ereinohia beschriebenen besitzt. Ihre Muscularis ist scliAvach, die Epithelschicht dagegen sehr stark entwickelt. Diese Epithelschicht wird in verschiedenen Theilen der Röhre aus zwei Zellenarten gebildet. Die eine besteht aus großen und großkernigen cylindrischen Zellen, deren Plasma sich mit Carmin färbt. Dieses Epithel bildet Falten, in Avelche ziemlich dicke Tracheen- äste eindringen, und geht allmählich in das Epithel der zweiten Art mit kleinen und kleinkernigen Zellen über, deren Plasma durch Car- min gar nicht gefärbt Avird. Die aus der letzteren Epithelart gebildete Schicht ist in zahlreiche, complicirte Falten gelegt und erscheint da- durch auf Querschnitten als dichte drüsenähnliche Zellencomplexe. Beide Epithelarten sind ganz unregelmäßig, fleckenartig in dem von ihnen eingenommenen Theile des Enddarms vertheilt. Die in dem breiteren Theile des Enddarms befindlichen Darm- kiemen sind eben so von den beiden beschriebenen Epithelarten un- regelmäßig ausgekleidet. In dem allerletzten etAvas verengten Theil des Enddarms verschwinden die Darmkiemen und Averden durch typische (von Chun übersehene) Rectaldrüsen ersetzt. Das Vor- kommen beiderartiger Gebilde in dem Darme der darmathmenden Insectenlarven spricht zu Gunsten Chun's Behauptung, daß die Rec- taldrüsen keine durch Nichtgebrauch umgebildete Darm- kiemen seien. St. Petersburg, ^^- ^P"^ 18S7. ^ 11. Mai III. Mittlieilimgeu aus Museen, Instituten etc. 1. Zoological Society of London. 17^^ May, 1887. — The President read some extracts from a letter which he had received from Dr. Emin Pasha, dated Wadelai, NoA-ember 3rd, relating to some skulls of the Chimpanzee from Monbottu, to some portions of the skeleton of individuals of the Akka tribe, and to some other objects of natural history Avhich he had forwarded [via Uganda) to the British Mu- seum of Natural History. — Mr. A. Thomson exhibited some specimens - C. Chun, Über den Bau, die EntA\'icklung und physiologische Bedeutung der Rectaldrüsen bei den Insecten. in: Abhandl. d. Senckenberg. Nat. Ges. 1876. 324 of a rare Papilio [Papilio porthaon) from Delagoa Bay, reared in the Society's Gardens. — Prof. Howes exhibited a drawing of a head of Palinur us peni- cillatus, received from M. A. Milne-Edwards, and remarked on the assump- tion of antenniform characters by the left ophthalmite shown in this spe- cimen. — A paper was read by Mr. W. F. Kirby, F.E.S., Assistant in the Zoological Department, British Museum, entitled »A Revision of the Sub- family LibellulincB, with descriptions of new Genera and Species«. The last compendium of this group was piiblished by Dr. Brauer in 1868^ in which 40 genera were admitted. Mr. Kirby now raised the number to 88, all fully tabulated and described in his paper, which likewise included descriptions of 52 new species. Mr. Kirby gave a short sketch of the characters of the Libellulince, and more especially of the neuration, which he considered to be of primary importance. — Mr. R. Bowdler Sharp e, F.Z.S., read the third part of his series of notes on the Hume Collection of Birds, which related to Syrnium maingayi^ Hume, and to the various specimens of this Owl in the British Museum. — A communication was read from Mr. A. Smith Wood- ward, F.Z.S., on the presence of a canal-system, evidently sensory, in the shields of Pteraspidian fishes. Mr. Woodward described a specimen which seemed to prove that the series of small pits or depressions upon the shields of these ancient fishes, observed by Prof. Ray Lankester, are really the openings of an extensive canal-system traversing the middle layer of the shield. — A second communication from Mr. A. Smith Woodward con- tained some notes on the »lateral line« of Scpialoraja, in which it was shown that the «lateral line« of this extinct Liassic Selachian was an open groove supported, as in the Chimseroids, by a series of minute ring-like calcifications. — P. L. Sclater, Secretary. 2. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte. Von den Geschäftsführern der 60. Versammlung Deutscher Natur- forscher und Arzte, welche dahier vom 18. bis 24. September d. J. tagen wird, aufgefordert, haben Unterzeichnete es übernommen, für die Section für Zoologie die vorbereitenden Schritte zu thun. Um den Sitzungen unserer Sec- tion zahlreichen Besuch und gediegenen Inhalt zuzuführen, beehren wir uns, zur Theilnahme freundlichst einzuladen. Beabsichtigte Vor- träge oder Demonstrationen bitten wir frühzeitig bei uns anzumelden. Die Geschäftsführer gedenken Mitte Juli allgemeine Einladungen zu versenden, und wäre es wünschenswerth, schon in diesen Einladungen das Programm der Sectionssitzungen wenigstens theilweise veröffent- lichen zu können. Wiesbaden, Anfang Mai 1887. Dr. W. Kobelt, L.Dreyfus, Schwanheim a. M., Frankfurterstraße 44, Schriftführer. Einführender. Pruek von iJreitkopf & Härtel in Leipzig. NtW VC' Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Jahrg. 27. Juni 1887. No. 254. Inhalt: I. Litteratur. p. 325—335. 11. Wissenscli. Mitthoilungen. 1. v. Lendenfeld, Errata in my paper on the Systematic Position and Classification of Sponges. 2. Witlaczil, Zur Kenntnis der Gattung Halohates. 3. Nordqyist, Die pelagische und Tiefsee-Fauna der größeren finnischen Seen. 4. Grnber, Über künstliche Theilnng bei Actinosphaeriitm. III. Ulittheil. aus Dluseen, Instituten etc. 1. Zoological Society of London. 2. Linnean Society of New Sontli Males. IV. Personal-Notizen. Necrolog. I. Litteratur. 1. Geschichte und Litteratur. Bidder, F., Gedächtnisrede auf K. E. von Baer. in: Sitzgsber. Naturf.- Ges. Dorpat, 8. Bd. 1. Hft. p. 26—29. Bettany, G. T., Life of Charles Darwin. London, Walter Scott, 1887. S». Buchenau, Prz., Naturwissenschaftlich-geographische Litteratur über das nord- westliche Deutschland. 1886. in: Abhandl. hrsg. v. Naturwiss. Ver. Bremen, 9. Bd. 4. Hft. p. 469—471. 2. Hilfsmittel, Methode etc. Latteux, P., Manuel de technique microscopique ou Guide pratique pour l'étude et le maniement du microscope. 3. édit. rev. et consider, augm. Avec 385 figg. Paris, 1887. 8«. Frcs. 12,—. 4. Zeit- und Gesellschaftsschriften. Abhandlungen herausgegeben vom naturwissenschaftlichen Tersine zu Bremen. 9. Bd. 4. (Schluß-) Heft. (Beigeheftet der 22. Jahresbericht.) Bremen, C. Ed. Müller, 1887. 8«. (Tit., Inh., p. 361—472; 28 p.) ^ 2,40. Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux, fondée le 9. Juilletl818. Vol. 39. 4. Série : Tome 9. Bordeaux, impr. J. Durand, 1885. (ree. Juin, 1887.) 80. (352, LXVIII p., 1 tabi, et 5 pi.) Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova pubbl. per cura di G. Doria e R. Gestro. Ser. 2. Voi. 3. (1886—1887.) Arbeiten aus dem Zoologischen Institut zu Graz, 1. Bd. (No, 1 — 6 u. Biogra- phie von Ed. O. Schmidt.) Leipzig, W. Engelmann, 1887. 8». J^ 22,60. (Abdrücke aus : Zeitschr. f. wiss. Zool.) Archiv für die Naturkunde Liv-, Esth- und Kurlands. Hrsg. von d. Dorpater Naturforscher-Gesellschaft. 9. Bd. 4. Lief. Zwanzigjährige Mittelwerthe aus den meteorologischen Beobachtungen von K. Weihrauch. 1866 bis 1885 für Dorpat. Dorpat, Gesellschaft, 1887. 80. (p. 217 — 286.) ,/# 1 , — . (Auch apart.) 11 326 Archives de Zoologie expérimentale et générale pubi, sous la dir. du Prof. H. de Lacaze-Duthiers. 2. Sér. T. 3^^*^, supplémentaire (année 1S85). Paris, Ch. Reinwald, 1887. S«. (750 p., 44 pis., 57 figg. dans le texte.) Frcs. 42,—. Atti della Società dei Naturalisti in Modena, Ser. 3. Voi. 5. (Ann. 20.) Modena, 1886. 8". (179 p.) Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, residente in Pisa. Memorie. Voi. 8. Fase. 1. Pisa, 1887. 8». (p. 1—253, 11 tav.) Berichte des naturwissenschaftlich-medicinischen Vereins in Innsbruck. 1 6 . Jahr- gang. 1886/1887. Innsbruck, Wagner, 1887. 8*». (233 p.) ^/4,80. Berichte, Mathematische und Naturwissenschaftliche, aus Ungarn. Mit Unter- stütz, d. Ungar. Akad. d. Wiss. u. d. Kön. Ungar. Naturwiss. Gesell- schaft hrsgeg. von Bar. v. Eötvös, Jul. König, Jos. v. Szabó, Kol. V. Szily, K. V. Than, redig. von J. Fröhlich. 4. Bd. (Juni 1885 bis Juni 1886.) Mit 3 Taf. Budapest, Fr. Kilian's Univers. -Buchh dig., Berlin, R. Friedländer & Sohn, 1887. 8». (X, 303 p.) J^ 6,—. Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles. 3. Sér. Vol. 22. No. 95. (Avec 4 pi., 12 tabi, météorol. et 1 carte.) Lausanne, F. Ronge, Mai 1887. 80. (Vili, XXXVII, 11 p., p. 179—301, titrée et table.) Journal, The, of Morphology. Edit, by C. O. Whitman. l.Year. 1887. [2 Nos.] Boston, 1887. 8». Subscript. Jill,—. (No. 1. With 8 pi.) Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Neue Folge. 6. Bd. 4. Hft. Mit 4 Taf. Danzig, 1887. 4«. (46, 208 p.) Jl 8,—. Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Dorpat. redig. von G. Dragendorf f. 8. Bd. 1. Hft. 1886. Dorpat, (Leipzig, K. F. Köhler in Comm.), 1887. 80. Jl 2,—. Verhandlungen der K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Hrsg. von d. Gesellschaft. Redig. von R. v. Wettstein. 37. Bd. Jahrg. 1887. 1. Quartal März. Wien, A. Holder in Comm , 1887. (16, 188 p., 4 Taf.) Jl 6, 50. Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der preufsischen Kheinlande, Westfalens und des Reg.-Bez. Osnabrück. Hrsg. von Ph. Bertkau. 43. Jahrg. (5. Folge, 3. Jahrg.) 2 Theile. Bonn, Cohen & Sohn in Comm., 1887. 8". (Verhdl. 207 p., Corresp.-Bl. 306 p., Sitzgsber, 136 p., 3 Taf. u. 30 Holzschn.) Jl 9,—. Zeitschrift für Naturwissenschaften. Originalabhandlungen und Berichte. Hrsg. im Auftr. d. naturwiss. Vereins für Sachsen u. Thüringen von Brass, Dunker, v. Fr it seh, G arcke etc. Der ganzen Reihe 60. Bd. 4. Folge 6. Bd. [6 Hfte.] Halle, Tausch & Große, 1887. 8». Jl 16,—. 5. Zoologie: Allgemeines und Vermischtes. Bronn's Klassen und Ordnungen. 4. Bd. Würmer: Vermes. Von A. Pagen- stecher. 1. Lief. Leipzig & Heidelberg, C. F. Winter'sehe Verlagshdl., 1887. 8«. Jl 1, 50. Emery, Carlo, Introduzione allo studio della zoologia : quattordici lezioni det- tate in nov. e die. 1886. Torino, Em. Loescher, 1887. 8^. (56 p.) Newton, E. T., A Classification of Animals being a Synopsis of the Animal Kingdom, with special reference to the fossil forms. London, 1887. 8*^. (15 p.) 327 Torin, K., Grundlinier tili Zoologiens Studium. Omarb. af S. Almquist. 7. Uppl. afC. Aurivillius. Stockholm, 1887. S». (279 p.) Eeport on the Scientific Results of the Voyage of H.M.S. Challenger during the years 1873 — 1876. prepared under the superint. of the late Sir C. Wyville Thomson and now of John Murray. Zoology. Vol. 17. 18. 19. London, 1886, 1887. 4». 17.: 40 s. 18.: ïg 5 10 s. 19.: 25 s. 6. Biologie, Vergi. Anatomie etc. Eanvier, L., Le mécanisme de la sécrétion (Suite), in : Journ. de Microgr. T. 11. No. 7. Juin, p. 225—233. Hirn, G-. A., La thermodynamique et le travail chez les êtres vivants, in : Revue Scientif. (3.) ï. 39. No. 22. p. 673—684. No. 23. p. 714 —718. No. 25. p. 779—783. Eenaut, J., Sur la bande articulaire, la formation cloisonnante et la substance chondrochromatique des cartilages diarthrodiaux. in: Compt. rend Ac. Sc. Paris, T. 104. No. 22. p. 1539—1542. Eoyer, Mme. Olémence, L'évolution mentale dans la série organique, in : Revue Scientif. (3.) T. 39. No. 24. p. 749—758. 7. Descendenztlieorie. Canestrini, Giov., La teoria di Darwin criticamente esposta. 2. ediz, corretta ed ampi. Milano, Frat. Dumolard, 1887. 8«. (XI, 402 p. e fig.) £ 7,—. Ija teoria dell' evoluzione esposta ne' suoi fondamenti come introduzione alla lettura delle opere del Darwin e de' suoi seguaci. 2. ediz. ampi, dal- l'autore. Torino, Unione tipogr.-editr., 1887. 8». (258 p.) £ 5, — . Schedel, Jos., Die Schutzfärbung der Thiere (mit Berücksichtigung der Fauna der Ostsee), in: Zoolog. Garten, 28. Jahrg. No. 4/5. p. 140 — 145. 8. Faunen. Burmeister, H., Atlas de la description physique de la République Argentine. Le texte trad, en français avec le concours de E. Daireaux. 3. Livr. Osteologie der Gravigraden. 1. Abtheil. Scelidotherium und Mylodon. Pars I. Buenos Aires, 1886. Paris, E. Deyrolle, Halle, Anton in Comm., 4 u. Fol. (p. 65—125, p. VIII; pi. XII— XVI.) Jl 12,—. Krüdener, A. von, Zoologisches aus Livland. in: Zoolog. Garten, 28. Jahrg. No. 4/5. p. 150—153. Panna und Plora des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeres-Ab- schnitte. Hrsg. von der Zoolog. Station zu Neapel. XIV. Monographie. Polygordius von Prof. Julien Fraipont. Mit 16 Taf. in Lithogr. u. 1 Holzschn. Berlin, Friedländer & Sohn, 1887. 4». Jl 40, — . Guerne, Jul. de, Notes sur l'histoire naturelle des régions arctiques de l'Europe (Suite et fin), in: Soc. R. Malacol. Belg. Proc. verb. 1886. p. CXXXIII — CXLIII. (s. Z. A. No. 164. p. 184.) Holm, Th., Almindelige Bemaerkninger om Kara-Havets Fauna. KJ0benhavn, 1887. 8"J. (Saertr. af »Dijmphna-Togtets zool.-bot. Udbytte«.) (16 p.) 14* 328 Coup d'oeil sur la faune de la mer de Kara. Résumé de la partie zoologique. 8". (27 p.) Extr. du même ouvrage. Imhof, O. E., Microscopic Fauna of High Alpine Lakes. Abstr. in: Joum. Microsc. Soc. London, 1887. P. 3. p. 374. (Zool. Anz. No. 241. 242.) 9. Invertebrata. Be dot, M., Stinging Cells. Abstr. in: Journ. R. Microsc. Soc. London, 1887. P. 3- p. 410. (Ree. Zool. Suisse.) — s. Z. A. No. 252. p. 283. Varigny, H. de, Recherches sur la contraction musculaire chez les Invertébrés. Avec 35 figg. dans le texte, in: Arch. Zool. expérim. et gén. Lacaze- Duthiers, (2.) T. 3"^^^ 10. Protozoa. Canestrini, Rice, Prelezione al corso di Protistologia, tenuta nell' Università di Padova il 9. dicembre 18 SG. Venezia, 1887. 80. (18 p.) (E str. dal- l'Ateneo Veneto, Genn. -Febr. 1887.) Kü n s ti er, J., Reticulated Structure of Protozoa. Abstr. in: Journ. R. Microsc. Soc. London, 1887. P. 3. p. 414. (Compt. rend. Ac. Sc. Paris.) — s. Z. A. No. 253. p. 283. Balbiani, E., Evolution des micro-organismes animaux et végétaux parasites. in: Journ. de Microgr. T. 11. No. 7. 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(1.: VIII, CLXXVIII p. p. 1—888, 2. p. 889—1803.) (3508 n. sp. ; n. g. Actissa, subg. n. Thalassicollarium, Thalassicollidium y Collodinium, Colloprunum, Collnphidium, Collodiscus, Collodastrum, subg. n. Thalassoxanthella, Thalassoxanthomtna, n. g. Lampoxanthium, subg. n. Lampoxaiithella, n. g. Belonoznum, n. subg. Sphaerozonactis, S2)haeroznnoceras, Sjihaerozonura, Raphidonactis, liaphidoceras , Raphi- donura, Circosp)haera, Rorosphaera, n. g. Stigmosiyhaera, n. subg. iith- mnsjihaereUa , -romma, Phoenicosphaera , 3Jelitoinma, Craspcdomma, ThecospJiaeraiitha, Thecosphaerella, Thecosph aeriti a, 'Uiecosphaeromnia, RhodospJiaereila, -romma, Rlegmos2)haeraiitha, -relia, -romina, -rusa, Sponcjodictyoma, Eucollosphaera, Dyacollnsphaera, n. g. Fliaryngo- sphatra,Buccinospiiacra, Odontosphaera, Choenicosphaera [-rula, -rium), n. subg. Holosiphunia, Merosiphonia, n. g. Trypanosphaera {-rula, -rium], CaminospJuiera, Solenosjihaera [-nphactra, -splienia, -sphyra), Otosphaera, Curonusphaera, n. subg. Clathrospliaeruki, -rium, Xipho- 329 sphaerantha, -relia, -rissa,- romma, Xiphostylantha , -letta, -lissa, -lomma, Saturnalina, -Hum, Stylosphaerantha, -relia, -rissa, --romma, Sphaerostylantha , -letta, -lissa, -loniìna,Amphis2)haerantha,-rella, -rissa, -roìuma, n. g. Saturninus, n. subg. Staurosphaerantha, -relia, -rissa, -ramina, Staurolonchantha, -chella, -chissà, -chura, n. g. Staurolonchi- dium, Stauroxiphos, n. subg. Stauraco7itarium, -tellium, -tidiiim, -ioni- um, Hexastylanthus , -lettus, lissus, lurus, n. g. Hexastylarium, n. subg. Hexalonchara, -chetta, -chilla, -chusa, Hexancora, n. g. Hexaloncha- rium, Hexacontanna, -Iella, -tosa, -tura, n. g. Hexaconfarium, Cubo- sphaera, Cuhaxonium, n. subg. Raphidocapsa, -dodrymus, Heliosphae- rella, -romma, n. g. Coscinomma, n. subg. -arium, -idium, -onium, Cladococcalis, -ccinus, -ccodes,-ccurus, Elinìhococcinus, -ulus, Ilaliom- mantha, -metta, -niilla, -mura, Heliosomantha, -mura, n. %. Elatomma, n. subg. -mella, -mura, n. g. Leptosphaera, n. subg. -relia, -romma, Diplosphaerella, -romma, Dr ymosphaerella, -romma, n.g.Astrosphaera, n. subg. -relia, -romma, Actinommantha, -metta, -milla, -mura, JEchi- nommetta, -mura, Cromyommetta, -mura, n. g. Caryomma, Arachno- pila, n. subg. Arachnosphaerella, -romma, n. g. Sponcjiomma, n. subg. -mella, -mura, n. g. Spongothamnus, n. subg. Rhizoplegmarìum , -midium, n. g. Centrocuhus, Octodemlron, n. subg. -dridium, -dronium, Spongosphaeromma, n. g. Cenellipsis, n. subg. -2)siutn, -psula, n. g. Axellij)sis, Ellipsidium, subg. n. Èllipsoxiphatia, -pialla, n. g. Axoprii- num, Eilipsostylus, n. subg. -letta, -lissa, n. g. Lithapimn, Pipettella, Druppula, n subg. -letta, -lissa, n. g. Druppocarpus, n. subg. -petta, -pissa, n. g. Prunidum, n. subg. -letta, -lissa, n. g. Pruìiocarjnis, n. subg. -petto, -pilla, n. g. Cromyodruppa, n. subg. -pium, -lìula. n. g. Cromyocarpiis, Lìthatractus, n. subg. -tara, -fylis, -torta, -tium, n. g. Eruppatractus, n. subg. -tara, -tylis, -tona, -tium, n. g. Stylatractus, n. subg. -tara, -tylis, -tona, -tium, n. g. Xiphatractus, subg. n. -tara, -tylis, -tona, -tium, n. g. Cromyatractus, subg. -tium, Cary atractus , n. g. Pijìetta, Pipettaì'ia, Spongellipsis, n. subg. -sarium, -sidium, Sjionguruntha, -roma, -relia, n. g. Spongocore, n. subg. -rina, -risca, n. g. Spongopru7ium Spongodruppa, n. subg. -^lula, pium, n. g. Sponga- tractus, Spongoliva, n. subg. -vetta, -vino, n. g. Spongoxij)hus, n. subg. Artiscium, -idium, Stylartella, -tura, n. g. Cyphantlia, n. subg. -thella, -tissa, n.g. Cyphonium, n.subg. Ommatocystis, n. g. Cyparsis, Cypho- colpus, n. subg. Cyphinoma, -nura, n. g. Oyphinidium, n. subg. -doma, -dura, n. g. Cannartiscus, Cannariidium, n. subg. -della, -dissa, n. g. Panartus, n. subg. -iella, -tissa, -tura, -toma, n. g. Peripanartus {-tuia, -tium), n. g. Panieium {-cidium, Panartidiiim, , n. g. Peripanicimn [-icea, -cala, Panarelium, -romium), n. g. Perijìanarium, n. subg. O»*- matocampiiim, -pula, -iocorona, -iacantha, n. g. Eesmocumpe, Desmar- tus, Zygocampe, Cenodiscus, Stylodiscus, n. subg. Styleniodiscus, Styl- exodiscus, n.g. Theodiscus {-scoma, -scura], n.g. Crucidiscus, n.subg. Staurentodiscus, Staurexodiscus, n. g. Trochodiscus, n. subg. -cuius, Pristodiscus, Sethodiscinus, -cuius, Phacodiscinus, -cuius, Sethostyliwn, Phacostylium, Astrostylus, Sethostaurium, Phacosiaurium, n. g. Distri- actis, n. subg. Hello se staniha, -tilla, -tomma, Astrosestantha, -tillu, -tomma, Hdiodiscetta, -cilla, -comma, -cura, Astrophacetta, -cilla, -comma, -cura, Diplacturium, -tinium, Trigonactarium, -iinium, Hymen- aciurium, -tinium, Astracturium, -titiium, Stauracturium -iinium, n.g. Echinaciura, Archidiscus, n. subg. Dioìiiscus, Trioniscus, Tetroniscus, Pentoniscus, Hexoniscus, Circo)iiscus, n. g. Axodiscus, n. subg. Onima- todiscinus, -cuius, n. g. Stomaiodiscus, n. subg. Xiphodictyo?i, Xiplio- spira, Siaurodictyon, -spira, Stylodictyon, -tuia, -tospira, Stylochlamys, -myum, Amphibrachella, -chidium, -chôma, -ara, Ommathyìnenium, Amphirrho2ìaiium, -jiella, -poma, Amphicrasjìedon, -jiedina, -pedala, Dictyastrella, -otnma, Rhop)alustrella , -romma, Hymenastrella, -omma, Chitonastrella, -roìnma, n. g. Trigonastrum, n. subg. -trella, -tromma, n. g. Stauralasirum, n. subg. -stre.lla, -stromma, Hag iastr ella, -omma, Histriastrella, -omma, n. g. Tessarastrum, n. subg. -relia, -romma, Stephanastrella , -romma, Eicranaster, Tetracranastrum , Myelasirella, -romma, Pentulastrella, -omma, n. g. Pentophiastrum , subg. n. Pento- 330 pliiastromma, n. g. Triolena, Triodiscus, Pylolena, Pylodiscus, Disco- gnnium, Discopyle, n. subg. Spongodisculus, ò'pongotrtpodiscus , -podium, Stylntrochiscus, n. g. Sj^ongolena, n. g. Rhopulodictya, n. subg. Dictyo- corymda, -ryniian, Spongasteriscimis, -sculus, Spongastrtlla, -otrwici, n. g. C'enolarcus, Larcarium, Coccolarcus, Larcidiuin, Spovgolarcus, Stypolarcus, Larnacilla, Larnacidiimi, Larnacalpis, Larnacaiitha, Lar- nacoììia, Laniacospongus , Jjarnacosttipa, Moìiogoniiwi, n. subg. -nariSf -nitis, n. g. Dizonium {-naris, -nitis), IVizonium [-naris, -nitis), n. subg. Amphipy lissa, -Iura, Tetrapylissa, -Iura, Octopylcssa, -Iura, Polyonissa,-nura, n. g. Pylozonium, Tholactus [-tella, -tissa), Jliolodes, Ainphitholus [-lissa, -Iura], Amphitholonium, Tholostaurus [-rantha, -roma), Tholoma {-mantha , -^mura] , Staiirotholus {-lissa, -Iura), Staurotholonium {-lodes, -loma) , Tholocuhus {-hulus , -bitus) , Tholonimn {-netta, -nilla), Cuboiholus {-lissa, -Iura), Cubotholonium, Zonarimn, Zoniscus, Zoniditim, n. subg. Spiremarium, -midium, Lithospira, n. g. Larcospira (-rema, -ronium), Ptjlospira (-rema, -ronium), Tholospira (-rema, -ronium), Spironium (-netta, -nilla), Sfreblonia, Streb lacantha, Streblopyle, n. subg. Phorlopyle, -larcus, Stypnphorticium, Siiongophor- ticium, Sor eumium, -midium, n. g. Surolarcus (-cium, -cidium), n. subg. Actinelarium, -lidium, -Ionium, n. g. Actinastru7n , n. subg. Litholopha- rium, -phidium, -p)honium, n. g. Chiastolus, n. subg. Acanthometrella, Zygacanthariwn, -thidium, -thonium, Acanthonarium, -nidium, -olithi- um, Astroloncharium, -chidium, Xiphacanthonia, -thidium, Stauracan- tlionium, -thidium, n. g. Pristacantha, n. subg. Acostaurus, n. g. Belo- nostaurus, Zygostaurus, Quadrilonche [-arium,-idium) , n. subg. Litho- pteranna, -relia, -romma, Amphilonch avium, -chidium, Amphilithium , Amphibelonium, -belithium, n. g. Astrocapsa, Porocapsa, Cannocapsa, Cenocupsa, n. subg. Phractasparium- -pidium, Pleuraspariu7n, -jjidiwn, Doratasparium, -pidium, n. g. Diporaspis {-parium, -jndium], n. subg. Orophasparium , -pidium, Ceriasparium, -jjidimn, n. g. Hysfrichasjns {-parium, -pidium), Coscinaspis {-parium, -pidium), n. subg. Acontas- piarium, -ptdium, Staurasparium, -pidium, n. g. Zonaspis, JDodecaspis, n. subg. Tessarasjjariuiu, -pidium, Lychnasparium, -pidium, Icosas- jiariwn, -pidiuin, n. g. Hylaspis , n. subg. Phractopeltaris , -tidium, n. g. Pantopelta, Octopelta, n. subg. Dorypeltarium, -tidium, -tonium, n. g. Dictyaspis, n. subg. Phatnosparium , -spleniu?n, -spidium, n. g. Hexalaspis (-parium, -pidium), Hexaconus (-narium, -nidimn), Hexo- naspis (-parium, -pidium), Hexocalpus {-2}arium, -jnditim), n. subg. Diplocotiulus, -coiiium, n. g. Diplocolj)us (-pulus, -pium), Nassella, J'lagoniscus, Polyjjlagia, Plectaniscus, Archicircus, subg. n. Monoste- phus, Archistej^hus, n. g. Cortina, Stejjfianium, Semantis, Seynantrum, Semantidium, Cortiniscus, Stephaniscus , Semantiscus, n. subg. Hexaco- ronis, Stylocoronis, Tricircarium , -conium, Tricyclarium , -clonium, Apocubus, Dipocubus, I'ripocubus, Tetraeubus, n. g. Toxarium {-xelli- um, -xidium, -xonium), Octotympanum, I'yinjianiscus, n. subg. Tym- panura, nomma, n. g. Dystyinpanium, Pseudocubus, Circotympayium, n. subg. Tripospyrantha, -relia, -rissa, -romma, Triospyrium, -ridium, Tristylospyrulu, -riutn, n. g. Hexaspyris [-ridium, Hexacorethra) , Can- tharospyris, n. svihg. Petaiosjyyranf ha, -relia, -rissa, -romma, Gorgospy- rium, JDictyospirantha, -relia, -rissa, -ì'omma, Tholospyrium, -ridium, n. g. Androsjyyris, n. subg. Aìujìhisiìyrium, -ridium, n. g. Sphaerospyris, Potryopera, n. subg. Tristylocorys, Trij>odiscinus, -cuius, n. g. Euscc- 7iium {-narium, -nidium), n. subg. Litharachnidium, -noma, n. g. Cysto- phormis, Carpocanistrum, I'liaviioculpis, Phaenoscenium , n. subg. Cor- nutellium, Colpocapsa, Dicfyophiniuni , n.g. Tripocystis, Spongomelissa, subg. n. Clatlirocanidium, Èucecryphalium, Lychnocanella, -nissa, -no- ma, n. g. Sethamphora, n. subg. Sestropyramis, Actinopyramis, Hexa- pyleuris, JEtineajjleuris , Polypleuris, n. g. Spongopyi amis, n. subg. Acanthocorallium, -coronium, -corythium, Ar achnocor allium, -coronium, -corythimn, n. g. Anthocyrtoma, n. subg. Anthocyriella, -tissa, -tura, n. g. Antliocyrtium {-tarium., -ionium, -turium , subg. n. Carpocanari- um, -nidium, -nobium, n. g. Sethocyrtis, subg. n. Lo2)hop}iaenuia,-noma, Pterosyringium, -corythium, n. g. C'orocalyptra, n. subg. Pterocunariunt, 331 -nidium, Dictyocodella, -codoma, Podocyrtarium, -tecium, -tidium, -toniurn, Lithochytrodes, iridium, n. g. Fhormocyrtis , n. subg. Polyala- corys, Lamptiditim, -toniurn, Cyclampterimn, -jjtidium, Calocycletta, -clissa, -doma, -dura, Clathrocydia, -doma, Lamprocydia, -doma, ÎÏ. g. Hexalatradzis, Theoconus {-corax, -cortis), Lophoconus, Theocyrtis {-corypha, -corusca), n. g. Lophocyrtis, n. subg. Tricolocampium , -cam- pirà, Theocoronium, -corythium, n. g. Theocamjie {-pana, -pira), n. subg. Theocapsetta, -psilla, -psonuna, -psura, Tricolocapsula, -])siinn, n. g. Phrenocodon, n. g. Stichopilidium, n. g. Pteropilium, n. subg. Stichoperina, -lagena, Stichophormimn, -misciis, n. g. Phormocampe, Cystophormis {-mium, -niiscus, Acanthocyrtis), n. subg. Stichophae- nidium, -noma, Conostrohus, Cornustrobus, Cyrtostrobus, Botryostro- bus, Dictyomitrella, -trissa, -traina, n. g. Artostrobus (bulus, -bium), JÌ. siihg. Lithomitrella, -trissa, Artocyrtis, Eusyringartus, -goma, Sipho- cainpula, -pium, Lithocamjmla, -pium, Spirocyrtidium -toma, Cyrto- capsella, psoma, n. g. Cannobelos, Catinulus, Cannopilus, Aulactinium, n. subg. Aulographanfa, -phella, -phidium, -phonium, n. g. Auloceros {-ceraea, -ceratium), Aulospathis {-thessa, thilla), Aulodendron, Orona, Orosphaera (Oronium, Orothamnus], Oroscena {-nium, -dendrum), Oro- plegma {-mium, Orodictyum), Sagena, Sagosphaera, Sagoscena, Sag- mariiim, Sagmidium, Sagoplegma, Aularia, n. subg. Aulosphaerantha, -relia, -rissa, -romma, n. g. Auloscenia (-nium, nidium), Aulophacus, Aulatractus, Aulonia, Aulastrum, n. subg. Challengerantha, -retta, -rilla, -romma, Cliallengeronium, -rebimn, -ridium, -rosium, n. g. Pha- ryngella, Cortinetta, Medusetta, Euphysetta, n. subg. Gazdlarium, -idium, -onium, -usium, n. g. Gorgonetta, Polypetta, Circogonia, Circorrhegma, n. subg. Tuscaratiiha , -retta, -rilla, u. g. Tuscarusa, Tuscaridium, Conchasma, Conchellium, Conchonia, Cohdoras, n. subg. Coelodendri- dium, -dronium, n. g. Coelodasea, Coelotholus, Coelographis, Coelospa- this, Coelodeces, Coelostylus, Coelojilegma, Coelagalnia. Classification des Flagellés. D'après le professeur O. Bütscbli. in: Journ. de Microgr. T. 11. 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[4 n. sp.]) Osservazioni sui caratteri diagnostici dei Gordius e sopra alcune specie di Gordufs d'Europa, in : Boll. Mus. Zool. Anat. Comp, Torino, Voi. 2. No. 24. (10 p.) II. Wissenschaftliche Mittheiluiigen. 1. Errata in my paper on the Systematic Position and Classification of Sponges'. By R. V. Lendenfeld. eingeg. 22. Mai 1887. In this paper there occur, besides ordinary printer's errors a few mistakes, which wouki, if left uncorrected, create some confusion. I therefore enumerate the three most important ones of these, here : 1) In the definitions of the group Spongiae and in other places the term «branching canalsystem« has been used. This is a wrong rendering of the term »durchgehendes Canalsystem« in my manu- script. 2) The hexact spicule-term iiPimiulus«. which appears in that paper is wrong. It should he yyPinuhfsa (from Pinus) . 3) i)Monaxouida» on p. 583, 1. 16 should be ì)Monaxonùm which is different from the Monaxonida in the sense of S oil as, Den d y and other authors. The editor or the gentleman to whom the reading of the proofs of my paper was entrusted made alterations in it, some of which I did not approve of. These were however persisted in, although I protested repeatedly against these alterations in consecutive proofs. I must there- fore disclaim any responsibility for those parts of my paper. It was no doubt a difficult task for the editor to read the proofs of 1 Proceedings of the Zoological Society of London for 1886. part 4. 336 the lengthy literature-list and to adapt my paper to the taste of the Zoological Society. As he has done that work carefully and conscien- tiously it is with regret that I feel myself forced to own that some of his alterations, amongst others particularly the perversions mentioned under 1 and 2, were somewhat unfortunate. In the paper »Der gegenwärtige Stand unserer Kenntnis der Spon- gien \ which was written at the time when I was correcting the first proofs of my paper read before the Zoological Society and in which an abstract of the english paper is contained, none of these mistakes occur. As this paper in the Zoologische Jahrbücher is a more true repro- duction of my Manuscript, than the paper in the Proceedings of the Zoological Society, I would beg the reader who may find discrepancies between the two, to accept the former as the correct expression of my views. London, May 19th, 1887. 2. Zur Kenntnis der Gattung Halobates. Von Dr. Emanuel Witlaczil in Wien. eingeg. 23. Mai 1887. Von dem von » V e 1 1 o r Pisani« auf seiner Erdumsegelung in den Jahren 1882 — 1885 gesammelten zoologischen Materiale wurde mir das von Halobates Vorhandene zur Untersuchung überlassen. Ich habe zunächst eine Bestimmung desselben vorgenommen, deren Resultat ich im Verein mit lebensgeschichtlichen Notizen an anderer Stelle ^ schon bekannt gemacht habe. Zum Vergleich konnte ich das seiner Zeit von der österreichischen Fregatte »Novara« und auch das von Schmarda bei seiner Heise um die Erde gesammelte Material heran- ziehen. Es stellte sich heraus, daß die vom »Pisani« gesammelten Thiere nur vier Arten angehören, wovon zwei die schon bekannten Halobates Wüllerstorffi Frfld. und Halobates sericeus Esch. sind, während zwei, nämlich Halobates s-plendens und Halobates incanus, als neu von mir an dem erwähnten Orte beschrieben wurden. Marineofficier G. Chierchia, der Sammler an Bord des »Pisani«, hat die Thiere in Ätzsublimat conservirt, um sie für die Schuitt- methode tauglich zu erhalten. Sie haben sich thatsächlich auch gar nicht schlecht gefärbt, nachdem dieselben angeschnitten worden waren. Es wurden also Schnittpraeparate der vier vorhandenen Arten nach der Neapler Methode mit einem J ung'schen Microtom im zoologischen 2 Zoologische Jahrbücher. Bd. II. 1 Die Ausbeute des »Pisani« an Halobates während der Erdumsegelung 1882 -1885. Wien. Entomol. Zeit. V. 5. u. 6. Hft. 188G. 337 Institute der Wiener Universität angefertigt. Leider wiesen dieselben zahlreiche Bläschen auf. Sie genügten aber vollständig, um festzu- stellen, daß die Anatomie dieser Thiere jener der übrigen Hemipteren gleicht. Ich halte es daher nicht für nothwendig, eine ausführliche Be- schreibung mit Abbildungen zu geben, welche nichts wesentlich Neues bieten könnten. Erscheint es doch für die Wissenschaft kaum sehr förderlich, wenn die Anatomie sich in allzu eingehende Detailbe- sprechung verliert, wobei großentheils schon Bekannntes wieder be- handelt wird, da ja nicht die genaueste Einzelkenntnis sondern Zu- sammenfassung zu allgemeineren Thatsachen und Gesetzen das Ziel der Wissenschaft ist. Das Nervensystem ist äußerlich und innerlich so gebaut, wie es sonst für die Hemipteren bekannt ist und wie ich es auch in meinen Arbeiten zur Anatomie der Phytophthires beschrieben habe. Das Ge- hirn ist ziemlich entwickelt, das Unterschlundganglion nur durch eine Einbuchtung von dem aus vier Ganglien verschmolzenen Bauchmark gesondert. — Die Musculatur ist im Meso- und Metathorax zur Be- wegung der langen zwei hinteren Beinpaare stark entwickelt. Das zweite Beinpaar tritt durch Größe besonders hervor; es erscheint auch weit nach hinten gerückt, so daß die Ansatzstelle desselben knapp unter der des dritten Paares liegt. Doch verläuft die Musculatur zur Bewegung dieser Beine, welche Schuld trägt an der überwiegenden Entwicklung des Thorax, nur in den seitlichen Partien desselben ; sie ist der Länge nach angeordnet und sammelt sich für jedes Bein in einer Sehne, die in den Trochanter läuft. Der mittlere Theil des ganzen Thorax erscheint angefüllt von einem Theil der Organsysteme, welche in der Regel im Abdomen lagern, nämlich dem Darm und be- sonders bei den Weibchen auch von den Geschlechtsorganen. Selbst- verständlich liegen vorn im Prothorax auch das Bauchmark und die Speicheldrüsen, welche theilweise bis in den Mesothorax reichen. Die Saugvorrichtung ist ganz ähnlich derjenigen, welche ich für die Phytophthires beschrieben habe. Zahlreiche Muskeln verlaufen vorn von der Wand des Vorderkopfes zum Schlund, durch dessen Aus- dehnung sie offenbar das Saugen bewirken. Unter dem Schlund liegt die schon von P. Mayer^ beschriebene Wanzenspritze, welche ganz vorn auf der Unterseite in denselben mündet. Hier mag es am Platze sein, das Erstaunen darüber auszudrücken, daß in einer Arbeit von Li st 3, welche auf fast hundert Seiten in sehr detaillirter Weise die Anatomie eines Coccidenweibchens bespricht, bezüglich des Saugens 2 Zur Anatomie von Pyrrhocoris apterus. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1874. 3 Orthezia cataphracta Shaw, eine Monographie. Zeitschr. f. wiss. Zool. 45. 1886. 338 auf die Arbeit von Mark zurück geg riffe ii wird, während meine berich- tigenden Arbeiten^ mit keiner Silbe erwähnt werden. — Die Speichel- drüsen bilden auf jeder Seite der Speiseröhre eine kugelige Masse, welche ans mehreren lockeren Lappen zu bestehen scheint. Das Vor- derstück des Mitteldarmes ist ungemein aufgetrieben und dickwandig, obwohl die Darmwand nur aus einer Zellschicht besteht. Dieses Stück, in welches vorn der Oesophagus mündet, durchläuft den ganzen Tho- rax. Auf Querschnitten erkennt man, daß dasselbe in der Mittellinie vom Kücken bis zum Bauche den ganzen Thorax ausfüllt und in Folge dessen mehr hoch als breit erscheint. Die Geschlechtsorgane zeichnen sich bei den Weibihen durch ziemlich voluminöse Anhangsdrüsen aus. Das von mir bei den Psyl- lidenmännchen^ entdeckte eigenthümliche Organ konnte ich hier nicht finden. Äußere Gcschlechtsanhänge sind vorhanden ; sie sind aber ziemlich unscheinbar. Die Ausbildung dieser Organe scheint bei den Larven in einer Höhle hinten im Abdomen zu geschehen, ganz ähnlich, wie ich dies in der eben citirten Arbeit für die Psylliden be- schrieben habe. Auf Schnitten durch reifere Larven kann man dies erkennen. — Die Bildung der Eier und Samenfäden scheint auch so vor sich zu gehen, wie dies sonst für die Insecten bekannt ist und wie ich es auch für die Phytophthires beschrieben habe. Wenigstens stimmen die Bilder, welche die in Entwicklung begriffenen Eiröhren und Hodenschläuche (deren Zahl gering ist) geben, mit den ent- sprechenden Bildern bei den Psylliden und anderen Phytophthires fast genau überein. Es muß hier wieder darauf hingewiesen werden, daß weder List noch die anderen Forscher, welche in allerneuester Zeit die Eibildung studiren, auf meine diesbezüglichen Mittheilungen Rücksicht zu nehmen für nothwendig erachtet haben. Freilich stimmen meine ver- hältnismäßig recht einfachen Beobachtungen mit ihren merkwürdigen Erfahrungen schlecht überein. Ihre so verschiedenen Resultate er- erklären sich wohl zum Theil durch die Schwierigkeit dieser Unter- suchungen sowie dadurch, daß das frische Material sehr schnell während der Untersuchung einer destructiven Veränderung unter- liegt. Gerade darum sollte man die Entwicklung der Eiröhren in den Embryonen und Larven, wie ich dies versucht habe, zur Beobachtung heranziehen. — Vom »Pisani« ist auch auf der See eine Vogelfeder gefischt worden, welche ganz mit Eiern liedeckt war, von denen sich herausstellte, daß sie Halohates angehören. Leider waren dieselben * Zur Anatomie der Aphiden. Arbeit, a. d. zool. Instit. d. Univera. "Wien, IV. 1882; und »Der Saugapparat der Pliytophthircs«. Zool. Anz. IX. 18S6. 5 Die Anatomie der Psylliden. Zeitschr. f. wiss. Zool. 42. 1885. 339 aber schon auf den letzten Entwicklungsstadien angelangt, so daß sie zu einer Untersuchung der Entwicklung dieser Thiere nicht verwendet werden konnten. Das Wichtigste über die äußeren morphologischen Verhältnisse der Embryonen sowie der Larven Avurde von mir schon in der früher erwähnten kleinen Arbeit mitgetheilt. Nach dem Auseinandergesetzten ist die besonders von Buchanan White 6 ausgesprochene Ansicht, daß wir es in der Gattung Halohates, welche pelagisch oft Hunderte von Meilen vom Festlande entfernt lebt, möo;licherweise mit einer uralten Form zu thun haben, kaum haltbar, da diese Form in ihrem inneren Baue sehr gut mit den anderen Hemipteren übereinstimmt, die nicht als Stammformen betrachtet werden dürfen, sondern allem Anscheine nach einen durch Anpassung stark veränderten Typus darstellen. Als Urform müßte sich Halohates durch einfache Verhältnisse auszeichnen, was durchaus nicht zutrifft. Halohates ist daher bloß als eine Form der Hemipteren zu betrachten, welche der Lebensweise im Wasser besonders gut angepaßt ist. Die Flügel sind verloren gegangen und die Entwicklung der kräftigen zur Bewegung der zwei langen hinteren Beinpaare dienenden Musculatur hat die vorherrschende Ausbildung des Thorax zur Folge gehabt. Be- züglich dieser Dinge, namentlich in Bezug auf die Form, worüber etwa die Holzschnitte der von mir beschriebenen zwei neuen Arten anzu- sehen wären, findet man übrigens bei anderen tropischen im Wasser lebenden Wanzenarten mannigfaltige Übergangsformen. Man kann sich davon in jedem größeren Museum überzeugen. 3. Die pelagische und Tiefsee-Fauna der gröfseren finnischen Seen. Von Dr. Ose. Nord qvi st, Helsingfors. eingeg. 25. Mai 1887. Nachdem ich in den Sommern 1883, 1885 und 1886, und im ver- gangenen Winter die Crustaceen-Fauna Finnlands studirt habe, will ich hier eine kurze Übersicht der gewonnenen Resultate, in so weit dieselben sich auf die pelagische und Tiefsee-Fauna der größeren Seen beziehen, liefern, da die in schwedischer Sprache von mir früher dar- über geschriebenen Abhandlungen ^ für den größten Theil des wissen- schaftlichen Publicums nicht leicht zugänglich sind. Die Zahl der 6 Report on the pelagic Hemiptera procured during the Voyage of H. M. S. Challenger, in the years 1873—1876. Zool. Ser. of Challenger Reports, XIX. 1883. 1 Ose. Nordqvist, Om forekomsten af Ishafserustacéer uti mellersta Finlands sjöar (Meddel. af Soc. pro Fauna et Flora fennica, 11. 1884). — Bidrag till känne- domen om erustacéfaunan i nâgra af mellersta Finlands sjöar (Acta Soe. pro Fauna et Flora fenn., T. III. No. 2. 1886). — Bidrag till kännedomen om Ladoga sjös crustacéfauua (Meddel. af Soc. pro Fauna et Flora fennica, 14. 18"37j. 340 untersuchten Seen ist 19. Von diesen Seen haben die kleinsten einen Flächeninhalt von einigen Quadratkilometern. Von denselben sind zwei, der Ladoga- und der Lojosee, im südöstlichen und südlichen Finnland gelegen, vier, nämlich Päijänne, Kallavesi, Maaningajärvi und Pielis- järvi, im mittleren Finnland ; alle übrigen liegen im nördlichen Finnland und in dem angrenzenden Theile Rußlands, zwischen dem nördlichen Ende des Bottnischen Meerbusens und dem Weißen Meere. Diese sind: Kostonjärvi, Oijusluoma, Kuusamojärvi, Muojärvi, Rukajärvi, Pyhäjärvi (in Kuusamo), Yli-Kitkajärvi, Kiitämä, Suininki, Tavajärvi und Pääjärvi^. In der pelagischen Region dieser Seen habe ich folgende Formen gefunden : Acarina : Hydrachnidarum sp. Copepoda: Diaptomus gracilis G. O. S., Diaptomus laticeps G. O. S., Temorella intermedia Nordqv., Heterocope appendiculata G. O. S., Heterocope salieiis Lilljeb., himnocalanus macrurus G. O. S., Cyclops mehrere zum größten Theil noch nicht untersuchte Arten. Ostracoda; Cypris ovum Jurine. Cladocera: Sida crystallina (O. F. M.), Limnosida frontosa G. O. S., Daphnella hrachyura Lièvin, Holopedium gihberum Zaddach, Daphnia galeata G. O. S., Daphnia cuculiata G. O. S., Daplinia cristata G. O. S., Daphnia cristata v. Cederströmii Schödl., Bosmina longirostris (O. F. M.) P. E. M., Bosmina cornuta (Jurine) P. E. M., Bosmina hrevirostris P. E. M., Bosmina nitida G. O. S., Bosmina longispina Leydig, Bosmina longispina v. ladogensis Nordqv., Bosmina /iess/en Nordqv. (== longicornis'Kes&X&x), Bosmina Lilljehorgii G. O. S., Bosmina recticortiis Nordqv., Polyphemus pediculus (De Geer) , - Außerdem lial)e ich in 21 anderen Seen nach pelagischen und Tiefsee-Thieren gefischt. Diese Sammluni^en sind aber noch nicht untersucht. 341 Rotatoria : Protozoa : Bythotrephes longimanus Leydig, Leptodora hy alina Lilljeborg. Anuraea cochlearis Gosse, - Anuraea longispma KelL, Asplanchna sp., Conochilus vohox Ehr. (? . Ceratium furca Ehr., Dinohryoti 2 Species, Acme ta sp., Vorticella sp. Aus diesem Verzeichnis erhellt schon erstens, daß die finnischen Seen eine große Anzahl mit den übrigen europäischen Seen gemein- samer Formen enthalten und zweitens, daß jene Seen sich am nächsten an diejenigen von Schweden und Norwegen anschließen, so daß auch in dieser Beziehung Finnland mit dem übrigen Scandinavien ein natur- historisches Gebiet darstellt. Dieses wird noch deutlicher hervortreten, wenn die in den fin- nischen Seen lebenden Tiefsee-Crustaceen angeführt werden. Sie sind : Schizopoda: My sis oculata v. relieta Lovén. Pallasea caneelloides v. quadrispinosa (Esmarkj G. O. S., G ammar acanthus loricatus v. lacustris G. O. S., Pontoporeia affiìiis Lindström. Candona candida (O. F. M.). Latona setifera (O. F. M.), Ilyocryptus acutifrons G. O. S., Eurycercus lamellatus (O. F. M.), Alona oblunga P. E. M. ?, Alona sp. Von diesen sind die vier ersten die von Lovén in einigen schwe- dischen und von Malmgren in einigen finnischen Seen entdeckten Relictenformen, welche als Süßwasserbewohner in Europa nur in den größeren Seen Scandinaviens, Finnlands und in dem nächstliegenden Theile des nördlichen Rußlands vorkommen. Der genannte Theil Europas ist auch auf Grund anderer, sowohl zoologischer wie auch botanischer Forschungen als ein einheitliches naturhistorisches Gebiet aufgefaßt worden. Dieses Gebiet werden wir hier als Scandinavien bezeichnen. Die Crustaceen, welche am schärfsten Scandinaviens pelagische und Tiefsee-Fauna von derjenigen des übrigen Europa unterscheiden, sind: Mysis oculata v. relicta^ Pallasea caneelloides v. quadrispinosa, Gammar acanthus loricatus v. lacustris^ Pontoporeia affinis, [Idothea Amphipoda : Ostracoda : Cladocera : 342 entomon bis jetzt nur aus Wettern und dem Onegasee mit Sicherheit bekannt) , Limnocalanus macrurus und Heterocope appencliculata. Die anderen Formen, welche nur aus Scandinavien bekannt sind und von welchen besonders viele Bosmina- und CycZojös-Species hervorzuheben Avären, zähle ich absichtlich nicht auf, da sie noch nicht genügend untersucht sind. Da es zu weit führen würde, alle die von mir untersuchten Seen hier zu characterisiren, so will ich nur drei auf verschiedener Meeres- höhe gelegene große Seen als Beispiele anführen, um dadurch den Einfluß der Meereshöhe auf die Zusammensetzung der pelagischen und Tiefsee-Fauna anzudeuten. Ich wähle dazu Ladoga, Kallavesi und Yli- Kitkajärvi. Ladoga. Flächeninhalt 18120 km. Meereshöhe 5,0 m^. Größte Tiefe 223 m. Die Untersuchung ist vom 1 5. bis zum 30. Juni 1885 aus- geführt, wobei folgende pelagische Species gefunden wurden : Copepoda : Diaptomus gracilis, T emorella intermedia^ Limnocalanus macrurus, Heterocope appendiculata, Cyclops sp. Cladocera: Sida crystallina, Daphnella brachyura, Holopedium gihherum, Daphnia cristata, Bosmina brevirostris, Bosmina longispina v. ladogensis, Bosmina recticornis, Bythotrephes longimanus, Leptodora hy alina. Rotatoria: Asplanchna s-p. Protozoa: Acineta sp. [auî Limnocalanus). Von allen Thieren kamen am häufigsten und am regelmäßigsten vor im offenen Ladoga Diaptomus gracilis und demnächst, aber doch in bedeutend kleinerer Zahl, Limnocalanus macrurus. Außerdem habe ich einige Male im offenen See Bosmitia longispina v. ladoge?isis, B. recticornis, Leptodora hyalina, Bytltotrephes longimanus, Daphnia cri- stata, Holopedium gibberum und Cyclops sp., welche zu Ladogas eupe- lagischer (Pavesi) Fauna gezählt werden müssen, gefunden. Daß alle Cladoceren ziemlich spärlich und meistens nur in jungen Indivi- duen vorkamen, muß der frühen Jahreszeit und dem kalten Wasser 3 Nach der neuesten von Tillo tremachten Nivelliruns:. 343 — im tiefen Theile bis zum 30. Juni sowohl an der Oberfläche wie am Boden + 3,3^ C. — zugeschrieben werden. Temorella intermedia (wahrscheinlich auch eupelagisch) , Daph- nella hrachyura^ Sida crystallina^ Bosmina hrevirostris und Asplanchna sp. wurden in der Übergangszone zwischen pelagischen und Ufer- regionen getroffen. Diese Übergangszone habe ich als semipe- lagische Zone bezeichnet. Zur Tiefsee-Fauna Ladogas gehören : Schizopoda : Mysis oculata v. relicta. Amphipoda : Pallasea cancelloides v. quadrispinosa, G aminar acanthus loricatus v. lacustris^ Pontoporeia affinis. Ostracoda: Candona candida. Cladocera : llyocryptus acutifrons, Alona oblong a^. und außerdem einige Oligochaeten. Von den Krebsthieren ist Mysis oculata V. relicta am weitesten verbreitet und kommt in größter Zahl vor. Ich habe dieselbe von 210 bis zu 9 m Tiefe gefunden. Pallasea cancelloides v. quadrispinosa ist auch häufig, aber geht nicht so tief hinab. Sie wurde von mir zwischen 64 und 6 m Tiefe erbeutet. Gamma- racantJms loricatus v. lacustris und Pontoporeia affinis suchen die größten Tiefen auf, aber kommen auch da nur in geringerer Zahl vor. Von den drei Entomostraken , welche jede nur in einem einzigen Exemplar gefunden worden, ist llyocryptus acutifrons aus einer Tiefe von 198 m herausgeholt, die größte Tiefe, in Avelcher je eine Cladocere bis jetzt gefunden worden ist. Kallavesi. Lage: 62« 30'— 63« 7' n. Br. und 270 9'— 270 57' E. Gr. Flächeninhalt ca. 1000 Dkm. Meereshöhe 82 m. Größte Tiefe 51 m. Die Untersuchungen wurden hauptsächlich in den Monaten August und September 1883 gemacht. Die pelagische Fauna be- steht aus : Acarina : Hydrachnidarum sp . Copepoda : Limnocalanus macrurus, Diaptomus gracilis, Temorella intermedia, Heterocope appendiculata, Heterocope saliens, Cyclops ahyssorum'^ Cyclops fennicus. Cladocera : Limnosida fr ontosa, Holopedium gihhei'um, Daphnia cristata^ 344 Rotatoria : Protozoa : Bosmina longispÌ7ia, Bosmina Lilljeborgii^ Bythotrephes longimanus, Leptodora hy alina. Anuraea cochlearis, Asplanchna sp., Conochilus volvox^ Cera tium furca . In größten Massen kommen Limnocalanus macrurus und Daplmia cristata vor. Mehr oder weniger zahlreich waren außerdem Diaptomus gracilis^ Heterocope appendiculata^ Cyclops fennicus^ C. abyssorum, Holopedium gihberum und Bosmina longispina. Von den Tiefsee-Formen wurden Mysis oculata v. relicta zahlreich, Pallasea cancelloides v. quadrisjnnosa und besonders GammaracantJms loricatus v. lacusiris in kleinerer Zahl gefunden. Diese letztgenannte sucht immer die größten Tiefen auf. Unter Mollusken kommt Cyclas sp. am Boden vor. Yli-Kitkajärvi. Lage: 660 2'— 660 14' n. Br. 280 5'— 29» O' E. Gr. Flächeninhalt 219 Dkm. Meereshöhe 207 m. Größte Tiefe 29 m. Den 26. und 27. Juli 1SS6 untersucht. Pelagische Fauna: Acarina: Hydrachnidarum sp. Diaptomus gracilis, Diaptomus laticeps. Temorella intermedia, Heterocope appendiculata, Cyclops sp. Cypris ovum. Sida crystallina, Holopedium gibherum, Daphnia cuculiata, Daphnia cristata, Bosmitia longispinal, Bosmina nitida'^., Polyphemus pediculus. Bythotrephes longimanus, Leptodora hyalina. Anuraea longispina, Asplanchna sp., Conocliilus volüox^. Ceratium furca, Dinobryon 2 Species. Copepoda : Ostracoda : Cladocera : Rotatoria : Protozoa: 345 In größten Massen kommen Asplanclina sp., BytJwtrephes longi- manus und DapJmia cuculiata vor. Besonders merkwürdig ist das massenhafte Vorkommen von Bxjtliotrephes longimanus. Wie bekannt, wird diese Species gewöhnlich nur in vereinzelten Individuen auge- troffen. Um so mehr erstaunte ich, Massen davon zu bekommen an einer Stelle, wo die Tiefe nur 5 — 6 m betrug. Von den aufgezählten Species sind wenigstens Sida crystallina^ Polyphemus pediculus, Cypris omim und der Hydrachnid tychopelagisch (Pavesi). Von den Tiefsee-Formen wurden nur Älona sp., Pisidium sp. und eine Oligochaete aus einer Tiefe von 27 — 29 m gefunden. Ich habe die drei Seen Ladoga, Kallavesi und Yli-Kitkajärvi hier als Beispiele aus folgenden Gründen angeführt: erstens hat man in diesen Seen eine Stufenleiter beinahe von der Meeresoberfläche bis zu den bedeutendsten Höhen Finnlands, auf welchen größere Seen über- haupt angetroffen werden; zweitens sind alle drei große Seen, wo man die pelagische und Tiefsee-Fauna rein oder mit nur wenigen littoralen Beimischungen begegnen kann, und drittens sind diese Seen unter den von mir am besten untersuchten. Der Höhenunterschied zwischen dem Ladoga (absol. Höhe 5 m) und dem Kallavesi (absol. Höhe 82 m) macht keinen oder nur einen geringen Unterschied in der Zusammensetzung der pelagischen und Tiefsee-Faunen dieser Seen. Von den Verschiedenheiten ist am meisten hervorzuheben, daß von Heterocope saliens kein einziges Exemplar, von H. appendiculata nur ein Exemplar im Ladoga gefunden wurde, während beide im Kallavesi häufig, H. appendiculata sogar massenhaft vorkommen. Diese wie andere Abweichungen sind doch vielleicht auf die Verschiedenheit der Jahreszeiten, während welcher die genannten Seen untersucht wurden, zurückzuführen. Viel größer ist der Unterschied zwischen den soeben genannten Seen einerseits und dem Yli-Kitkajärvi (absol. Höhe 207 m) anderer- seits. Ich will nur darauf aufmerksam machen, daß folgende Arten, welche in den niedriger gelegenen größeren Seen Finnlands häufig sind, hier fehlen, nämlich, Mysis oculata v. relicta^ Pallasea cancelloidcs v. quadrispinosa, G ammar acanthus loricatus v. lacustris, Pontoporeia afß- nis und Limnocalanus macrurus. Daß dieses Fehlen nicht von dem Breitengrade sondern nur von der Meereshöhe abhängig ist, sieht man daraus, daß dieselben Species im Paanajärvi (Meereshöhe 112 m) und Pääjärvi (Meereshöhe 92 m), welche in der Nähe von Yli-Kitkajärvi, aber viel niedriger als der letztgenannte gelegen sind, vorkommen, in den höher gelegenen Seen aber fehlen. (Schluß folgt.) 346 4. Über künstliche Theilung bei Actinosphaerium. Notiz von Prof. Dr. A. Gru ber in Freiburg i/B, eingeg. 2. Juni 1887. Da die Versuche, welche ich über künstliche Theilung von Proto- zoen angestellt habe^, in der letzten Zeit mehrfach besprochen worden sind, sehe ich mich veranlaßt, auf eine Beobachtung aufmerksam zu machen, die sich auf denselben Gegenstand bezieht, mir aber leider bisher entgangen war. Die diesbezügliche Stelle findet sich in einer Dissertation von K. Brandt aus dem Jahre 1877 2, und lautet wie folgt : »Man kann diese Theilung auch künstlich herbeiführen, indem man das Thier in beliebig viele Stücke zerschneidet. Jedes dieser Theilstücke ergänzt sich, wie schon Eichhorn beobachtet hat, in wenigen Stunden zu einem vollständigen Thier. Greeff führte die künstliche Vervielfältigung noch sehr viel weiter. Er theilte durch leisen Deckglasdruck ein einziges Exemplar in 20 — 30 Sprengstücke, die sich bald abrundeten, Pseudopodien aussendeten, ihre Masse in Einde und Mark sonderten und schließlich den natürlich erzeugten jungen Individuen durchaus glichen^. Diese Änderung findet jedoch nur bei denjenigen Theilstücken statt, die min- destens eineil Kern enthalten, solche ohne Kern oder isolirte Kerne selbst gehen zu Grunde. Ein einkerniges In- dividuum stellt eine einfache nackte Zelle dar, die alle wesentlichen Bestandtheile des Actinosphaeriumkörpers enthält und im Stande ist, sich weiter zu entwickeln und zu einem mehrzelligen Organismus heranzuwachsen .« Diese Beobachtung Brandts reiht sich also vollkommen den später von Nußbaum* und mir gemachten Versuchen an und dient denselben als weitere Stütze. Ich möchte aber hier bemerken, daß das Fehlen des Kerns in einem Theilstück nicht nothwendig dessen so- fortigen Untergang bedingt und daß ich seiner Zeit gerade bei einem Heliozoon, dem mit Actinosphaerium nahe verwandten Actinophrys äußerlich scheinbar vollkommene und lebensfrische Individuen nach- weisen konnte, die keinen Kern besaßen. Eine mehr oder weniger 1 Über künstl. Theilung bei Infusorien, in : Biolog. Centralbl. 4. Bd. No. 23 u. 5. Bd. No. 5. 1885. — Beitr. z. Kenntn. d. Physiol, u. Biol. d. Protozoen, in: Berichte d. Naturf. Ges. zu Freiburg i/B. 1. Bd. 2. Hft. 1880, 2 K.Brandt, \}i}ex ActinospJiaermm Eichhornii. Dissertation. Halle a/S. 1877. 3 Dieser Beobachtungen von Eichhorn und Greeff habe ich in meinen be- treffenden Abhandlungen auch gedacht. 4 Nußbaum, Über spontane u. künstl. Theilung. Sitzgsber. d. niederrh. Ges. Bonn, 1 884. Über die Theilbarkeit d. lebendigen Materie, in: Arch. f. mikr. Anat. 2ü. Bd. 1886. 347 lange Fortexistenz ist also auch ohne Kern noch möglich, dagegen glaube ich, daß aus meinen Versuchen mit Bestimmtheit hervorgeht, daß Neubildungen ohne denselben nicht entstehen können^. III. Mittheilungen aus Museen, Instituten etc. 1. Zoological Society of London. 7^^ June, 1887. — The Secretary read a report on the additions that had been made to the Society's Menagerie during the month of May, and called attention to a Tooth-billed Pigeon [Didtinculus strigirostris) brought home from the Samoan Islands, and presented to the Society by Mr. Wilfred Powell, C.M.Z.S.; to two Red-spotted Lizards [Eremias rubro-punctata) ob- tained at Moses' Well, in the Peninsula of Sinai, and presented to the Society by Mr. G. Wigan ; and to a small scarlet Tree-Frog [Dendrobates typo- graphus) from Costa Rica, presented to the Society by Mr. C. H. Blomefield. — Mr. S dater called attention to examples of two North- American Foxes now living in the Society's Gardens, which he referred to Canis velox and C vitginianus. — A communication was read from Mr. A. O. Hume, C.B., F.Z.S., containing some notes on Budorcas iaxicolor, the Gnu-goat or Takin of the Mishmee Hills, and some remarks on the question of the form of the horns in the female of this animal. — A communication was read from Mr. E, Symonds, containing notes on various species of Snakes met with in the vicinity of Kroonstadt, Orange Free State, specimens of which had been forwarded to Mr. J. H. Gurney, and determined by Dr. Günther. — Mr. Martin Jacoby, F.E.S., gave an account of a small collection of Coleoptera obtained by Mr. W. L. Sclater in British Guiana. — Prof. G. B. Howes, F.Z.S., read a paper on an hitherto unrecognized feature in the larynx of the Anurous Amphibians. This was the existence in many individuals of various species of a rudimentary structure, Avhich appeared to correspond to the epiglottis of Mammals, and which in some instances attained a remark- able development as an organ of voice. — P. L. Sclater, Secretary. 2. Linnean Society of New South Wales. 27*^ April, 1887. — 1) Notes on the genera of Australian fresh-water Fishes. By E. P. Ramsay, F.R.S.E., &c., andJ. Douglas-Ogilby. The genus Lates is here divided and re- described, the new genus formed from it, [Percalates] having for its type Lates colonorum, Günther. The genera Psam- moperca, Richards., Ctenolates, Günther, and Macquaria, Cuv. and Val., are also re-described, and Castelnau's genera Murrayia and Riverina are made synonyms of Macquaria. — 2) 3) 4) Botanical. — Dr. Ramsay exhibited living specimens of the following snakes from Louth, N.S.W. : — Aspidiotes Ramsayi, MacL, Dendruphis, sp. (a beautiful snake with scarlet markings on the back), and a possibly new species of Hoplocephalus. — Mr. Steel exhi- bited a number of specimens of a pond-snail [P/iysa gibbosa, Gld.) abundant just now in an iron tank supplied with city water on the roof of the Pyrmont Refinery. — Mr. O gilb y shewed a specimen of Solenognathus spinosissimus, 5 Kürzlich sind auch von botanischer Seite sehr interessante Versuchs auf diesem Gebiete gemacht worden, s. Klebs, Über den Einfluß des Kerns in der Zelle, in: Biolos. Centralbl. 7. Bd. No. 6. 1887. 348 presented to the Australian Museum by Mr. D uni op, of Bondi, and one of Macquaria australasica referred to in the paper by Dr. Ramsay and himself. — The following note was read on behalf of Mr. John Mitchell of Bowning. j)In Nicholson's 'Manual of Palaeontology' it is stated that trilobites of the genus Acidaspis have the eyes smooth and the facial suture continuous. Some of the species occurring in the Bowning series do not conform to this rule, for two species have the eyes distinctly facetted and the facial suture appa- rently discontinuous. In each of the cases in which the eyes are facetted, these organs are circular and highly convex (conoid).« — The President exhibited a specimen of Archœocyathus sp., from Silverdale, near Yass. — Mr. Mac le ay exhibited specimens of Hoplocephahis nigrescens, Günth., and Hoplocephalus collaris, Macleay, from Mount Wilson ; also specimens of the same snakes from elsewhere, showing the great dissimilarity of colouring in the same species from different localities. The range of H. nigrescens he be- lieved to be very wide, but the present was only the second specimen of H. collaris which he had seen ; the first, described by him some months ago in the Proceedings of this Society, having been taken in the neighbourhood of Bega. — Mr. Brazier exhibited two specimens of Ceratella ßisca, Gray, obtained at Coogee Bay, March 7*^, after an easterly gale, one specimen being of a very dark brown colour, and 3 inches long, the other of a light yellowish brown, 2'^ji inches long. IT. Personal -Notizen. Charkow. Professor Dr. Alexander Brandt, bisher Professor der Zootomie am Veterinär-Institut ist zum ordentlichen Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie an der Universität Charkow ernannt worden. Cordoba (Argentinien). Zum Professor der Zoologie und Director des Zoologischen Museums in Cordoba ist Dr. Johannes Frenz el (Berlin) er- nannt worden. Seine Abreise dahin wird am 20. Juli erfolgen. Graz. Dr. Joseph Heinrich List hat sich an der Universität Graz für Zoologie, vergi. Anatomie und vergi. Entwicklungsgeschichte habilitirt. Kiel. Dr. Fr. Dahl hat sich an der Universität Kiel für Zoologie als Privatdocent habilitirt. Necrolog. Am 23. Januar starb in Saint-Germain-en-Laye M. Henri Brisout de Barneville, ein vorzüglicher Entomolog. Am 17. April starb in York Mr. Thomas Wilson, ein bekannter Lepi- dopterolog, Hymenopterolog und Localfaunistiker. Am 28. April starb in Plymouth Mr. JohnGatcombe im 68. Jahre, ein ausgezeichneter Beobachter und Kenner der Vögel der englischen Fauna. Am 9. Mai starb in Exeter Mr. John Hellins, 58 Jahre alt, dessen Beiträge zur Kenntnis der Verwandlungsgeschichte englischer Lepidopteren ihm einen geachteten Namen erworben haben. Am 30. Mai endete in München der bekannte und verdiente Reisende Moritz Wagner sein Leben. Er war am 3. Oct. 1813 in Bayreuth geboren. Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS m Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig, X. Jahrg. n. Juli 1887. No. 255. Inhalt: I. Litteratur. p. 349— 357. II. Wissenscli. Mittheiluugen. 1. Nordfjvist, Die pela- gisclie uud Tiefsee-Fauna der größeren finnisclien Seen. (Schluß.) 2. v. Waguer, 31yzostoma Bucchichii (nova species). 3. Mayer, Über iStielneubildung« bei Tnlnlaria. 4. Chworostansky, Entwicklungs- geschichte des Eies bei den Hirudineeu. 5. Reichenow, Nene Wirbelthiere des Zoologischen Museums in Berlin. III. Mittheil, aus Museen, Instituten etc. Vacat. IV. Personal-Notizen. I. Litteratur. 8. Faunen. Brischke, G., Bericht über eine zoologische Excursion nach Seeresen im Juni 1886. in : Schrift. Naturforsch. Ges. Danzig, N. F. 6. Bd. 4. Hft. p. 73 — 91. (5 n. sp. Hymenopter.) Zacharias, 0., Faunistische Studien in westpreußischen Seen. Mit 1 Taf. in: Schrift. Naturforsch. Ges. Danzig, N. F. 6. Bd. 4. Hft. p. 43—72. 14. Vermes. (Fortsetzung.) Oamerano, Lor., Nota intorno alla struttura della cuticula del Gordius tricus- pidatus (L. Duf.). Con 1 tav. in : Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino, Voi. 2. No. 25. (3 p.) Schmidt, Fard., Eine neue Species des Genus Graffilla v. Ihering \Gr. Brauni]. in: Sitzgsber. Naturf.-Ges. Dorpat, 8. Bd. 1. Hft. p. 144 —146. Graffilla Brauni n. sp. Mit 2 Taf. in: Arch. f. Naturgesch. 52. Jahrg. 1. Bd. 3. Hft. p. 304—318. Strubell, Ad., Über den Bau und die Entwicklung von Heter oderà Schachtii Schmdt. in: Zool. Anz. 10. Jahrg. No. 242. p. 42 — 46. No. 243. p. 62 — 66. — Abstr. in: Journ. R. Microsc. Soc. London, 1887. P. 3. p. 401—402. T r eu b, A., Nematoid Parasite of Sugar-cane [ Heter oder a javanica]. Abstr. in: Journ. R. Microsc. Soc. London, 1887. P. 1. p. 93. (Naturforscher.) — s. Z. A. No. 236. p. 621. Dutilleul, Geo., Sur la genèse de la cuticule dans le groupe des Hirudinées. Extr. du Bull. Scientif. dépt. du Nord, (2.) T. 10. (8 p.) Bourne, A. 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Die pelagische Fauna im Winter. Im Februar d. J. machte ich eine Reise nach dem (110 qkm) großen Lojo-See, um dort unter der Eisdecke nach pelagischen Thieren zu fischen. Der Landsee liegt 31m über der Oberfläche des Meeres, die größte von mir gefundene Tiefe ist 59 m. Die höchste (mit einem Negretti Sc Zambra Tiefsee- Thermometer bestimmte) Temperatur des Wassers am Boden war + ',^, 4" C. Unter der ca. 30 cm dicken Eisdecke war die niedrigste beobachtete Temperatur des Wassers an der Oberfläche -|- 0,8 C. Das Fischen wurde in der Weise ausgeführt, daß ich ein gewöhnliches Schwebnetz durch ein Loch im Eise mehrere Male nach einander zum Boden senkte und dann Avieder hinaufzog. Die auf 1 4 verschiedenen Stellen des Sees in dieser Weise gesammelten Thiere waren : Tiefsee-Fauna : Insecta: Corethra-hâTven, Chironomia arum sp . -Larven . Schizopoda : Mysis oculata v. relicta. Amphipoda: Gaminaracaiitlms loricatus v. lacustris. Pelagische Fauna: C ! o ]) ep o d a : Diap tomus gra cilis , Limiioralanus macrurns, Cyclops sp. Protozoa : ? Vorticella, Aciìieta anf Limnocalanus sitzend. Von diesen kam Diaptomus gracilis am häufigsten vor. Die Weib- chen trugen nicht selten Eiersäckchen und Spermatophoren. Durch die Güte des Herrn Magister J. E. Rosberg in Knopio erhielt ich eine Sendung von Proben mit pelagischen Thieren aus dem Kallavesi, welche in obengenannter Weise unter dem Eise am IG., 21, und 27. März und 3. April d. J. aufgefischt waren. Die Tiefe der Stellen, wovon die Proben stammten, wechselte zwischen 14 und 51 m. In diesen Proben habe ich folgende Thiere gefunden : (Jopepoda : himnocalanus macrurus, Diaptomus gracilis, Cyclops abyssorumt Protozoa: Acinetas^. zahlreich unì Liìnnocalanus ûizewà. Das erste was in die Augen springt, wenn man diese Verzeich- nisse h"(!st, ist wohl, daß keine einzige Cladocere gefunden worden. Da- 359 von, daß auch im Finnischen Meerbusen bei Helsingfors keine Clado- cere überwintert, habe ich mich durch mehrfache Untersuchungen während der Monate December v. J. und April d. J. überzeugt. Im Sommer kommt doch in dem schwach salzigen Wasser des hiesigen Meeres sowohl eine Bosmina als Poclon intermedkis zahlreich vor. Aus allem Diesen ersieht man, daß in Finnland keine Cladocere überwintert. Sie müssen also alle bei uns im Herbst Dauereier ablegen, und Arten, welche im südlichen und mittleren Europa acyclisch (Weis mann) sind, werden hier monocyclisch. Bemerkenswerth ist auch, daß keine Heterocope im Winter an- getroffen worden, ungeachtet sowohl H. saliens als besonders H. appeii- diculata wenigstens im Kallavesi im Sommer sehr häufig sind. Diese Arten sterben also wahrscheinlich auch zum Winter aus, nachdem sie Dauereier gelegt haben. Wenn das richtig ist, erklärt sich auch die Thatsache, warum ich im Juni 1885 kein //. saliens und nur ein einziges Exemplar von H. appendiculata im Ladoga bekam. Sie waren noch nicht entwickelt. Verbreitungsmittel der pelagischen Thiere. Allen Jenen, welche die pelagische Fauna studirt haben, ist es avoIü nicht entgangen, daß ein großer Theil der zu dieser Fauna gehörigen Formen mit eigenthümlichen Bildungen, deren Bedeutung bis jetzt mehr oder weniger problematisch gewesen ist, ausgerüstet ist. Solche sind der lange Abdominalprocess bei Bijthotrephes loìigiìnanus, die Spina bei den meisten pelagischen 1) aph?iia- Arten , die langen, häufig ge- krümmten Antennen des ersten Paares bei Bosmina, die langen Dornen und Stacheln bei Anuraea und Ceratium. Bei den Cladoceren sind diese Bildungen von dem dänischen Zoologen P. E. Müller als »Balan- cier-Organe« gedeutet. Auch ohne Rücksicht darauf zu nehmen, daß es schwer zu erklären ist, wie z. B. die vertical gestellten und unbe- weglichen Antennen des ersten Paares bei der Bosmina als Balancier- Organe fungiren könnten , giebt es noch einen anderen Umstand, welcher gegen diese Deutung spricht. Diese Bildungen sind nämlich oft mit Dornen, Haken etc. versehen, deren Bedeutung für das Balan- cieren unerklärlich bleiben muß. Ich habe aus diesen Gründen eine andere Ansicht über die Bedeutung dieser Bildungen bekommen, näm- lich daß sie Werkzeuge sind, welche die Verbreitung der Art erleichtern. Diese Deutung schließt natürlich nicht aus, daß sie den Thieren, bei welchen sie vorkommen, vielleicht auch andere Dienste leisten können. Man kann sich davon leicht überzeugen, daß alle pelagischen Süßwasser-Arten mit großer geographischer Verbreitung — und die meisten pelagischen Arten haben eine solche — mit irgend einer Eigenschaft ausgerüstet sind, welche ihre Anheftung an vorbei- 360 schwimmende Gegenstände benirkt. Diese Eigenthümlichkeit ihrer Organisation im Einzehien zu untersuchen, ist hier nicht am Platze. Ich will nur hinzufügen, daß diese Eigenschaft nicht nur den Arten, welche mit Stacheln und Haken versehen sind, allein zukommt. Die Natur kann auch andere Mittel haben, um denselben Zweck zu er- reichen. So haben z. B. einige Arten, wie heptodora hyalhia und Asplanchna^ einen weichen und biegsamen Körper, so daß derselbe, wie nasses Papier, an Gegenständen, mit welchen er in iierührung kommt, sich anklebt. Man kann gegen die hier ausgesprochene Ansicht anführen, daß eine weite Verbreitung nicht nur den pelagischen Thieren, sondern auch den Geschöpfen der kleinen Gewässer zukommt, ohne daß sie mit solchen Haken und Dornen wie jene ausgerüstet wären. Die Be- wohner der austrocknenden Pfützen , welche nicht activ aus einem Wohnort zu einem anderen übersiedeln können, werden wahrschein- lich im Dauereierstadium erstens durch Winde und zweitens durch Vögel mit Lehm, schleimigen Pflanzen oder sonst wie an den Füßen, Schnäbeln und dem Gefieder angeklebt, übergeführt. Ihre Verbreitung wird schon hierdurch genügend erklärt. Dass sie im Allgemeinen nicht so reich wie die pelagischen Thiere mit Haken und Stacheln ausgerüstet sind, beruht wohl darauf, daß diese in den mit Pflanzen und anderen Gegenständen gefüllten kleinen Gewässern, wo sie vor- kommen, hinderlich wären. Die großen Seen, wo die pelagischen Thiere leben, trocknen nie aus, und somit ist die Verbreitung durch Winde hier ausgeschlossen. Da die pelagischen Arten sich gewöhnlich weit von den Ufern halten, können ihre Dauereier auch nicht durch Lehm oder andere fremde Klebmittel an vorbeischwimmenden Vögeln befestigt werden. Die Dauereier der pelagischen Arten müssen also durch das für das An- heften an fremde Gegenstände eingerichtete Mutterthier selbst ver- schleppt werden. Die verschiedene weite Verbreitung der pelagischen Süßwasser- Copepoden scheint im ersten Augenblick ganz unerklärlich zu sein. Ich glaube jedoch, daß auch sie ziemlich leicht erklärt werden kann. Wie bekannt, erzeugen einige Copepoden Eiersäckchen , welche am Abdomen des Weibchens festsitzen. Solche sind die Gattungen Cyclops und Diaptomus, welche im Allgemeinen eine sehr große Verbreitung haben. Bei diesen werden die Eier tragenden Weibchen an Wasser- vögeln befestigt und von diesen verschleppt. Bei anderen Gattungen. wie Limnocalanus und Heterocope, bleiben die Eier nicht am Mutter- thiere sitzen. Mit Ausnahme von Heterocope saliens sind diese auf die scandinavischen Seen beschränkt. Die Ursache ist w^ohl, daß die ein- 361 zelnen Eier sich nicht an vorbeischwimmende Gef:;:cnstäncle ankleben können. Wahrscheinlich sinken sie außerdem zum Grunde, wo sie in den großen Tiefen keine Gelegenheit zum Ankleben an Vögel haben. Auch ist es möglich, daß die Eier dieser immer in großen Seen lebenden Arten (ausgenommen H.saliens) nicht das Eintrocknen vertragen. Daß Heterocope saliens eine weite Verbreitung hat , beruht wohl darauf, daß diese Art nicht nur in großen Seen, sondern auch in kleinen Ge- wässern lebt, aus welchen ihre Eier in genannter Weise mit Lehm und Schlamm durch Vögel verschleppt, vielleicht auch durch Winde über- geführt werden können. Die Arten, welche immer und ausschließlich in großen Tiefen leben, haben natürlicherweise keine Gelegenheit verschleppt zvi werden. Außerdem können wohl ihre Eier kaum das Austrocknen vertragen. Darum sind auch solche Arten wie z. B. G ammar acanthus loricatus und Pontoporeia affinis sichere Beweise dafür, daß die Seen, in welchen sie angetroffen werden, früher Theile eines Meeres gewesen sind. Ursprung der pelagischen und Tiefsee-Fauna der scandinavischen Seen. — Die pelagische und Tiefsee-Fauna irgend eines beliebigen Sees kann auf drei verschiedene Weisen ent- standen sein : Ij können die pelagischen und Tiefsee- Arten von den litoralen Arten in demselben See stammen; 2) können sie aus einem anderen See, wo solche schon existiren, oder in seltenen Fällen aus dem Meere verschleppt worden oder activ eingewandert sein ; 3) können sie Reste der Fauna eines Meeres sein, von welchem der See selbst durch Verschiebungen der Küstenlinien getrennt und allmählich zum Süßwassersee umgewandelt worden ist. Diese verschiedenen Entstehungsweisen sind schon längst von V. Martens, Lovén, Forel, Weismann und Pavesi hervorge- hoben. Es fragt sich nun: in welcher Weise ist die pelagische und Tiefsee-Fauna der scandinavischen Seen entstanden? Die meisten Arten, welche selbst am Ufer und in kleinen Ge- wässern vorkommen oder daselbst von nahen verwandten Arten reprä- sentirt werden, sind wahrscheinlich als Pfützen- und Uferbewohner anzusehen, welche, ihrer Lebensweise zufolge, entweder längs dem Grunde gewandert sind und sich zum Tiefsee-Leben accommodirt haben oder auch an der Oberfläche schwimmend sich zu pelagischen Formen verwandelt haben. Andere haben in den Pfützen- und Uferbewohnern keine nahen Verwandten, weshalb ihr Ursprung ein anderer sein muß und direct oder indirect nur im Meere gesucht werden kann. Als solche muß man von den in den scandinavischen Seen vorkommenden Ever- 362 tebraten folgende ansehen : Mysis oculata v. relicta^ Pallasea cancelloides V. (juadrispinosa, Gammaracantlius loricatus v. lacustris, Pontoporeia afßnis, Idothea entomon, Temorella intermedia^ (?) Heterocope appcndi- culata, (?) H. alpina^ (?) H. saliens, Limnocalanus macrurus^ Ceratium furca, Dinobryon. Von diesen können doch IdotJiea (durch Fische), Bythotrephes , Leptodora und wahrscheinlich auch die Iletcrocope- Arten, Temorella^ Ceratium und Dinohryon (durch Vögel) passiv ver- schleppt worden sein. Daß irgend eine von den oben als ursprünglich marin bezeichneten Formen, activ die Flüsse hinauf gewandert wäre, ist (mit Ausnahme der unserer Temorella intermedia nahe stehenden T. affinis] niemals beobachtet Avorden. Für Mysis^ Pallasea und Limno- calanus, welche bisweilen auf Untiefen und nicht weit vom Ufer ange- troffen werden, ist die Möglichkeit doch nicht ausgeschlossen, daß sie ganz langsam fließende Flüsse hinauf schwimmen könnten, obwohl es mir sehr unAvahrscheinlich vorkommt, daß sie zu irgend welchem 8ee in dieser Weise gekommen wären. Für Jeden, welcher die oft groß- artigen, fast immer an mehreren Stellen schäumenden und stark strö- menden Flüsse Finnlands gesehen hat, erscheint es unerklärlich, daß sie diese Flüsse stromaufwärts activ gewandert wären. Da aber alle Seen (Ladoga ausgenommen), in welchen diese Thiere in Finnland an- getroffen worden, durch Wasserfalle vom Meere getrennt sind, so muß man annehmen, daß sie sowohl wie die immer in großen Tiefen lebenden G ammar acanthus und Pontoporeia^ in diesen Seen zurückgeblieben sind aus einem arctischen Meere, Avelches einen großen Theil von Scandinavian, Finnland und dem nördlichen Rußland in einer post- glacialen Periode bedeckt hat, wie es Lovén zuerst ausgesprochen. Die Seen, welche diese Arten enthalten, sind also »Relictenseen« im Sinne R. Leuckart's und Oscar P esche l's. Der höchste bis jetzt in Finnland bekannte Relictensee ist Uleaträsk (abs. Höhe 122 m). Erst nachdem Obiges schon fertig geschrieben war, ist mir Dr. Otto Zacharias' interessante Arbeit »Zur Kenntnis der pela- gischen und littoralen Fauna norddeutscher Seen« (Zeitschr. f. wissen- schaftliche Zoologie, 45. Bd. 2. Hft. 18S7) zu Gesicht gekommen. Nach dem Durchlesen derselben finde ich, daß die von mir in meinem den 5. Februar d. J. der Societas pro Fauna et Flora fennica eingelieferten Aufsatze »Bidrag tili kännedomen om Ladoga sjös crustacéfauna« kurz beschriebenen Formen Temorella intermedia m. mit T. lacustris Poppe identisch ist, Bo smina longispina v. ladogensis m. identisch mit oder sehr nahestehend zu B. coregoni v. Jmmilis Lillj. und B. recticornis m. am nächsten mit B. crassicornis Lillj. verwandt ist. llclsingfors, den 21. Mai 18S7. 3G3 2. Myzostoma Bucchichii (nova species). Von Dr. Franz von Wagner, Straßburg i. E. eingeg. 6, Juni 1887. Seit dem Erscheinen von v. Graff's Bearbeitung der Challenger- Myzostomen 1 S 8 3 , ist die Zahl der von der Ordnung der »My zostomida« bis dahin bekannt gewordenen Arten vor etwas mehr als Jahresfrist durch F. Nans en's schöne Monographie' neuerlich um drei interes- sante und wichtige Formen bereichert worden. Nun habe auch ich im Folgenden von einer neuen Species dieser Thiergruppe aus dem Adriatischen Meere kurzen Bericht zu geben. Als ich zu Ostern des Jahres 1885 in Gemeinschaft mit Prof. V. Graff einige Wochen auf der dalmatinischen Insel Lesina zoo- logischen Studien, welche zunächst nur einer allgemeinen Orientirung galten, ol)lag, fand ich einmal vom Dredgen bei der südlich von Lesina gelegenen kleinen Lisel demente zurückgekehrt beim Durchmustern der mit der Ausbeute gefüllten Gläser am Boden eines derselben ein Exemplar eines kleinen, fast kreisrunden Thieres, welches sich bei näherer Untersuchung durch das Microscop als eine neue Myzostoma- Art erwies. l)ekanntlich sind bis jetzt aus dem Mittelmeere nur die beiden Arten Myz. (ßahrum und rirriferum als sogenannte Ectoparasiten von Antedon rosacea beschrieben worden ; zu diesen würde sich nunmehr als dritte mediterrane Species das Myzostoma von Lesina gesellen, welches ich zu Ehren des Herrn Greg. Bucchich daselbst, der sich um die wissenschaftliche Erforschung jener Landes- und Meerestheile sowohl durch eigene ersprießliche Thätigkeit als auch durch that- kräftige Unterstützung und stets bereitwillige Förderung der For- schungen Anderer nicht unbedeutende Verdienste erworben hat, Myz. Bucchirlni nennen will. Da in der Gegend, wo ich an jenem Tage dredgte, Antedon rosa- cea häufig vorkommt, so glaubte ich, daß Myz. Bucchichii eben so wie seine Verwandten parasitisch auf denselben lebe und suchte daher wiederholt solche aus jener Gegend ab, ohne jedoch trotz aller darauf verwandten Mühe ein zweites Exemplar dieser Art finden zu können, während Myz. cirriferum in zahlreichen, Myz. (ßahrum wenigstens in einigen Exemplaren zu sehen waren. Die folgenden Angaben stützen sich fast ausschließlich auf Be- obachtungen, die am lebenden Thiere gemacht wurden; an dem in Alcohol conservirten ist kaum mehr als der allgemeine äußere Cha- racter zu erkennen. ' F. Nansen, Bidrag til Myzostomernes Anatomi og Histologi. Bergen, 1885. 364 Der scheibenförmige, etwa 3 mm im Durchmesser haltende, auf der Rückenfläche nur sehr wenig gewölbte Körper des Thieres ent- behrt jeglicher Cirrenbildung, zeigt also glatten Rand, besitzt aber einen lichten, etwas durchscheinenden Randsaum, dessen Breite unge- fähr dem zehnten Theile des Durchmessers der Scheibe gleichkommt. Das Characteristische von Myz. Btirchicliii liegt in höckerartigen Auftreibungen (Tuberkeln), welche ähn- lich wie die Fußstummelpaare der Ventralseite sym- metrisch in fünf Gruppen auf der Rückenfläche ange- ordnet sind. Jeder einzelne dieser Tuberkelhaufen setzt sich aus 4 — 7 in ihrer Größe unter einander verschiedenen Papillen zusammen, welche in ihrem äußeren Ansehen keine Besonderheiten zeigen. Hier- zu kommt noch, daß Saugnäpfe vollständig fehlen, eine Eigenthüm- lichkeit, welche bislang nur für drei Angehörige der Familie der nMyzostomidaea bekannt geworden ist [Myz. folium, coronatum und carinatuw] . Auch die Verbreitung des farbigen Pigmentes, welches vom dunklen Braun der Centraltheile bis zum lichten Braungelb des peripherischen Saumes die verschiedenartigsten Nuancen darbietet, unterscheidet Myz. Bucchichii von seinen Genossen im Mittelmeerge- biet, indem bei ersterem nicht bloß die Rücken- sondern auch die i'auchfläche gleichartig gefärbt erscheint. Die männlichen Geschlechtsorgane und ihre Ausführungsgänge sind wie bei Myz. glabrum und cirriferum paarig. Die Verzweigungen der Darmäste sind zahlreich und erstrecken sich bis an den peripheren Randsaum. Die Fußstummel sind in fünf Paaren symmetrisch über die Bauchiläche vertheilt, kräftig entwickelt und mit starken Klaramer- haken versehen, überhaupt, so weit eine Beurtheilung ohne Quetschen oder Schneiden des Thieres zulässig ist, übereinstimmend mit den von Myz. glabrum beschriebenen. Wenn auch die vorstehenden Angaben mangelhaft sind, so glaube ich doch, daß sie zur Artcharacteristik ausreichen. Auch war es mir lediglich darum zu thun, Fachgenossen, welche in jene Gegenden kommen und vielleicht glücklicher sind als ich es war, auf einen Gegenstand aufmerksam zu machen, dessen genaue Untersuchung ge- Aviss von nicht geringem Werthe sein könnte"^! Zoologisches Institut der Universität Graz, Ostern 1887. - Ich möchte hier nur darauf hinweisen, daß die Geschlechtsvcrhältnisse der Myzostomen erst jüngst im Anschlüsse an J. B ear d von F. M ülle r (Kosmos, Jahr- gang 1885, 2. Bd. p. 327) für die Auffassung verwerthet wurden, daß der Herma- phroditismus im Thierreich das Abgeleitete, die Getrenntgeschlechtigkeit dagegen das Ursprüngliche sei I 365 3. Über .^Stielneubildung'^ bei Tubularia. Von Dr. Paul Mayer, Neapel. * eingeg. 12. Juni 1887. Wirft man lebende, durchaus normale Tubularien in Picrin- schwefelsäure, oder eine andere Säuremischung, so AAdrd häufig der Weichkörper des Stieles in Folge der starken Contraction seiner Chi- tinhülle aus dieser eine Strecke weit herausgetrieben und bildet an der Basis des Köpfchens allerlei Hernien und Fortsätze. Letztere be- schreibt H. Klaatsch (in: Arch. Mikr. Anat. 27. Bd. p. 632 — 650. T. 33) an Alcoholexemplaren sehr eingehend, sieht aber in ihnen neue Stiele, mit welchen sich vielleicht die Thiere, wenn ihr Periderm mit Diatomeen etc. zu sehr bcAvachsen sei, an einem ihnen besser zusagen- den Orte anheften. Daß wir es indessen hier mit einem Kunstpro- ducte zu thun haben, lehrt schon ein Blick auf die Abbildungen in jener Abhandlung, besonders auf Fig. 2 und 4 ; und meine Yermuthung über die Ursache desselben habe ich durch obiges Experiment sofort bestätigen können. Auch dieser Fall zeigt, wie mißlich es zuweilen ist, lediglich an conservirtem Materiale Untersuchungen anzustellen. Neapel, Zoologische Station, 9. Juni 1887. 4. Entwicklungsgeschichte des Eies bei den Hirudineen. Von C. Chworostansky in St. Petersburg (Universit.). eingeg. 13. Juni 1887. Die Wand des Ovarium bei Hinido und Aulastoma besteht aus dem äußeren lUndegewebshäutchen mit einer Menge Blutgefäßen, einer Muskelschicht, welche ein Netz bildet^ und der inneren Zell- schicht, welche bei Neplielis von üjinia^ gefunden wurde; die letzte Schicht ist von innen mit flachen Epitheliumzellen bedeckt. Die von mir angenommenen drei Arten der Schichten kommen auch bei anderen Hirudineae [Brancliellion torped.^ Pontobdella muricata, Clep- sine sexocul., Piscicolarespir.^ Nephelis vulg.) vor. Aber die Blutgefäße, welche, wie im Bindegewebe, so auch zwischen den Muskelfasern vor- kommen, halte ich nicht für eine aparte Schicht. Diese Blutgefäße stellen verschiedene Übergänge zum Gefäßge- 1 lijima, The structure of the ovary and the origin of the eggs and the egg strings in Nephelis. in: Zool. Anz. 5. Jahrg. p. 12 — 14. — On the origin and growth of the eggs and egg strings in Nephelis with some observations on the spiral aster, in: Quart Journ. microse. sc. 1882. T. XXII. 366 webe Lanka s ter s 2 ivasofibroiis tissue) dar. Die Muskeln sind von zweierlei Art: die eine breitere, mit dickem klar sichtbarem Plasma, deren Centraltheil aus feinkörnigem Plasma, mit großen elliptischen Kernen mit Kernchen in den ausgedehnten Stellen besteht. Der Bau einer solchen Faser ist den Eingfasern, welche bei Ne- phelis Yon lijima gefunden wurden, ähnlich. Die Fasern der anderen Art sind ohne deutlich körniges Plasma und mit kleinen Kernen. Die Muskeln der ersten Art verlaufen halbkreisartig, d. h. ziehen sich vom Oviduct querlaufend zur Spitze des Ovarium. Die Muskeln zweiter Art (Ringmuskeln i liegen tiefer. Die Zellenschicht (subepitheliale), welche nur bei Nephelis von lijima gefunden wurde, fand ich auch bei Hirudo, Aulasto?na, Nephe- lis^ Clepsinej Piscicola^ Pontohdella, Branchellion\ diese Schicht besteht aus Zellen gehöriger Größe mit Kernen und Kernchen, aber die Grenzen zwischen ihnen sind nicht immer sichtbar. Diese Zellen kommen zuweilen zwischen den Muskeln der ersten und zweiten Art vor, aber ihre Hauptmasse liegt unter den Zellen des flachen Epitheliums. Auf diese Weise kann man in der Wand des Ovariums alle die Schichten, welche lijima bei Nephelis gefunden hat, wahrnehmen, nur mit dem Unterschiede, erstens, daß hier die Blutgefäße, welche ver- schiedene Übergänge zum Gefäßgewebe vorstellen, keine aparte Schicht bilden, sondern wie zwischen den Muskelfasern, so auch im BindegCAvebe vorkommen. Zweitens in den Muskeln kann man nicht zwei aparte Schichten unterscheiden, weil die Muskeln der zweiten Art (Ringmuskeln) oft im Bindegewebe , wo die Muskeln erster Art liegen (mit klar sichtbarem körnigem Plasma) vorkommen. In der Wand des Ovarium bei Branchellioii und Piscicola kommen Zellen drüsiger Eigenschaft vor ; ihrer sind sehr viele besonders an der Stelle der Vereinigung der beiden Ovarien. Der Inhalt dieser Zellen, welcher aus klarem Plasma besteht, färbt sich nicht von Litioncarmin und hat einen großen Kern mit einem Kernchen ; aber diese Zellen haben keine sichtbaren Mündungen. Sie sind kugelförmig oder elliptisch, unterscheiden sich von den einzelligen Drüsen der Hirudo durch ihr klares Plasma und von der Zellschicht (subepitheliale) durch ihren Habitus. Ich denke, daß dies einzellige Drüsen sind, wie bei Hirudo. Im Ovarium bei Hirudo und Aulustoma befinden sich zwei Schnüre. Das Ende der Schnur, welches zur Spitze des Ovarium ge- Avandt ist, ist birnförmig. Seine Wände bestehen aus einer gleichar- tigen dünnen, zarten Hülle mit flachem Epithelium. Die Schnüre 2 E. Ray Lank ester, On the connective and vasifactive tissue of the medi- cinal Leech, in : Quart. Journ. microsc. sc. T. XX. 367 schwimmen in der Flüssigkeit entAveder frei, wie ich schon einmal gemeldet habe-^, oder bleiben in Verbindung mit der Stelle, wo sie entstanden sind. Außer den Eierschnüren kann man im Ovarium drei Arten freier Zellen unterscheiden: einige von ihnen sind mit einem deutlichen Kern, bei den anderen färbt sich der Kern nicht mit Carmin; diese Zellen sind kleiner als die ersten. Die dritte Art der Zellen, welche deutlich an den Kern der Eierzellen erinnern — sind die zerstörten Eierzellen. Die Bildung der ersten Art der Zellen geschieht so: die innere Zellenschicht fängt an stark in's Innere des Ovarium zu schwellen. In einem solchen Ausläufer sind ein oder zwei Kerne zu sehen ob dies durch die Theilung des Kerns in zwei entsteht, oder durch Invagination zweier Zellen der Zellenschicht, das weiß ich nicht, weil ich die karyoly tischen Figuren, welche die Theilung characterisiren, nicht gesehen habe). Weiter erscheinen die Contouren der Zellen. Solch ein Ausläufer ist mit einer kaum sichtbaren Schicht flachen Epithe- liums, welches von innen das Ovarium bedeckt, umgeben. Dieses Epi- thelium nimmt einen geringen Antheil an der Bildung der Zellen dieser Art. Die von der Wand des Ovarium sich abgerissen habenden Zellen schwimmen frei darin. Die Zellen der zweiten Art sind kleiner und ohne sichtbare Kerne; zwischen ihnen und den Zellen der ersten Art, habe ich viele Über- gangsformen gefunden (den Zellen der ersten Art gleich große, aber ohne sichtbaren Kern, kleine mit einem Kern etc.) . Bei Piscicola fand ich Zellen der zweiten Art, die sehr ähnlich den Zellen der ersten waren mit einem deutlichen Kern, die nur durch die mindere Größe sich von ihnen unterscheiden. Dasselbe fand ich bei Hirudo. Ich habe zuweilen bei Aulastoma freie blasse Zellen ohne Kerne bemerkt, welche sich nicht von den Zellen der ersten Art unterschieden. Diese Zellen kommen von der Wand des Ovarium her ; aber Zellen mit deutlichem Kern habe ich nicht gefunden. Auf diese Weise bin ich überzeugt, daß die Zellen der ersten und zweiten Art gleich sind mit dem Unterschiede in der Größe und daß bei der zweiten Art keine Kerne sind. Bei Piscicola Nephelis sind freie Zellen an der Stelle des Entstehens der Schnur angesammelt (am rachidialen Ende) ; Zellen der zweiten Art habe ich aber bei diesen Gattungen nicht gefunden. Also kommen Zellen zweiter Art nur bei Hirudo und Aulastoma vor. Zellen dritter Art — zerstörte Eierzellen. Bei der Zerstörung der Eierzellen verschwindet die Dottermasse und bleibt nur der Kern mit 3 C. Chworostansky, Org. Génitaux de T^fm«?« et Aul. in: Zoolog. Anz. 9. Jahre. No. 228. 368 dem Kernclien übrig. Ich unterscheide zwei Stellen der Zerstörung der Eier bei Hirudo und AuJustoma: einmal tritt sie ein, wenn das Ei noch in der Schnur ist, und înan kann sie als Eierzellen ansehen, das andere Mal, wenn sie schon von der Schnur abgelöst sind. In der Flüssigkeit des Ovarium fand ich Hüllen der zerstörten Zellen. — Die Epithelialschicht, Avelche das Ovarium pflastert, spielt eine geringe Rolle bei der Bildung des Germogen, sie bedeckt das Germogen mit einer dünnen Schicht bei seinem Wachsthum. Die Bildung des Germogen bei Hirudo^ Aidaatoma. Nephelis^ Pon- tohdella geschieht auf folgende Weise : die Zellen der Unterepithelial- schicht (cell stratum) nach dem Inneren des Ovariums herausdringend, verlieren ihren Contour, indem sie heraustreten ; die Kerne dieser Zellen theilen sich. Bei Nephelis, Clepsine, Piscicola. Pontohdella bildet sich als Folge solcher Theilung eine Masse von Kernen ohne sichtbare Grenzen zwischen den Zellen. Wem man das Verschwinden der Con- tour der Zellen zuschreiben muß, weiß ich nicht. Solche Zellen, die ihren Contour verloren haben, bilden die protoplasmatische Matrix, in welcher die Kerne der ursprünglichen Zellen eingeschlossen sind. Ich denke, daß das Germogen ein Product des Wachsthums der Unter epithelialschicht oder des 'icell stratum« (der Zellenschichtj ist, und das flache Epithelium, welches das Ovarium von Innen aus- kleidet, bedeckt dasselbe als eine dünne Schicht. Während des Wachsthums des Germogen mit den Subepithelial- zellen (cell stratum^ dringt hierher auch das Bindegewebe. Das Ger- mogen selbst vergrößert sich als eine Schnur, welche zuweilen sich mit einer anderen verflicht bei Hirudo und Auladoma sind ihrer zwei in jedem Ovarium, bei Piscicola und Brancltellion eine, bei Pontohdella * sind außer der Hauptschnur, einige kleine Schnüre, welche nicht weiter wachsen und in der Form eines Auswuchses bleiben). — Da das Germogen sich aus dem, dem Grundtheile nächsten Ende des Ovariums bildet, so hat lijima dieses Ende das rachidiale Ende genannt. — Die Kerne der Zellen des Germogen (der Zellenschicht) theilen sich, eine große Masse von Kernen ohne sichtbare Zellgrenzen bildend. In dieser Masse wird um einen Kern der protoplasmatische Contour der Zelle, und im Kern das Kernclien bemerkbar. (Also aus den Zellen des Germogen bildet sich eine Menge kleiner Eierzellen; die Contouren sind gewiß in Folge der schlechten Färbung unsichtbar.) Bei Hirudo^ Aulastoma, NepJielis, Clepsine, Pontohdella, fängt die Bildung der Eier an, wenn solche Zellen sich zu einer Eierzelle ent- 4 Bei Pontobdella entwickeln sich aus jedem Auswuchs ein oder zwei Eier. 369 wickelt haben. Anfangs sind alle Eierzellen von gleicher Größe, aber die eine von ihnen wächst weiter, und die anderen, nahe liegenden, vermindern ihre Größe. Bei Nephelis fand ich ein Ei, welches mit einer dicken Schicht von Protoplasma umgeben war und die nahe liegenden Eierzellen waren verschiedener Größe: die nächsten, elliptischen, kleiner; die entferntesten größer. Die Schnur, welche aus Eierzellen besteht, ist mit flachem Epi- thelium bedeckt ; bei den Eierzellen kommen Kerne mit Bindegewebs- fäden vor. Diese Fäden kamen bei der Bildung des Germogen in die Schnur. — Die äußere Hülle des Eies (anhyste) bildet sich aus freien Zellen, von welchen sich das Ei nach dem Ausgange aus der Schnur nährt. Bei Aulasfoma fand ich im reifen, aus der Schnur herausge- kommenen Eie einige freie Zellen zweiter Art, welche, wie im Ei. so auch um das Ei sich befanden ; augenscheinlich erleidet die Dotter- masse hier keine Umwandlung; unterdessen wird die Hülle anhyste) merklich dicker; also geschieht hier das Wachsthum der Hülle, anhyste, außerhalb der Schnur. 5. Neue Wirbeithiere des Zoologischen Museums in Berlin. Von Ant. Reichenow. eingeg. 14. Juni 1887. 1) Dipus microtis Rchw. n. sp. Das Berliner Museum besitzt eine angeblich von Samar in Nord- ostafrica stammende Springmaus, welche von allen bekannten Arten der Gattung Dipus durch auffallend kleine und zierliche Ohren und rein schwarze Schwanzspitze abweicht. Das noch nicht völlig erwachsene Exemplar gehört zu der Section Haltomys 'RxiiXiàt (Bull. Ac. Imp. Sc. St. Pétersbourg, 1844. p. 215). Die weißen oberen Schneidezähne sind gefurcht, Backzähne 4r vor- handen. Die oberen Backzähne sind innen und außen zweifaltig. Von den unteren ist der erste jederseits zweifaltig, der zweite zeigt außen drei, innen zwei Falten, der dritte außen zwei, innen keine Falte. Im Vergleich mit D. hirtipes Lebt, fallen am Schädel die verhältnismäßig viel breiteren Bullae osseae auf. Der Schnauzentheil ist verhältnismäßig kürzer als bei letzterer Art. Dem entsprechend sind die Nasenbeine kürzer und zeigen in ihrem mittleren Theile eine starke Depression. Der hintere Theil der Nasenbeine ist concav. Die Ohren sind im Ganzen kleiner und bedeutend schmäler als bei anderen Diptis- Arten, 370 bei D. Idrtipes fast doppelt so breit als bei der vorliegenden Species. Schwanz verhältnismäßig kürzer als bei Idrtipes. Die Färbung des Rückens ist isabellfarben, etwas dunkler als bei Idrtipes; die Haarwurzeln sind fahl grau. Körper- und Kopfseiten blasser, Unterseite rein weiß. Dei Schwanz hat die Farbe des Rückens, einen schmalen schwarzen Ring um die Basis und braunschwarze Spitze. Alle anderen Dipus-kxtQ,w haben die Schwanzspitze hingegen weiß und einen breiten schwarzen Ring vor derselben. Vollkommen erwachsen dürfte die Art kaum die Größe von D. Idrtipes erreichen. Kopflänge 30, Schwanzlänge 130, Lauf länge 35 mm. Länge des Schädels 27, größte Breite 19, Breite über den Hinterrand der Stirn- beine 14, Länge der Nasenbeine 10, der Scheitelbeine 7 mm. 2) Ghmyris Möhii Rchw. n. sp. Diese schöne Nectarinie , welche ich zu Ehren des Directors des Zoologischen Museums in Berlin benenne, ist der C. notata Müll, [an- galadiana Shaw) am nächsten verwandt und vertritt diese Madagas- car-Form auf den Comoren. Sie unterscheidet sich von derselben durch stahlblau (anstatt grün) glänzende Kehle, welche unter zurück- geworfenem Lichte prächtig violett schimmert. Der untere Saum der Kehle erscheint nicht stahlblau bei auffallendem Licht, sondern violett. Die kleinsten Deckfedern sind tief stahlblau mit violettem Schimmer, bei zurückgeworfenem Licht prächtig violett. Im Übrigen überein- stimmend mit C. notata: die Achselbüschel fehlen wie bei letzterer. Flügellänge 70, Schwanzlänge 50, Schnabellänge 29, Lauflänge 20 mm. Das vorliegende Stück Avurde von dem Africareisenden Dr. Schmidt auf Groß-Comoro erlegt. 3] Chamaeleon sphaeropholis Rchw. n. sp. Ein von dem Africareisenden Dr. G. A. Fischer bei Kagehi am Victoria Njansa gesammeltes Chamaeleon, ein weibliches Individuum mit stark entwickeltem Eierstock. Dasselbe steht dem Ch. senegalensis^ insbesondere der als Ch. laevigatus von Gray beschriebenen Jugend- form dieser Art am nächsten. Kehle und Bauch sind durch eine Reihe weißer conischer Schuppen gesägt, welche auf der Kehle jederseits von einer Reihe ebenfalls conischer und weißer, aber bedeutend kleinerer Schuppen gesäumt wird und auf dem hinteren Theil des Bauches in eine Doppelreihe übergeht. Der Rücken zeigt keine Spur eines Kammes, auch keine durch Größe oder Form von der übrigen Körper- bedeckung abweichende Schuppenreihe. Das Hinterhaupt bildet einen nach allen Seiten gleichmäßig abfallenden Höcker und hat keine scharf abgesetzte Hinterhauptskante. Auf seinem vorderen Theile zeigt der Hinterhauptshöcker eine schwache Medianleiste. Die Superciliar- 371 kanten setzen sich, allmählich schwächer werdend, hinter das Auge längs der Seite des Hinterhauptes fort. Die Hirugegend ist concav. Der ganze Körper ist mit gleichmäßigen, kugeligen Körnerschuppen bedeckt. Gleiche Schuppen finden sich auf dem Kopfe ; nur der vor- dere Theil der Superciliarkanten zeigt eine Reihe flacher, hexagonaler bis vierkantiger Schuppen. Eine weiße Binde verläuft längs der Körperseite von der Achsel bis fast in die Leistengegend, eine zweite durchbrochene, vorn durch kurze Striche, hinten durch Flecke ge- bildete weiße Linie geht parallel mit der Rückenlinie von dem Halse, in der Mitte zwischen Rücken und Scluilter beginnend, bis an die Hüfte. Längs der Innenseite der Gliedmaßen verläuft ebenfalls eine weiße Längsbinde. Auch die Zehensohlen sind weiß. Länge von der Schuauzenspitze bis zum After 74, Schwanzlänge 63, von der Schnau- zenspitze bis zum Maulwinkel 15, Oberschenkel 13, Unterschenkel 12 mm. 4) Chamaeleon Fischeri Rchw. n. sp. Auch diese Art befand sich in den Sammlungen des verstorbenen Reisenden Dr. G. A. Fischer und scheint in den Nguru-Bergen in der Landschaft Usagara gesammelt zu sein ; doch steht der Fundort nicht zweifellos fest. Das vorliegende Exemplar ist ein Männchen mit stark entmckelten Hoden. Es steht dem CJi. hißdus Brongn. von Mada- gascar sehr nahe, unterscheidet sich von demselben aber in folgenden Puncten: Die ganze Körperform ist schlanker, der Kopf zierlicher. Die Nasenhörner sind blattartig dünn, mit fast messerscharfer Ober- kante, und zwar von dem Grunde an derartig flach, daher ihr Abstand von einander so breit ist, daß am oberen Rande fünf, unten wenigstens zwei Schuppenreihen den dazwischen liegenden Stirntheil bedecken. Dabei convergiren die Nasenanhänge ein wenig. Bei hißdus hingegen sind dieselben dicker, namentlich an der Basis. Bei allen mir vor- liegenden alten Individuen letzterer Art sind sie sogar am Grunde mit einander verwachsen und laufen gabelförmig aus einander, während bei jüngeren Individuen eine einzige Schuppenreihe den zwischenliegenden Stirntheil ausfüllt. Die Hinterhauptskante ist bei der neuen Art hinten breit abgerundet wie bei hßdus, aber sehr scharf, Occipitalcrista vor- handen, wenn auch schwach. Die Nackentuberkel sind durch 2 — 3 Schuppenreihen getrennt, während sie bei hißdus einander berühren oder durch nur eine Schuppenreihe getrennt sind. Die Stirngegend ist stark concav; die Superciliarkanten springen scharf vor. Der vordere Theil des Rückens ist gezähnelt, Kehle und Unterkörper gerundet, nicht gesägt. Die Körperbedeckung betreffend, fehlt die Reihe von Gruppen weißer Pflasterschuppen auf den Bauchseiten wie sie Cli. hißdus besitzt. Nur an den Rückenseiten zeigen die Schuppen ein 372 gleichmäßiges Gepräge, sind dicht an einander gereiht, flach, vier- kantig oder polygonal, selten rundlich. Auf den übrigen Theilen des Körpers stehen runde Körnerschuppen in kleinen Gruppen beisammen, während die bald mehr , bald minder weiten Zwischenräume von kleinen, unregelmäßig geformten Körnchen ausgefüllt werden. Länge von der Schnauzenspitze bis zum After 110, Schwanzlänge 150, Nasen- hörner vom vorderen Augenrand an gemessen 17, Maulspalte 20, Kopf- länge von der Schnauzenspitze bis zur Hinterhauptskante 32, Ober- schenkel 18, Unterschenkel 17 mm. 5) Zonurus vittifer K,chw. n. sp. Durch die sehr geringe Größe des Frontonasale von allen anderen Arten abweichend. Körperseiten mit denselben Schuppen bedeckt wie der Rücken. Keine Supranasalia. Unteres Augenlid undurchsichtig. Kopf stark depress, viel länger als breit. Nasalia breit, ziemlich in ihrer ganzen Breite an einander stoßend, da das Frontonasale nur wenig in den Hinterrand einspringt, wenig geschwollen, in ihrem hinteren Theile durchbohrt. Frontonasale sehr klein, vierseitig, von dem Rostrale durch die Nasalia getrennt, von den Praefrontalien einge- schlossen. Frontale hexagonal, vorn wenig breiter. Interparietale fiinf- seitig, von den vier Parietalien eingeschlossen, mit seinem vorderen verschmälerten Theile die Frontoparietalia berührend. Hintere Parie- talia nur wenig größer als die vorderen. Temporalia schwach gekielt, ohne Stacheln, in vier Reihen. Vier Supraocularia, drei Superciliaria, kein Zügelschild. Kehlschilder klein. Rücken- Schwanz- und Kauch- schilder von gleicher Form wie bei Z. cordylus L.; die breiteste Quer- reihe der ersteren enthält 20 — 22 Schuppen, die Bauchschilder zählen bis zu 16 Längsreihen. Seitenfalten vorhanden. Drei große Praeanal- schuppen. 7 — 8 Femoralporen. Oberseits schwarzbravm und gelblich variirend; längs der Rückenmitte eine auf dem hinteren Theile mehr- fach unterbrochene gelbliche Binde. Länge des Exemplars von der Schnauzenspitze bis zum After 55, Schwanz 57, Kopf 17 mm. Das vorliegende Stück wurde von dem Africareisenden Dr. Schmidt aus Transvaal heimgebracht. IV. Personal-Notizen. Bloomington , Indiana, U. S. A. Dr. J. S. Kingsley (in Maiden, Mass.) übernimmt am 1. September die Professur für Biologie an der Indiana University. Göttingen. Dr. vonLinstow hat Hameln verlassen und lebt von nun an in Göttingen. Druck von JJreitkopf & Härtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Jahrg. 18. Juli 1887. No. 256. Inhalt: I. Litteratur, p. 373— 381. II. Wissensch. Mittheiliingen. 1. Reinhard, Autwort auf die Notiz des Herrn Ostroumoft' iu No. 247 der vorlieg. Zeitschr. 2. Vialletou, Développement de la Seiche (1ère partie). 3. Korotneff, Zur Anatomie und Histologie des Veretillum. 4. Cnnuingham, The Reproduction oi Myxine. III. Mittheil. ans Mnseen, Instituten etc. 1. Dewitz, Filz-Eiweiß- platten zur Befestigung zootomischer Praeparate. 2. Zoological Society of Loudon. IV. Personal- Notizen. I. Litteratur. 15. Arthropoda. b) Myriapoda. (Fortsetzung.) 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Diese Manier ist nicht neu, und wird von Leuten gebraucht, welche ihren wissenschaftlichen Argumenten wahrscheinlich viel zu wenig Kraft geben. Ich bin vollkommen überzeugt, daß derartige Aus- drücke nur für denjenigen erniedrigend sind, der sie in einem wissen- schaftlichen Streite zuläßt. Ich werde deshalb nur auf die mir vorge- legten Fragen antworten. Herr Ostroumoff fragt, in welchen Fällen er keine Bezugnahme auf meine Arbeit gemacht habe; 1) in seiner Notiz beschreibt er den Bau der Larve, ohne irgend welche Hinweise auf die in dieser Hinsicht von mir erhaltenen Resultate ; 2) indem er sagt, daß ich bezüglich der Metamorphose der Larve nur den patho- logischen Process beobachtet hätte, weist er nicht darauf hin, daß ich (wie dies von mir schon in No. 241 gesagt ist) Alles gesehen habe, was in dieser Beziehung von Nitsche beschrieben worden ist. Dabei hat Herr O s t r o u m o ff selbst dem bereits Bekannten auch nicht ein neues Factum hinzugefügt. Ich bin somit gezwungen, das zu wiederholen, was von mir bereits erwähnt, aber von Herrn Ostroumoff ohne Be- achtung gelassen worden ist. Die von Herrn Ostroumoff ge- wünschten Hinweise befinden sich bereits in meiner vorausgegangenen Notiz (No. 241). Herr Ostroumoff bemüht sich mir zu beweisen, wie sonderbar dies auch sein möge, daß ich die Verdickung des Ecto- dermes im hinteren Theile der Larve nicht gesehen hätte, während ich dieselbe doch auf meiner Fig. 26 (Taf. VI) dargestellt habe. Wenn Herr Ostroumoff geäußert hätte, daß ich über diese Ver- dickung nichts sage, so wäre dies wahr gewesen. Habe ich doch dar- über nichts gesagt, weil ich dieser Verdickung nicht die Bedeutung beimesse, Avelche ihr Herr Ostroumoff giebt. Ich glaube mich in allgemein verständlicher Sprache (in meiner Notiz No. 241) über den Anhang, welchen ich auf dem primären Zooecium beobachtet habe, auszudrücken : » gewöhnlich vermindert er sich nach einer be- kannten Vergrößerungsperiode und wird ins Innere eingezogen. Manchmal ist, vielleicht in Folge ungünstiger Umstände, das ganze Zooecium zu Grunde gegangen. Somit hat die weitere Entwicklung des Zooeciums einen ganz normalen Verlauf genommen, und von pathologischen Processen kann hi(>r keine Rede sein.« Unter totaler 383 Nichtbeachtung: alles von mir Ausgeführten, spricht Herr Ostrou- moff davon, was er im Allgemeinen pathologischen Process nennt. Dies ist aber Jedem auch ohne seine Erklärung bekannt. Herrn O s t r o u m o ff gefallen einige meiner Zeichnungen nicht. Sie sind nach Durchschnitten, welche mit der Hand und nicht mit dem Mi- crotom ausgeführt wurden, gemacht. Auf Fig. 35 ist die rechte Seite vielschichtig (der Durchschnitt war dick), während die linke, welche mir auch nöthig war, dünn ist, und es bedarf keines besonderen Scharf- sinnes um sich (bei unparteiischer Betrachtung) die Zeichnung auf solche Weise zu erklären. Zeichn. 31 ist ebenfalls nach einem dicken Durchschnitt gemacht und deshalb müssen hier natürlich zwei oder drei eine über der andern liegende Reihen von Zellen des Entoderms sichtbar sein, wenn der Durchschnitt etwas schief gegangen ist. Dies zeigt auch die Zeichnung der Zellen, welche anders gemacht wäre, wenn die Zellen auf einer Fläche gelegen hätten. Herr Ostroumoff hätte jedoch den Text zu Rathe ziehen können, wenn er in Wirklich- keit sich die ihm unverständlichen Zeichnungen hätte erklären wollen. Hier hätte er lesen können (p. 91) daß ich auf den Zeichn. 31, 32, 33 nur drei Schichten sehe. Dies wird von mir auf Zeile 16 und 22 wiederholt und von einem mehrschichtigen Entoderm ist auch nirgends die Rede. Hiermit endige ich. Weitere wissenschaftliche Erklärungen sind in Rücksicht auf die von Herrn Ostroumoff gebrauchte Me- thode überflüssig, wie auch die oben angeführten Gründe mich außer- dem zwingen, zu erklären, daß ich überhaupt in dieser oder einer andern Frage mit Herrn Ostroumoff nicht zu polemisiren wünsche und daß seine Bemerkungen, mögen sie auch noch ausfallender sein als die, welche er sich erlaubt hat, ohne Beantwortung bleiben werden. 2. Développement de la Seiche (1'° partie). Par L.Viallüton. eingeg. 14. Juni 1887. Lorsque l'œuf abandonnant son follicule tombe dans la cavité du corps il a la forme d'un ovoïde avec un pôle aigu et un pôle mousse, et présente : 1*^ le chorion, plus épais au pôle aigu où se trouve le micro- pyle, 20 le vitellus nutritif qui forme presque toute sa masse, 3^ le vitellus formatif parfaitement distinct du vitellus nutritif qu'il recouvre dans toute l'étendue de l'hémisphère aigu sous la forme d'une lame facile à isoler. A son centre (au dessous du micropyle), cette lame est épaisse, formée d'un protoplasma granuleux qui passe insensiblement dans la portion périphérique hyaline de plus en plus mince jusque vers l'éqiiateur de l'œuf où on la perd. La vésicule germinative a disparu, et l'on trouve à peu près au centre de l'aire granuleuse du vitellus for- 384 matif, dans le voisinage du micropyle un petit fuseau, premier fuseau de direction. Après la ponte; on oliserve que Taire granuleuse du vitellus forma- tif s'est un peu déplacée en se portant au-dessous de la pointe de l'œuf. A sa périphérie, près du sommet de l'œuf, on trouve deux vésicules directrices (globules polaires) , et dans son intérieur on voit deux noyaux tantôt assez petits et assez éloignés l'un de l'autre, tantôt plus gros et plus rapprochés, tantôt enfin fusionnés en un seul. Ce sont les pronuclei mâle et femelle. Ils sont de taille différente, et à quelque moment qu'on les considère ils présentent toujours la même différence de grandeur, de sorte qu il est facile de les distinguer l'un de l'autre. Le plus petit est en même temps le plus rapproché des vésicules direc- trices, en outre ils se trouvent rarement tous deux sur la même ligne que ces dernières, mais au contraire une ligne menée par leurs centres, passe un peu à droite ou un peu à gauche des vésicules directrices, à une très petite distance de ces dernières. Le plus petit des pronuclei, étant le plus rapproché du micropyle (qui est voisin des vésicules directrices) paraît être le pronucleus mâle. Il n'est pas rare de trouver dans une même ponte des œufs dans les- quels les pronuclei sont voisins, d'autres dans lesquels ils sont fusion- nés, d'autres enfin dans lesquels on trouve, à leur place, un fuseau, le premier fuseau de segmentation. Le premier sillon apparaît, il divise l'aire granuleuse en deux parties, et se prolonge assez loin au delà de cette dernière dans le protoplasma hyalin, mais sans jamais le diviser dans toute son étendue, de sorte que les deux segments séparés à leur partie centrale, sont continus dans leur portion périphérique. Le pre- mier sillon présente avec les vésicules directrices les mêmes rapports que la ligne qui passe j)ar les pronuclei, c'est-à-dire qu'il passe un peu à droite ou un peu à gauche des vésicules directrices, ou plus rarement coïncide avec elles. On peut donc dire que le premier sillon ala même direction que les pronuclei marchant l'un vers l'autre. Le second stade est obtenu par l'apparition de deux sillons très légèrement inclinés sur le premier, et qui déterminent la formation de 4 segments inégaux, deux plus grands et deux plus petits. De chaque côté du premier sillon il y a un grand et un petit segment, de sorte que le blastoderme est symétrique par rapport à un axe qui est le pre- mier sillon. Les grands segments occupent la partie où se trouvent les vésicules directrices et que Ton peut aj)peler antérieure ou supé- rieure ; les petits segments occupent la partie postérieure ou inférieure. Us sow a montré que l'axe du blastoderme est le même que l'axe du corps. 385 Au troisième stade apparaissent quatre sillons qui divisent les segments préexistants, de manière à former deux segments étroits situés de part et d'autre de la partie inférieure du premier sillon et six autres segments à peu près égaux. Déjà ces divisions n'ont pas été absolument simultanées, les seg- ments supérieurs commençant les premiers à se diviser, mais dès maintenant (quatrième stade) cette différence va s'accentuer de sorte que la segmentation commençant toujours par les segments supérieurs, ceux-ci et les segments latéraux terminent leur division avant que les segments inférieurs étroits aient achevé la leur. On a ainsi un stade intermédiaire à 14 segments. Les deux segments inférieurs se divisent à leur tour, seulement non plus longitudinalement comme cela avait lieu jusqu'ici, mais en travers, détachant leur sommet sous forme d'un petit élément qui prend place au centre du blastoderme. Le quatrième stade est ainsi accompli, et le blastoderme compte 1 6 éléments ; mais il y a lieu dès lors de distinguer dans le blastoderme deux sortes d'élé- ments. Les uns sont limités, séparés les uns des autres, individualisés, je les appelerai blastomères, les autres, qui existaient seuls jus- qu'ici, limités seulement dans une partie de leur étendue, sont continus par leur périphérie avec le vitellus formatif non segmenté, par lequel se fait l'accroissement de l'aire granuleuse, siège de la segmentation, ils engendrent les premiers par des divisions répétées de leur som- met, leur individualité est peu marquée, je les appelerai blasto- cones. Au cinquième stade, la segmentation suit toujours le même ordre et procède de la façon suivante: le P"^ segment (en comptant à partir d'en hautj se divise en travers donnant un blastocone et un blastomère, le second se divise en long donnant deux blastocones — le 3®""" en long, le 4^'°*' en travers — le 5^'"'^^ en travers, le 6^'"'' en long. Or les segments 1 et 2 proviennent de la division du segment 1 d'un blasto- derme à 8 segments, 3 et 4 du segment 2, — 5 et 6 du segment 3, on voit donc que chaque groupe de deux segments nés d'un segment pré- existant se comporte de la même façon engendrant un blastomère et trois blastocones. Ces divisions achevées on a un stade intermédiaire avec 20 blastocones et S blastomères. Des éléments produits par le segment 4 du blastoderme à 8 segments le blastomère se dédouble et le blastocone se divise en travers, de sorte que le 5'^"^'^ stade accompli, ce segment aura fourni :> blastomères et un blastocone. Cette inversion à la règle donnée pour les autres segments tient seulement à la forma- tion précoce des blastomères par ce segment, de sorte que l'on voit que les huits segments, que l'on trouve au troisième stade, se sont tous com- portés de la même façon, c'est-à-dire ont produit des blastomères et 386 des blastocones, aucun n'est resté en dehors du processus général, au- cun ne s'est divisé un plus grand nombre de fois que les autres. La segmentation continue ainsi par un dédoublement régulier des éléments, mais les divisions transversales qui produisent les blasto- mères deviennent beaucoup plus fréquentes, de sorte que dans un blasto- derme à 112 segments (un peu avant la fin des divisions du 7^"'« stade) on trouve 32 blastocones et 80 blastomères. Tous les éléments d'un blastoderme à 1 ou à 8 segments sont donc équivalents et les différences de forme et de grandeur qu'ils présen- tent sont lices seulement à la symétrie bilaterale du blastoderme. Au contraire les parties produites par un de ces segments (blastocones et blastomères) sont bien différentes. La segmentation des Céphalopodes, rappelle celle d'autres mollusques, les blastocones représentant les macromères et produisant comme eux par une sorte de bourgeonnement des blastomères = micromères. La séparation incomplète des macro- mères (blastocones) est sans doute secondaire. Pendant la durée de la segmentation l'aire granuleuse s'est beau- coup étendue aux dépens de la lame hyaline, et il arrive un moment où elle dépasse la limite des sillons méridionaux qui, dès le principe, s'étendent assez loin sur levitellus formatif. Alors les Idastocones, qui étaient jusqu'alors séparés latéralement sur vine certaine longueur par ces sillons méridionaux, se présentent sous un nouvel aspect. Les uns ont la forme de clous disposés en rayons autour du blastoderme, leur tète contigue avec les blastomères renferme un noyau, leur corps allongé repose sur la lame hyaline dans laquelle il se perd à la péri- phérie; les autres ne présentent qu'un prolongement très court ou sont arrondis. Entre tous la lame hyaline est parfaitement continue. A ce moment la segmentation est achevée, et les cellules situées un peu en dedans du bord du blastoderme commencent à se diviser suivant leur hauteur pour produire un strate profond qui est le mésoderme des auteurs. En même temps les blastocones se divisent, formant des rayons assez larges autour du blastoderme, mais à [)eiuc cette division est-elle achevée, les éléments qu'elle a produits s'éloignent les uns des autres, cheminent à la surface de la lame hyaline et se portent à différents points de cette lame, puis lorsqu'ils sont arrivés à une certaine distance, leur contour devient moins net, leur protoplasma se creuse de vacuoles et diffuse peu à peu dans la lame hyaline, de façon qu'à la place d'un élément de forme caractérisée, on ne trouve plus qu'un noyau entouré d'une très petite quantité de protoplasma granuleux. La division des blastocones a ainsi semé dans toute l'étendue de la lame hyaline un certain nombre de noyaux, et la différence que l'on observe dès le début 387 entre les éléments du blastoderme (blastomères et blastocones) est arri- vée à son maximum. Les blastomères ont formé une plaque circulaire (blastoderme) qui donnera le corps de l'embryon, les blastocones ont formé un plasmodium qui va devenir la membrane périvitelline. Il est clair que la membrane périvitelline forme tout d'abord une zone limitée, d'une part par le contour du blastoderme, et qui se continue d'autre part jusque vers l'équateur de l'œuf. Elle est très mince et adhérente au vitellus. Les cellules du blastoderme qui se multiplient très rapidement augmentent la surface de ce dernier et pour prendre place doivent nécessairement empiéter sur la membrane périvitelline et la recouvrir peu à peu. Il en résulte que la membrane périvitelline est intercalée entre le blastoderme et le vitellus sur tous les bords du blastoderme, tandis qu'en dehors de ce dernier elle recouvre seule, et pour un temps encore assez long le vitellus. Elle ne s'étend pas encore sous le centre du blastoderme, mais bientôt ses noyaux se multi- plient à son bord interne, et au bout de quelque temps elle est parfaite- ment continue, s'interposant partout entre le jaune et l'embryon et ne laissant aucun point de ce dernier en contact direct avec les substances nutritives. La disposition en plasmodium de la membrane périvitelline est sans doute secondaire, mais cette membrane n'en n'a pas moins une valeur importante, elle représente probablement une formation entoder- mique. Elle n'est pas comme la croyait Ray-Lankester formée par des noyaux vitellins, mais elle dérive comme tout l'embryon du reste, des deux premiers noyaux de segmentation. Laboratoire du Prof. N. Kleinenberg. Messine, le 8 Juin 1887. 3. Zur Anatomie und Histologie des Veretillum. Von Dr. Korotneff. eingep;. 23. Juni 1887. Der Güte und Liebenswürdigkeit des Herrn Professors de Lacaze-Duthiers dankend , habe ich aus seinem schön einge- richteten Laboratorium in Banyuls-sur-mer lebendige VeretiUuni be- kommen. Die Größe dieser prächtigen Weichkorallen betrug im aus- gedehnten Zustande bis 40 cm und deren einzelne Polypen hatten eine Länge von 3 cm. Der Körper des Veretillum besteht aus einem Fuße, der ^j-^ der ganzen Länge mißt, ganz nackt ist, und den eigent- lichen Polypen tragenden Theil, der 2/.. lang ist. Der Fuß sowohl, als der übrige Körper besteht aus einem schwammigen Gewebe, in dessen Innerem ein Achsenrohr vorkommt. Die Wände dieses Rohres sowohl, als deren zwei Nebenräume bestehen aus stark entwickelten Muskel- fasern, die auch bündeiförmig an der Peripherie der Colonie liegen. 388 Die Polypen sind, wie bekannt, zweierlei Art ; echte, achtstrahlige, tentakelversehene, geschlechtliche Individuen, und ganz kleine punct- förmige, reihenartig angeordnete Geschöpfe, die einen mittelstehenden tentakellosen Mund besitzen; dabei sind sie geschlechtslos. Die Be- deutung dieser kleinen, tentakellosen Polypen war bis jetzt ganz räthselhaft. Am complicirtesten sind beim Veretillum die Polypen gebaut : an ihnen findet man ein gesondertes Nervensystem und besondere Zell- elemente, welche die außerordentliche Beleuchtung des Thieres ver- ursachen. Am tentakeltragenden Polyp unterscheiden wir den Kelch, die Tentakeln und den eigentlichen cylindrischen Körper. tJV-erall ist gewiß Ectoderm, Stützlamelle und Entoderm zu finden; am Kelche hat das Ectoderm eine sehr complicirte Structur, es enthält hier ein Epithel, eine gesonderte Musculatur und ein Nervensystem, das innig mit Leuchtzellen verbunden ist. Die Epithelzellen sind sehr aug- gezogen und verlängern sich in feine, verwickelte Eäden, welche die Muskelschicht quer durchdringen; im Epithel kommen auch spindel- förmige, sensitive Zellen vor, die auch in feine Fäden auslaufen. Die Muskelschicht besteht aus Längsfasern, an denen selbständige Zell- körper sitzen. Zwischen dem Ej^ithelund der Muskelschicht kommen bipolare und multipolare Nervenzellen vor, von denen feine knotige Nervenfäden sich in allenEichtungen hinziehen; dieses diffuse Nerven- system ist jenem tax vergleichen, das von den Ì '»rüdern Her twig an der Mundplatte der Actinien als eine ununterbrochene Nerven- schicht beschrieben war. Von einer selbständigen Schicht kann beim Veretillum keine Rede sein, eine Thatsache, die möglicherweise eine ganz natürliche Erklärung haben kann; nämlich die Polypen, welche von mir untersucht waren, befanden sich in einem ganz ausgestreckten Zustande, wäre das Thier zusammengeschrumpft, so hätten die ver- einzelten Fasern, die sich als ein Nervennetz ausbreiten, eine Schicht gebildet. Die Muskelschicht besteht aus Längsfasern, an denen selbst- ständige Zellkörper sitzen . welche eine verschiedene EntAvicklung haben und oft so groß sind, daß sie an der Bildung des Ectodermcpithels Theil nehmen; eine Thatsache, die beweist, daß die ursprüngliche Ab- trennung der Muskelschicbt vom Epithel sich nicht ganz vollzogen hat. Unter der Muskelschicht direct auf der Stützlamelle kommen noch Nervenelemente vor, die in einer Vereinigung mit den Nerven des Subepithels stehen. In dieser Weise bildet das Nervensystem des Kelches ein Netz, welches das ganze Ectoderm durchdringt und die Muskelschicht umflicht. Die Nervenelemente, die unter den Muskeln und auf der Stützlamellc vorkommen, haben eine besondere, ganz 389 specifische Function. Kaum kann man eine Nervenzelle finden, an deren Seiten nicht zwei große, saftige, platte und ausgezogene Zellen vorkommen ; diese Zellen haben einen deutlichen Kern und sind grob- körnig; sie umgeben, wie gesagt, nicht nur das Nervenelement selbst, sondern begleiten eine Strecke lang seine Ausläufer, die Nerven der Zelle. Wo diese großen, grobkörnigen Zellen vorkommen, leuchtet das Thier, und wo sie nicht vorhanden sind (so am Körper der Colonie selbst), da ist keine Phosphorescenz zu bemerken; wir müssen also an- nehmen, daß die großen, nervenbegleitenden Zellen der Beleuchtung dienen, es sind also Lichtzellen. Das Entoderm des Kelches ist mus- culös (ist mit einer Quermusculatur versehen) , besteht aus platten, fetttragenden Zellen, unter denen ich aber keine Nervenelemente zu finden vermochte. Die Tentakeln sind der Structur nach dem Kelche ähnlich. Die Scheidewände, deren Zahl, Avie bekannt, acht ist, bestehen aus einer Stützlamelle, an deren einer Seite Längsmuskelfasern, an der anderen Querfasern vorkommen ; hier sind auch große Leuchtzellen zu finden ; zwischen den Muskelfasern verlaufen auch spindelförmige Nervenzellen. Die Structur der Wand des Polypen ist viel primitiver; hier ist nur das Ectoderm muskulös, es besitzt eine Schicht von Querfasern, die aber keine selbständigen Zellkörper haben und dem bedeckenden Ectoderm-Epithel vollständig gehören; das Ectoderm ist also ein mus- culöses Epithel. Unter diesem kommen auch spindelförmige Nerven- und Leuchtzellen vor. Die Stützlamelle verbirgt ein stark ausge- bildetes Netz von BindegeAvebszellen. Das Entoderm besitzt Fettkugeln und enthält einzellige Drüsen. Die geschlechtslosen Polypen haben eine ganz besondere Be- deutung: und Structur : an diesen ist eine Mundscheibe zu unterscheiden, an deren innerer Oberfläche der Oesophagus mit den ausgespannten acht Scheidewänden befestigt ist ; das eigentliche Mauerblatt ist also nicht vorhanden ; seine KoUe wird von der Mundplatte übernommen, wenn diese hervorragt. Der Oesophagus ist ganz sonderbar gebaut; er besteht aus fadenförmigen Zellen, welche lange und dicke Geißeln tragen. Zwischen den Zellen sind außerordentlich kleine, längliche Nematocysten eingebettet ; diese überfüllen die Oesophaguswand gänz- lich. In dieser Weise bildet das Ganze eine wahre Nematocystenbatterie und der ungeschlechtliche Polyp ist als ein Nesselpolyp zu bezeichnen. Bei der Nesselentladung stülpt sich der Oesophagus aus. Unter den Scheidewänden der geschlechtslosen Poljqjen sind zwei besonders entwickelt und tragen an ihrem freien inneren Kande einen schnurförmigen Wulst, der aus Geißelzellen zusammengesetzt ist. 390 Dieser Wulst geht von den Septen auf die Wände des schAvammigen Gewebes, das, wie gesagt, den Körper der Colonie selbst bildet. In dieser Weise ist das Innere desVeret{llumSta.m-mes von den erwähnten Wülsten durchzogen, was eine beständige Bewegung des Wassers, einen Kreislauf, bewirkt. Da aber in den Wänden, weder der Colonie selbst, noch der geschlechtlichen Polypen, wäre es nicht der Mund selbst, keine anderen Offnungen zu finden sind, so müssen wir den geschlechtslosen Polypen eine Aufnahme und Abgabe des Wassers zuschreiben. Hier ist noch zu erwähnen, daß die Mundplatte jedes Polypen von Nervenelementen, deren Empfindlichkeit die Ausstülpung des Oesophagus bewirkt, versehen wird ; es kommen hier auch kleine Leuchtzellen vor, die einigermaßen eine Phosphorescenz, obschon wohl viel schwächere, hervorrufen. Etwas über Geschlechtsproducte. Die großen geschlechtlichen Polypen sind alle männlich ; die Eier bilden sich aber im Stamme des Veretillum selbst, und kommen in der Form von vier Längssträngen vor, die äußerlich an vier Seiten des inneren Achsencanals angebracht sind. Da die Eier näher zu den ungeschlechtlichen Polypen stehen, so kann man vielleicht annehmen, daß ursprünglich alle Polypen ge- schlechtlich waren ; mit der Zeit aber reducirten und veränderten sich die früheren Functionen, die weiblichen Geschlechtsproducte rückten ins Innere der Colonie, was endlich eine Entstehung von geschlechts- losen Polypen hervorrief. Villafranca, 20. Juni 1887. 4. The Reproduction of Myxine. By J. T. Cunningham in Edinburgh. eingeg. 23. Juni 1887. Prof. Max Weber (Zool. Anz. No. 253) assures me that his pur- pose in his communication on Myxine at a certain meeting of the Nederl, Dierkundige Vereenigung was to make knoAvn to his fellow zoologists the results of my work, and to express his satisfaction at, and agreement with my observations. I gladly accept the assurance, but at the same time I cannot understand what significance he attaches to the sentence, which he quotes from himself, j)Onderzoekingen van W. Müller, die reeds het meerendeel der resultaten, doer C. ver- kregen, in nuce bevatten.« I translate it thus — »which contained in nuce the greater part of the results furnished by Cunningham«. What is meant by »in nuce?« As I have shown Müllers paper in its account of many points which I dealt with was erroneous , while of many other important matters which I elucidated it gave no account 391 at all. It still seems to me that I was entitled to object to the statement that Miiller's paper contained the greater part of my results in nuce, or in any other manner. I do not agree with Prof. Weber that my merit would have been the same if I had simply rediscovered Müllers results independently. A scientific investigator almost daily, indepen- dently discovers things which as he afterwards finds have been made known before, but he takes no credit for, and does not if he can avoid it publish such rediscoveries. As Prof. Weber's says everyone can by comparing the two papers find out what was Miiller's contribution, and what mine, to our knowledge of the sexual organs of 3Iyxme. With reference to the ova in the Göteborg Museum I have one or two things to say. The date 1884 quoted in my remarks in the Zool. Anz. as that of the taking of these eggs was a printer's error, or pos- sibly a slip of my own. I meant to write 185-4 as it stands in the report of Prof. Weber's communication. But with respect to the date )'5. August(f given on the label of the specimens in question, Dr. Anton Stuxberg informs me by letter that the late Professor A. W. Malm says in his »Vertebrate Fauna of Bohuslän«, that the ova were present- ed to the Museum of Göteborg in Aug. 5 1854, and that they had been found the year before : that they were taken from the stomach of a cod, but as to the time of year when they were found nothing is known, and the person who found them has been dead several years. It follows therefore that no conclusion whatever can be drawn from the label of the Göteborg specimens as to the time of year at which the oviposition oî Myxine takes place. With regard to Prof. Weber's opinion that the time of year is at Alvärströmmen about October or November, I pointed out that the evidence he went upon, as he him- self will readily admit, was inconclusive. I wished to insist upon the almost certain criterion of the occurrence of oviposition at a given time, which I had discovered, namely the capture of recently spent females. This year I have taken several females in this condition in April in May and in the first half of June, so that there are now 6 months of the year, Nov. to June inclusive, in which it is in my opinion certain that eggs oi Myxine are deposited near St. Abb's Head. I ought not to have spoken on a previous occasion of oviposition being limited to a certain time of year. I meant that it was proved to take place during and to extend throughout a period mentioned. I now expect to find that recently spent females can be captured in any month of the year, and that oviposition is therefore not limited to a particular season. As to the question of hermaphrodites and males the probability of all females being hermaphrodite when young was the least impor- 392 tant of ray results. I understand Prof. Weber to doubt the statements I had made concerning the abundance of hermaphrodites and the occurrence of living active spermatozoa in them. The report of Prof. Web e r's communication which I received implied such a doubt, which, if it existed, could be dispelled by the examination of any dozen Myxine taken at random. On the question of male efferent ducts in Teleostei I frankly con- fess to Avant of information, and on this point I have already made a complete acknowledgment to Prof. Weber privately. I think I need not apologize for continuing this controversy. The personal question which is of course of little interest to anyone but myself, is not the major part of it, and I think no apology will be ex- pected by the editor of the Zool. Anz. for discussing the question of the period of oviposition of Myxine when it is remembered that abun- dant as these animals are on the coasts of the North Sea deposited eggs have been obtained only twice, and we are still completely ignorant of the conditions in which the eggs are placed when undergoing deve- lopment, and of means by Avhich they may be obtained again. III. Mittheiliingeu aus Museen, Instituten etc. 1. Filz-Eiweifsplatten zur Befestigung zootomischer Praeparate. Von Dr. H. Dewitz in Berlin. eingeg. 26. Juni 18S7. So elegant die Glasplatten sich ausnehmen und so brauchbar sie für viele Sachen (z. B. ganze Thiere) sind, so leiden doch feine Prae- parate (die inneren Theile von Insecten, Mollusken etc.) gewaltig während des Trockenlegens und Aufklebens. Flottirende Theile, z. B. die Malpighischen Gefäße legen sich der Platte an und schwimmen nie mehr. Die Herstellung und Anwendung durchbohrter Glasplatten ist für vielfach verzweigte Praeparate zu umständlich. Holz- und besonders Wachsplatten werden von Alcohol angegriffen. Nach jahrelangen Versuchen (mit Leber, magerem Käse, ge- tränkten Holz- und Torfplatten) ist es mir gelungen, Platten zu ver- fertigen, welche nach meinem Dafürhalten allen Ansprüchen genügen. Dieselben werden aus weißen Filzstücken, welche man mit Eiweiß tränkt, hergestellt. Hühnereiweiß wird vom Gelben abgegossen und einige Tage an einem warmen Orte, z. B. am Herde in sehr dünner Schicht in flachen Tellern gehalten, bis es recht dickflüssig geworden ist. Will man es 393 nicht gleich verwenden, so läßt man es ganz eintrocknen nnd löst es vor dem Gebrauch in kaltem Wasser. Natürlich darf die Temperatur beim Eindicken nie so hoch steigen, daß das Eiweiß gerinnt. Ein Stück weißen, feinen »Wollfilzes« von der Größe, welche die Platte haben soll, tränkt man durch Drücken und Kneten vollständig mit dem eingedickten oder gelösten Eiweiß. Der »Wollfilz« ist nicht billig, doch Averden die Platten viel glatter, als wenn man den groben Filz verwendet, welcher zu Sohlen etc. gebraucht wird. In Berlin führt den »Wollfilz« in den verschiedensten Stärken die Filzfabrik von Eisen- berg & Struck, Neue Friedrichstr. 47. Steht nur grober weißer Filz zur Verfügung, so besengt man ihn über einer Spirituslampe und ent- fernt durch Schlagen mit der flachen Hand die vorstehenden ver- kohlten Haare. Zwei Stücke von starkem Fensterglas, welche das Filzstück an Größe etwas überragen, werden auf einer Seite ganz dünn mit weißem Wachs überzogen. Man erwärmt hierzu die Glasstücke vorsichtig über der Spirituslampe, bestreicht mit einem Wachsstück und verreibt mit dem Finger. Ist das Wachs erkaltet, so legt man das mit Eiweiß ge- tränkte Filzstück zwischen beide Glasstücke, so daß ersteres die mit Wachs überzogenen Seiten letzterer berührt und umwickelt so fest mit einem Bindfaden, daß keine Luftschicht zwischen Wachsschicht und Filz sich befindet. Das Ganze taucht man einige Male in kochen- des Wasser, um das Glas nicht zu schnell auszudehnen und ein Springen zu verhindern, und wirft es in das Wasser, welches man eine Viertelstunde lang im Kochen erhält. Nach Durchschneidung des Bindfadens lassen sich die beiden Glasstücke leicht abschieben, w^orauf die Filzeiweißplatte mit Messer und Lineal beschnitten wird. Statt mit Wachs kann man die Glasstücke auch mit einer dünnen CoUodiumschicht überziehen, indem man sehr verdünntes CoUodium übergießt. Diese Filzeiweißplatten vertragen heißes und kaltes Wasser, Su- blimat, Chromsäure, wie auch den stärksten Spiritus. Dielgelstacheln, mit denen die Praeparate auf den Platten befestigt werden, sitzen desto fester, je dickflüssiger das Eiweiß war. Bequemer ist es, wenn das zu technischen Zwecken hergestellte Albumin zur Verfügung steht. In Berlin führt es Schering's Grüne Apotheke. Von dem aus Blut hergestellten kostet 1 kg 3 Jl, das aus Eiern bereitete ist dreimal so theuer. Man löst das Albumin in kaltem Wasser ; die Lösung muß dickflüssig sein und gar keine Stücke mehr enthalten. Doch giebt das käufliche Albumin, besonders das aus Blut hergestellte, mehr Farbstofi' an den Alcohol ab, in den die Platten ge- setzt werden, so daß man genöthigt ist, letzteren einige Male zu er- 394 neuern, bis der Farbstoff ausgezogen ist. Auch scheint es mir, als ob die von Hühnereiweiß bereiteten Platten weniger Unebenheiten auf der Oberfläche zeigen. Eiserne Platten statt der Glasstücke zu verwenden empfiehlt sich nicht, da man nicht sehen kann, ob die gesammte Wachsfläche vom Eiweiß benetzt wird, die Zusammenschnürung durch den Bindfaden also stark genug ist. Ein zu starkes Zusammenpressen der eisernen Platten durch Schrauben drückt wdeder zu viel Eiweiß heraus. Auch ereignet es sich bei der nöthigen Vorsicht selten, daß ein Glasstück springt. Diese weißen Filzeiweißplatten sind nicht besonders ansehnlich. Ein besseres Aussehen erhalten sie schon, wenn man sie auf einige Stunden in heiße concentrirte Sublimatlösung legt. Am besten thut man jedoch, das Eiweiß mit einem Farbepulver zu verreiben. Natür- lich dürfen nur Substanzen gewählt werden, welche im Alcohol nicht abfärben. Anilinfarben sind selbstverständlich unbrauchbar. Mit Ruß färbt man schwarz, mit Ocker gelb, mit Zinnober und Mennige roth etc. Ist das weiße Filzstück in dem mit dem Farbstoff sehr gut ver- rührten Eiweiß geknetet, so bepudert man es noch mit dem Farbstoff und verreibt diesen auf ihm mit dem Finger, bevor man es zwischen die beiden Glasplatten bringt. Bei nicht vollkommener Durchtränkung des Filzes zeigt die beschnittene Platte weiße Ränder. Man bestreicht in diesem Falle letztere vor dem Überführen der Platte in den 9ö^ Alcohol mit dem gefärbten Eiweiß. War das Albumin nicht voll- ständig gelöst und enthielt noch feste Stückchen, so zeigen sich nach dem Kochen weiße Flecken auf der gefärbten Platte. Die mit Ocker und Ruß gefärbten vertragen auch Chromsäure und Sublimat. Die weißen Platten lassen sich mit Hämatoxilin färben. Die der Platte an- haftenden geringen Wachsmengen werden durch abermaliges Kochen fortgebracht, bevor man mit Hämatoxilin behandelt. Doch erhalten die Platten meistens ein fleckiges Ansehen. Am meisten zu empfehlen ist die Anwendung von Ocker. Die Aufbewahrung der FilzeiAveißplatten bis zur Verwendung ge- schieht in 95" Alcohol. Vor dem Gebrauch werden sie einige Stunden gewässert, falls sie zum Einstecken der Igelstacheln zu hart geworden sein sollten. Gleich nach dem Kochen die Platten zu verwenden, ist nicht rathsam, da sie erst die nöthige Härte erhalten, wenn sie einige Tage in 95*> Alcohol gelegen haben. Sehr fest Averden sie , wenn man ein Stück »WoUfilztf in dick- flüssigem gefärbtem Eiweiß knetet, das Farbepulver aufstreut und ver- reibt. Das Filzstück -wird dann auf einer nicht gewachsten Glasplatte ausgebreitet und festgestrichen, so daß keine Luftblasen zwischen Glas 395 und Filz sichtbar sind. Bei gewöhnlicher Zimmerwärme läßt man trocknen. Ist die Filzpiatte vollständig ausgetrocknet, so löst sie sich vom Glase ab. Sie wird mit dünner Collodiumlösung überzogen, nach- dem diese getrocknet ist, in kochendes Wasser geworfen und durch Beschweren unter der Oberfläche gehalten. Das Eiweiß bekommt eine vollständig lederartige Consistenz. War die Platte nach dem Ablösen vom Glase nicht glatt genug, so bestreicht man sie beiderseits mit dickflüssiger gefärbter Eiweißmasse, läßt diese trocknen, und überzieht mit dünnflüssigem Collodium, um dann zu kochen. Die schwarzen mit Ruß gefärbten Platten werden meistens nur brauchbar, wenn sie nach dieser Methode hergestellt werden, indem sie bei der ersteren mehr oder wenisrer fleckig ausfallen. ■^o^ 2. Zoological Society of London. 23'^'^ June, 1887. — Mr. Sclater exhibited the skin of a White-nosed Monkey of the genus Cercopitheciis^ lately living in the Society's Gardens, which appeared to be the C. ascanias of Schlegel. It had been obtained by the Rev. W. C. Willoughby from the west shore of Lake Tanganyika, East Africa. — Mr, Sclater also exhibited and made remarks on a specimen of the Pheasant from Northern Afghanistan lately described by him as P/iasia- mis principalis. — An extract was read from a letter addressed to the Secre- tary by Mr. A. H. Everett, C.M.Z.S., of Labuan, reporting the return of Mr. John Whitehead from his expedition to Kina-Balu Mountain in Northern Borneo, with specimens of some fine new Birds, Mammals, and other objects of natural history. — Dr. Günther, F.R.S., exhibited and made remarks on a hybrid Pheasant, between a male Golden Pheasant [Thaumalea pietà) and a female Reeves's Pheasant [Phasiamis Reevesi). Dr. Günther also exhibited a living hybrid Pigeon, produced by a male white Fantail Pigeon and a female Collared Dove [Turtur risorius) . — Dr. Günther, F.E.S., read a report on the zoological collections made by Capt. Maclear and the other Officers of H.M.S. , Flying Fish' during a short visit to Christmas Island. This island is situated in the middle of the Indian Ocean, south of Java, and had never been before visited by naturalists. The collection, which had been worked out by the staff of the British Museum, consisted of ninety-five specimens, amongst which were examples of two Mammals, two Birds, two Reptiles, two Mollusks, two Coleoptera, two Lepidoptera, and a sponge new to science, — Mr. F. E. Beddard, F.Z.S., read a paper on Myrmecohius fasciatus, in which he described a remarkable glandular structure stretched across the anterior region of the thorax of this Marsupial. — Prof. F, Jeffrey Bell, F.Z.S., read the sixth of a series of studies on the Holothuridea. The present paper contained descriptions of several new species belonging to the genera Cucumaria^ Bohadschia, and Holot/mria. — Mr. A.Smith-Woodward, F.Z.S., read a paper on the fossil teleostean genus Rhacolepis. The author gave a detailed description of this Brazilian fossil fish, which had been named and briefly noticed by Agassiz. Three species were defined, and the author showed that the genus had hitherto been erroneously associated with the 396 Percoids and Berycoids. He considered it an Elopine Clupeoid. — A com- munication was read from Mr. James W. Davis , F.G.S., containing a note on a fossil species of Chlamydoselachus. The author pointed out that some teeth from the Pliocene of Orciano, Tuscany, figured and described by R. Lawley in 1876, were referable to this newly-discovered genus of Sharks. He named the fossil species C. Lawleyi. — Mr. Frank E. Beddard read the fourth of a series of notes on the anatomy of Earthworms. The present com- munication treated of the structure of Cryptoclrilus Fletcheri, a new species from Queensland. — A communication was read from Mr. Roland Trimen, F.Z.S., containing observations on Bipalium keivense, of which worm he had obtained many specimens from gardens at the Cape. — Dr. Günther gave the description of two new species of fishes from the Mauritius, proposed to be Xi.axQ.ea. Platycephalus subfasciatus and Laiilus fronticmctus . — Mr. S dater read a note on the Wild Goats of the Caucasus, in which he pointed out the distinctions between Capra caticasica and C. Fallasi, which had been until recently confounded together. — Mr. G. B oui enger made remarks on the skull and cervical vertebrae of Meiolania, Owen [Ceratochelys, Huxley), and expressed the opinion that these remains indicated a Pleurodiran Chelonian of terrestrial and herbivorous habits. The peculiar structure of the tail pointed to a distinct family [Meiolaniidœ) . — A second paper by Mr. Boule nger contained remarks on a rare American freshwater Tortoise, Emys Blandingii, Holbrook, which was shown to be a close ally of Emys oì-bicidaì-is of European fresh waters, but to present distinct difi"erential characters. — Mr. A. Dendy read a paper on the West-Indian Sponges of the family Chalininœ^ and gave descriptions of some new species. — Mr. H. Seebohm gave the description of a new species of Thrush, from Southern Brazil, proposed to be called Menila subalaris. — A communication was read from Mr. R. Bowdler Sharpe, containing the description of a new species of the genus Calypfomena, lately discovered by Mr. John Whitehead on the mountain of Kina-Balu, in Borneo, which he proposed to name C. White- headi. — P. L. Sciate r, Secretary. IV. Personal-Notizen. Landwirthschaftliche Institute. 1. Königl. Landwirthschaftliche Hochschule, Berlin. Prof. Dr. ph. Alfr. Nehring, Docent für allg. Zoologie und vergi. Anatomie, sowie für Zoologie und Geschichte der Hausthiere ; Vor- stand der zoolog. Sammlung des kön. landwirthschaftlichen Museums. (Alt-Moabit, 98. II.) Assistent: Dr. phil. Ernst Schaff. Dr. ph. F. Kar seh, Docent für Entomologie, Bienenzucht und Seiden- bau. Dr. med. N. Zuntz, Professor, Docent für Thierphysiologie, Vorstand des thierphysiologischen Instituts. Assistent : Dr. ph. Curt Lehmann, Docent für Thierzucht, Fütterungs- lehre und Molkereiwesen. Druck von ßreitkopf & Härtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Julirg. 1. August 1887. No. 257. Inhalt: I. Litteratur. p. ;197— 407. II. Wissensch. Mitllieilitiigen. 1. van Benedeu, Les Tuiii- riPi-s Süut-ils (liis Poi.ssons d(5génér(''S? 2. 'l'Iiiclo, Ein nonns Sinnesorgan boi L;iniplliliranchipru. ;5. Kaiser, Über die Entwicklung des Echinoriiyiichvs yiyas. 111. Mittheil. aus Museen, Instituten etc. 1. Società Kntomologica Italiana in Firenze. 2. Linnean Society ol'NewSoutli Uales. IV. Per- souftl-Notiy.eu. Vaeat. — Bitte. I. Litteratur. 15. Arthropoda. d) Insecta. «) Hemiptera. (Fortsetzuno^.) Donnadieu, A. L,, Sur les deux espèces de F/ii/lloxeras de la vigne, in : Compt. rend. Ac. Sc. Paris, T. 104. No. 19. p. 1246—1249. Sur la ponte du Phylloxera pendant la saison d'hiver, in : Compt. rend. Ac. Sc. Paris, T. 104. No. 8. p. 483—485. Balbiani, E. G., Observations au sujet d'une Note récente de M. Donnadieu sur les jiontes hivernales du Phylloxera, in : Compt. rend. Ac. Se. Paris, T. 104. No. 10. p. 667—669.' Donnadieu, A. L., Sur quelques points controversés de l'histoire du Phylloxera. in: Compt. rend. Ac. Sc. Paris, T. 104. No. 12. p. 836—839. Goethe, Herm., Die Phylloxera und ihre Bekämpfung. Eine Abhandlung über den gegenwärtigen Stand der ganzen Phylloxerafrage in 10 Vorlesungen. Wien, Wilh. Frick, 1887. 8». (VIII, 66 p. u. Inh.) .// l.6ü. Lafitte, P. de, L'oeuf d'hiver du Phylloxera, in: Oompt. rend. Ac. Sc. Paris, T. 104. No. 15. p. 1044—1046. Sur l'histoire du Phylloxera de la vigne, in : Compt. rend. Ac. Se. Paris, T. 104. No. 21. p. 1419—1421. (Contre Donnadieu.) Lemoine, V., Sur le Phylloxera pimctala. I. Développement des oeufs, in : .Tourn. de Microgr. T. 11. Févr. p. 85 — 87. II. Le système nerveux. ibid. Avr. p. 155—157. (Ennemis du Phylloxera), in: Ann. Soc. Entomol. France, (6.) T. 7. 1. Trim. Bull. p. iV— V. Bergroth, E,, (Sur la Ploearia hispinosüWefitw. et P. madar/nscnriensis Westw.). in: Ann. Soc. Entomol. France, (6.) T. 7. 1. Trim. Bull. p. XVII. Leidy, J., Parasite of a Bat [Polyctenes fumarius]. in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1887. p. 38. 17 398 Low, Frz., Wax5^ secretion of Psyllid larvae. Abstr. in: Psyche, Journ. of Entom. Vol. 4. No. 135/137. p. 310. ß) Orthoptera. Grassi, B., I Progenitori dei Miriapodi e degli Insetti. Altre ricerche sui Tisamui. in: Bull. Soc. Entom. Ital. Anno 19. Trim. 1/2. p. 52 — 74. I Progenitori dei Miriapodi e degli Insetti. Mem. II e III. Estr. dal F. S. Monticelli, ibid. p. 148— 152. — Mem. I. ibid. p. 1-50—159. Cuccati, Giov., Sulla struttura del ganglio sopraesofageo di alcuni Ortotteri [Acridium lineola — Lociista vmdissima — Locusta (specie?) — Gryllo- talpa vulgaris). [Con 4 tav. (3 dopp.)] Bologna (autore), 1887. 4". (27 p.) Viallanes, II., La structure du cerveau des Orthoptères, in: Bull. Soc. Philom. Paris, (7.) T. 11. No. 2. p. 119—126. Meinert, Pr., Catalogus Orthopterorum Danicorum. De Danske Insekter af Graeshoppernes Orden, in: Entomol. Meddel. 1. Bd. 1. Hft. p. 1 — 21. (31 sp.) Bruner, Lawr., Second Contribution to a knowledge of the Orthoptera of Kansas, in: Bull. Washburn Coll. Laborat. Nat. Hist. Vol. 1. No. 7. p. 193—200. Ooljbelli, Eugg.) Gli Ortotteri genuini del Trentino. Rovereto, 1S8G. 8*^. (99 p., con tav.) (Decima pubblicazione fatta per cura del Museo Civico di Rovereto.) 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Grofs, Heinr., Zur Biologie der Aeidalia punctata Tr. in : Stettin. Entomol, Zeit. 48. Jahrg. No. 1/3. p. 48. II. Wissenschaftliche Mittheilimgeii. 1. Les Tuniciers sont-ils des Poissons dégénérés? Quelques mots de réponse à Dohrn. Par Edouard van Benedcn. eingeg. 28. Juni 1887. J'ai publié en collaboration avec Cb. Jiilin les résultats de nos études communes sur l'organisation et le développement des Ascidiens. Ces recherches sont consignées dans quatre mémoires dont voici les titres : 1) La segmentation chez les Ascidiens, dans ses rapports avec l'or- ganisation de la larve (Archives de Biologie. Vol. V). 2) Le système nerveux central des Ascidiens adultes et ses rapports avec celui des larves Urodèle«. (Ibid. Vol. V.)* 3) Le développement post embryonnaire d'une Phallusie [Phallu- sia scahroldcs) . (Ibid. Vol. V.) 4) Recherches sur la morphologie des ïuniciers. (Ibid. Vol. VI.) 408 La segmentation, la gastrulation, la formation des feuillets de l'embryon, la genèse et révolution dn système nerveux, de la noto- corde, du mésoblaste, du cœur, du péricarde et des organes épicardiques, du tuV)e digestif, de rap])Mreil branchial, ties vésicules rénales, de lappareil sexuel et du système musculaire ont été successivement dé- crits et nous avons réservé pour un chapitre spécial, qui termine notre dernier mémoire, la discussion et Tinterprétation des faits. La comparaison des processus évolutifs, constatés chez les Asci- diens avec les données que l'on possède sur l'organisation et le déve- loppement des Vertébrés et de YAmp/noxus, nous a conduit à la con- clusion, qu'il n'est pas possible de déduire l'organisme des Tuniciers de celui des Céphalochordes , moins encore de celui des Vertébrés, que les Urochordes, les Céphalo- chordes et les Vertébrés constituent trois rameaux in- dépendants, issus séparément du tronc commun des Chor dés. Ij'opinion que nous nous sommes faite quant aux affinités, en d'autres termes à la phylogénie des Tuniciers, se fonde sur l'étude de l'ensemble de l'organisation et sur la c o n n a i s s a n c e de l'organogenèse de chacun des appareils. Nous n'avions aucune idée arrêtée sur ces questions en commençant nos recher- ches. Notre conclusion est le contrepied de la thèse que Doli m a for- mulée il y a longtemps déjà et à la démonstration de laquelle il s'est attachée avec une activité et une énergie, qui ont singulièrement servi les progrès de la morphologie des Vertébrés. Il imjiortait donc de peser les arguments (^ue Dohrn apporte à l'appui de son hypothèse de la dégénérescence et de les soumettre à la critique. Car s'ils ont vraiment la portée que Dohrn leur attribue, si réellement ils démontrent que les Tuniciers sont des Poissons dégé- nérés, force nous eût été d'interpréter autrement que nous l'avons fait, en nous fondant sur le principe de la loi biogénétique, l'ontogénie des Ascidiens. C'est pourquoi nous avons consacré la dernière ])artie de notre mémoire à l'examen critique de ceux des travaux de D o h r n qui se rap- portent à la question de l'origine des Tuniciers. Dohrn n'a pas chercbé jusqu'ici à interpréter conformément aux exigences de son hypothèse l'ensemble de l'organisme des Tuniciers. Les preuves qu'il invoque sont au nombre de deux. 1" Les gouttières dites pseudobranchiales des Lamproies, homologues aux gouttières péricoronales des Tuniciers, se développent aux dé])ens d'une paire de diverticules endodermiques. homodynames aux fentes branchiales et homologues aux events des Sélaciens, aux pseudobranchies des Gano'ï- 409 des et des Téléostéens, à la trompe d'Eustache des vertébrés supérieurs. Le développement des sillons pseudobranchiaux chez TAmmocète dé- montre que ces ébauches sont vraiment les restes d'une paire de fentes branchiales. Ces organes ont donc servi à la respiration, chez les formes ancestrales des Cyclostomes ; leur transformation en gouttières pseudo- branchiales a été déterminée par la perte de la fonction respiratoire: les fentes ont cessé de s'ouvrir à l'extérieur. Les animaux chez les- quels il existe des gouttières jiseiulobranchiales ou, ce qui revient au même, une gouttière péricoronale, les Cyclostomes et les Tuniciers dérivent donc de formes chez lesquelles ces mêmes organes fonction- naient comme fentes branchiales, c'est-à-dire de Poissons. Tel est le premier raisonnement sur lequel repose le premier argument. 2^ Voici le second : La glande thyroïde des Sélaciens est le reste d'une paire de fentes branchiales interposées, chez les formes ances- trales des poissons, entre l'cvent et la fente hyoïdienne. Cette ébauche transmise aux Cyclostomes s'est adaptée, pendant le jeune âge, à une fonction secrétoire : elle a pris en même temps qu'une structure glan- dulaire la forme d'une gouttière ; elle est devenue l'organe hypo- branchial si énormément développé chez l'Ammocètc. Cette glande est donc le résultat d'une interpolation larvaire, et puisque l'on trouve ce même organe glandulaire, sous la forme d'une bande hypobranchiale chez VA))ip/noiVus, d'une gouttière hypobranchiale chez les Tuniciers, il faut bien que ces animaux dérivent d'organismes constitués à la façon de l'Ammocète et devenus sexués avant la transformation de leur organe hypobranchial en un corps thyroïde proprement dit. Ici encore le prius est une paire de fentes branchiales, dont le résidu n'est devenu que secondairement un organe glandulaire, intéressant le plancher de la portion respiratoire du canal alimentaire. L'argumentation repose donc toute entière sur deux affirmations: la première c'est que les gouttières pseudobranchiales des Cyclostomes dériveraient d'une paire de fentes branchiales homologues aux events des Sélaciens ; la seconde c'est que l'ébauche thyroïdienne des poissons, l'organe hypobranchial des Cyclostomes, la bande hypobranchiale de VAmp/doxus et l'endostyle des Tuniciers seraient les restes modifiés d'une autre paire de fentes branchiales. A notre avis les faits invoqués par Dohrn ne justifient ni l'une ni l'autre de ces propositions et le raisonnement repose non sur des données positives mais sur des vues purement hypothé- tiques. Il n'y a plus dès lors de démonstration et nous terminons notre mémoire en disant, que, l'opinion de Dohrn est une hypothèse purement gratuite. L'étude de l'innervation de l'appareil branchial de l'Ammocète 410 pouvait servir, à ce qviil m'a semblé, à trancher le débat et il est éton- nant que Dohrn n'ait pas eu recours à ce moyen de contrôle. Les travaux de Gegenbaur et de Balfour ont établi que le nerf facial fournit deux branches à 1' event des Sélaciens et qu'il se comporte vis-à- vis de cet organe à peu ])rès comme le glossopharyngien à l'égard de la fente hypoïdienne, comme les rameaux branchiaux du vague vis-à-vis des fentes branchiales subséquentes. Il importait donc de savoir si, chez les Lamproies, la première fente branchiale définitive est inner- vée par le f;icial ou par le glossopharyngien. N'ayant pas le temps d'entreprendre moi-même des recherches en vue de résoudre cette question, désireux que j'étais de poursuivre mes études sur la Karyo- kinèse et mes travaux sur le développement des Mammifères, j'engageai Ch. Jul in à aborder ce sujet. Je mis à sa disposition le matériel dont je pouvais disposer; il consistait en une série d'Ammocètes fort bien conservées, mais toutes assez avancées dans leur développement, et en quelques embryons de Sélaciens. Il se consacra entièrement à l'étude du trajet des nerfs crâniens et, au moment où l'impression de notre mémoire sur la morphologie des Tuniciers touchait à sa fin, ses études étaient assez avancées ])our hii permettre de formuler les conclusions suivantes qui ont été imprimées en ])ost-scriptum: »L'un de nous, Ch. J ulin, a eutrc])ris des recherches comparatives sur l'innervation de l'apjSareil branchial des Sélaciens et des Cyclo- stomes, afin de vérifier si le mo(h; d'innervation des différentes fentes branchiales est conforme à ce qu'il devrait être, si Ihypothèse émise par Dohrn, relativement à la valeur morphologique des gouttières dites pseudo-branchiales et du corps thyroïde, était exacte.« «Ces recherches feront l'objet d'un mémoire qui paraîtra inces- samment; voici les conclusions qui ressortent de ces recherches.« 1. »Le nerf facial se comporte chez l'Ammocète, vis-à-vis de la première fente branchiale définitive, absolument comme le facial des Sélaciens vis-à-vis de l'évent [SrylUutn catulus et Spinax araniìiias] . De même que chez le Sélaciens le nerf facial, comme l'ont décfit Gegen baur [Hexanchus] et Balfour [Pristiurus) se divise en deux branches dont l'une, la plus volumineuse, passe en arrière de l'évent, l'autre, beaucoup moins considérable, en avant de cette fente, de même, chez l'Ammocète, le nerf facial fournit à la première fente branchiale deux branches: la postérieure, plus importante, se distribue en arrière de la fente, l'antérieure, plus petite fournit en avant de cet organe. Il en résulte avec évidence que la première fente branchiale des Cyclostomes est homologue de l'évent des Sélaciens.« 2. ))Chez l'Ammocète, le nerf glosso-pharyjigien se comporte vis-à- vis de la seconde fente branchiale définitive de la même manière que 411 le giosso-pharyngien des Sélaciens vis-à-vis do la première fente branchiale proprement dite de ces animaux,« 3. «Les nerfs branchiaux proprement dits se comportent chez l'Am- mocète absokiment de la même manière que chez les Sélaciens, con- formément à la description qu'en a faite Gegen baur chez Ilexan- chusM 4. »Enfin, le corps thyroïde, chez un embryon de /S)>M?-a.'r aranfhias, au moment de la naissance, reçoit plusieurs paires de nerfs disposés metamériquement. La première paire de ces nerfs thyroïdiens est four- nie parles deux nerfs glosso-pharyngiens ; ha seconde paire, par les deux premiers nerfs branchiaux proprement dits. Nous ne pouvons encore affirmer d'une façon positive quel est le nombre de paires de nerfs thyroïdiens que reçoit le corps thyroïde; mais il y en a, à coup sûr, ]dus de deux, trois au moins.« «On le voit, ce mode d'innervation du corps thyroïde du Spinaœ acanthias est en désaccord complet avec la manière de voir soutenue par Dohrn relativement à la signification morphologique du corps thyroïde : si l'on tient compte de l'innervation, il est clair que le corps thyroïde ne représente nullement une paire de fentes branchiales trans- formées, mais qu'il dépend, comme le montre le développement chez l'Ammocète, de plusieurs segments du corps. Si l'hypothèse de Dohrn était exacte, le corps thyroïde devrait être innervé par une paire unique de nerfs, qui prendraient naissance et chemineraient entre le facial et le giosso-pharyngien.« Ainsi donc 1'^ l'étude objective de la morphologie des Tuniciers nous conduit à la conclusion que l'orgaiiisme des Tuniciers ne peut se déduire de celui des Vertébrés. 2** l'examen critique de l'argumentation de Dohrn montre que les preuves qu'il invoque pour soutenir sa thèse reposent sur des vues hypothétiques, non sur des données posi- tives. 3" l'étude faite par Julin de l'innervation de ra])pareil branchial et du corps thyroïde tant chez l'Ammocète que chez Spinax acanthias démontre a) que les gouttières dites pseudo-branchiales des Lamproies ne sont pas homologues aux events des Sélaciens, b) que le corps thyroïde est innervé par plusieurs paires de nerfs, trois au moins, qu'il n'est donc pas le reste d'une paire de fentes branchiales. La démonstration de la fausseté de l'hypothèse, d'après laquelle les Tuniciers seraient des poissons dégénérés, repose donc sur trois ordres de considérations et de faits. Dohrn vient de publier une brochure en réponse à nos critiques. Avant d'examiner jusqu'à quel point elle peut être considérée comme une réfutation de notre opinion, je dois relever vme insinuation que je ne puis laisser passer et un reproche absolument injustifié. 412 On Ht à la première page de l'opuscule »Obwohl die Herren Ver- fasser in diesem Naclnvort von einem ^Mémoire qui paraîtra inces- samment' sprechen so will ich doch, nachdem ich das Er- scheinen dieser zweiten Schrift mehrere Monate vergeblich erwartete, einige Gegenbemerkungen hier zur Veröffentlichung bringen.« Plus loin l'auteur croit devoir expliquer une seconde fois comment il s'est fait qu'il a tardé à répondre à nos critiques et répéter qu'il a attendu, mais en vain, le mémoire annoncé de C'h. Julin sur l'in- nervation de l'appareil branchial et de corps thyroïde de l'Ammocète. n est de mon devoir de déclarer, et c'est là la raison principale qui me détermine à prendre la plume, qvi'il n'a pas dépendu de Julin que son mémoire n'ait paru depuis plusieurs mois. Il a remis à la direction des Archives de Biologie, au mois de Décembre dernier, le texte et les planches de son travail. Les planches exécutées par M. M. Werner et Winter sont achevées depuis le mois de mars dernier et si le texte n'a pas pu être livré à l'impression immédiatement, la faute en est, non pas à Julin, mais à la rédaction des Archives. Diverses cir- constances, et en particulier l'abondance de travaux antérieurement déposés, nous ont empêché de faire paraître aussi rapidement que nous l'eussions désiré le travail de Julin. L'auteur a pris soin, du reste, de publier, dans les Bulletins de l'Académie Royale de Belgique, une ana- lyse détaillée de ses études, justifiant complètement les conclusions insérées dans le post-scriptum de notre mémoire sur la morphologie des Tuniciers, en termes assez explicites et assez clairs, pour qu'il ne puisse y avoir aucun doute quant à leur signification, ('es conclusions que nous avons reproduites plus haut, sont un exposé de faits et je ne me rends pas bien compte du motif pour lequel Dohrn aurait eu à attendre la publication du mémoire annoncé, avant de répondre à nos critiques, dès le moment oii, comme il l'affirme, il était certain de la non-réalité des faits annoncés par Julin. Le reproche que Dohrn nous adresse est d'avoir révoqué en doute les faits qu'il a avancés: »Sie (die Herren van Ben eden und Julin) haben die Facta in Zweifel zu ziehen gesucht, auf die ich mich in den oben genannten Studien stützte. (f II faut s'entendre : nous n'avons pas émis le moindre doute sur l'exactitude des observations de Dohrn. Mais nous avons exprimé des doutes sur la valeur des interprétations qu'il donne à ses observations et sur la légitimité des conclusions qu'il en tire. Ce qu'il appelle xino démonstration n'en est pas une pour nous et ce qu'il appelle des »Facta« nous a ])aru être non des faits mais des hypothèses. C'est un fait pour Dohrn <|ue les diverticules endodermiques de la première paire sont des fentes branchiales; un autre que ces diverti- 413 cules se transforment chez l'Ammocète en les gouttières pseudo- branchiales; un autre que l'ébauche du corps thyroïde se développe aux dépens du plancher de l'enteron, entre les diverticules pseudo- branchiaux et les fentes branchiales de la première paire ; c'est encore un fait pour lui que l'ébauche du corps thyroïde est le reste d'une paire de fentes branchiales. Tout cela, en effet, nous a paru douteux et nous parait encore douteux; j'y reviendrai plus loin. (Schluß folgt. I 2. Ein neues Sinnesorgan bei Lamellibranchiern. Vorläufige Mittheilung. Von Dr. Johannes Thiele, Berlin. eingeg. 30. Juni 1887. Bei Area Noae liegen neben und etwas vor der Afterpapille, hinter den Kiemen zwei Papillen von gelblicher Farbe. Sie haben etwa einen Millimeter im Durchmesser und sind von ovaler Form mit einem kleinen hinteren Fortsatze. Nach der Afterpapille ziehen von ihnen schmale Hautfältchen. Schneidet man diese Papillen mit der Schere ab und bringt sie in Seewasser unter das Microscop, so sieht man dieselben von langen unbeweglichen Haaren dicht bedeckt, und zerlegt mau sie nach ent- sprechender Behandlung in Querschnitte, so überzeugt man sich von der frappanten Ähnlichkeit des E})ithols mit den von Eisig bei Capi- telliden beschriebenen ))Seitenorganen des Abdomen« '. Man unter- scheidet zu innerst eine ansehnliche Schicht von «Körnern^ (nach Eisig's Bezeichnung), zwischen welchen auch hin und wieder ein ähnliches Netz von »Fortsätzen« derselben sichtbar ist, wie es E i s i ar beschrieben hat, sodann die «Spindeln« und die »Stäbchen«. Auf eine Deutung dieser Elemente will ich hier nicht eingehen. Diese »abdominalen Sinnesorgane«, wie man sie wohl nennen könnte, werden durch einen Nerv versorgt, der sich von dem mittelsten der von den Visceralganglien nach hinten ziehenden Nerven abzweigt. Derselbe l)ildet unter dem Organ ein kleines Ganglion, von welchem die einzelnen Nervenfasern sich zu den Sinneszellen begeben. Ahnliche Sinneshügel habe ich nicht nur bei dem mit Area so nahe verwandten Fectunculm , sondern auch bei den meisten der Muscheln gefunden, welche einen offenen Mantel haben, bei Avicu- liden, Pectiniden und Ostreiden. Hier liegen dieselben meist auf den I Vgl. Eisig, Die Seitenorgane und becherförmigen Organe der Capitelliden. Mittheil, aus der zoolog. Stat. zu Neapel, I. p. 280—292. 414 Fältchen, die von der Afterpapille ausgehen. Der Hauptunterschied von den Eisig'schen Organen hesteht darin, daß diese retractil sind, diejenigen der Muscheln nicht. Das dürfte sich indessen durch die geschützte Lage im Mantehaunie erklären lassen. Bei den Siphoniaten habe ich hièiher noch nicht ein ähnliches Sinnesorgan in der Umgegend des Afters aufgefunden. Obwohl ich das von vorn herein erwartet hatte, weil ein solches durcli die Ausbildung des Analraumes und der Siphonen seine Function vermuthlich ein- gebüßt haben dürfte, so will ich doch nicht behaupten, daß keine siphoniate Muschel abdominale Sinnesorgane liabe, da ich nur wenige und meist ziemlich ungenügend conservirte Exemplare untersuchen konnte. Eingehendere Mittheilungen über den vorliegenden Gegenstand Averde ich demnächst in einer größeren Arbeit machen. 3. Über die Entwicklung des Echinorhynchus gigas. (Vorläufige Mittheilung.) Von Johannes Kaiser. eingeg. 13. Juli 1887. Im Folgenden erlaube ich mir die Hauptresultate der Unter- suchungen, die ich über die EntAvicklungsgeschichte des Echinorhyn- chus gigas angestellt habe, in aller Kürze mitzutheilen. Bezüglich der Details verweise ich auf eine ausführliche, von zahlreichen Ab- bildungen begleitete Arbeit, die ich baldigst zu veröffentlichen ge- denke. ])ie Ovarien, welche sich soeben von ihrer Bildungsstätte, dem Ligamente , losgelöst haben , erscheinen als länglich ovale Plasma- scheiben, in denen man außer zahllosen bald größeren, bald kleineren Körnchen, noch eine beträchtliche Menge fettartig glänzender Kerne zu unterscheiden vermag. Mit zunehmender Größe ändert sich das Verhalten der einzelnen Kerne. Ein Theil derselben Avandert nach der Peripherie des Ovariums, vergrößert sich auf Kosten der übrigen und wandelt sich sammt dem umliegenden Plasma in eine einfache Schicht polyedrischer Zellen, die die Ovarialscheibe allseitig einhüllen, um. Das Centrum behält bis zum Untergange der Kerne seinen syn- cytialen C'haracter bei ; es bildet das Nahrungsmaterial diir jungen Eier und wird von letzteren allmählich vollständig aufgebraucht. Y)'\e Zellen des Epithelialbelages enthalten Anfangs ein voll- kommen farbloses Plasma, das einen ellii)tischen Kern von liquider Beschaffenheit in sich einschließt. Mit dem weiteren Wachsthume gewinnt der protoplasmatische Lihalt nicht nur ein trübes, körniges 4J5 Aussehen, sondern er hebt sich auch von den Wandungen ah, so daß er als kugeliges Gebilde frei in der Zellkapsel umherschwimmt. Uie nächsten Veränderungen bestehen darin, daß das junge Eichen in einem Durchmesser sich wesentlich streckt und seine ursprüngliche Kugelform mit der einer schlanken Spindel vertauscht. Auf dieser Entwicklungsstufe fällt das Ei in Folge des Berstens der Zellwände vom Ovarium ab, Avodurch ihm Gelegenheit geboten wird, mit den in den Ligamentsäcken vorhandenen Spermatozoen in Berührung zu treten. Hat die Befruchtung stattgefunden, so umgiebt sich das Ei mit einer zarten, wasserhellen Membran. Der Nucleus verschwindet und der Dotter beginnt sich zu theilen. Es würde mich zu weit führen, eine genaue Darstellung der Klüftungsvorgänge zu geben. Ich will hier nur hervorheben, daß der ganze Proceß höchst unregelmäßig ver- läuft und mit den Angaben Hallez's sich nicht in Einklang bringen läßt. 1st die Zahl der Blastomeren auf ein Dutzend herangewachsen, so sieht man unter der ersten Embryonalhaut, die sich um fast ehi Dritt- theil des Eidurchmessers abgehoben hat, eine zweite Hülle entstehen. Der Lückenraum zwischen beiden Häuten wird vorläufig noch von einer wässerigen Flüssigkeit erfüllt. Späterhin aber entstehen in der Peripherie, also auf der Lmenfläche der äußeren Membran, zahlreiche dunkel gefärbte linsenförmige Körper. Unter ihnen sammelt sich eine trübe, gelbbraune 8ecretmasse an, die zunächst sich auf die Aquatorial- zone beschränkt, allmählich aber den gesammten Hohlraum, mit Aus- nahme eines, am ovalen l'ole gelegenen Spaltes ausfüllt. Zu dieser derben Schale gesellen sich im Laufe der Zeit zwei weitere Schutz- häute hinzu. Während die Bildung der Embryonalhäute vor sich geht, hat auch die Entwicklung des Embryo weitere Fortschritte gemacht. Legen wir einen Längsschnitt durch den anscheinend soliden Dotterkugel- haufen, so werden wir uns überzeugen, daß die Blastomeren zu einer zweischichtigen (epibolischen) Gastrula zusammengetreten sind. Der Epiblast besteht aus einer großen Anzahl kleiner polyedrischer Kern- zellen, die in einer einfachen Lage den Leib von der Schwanzspitze bis in die Nähe des Kopfendes überkleideu. An letzterem schwillt der Epiblast zu einem ansehnlichen Plasmazapfen an, der in seiner Mitte sechs bis acht Kerne trägt. Offenbar stellt dieses letzterwähnte Syncy- tium die Anlage des Nervencentrums vor. Ein ähnlicher aber nur unbedeutend entwickelter Zapfen entsteht späterhin am aboralen Leibespole. Unter dem Epiblast liegen die weit größeren und nur wenig abgeplatteten Hypoblastzellen, welche den Leib bis auf einen central gelegenen Dotterrest ausfüllen. 416 Auf dieser Entwicklungsstufe erhält der Embryo sein Stachelkleid. Zwischen je vier zusammenstoßenden Epiblastzellen entsteht als Ab- sonderungsproduct derselben ein kleines dornartiges Zäpfchen, das mit seiner rückAvärts gebogenen Spitze in den zwischen dem Embryo und der innersten Schutzhülle befindlichen Uaum, hineinragt. Die Gestalt und Lage der Häkchen läßt sich weit besser an dem, von den Embryo- nalhäuten befreiten jungen Erhinorh.yiiclma studiren. 1st die letzte Spur des centralen üotters verschwunden, so erleidet der Embryo eine Histolyse. Selbige beginnt damit, daß die Zell wände verschwinden und die Plasmaleiber zusammenfließen. Die feine Granulation, welche den Einblick in die Structurverhältnisse ver- hinderte, ist gänzlich in Wegfall gekomme u. Die Kerne haben sich mit dem stark lichtbrechenden Chromatin vollständig erfüllt und wandern , zu eckigen Gebilden zusammenschrumpfeiul , nach der Leibesmitte , woselbst sie sich zu dem sogenannten j)embryonalen Körnerhaufen« vereinigen. Auch das Syncytialplasma hat eine Umwandlung erfahren, in Folge deren es sich in zwei Schichten sondert. Die äußere derselben besteht aus einem zähen, wasserhellen Protoplasma, dem zweifellos allein die Contractionsfähigkeit inhärirt. Das innere Plasma hingegen besitzt einen geringen Consistenzgrad und trägt in seiner Mitte den embryonalen Kernhaufen. Beide Plasmamassen reichen bis an das mit Stacheln beAvaff"nete vordere Körperende heran. Die so beschaffenen, hart beschälten Embryonen verlassen durch die Schluckbewegungen der Uterusglocke den mütterlichen Leib und werden mit den Kothmassen des Schweines auf dem Boden zerstreut. Von hier aus gelangen sie, sammt den noch vorhandenen organischen Überresten in den Darm der Rosenkäferlarven [Cetonia aurata). Die Embryonen verlassen nun mit Hilfe ihres Bohrapparates die durch die Einwirkung der ^ erdauungssäfte erweichten Hüllen, bohren sich in die, das Darmlumen auskleidende ('hitinhaut ein, durchsetzen die Drüsenschicht und gelangen in den darunter befindlichen Muskel- häuten zur lluhe. Der freie, äußerst agile Embryo hat die Gestalt einer weiten Flasche mit kugligem Boden. Außer den zahllosen kleinen Stacheln, welche in dichten Reihen den gesammten Leib bedecken, besitzen die Embryonen des lliesenkratzers noch fünf große krallenfürmige Haken, die dem vorderen Körperende eingepflanzt sind und mit diesem trichterförmig nach innen eingezogen werden können. Haben die Embryonen sich in der muskulösen DarmAvand festgesetzt, so schwellen sie, zumal in der mittleren Körperpartie, mächtig auf. Die ersten Ver- änderungen, die sich im Innern des Embryonalleibes wahrnehmen 417 lassen, bestehen darin, daß vom vorderen Ende des aufgelockerten centralen Kernhanfens sich sechs Kerne ablösen. Sie nmg-eben sich mit einer gemeinschaftlichen Plasmamasse, die allmählich die Form eines gleichseitigen Kegelstumpfes annimmt. An jedem der sechs Kerne, die dicht an der Basis des Zapfens liegen, entsteht ein kleiner o-ebosener Haken, in dem man unschAver den Dornfortsatz des defini- tiven Haftorsranes erkennen wird. Haben die Häkchen etwas an Größe zugenommen, so rücken sie nach vorn und an ihrer Bildungsstätte entstehen sechs neue Haken. Der eben geschilderte Vorgang wieder- holt sich fünf bis siebenmal. Sodann verschwindet die vordere Be- grenzungsfläche des Rüsselzapfens, die Plasmamassen fließen zusammen und der Rüssel wird, so weit dies noch nicht geschehen ist, nach außen umgestülpt. Der chitinige Überzug, dem die Haken ihre Festigkeit verdanken, ist ein Abscheidungsproduct der Hypodermiszellen; seine Entstehung fällt in eine sehr späte Periode des Larvenlebens. Fast gleichzeitig mit dem Rüsselzapfen wird die Körperbedeckung des definitiven Wurmes in Gestalt eines großblasigen Syncytiums an- gelegt. Vom centralen Kernhaufen und zwar von dessen gesammter Peripherie trennen sich zahlreiche Kerne ab, welche eine Kugelform annehmen und unter rapider Vergrößerung in die äußerste Schicht des Leibesplasmas eiuAvandern. Während im Hinterleibe die Kerne regel- los neben einander liegen, ordnen sie sich in der Kopfregion zu zwei parallelen Gürteln. Der vordere derselben besteht aus sechs Kernen, die mit den Kernen des Rüsselsyncytiums fast in einer Höhe liegen. Etwas weiter nach hinten, und zwar an jener Stelle, wo die Lemnisken hervorsprossen, findet man den zweiten Ring, an dessen Constitution sich 1 4 Kerne betheiligen. Hat nun die Larve eine Länge von 4 bis 5 mm erreicht, so wandelt sich das Hauptsyncytium, dessen Kerne sich inzwischen sehr stark vermehrt haben, in eine einfache Schicht schöner hoher Cylinderzellen um. Letztere scheiden eine farblose zähe Secretmasse ab, die sich zwischen ihnen und der neu entstandenen Cuticula anhäuft und späterhin zu dem Fasergewebe der Subcuticula erhärtet. Bevor jedoch dies eintritt, gewahren wir an den senkrechten Wandungen der Cylinderzellen die ersten Primitivmuskelfasern. Ihre Zahl wächst aber sehr rasch, so daß schon nach kurzer Zeit der größte Theil der Zellen von ihnen erfüllt ist. Alsdann durchbrechen die Fibern die äußere Begrenzungsmembran der Cylinderzellen, und dringen in die noch weichen Fasergewebe der Subcuticula ein, wo selbst sie sich bis zur Parallelfaserschicht verfolgen lassen. Haben diese Muskelfibrillen ihre vollkommene Ausbildung erlangt, so gehen die noch übrigen Zellgrenzen zu Grunde. Das Protoplasma, sowie der größte Theil der Kerne, fallt einer verflüssigenden Metamorphose an- 418 heim. Die restirenden Lückenräurae zwischen den Faserhündehi functioniren als Gefäße. Hat die Theilung der Hypodermiskerne begonnen, so sehen wir an der Stelle, wo der Kranz von 1 4 Kernen sich befand, einen ring- förmigen Wulst entstehen, der sich an zwei diametral gegenüber- liegenden Puncten in schlanke Zapfen auszieht und den größten Theil der Kerne in sich aufnimmt. Die Faserbildung verläuft in diesen Ilypodermisanhängen, den Lemnisken, genau in derselben Weise, wie in der Haut. Dicht hinter dem Ilüsselzapfen bemerkt man bei Larven, die soeben in der Darmwand zur Kühe gekommen sind, einen mächtigen Kernballen, der sich schon frühzeitig scharf gegen seine Umgebung abgrenzt. Es ist dies die Anlage des Ganglion cephalicum. In der Zeit, AVO die Häkchen auf dem Ilüsselzapfen entstehen, wandeln sich die Kerne in birnenförmige Zellen um, die an ihrem spitzen Ende sich in Fäden (Nervenfasern) ausziehen. Letztere vereinigen sich zu an- sehnlichen Bündeln, durchsetzen das Leibesparenchym und Avachsen gleich Pilzfäden an der Innenfläche der Längsmuskulatur, zAvischen den seitlichen Kernschnüren herab. Die übrigen Nervenstränge, die das Ganglion nach vorn entsendet, Averden erst später sichtbar; ihr Wachsthum hält mit dem der großen Rüsselretractoren gleichen Schritt. Alle Organe, deren BildungSAveise im Voranstehenden Tierück- sichtigung gefunden hat, sind, Avie man sich leicht durch einen Ver- gleich mit der Gastrula überzeugen kann, ectodermalen Ursprungs. Aus dem Entoderm gehen die Leibesmusculatur, die Keimdrüsen und die AusleitungsAvege der Geschlechtsproducte hervor. Von dem unterhalb des Ganglions gelegenen Kernhaufen lösen sich an zwei diametral gegenüberliegenden Orten, die ich fortan als Seiten bezeichnen Avill, Ballen iib, die sich in drei Schichten sondern. Die Kerne der beiden äußeren liabeu eine ellipsoïde Form und ent- halten außer dem Nucleolus noch zAvei bis drei kleinere Nebenkern- körperchen. Die Kerne der innersten Zone, Avelche sich leicht vermöge ihrer beträchtlichen Größe auffinden lassen , siiul vollständig mit Chromatin erfüllt. Sie wandeln sich schon sehr frühe in eine Reihe cubischer Zellen um. Wenngleich auch die beiden äußeren Schichten noch längere Zeit ibren syncytialen Character beibehalten, so hat sich doch die Lage ihrer Kerne Avesentlich geändert. Ein Theil der Kerne der äußeren Zone ist die calottenförmige Plasm;ihülle, die kurz nach der Abtrennung der Kerne voni Embryonalkerne gebildet Avurde, ein- getreten und summt dieser nach der Rücken- uud Bauchfläche ge- wandert. Die übrigen Kerne liegen alternirend in zwei Längsreihen 419 hinter einander. Dicht oberhall) dieser Kernschnüre weicht das Plasma der mittleren Schicht, deren Kerne sich inzwischen über den gesammten Leib zerstreut haben, aus einander, so daß die Reihe cubischer Zellen direct auf die Kernschnüre zu liegen kommt. Aus der Anordnung der Kerne und der Gestaltung der Plasmamassen kann man jetzt mit aller Bestimmtheit voraussagen, daß das äußere Syncytium die Ringmuscu- latur, das innere aber die Längsmusculatur liefern wird, tllier die Zukunft der cubischen Zellen läßt sich auf dieser Entwicklungsstufe noch kein sicheres Urtheil abgeben. (Schluß folgt.) III. Mittlieilimgeii aus Museen, Instituten etc. 1. Società Entomologica Italiana in Firenze. Adunanza del IO Luglio lb&7. — Horwath, G., Note emitterologiche. — Casagrande, D., Trasformazioni del sistema digerente dei Lepidotteri nel passaggio della larva alla imagine. — Cuccati, G., Struttura del cer- vello della Somomì/ia erythr acephala . — De Carlini, A., Rincoti del Sotto- ceneri, raccolti dal prof. Pavesi. — Emery, C, Nuove formiche. — Lo stia di Santa Sofia, U., Su Coleotteri della Sardegna. — Magretti, P., Imenotteri pompilidei lombardi. — De Ber to lini, S., Coleotteri del Tren- tino. — Ber lese. A., Catalogo delle Tentredini italiane. — Targioni Tozzetti, A., Note entomologiche: Sulla biologia della jSr/ocam^a cerosa. — Intorno alla Psyllodes pulchtila Loew, dell' Asia minore, trovata in Italia sul Cercis siliquastriim. — Sulla Trioza lanri. — Sidla conformazione e la biologia delle larve di Bihio horlulanus. — Origine e struttura del pupario nella Cecidoìnyia del grano. 2. Linnean Society of New South Wales. 25*i> May, 1887. — 1) Botanical. — 2) The Insects of the Cairns District, Northern Queensland. By William Macleay, F.L.S., &c. This is the first of a series of Papers, descriptive of the many novelties contained in a very large collection of Insects made by Mr. W. W. Froggatt, in the Cairns district, during the year ISSG. The present Paper contains de- scriptions of 50 species of the Coleopterous tribes of Geodephaga, Lamelli- cornes, and Malacodermes. — 3) Descriptions of New Australian Fishes. By Dr. E. P. Ramsay, F.R.S.E., &c., and J. Douglas-Ogilby. Two La- broid fishes are here described — Chœrops Macleayi found in Port Jackson, and Labrichthys cyanogenys, a fish of large size and magnificent colouring, taken in Broken Bay. — 4) Description of a new species oi' Epimac/ms, from New Guinea. By Dr. E. P. Ramsay, F.R.S.E., F.L.S., &c. In the de- scription given of this species. Dr. Ramsay points out that it is allied to, but distinct from, E. magmis, and may be distinguished from all other known species by the light oil-brown colour of the chest and under surface, and the rosy-mauve reflections, also by the extreme length of some of the tail-feathers, which exceed 2Y2 feet in length, the entire length of the bird exceeding 420 3 feet 6 inches. He proposed for this fine species the name of Maclrayanœ . — Mr. Fletcher read a note on an introduced Planarian [Bipalium sp., very like and possibly identical with B. Ken-ense, Moseley) which has become well established in Sydney, and which, during the damp weather of last month, occasionally appeared in considerable numbers, so that in the morn- ings it was (juite a common object on the })avements in Hyde Park, and in the Suburbs. A large specimen was exhibited, as well as a small one origin- ally one of several portions into which a large one divided transversely, and which after about 30 days had already begun to develop the cheese-cutter- shaped anterior extremity so characteristic of the genus. — Dr. liamsay exhibited the new Bird of Paradise described by him, and a specimen of each sex of Faradisomis Rudolplii, Finsch, which differs from all other species of the family in having rich ultra-marine blue wings and tlank plumes ; also examples of the orange-crested bower-bird [Àmhly orina sn/jalnris, Sharpe), and of Charmoayna Joftephinœ. The exhibits, which were obtained near the base of the Astrolabe Range, and were brought from the S. E. coast of New Guinea by Mr. G oldie, have been secured for the Australian Museum. — Mr. Brazier exhibited photographs of two species of Polyzoa [Idvionra Milneana, and /. interjuncta) from Green Point, Port Jackson, (8 fathoms) , taken by Mr. Arthur W. Waters. — Mr. A. Sidney Oil iff of the Austra- lian Museum, exhibited specimens of Alrctoria superba, Brunner von Watten- wyl, a remarkable genus of Orthoptera having a large thoracic crest produced over the base of the elytra; those exhibited were obtained by Mr. K. H. Bennett, at Mossgiel, in the AVestern district. The species was originally described by Brunner from examples obtained at Peak Downs. — Mr. Palmer exhibited specimens of the spider, at i)resent undetermined, wliicli fabricates the remarkable egg-bags, examples of which he had exhibited at tlie March Meeting of the Society. — Mr. Macleay also exhibited some grass infested by a minute grub, which lived in tlie stem and caused a thickening of it. He stated that the grass had been sent for examination under the belief that the prevalence at the ])resent season of large numbers of worms in sheep, miglit in some way bo traceable to the minute worms in the grass. A micro- scopical investigation by Dr. Katz had shown however that the worms in the grass were not Entozoa but maggots of minute Dipterous Insects, probably Cecidomyiadœ or gall gnats, or possibly minute Muscida> of the Oscinides group. The habit >of the insect somewhat resembled that of Cecidomyia destructor, Say, tlie «Hessian Fly«, so destructive of wheat crops in America. Bitte. Denjenigen geclirten Herrn Fachgenossen, welchem ich im Febr. vorigen Jahres vom American Naturalist, Vol. XIX. 1S85, die Hefte: Januar, Februar, Juni, Juli und November gelielien habe, er- suche ich dringend, mir diese Hefte schleunigst zurückzugeben. Für ihn haben sie einzeln keinen oder geringen Werth, mir wird durch ihr Fehlen der ganze Jahrgang werthlos. Prof. J. Victor Car us. Druck von Breitkopf Ä Hiiitel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Yîctor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Jahrg. 15. August 1887. No. 258. Inhalt: I. Litteratur. p. 421— 4;i2. II. Wissensch. Mittlieilungeu. 1. van Beneden, Les Tuni- ciers süut-ils des Puissous dégénérés? (Schluß.) 2. Kaiser, Über die Entwicklung des Echinorhynchtis giyas. (Schluß.) 3. Engeliiiaiin, Über die Function der Otolithen. III. Mittheil. ans Miiseeu, Insti- taten etc. tiO. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte. IV. Personal-Notizen. Vacat. I. Litteratur. 15. Arthropoda. d) Insecta. Cj Lepidoptera. (Fortsetzung.) Butler, A. G-., Notes on certain North American species of the group called by M. Guénée ^Acronycta\ in : Entomolog. Amer. Vol. 3. No. 2. p. 35 —36. Smith, John B., Note on Preceding Paper, ibid. p. 36. Anderson, Jos., Agriopis aprilina. in: The Entomologist, Vol. 20. May, p. 138—139. Grapes, Geo. J., On breeding Varieties of Angerona prunaria . in: The Ento- mologist, Vol. 20. Febr. p. 36 — 38. Billings, J. A., Anosia Plexippus [Danois Archippus] at Shanklin. in : Entomol. Monthly Mag. Vol. 23. Febr. p. 213— 214. 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Nous n'avons pas non plus affirmé, et en cela Dohrn nous attribue une opinion que nous n'avons pas émise et que nous ne pouvions émettre, que le sillon médio-ventral du plancher de la cavité branchiale se bifFur- querait en deux branches en avant et constituerait avec les sillons dits pseudobranchiaux une seule et unique formation. Nous avons fait ob- server seulement que, si l'on s'en rapporte à la description de Schneider, il parait en être ainsi et nous avons exprimé le regret que Dohrn ne se soit pas prononcé catégoriquement sur la nature de ces rapports. Dohrn a oublié de rappeler dans sa brochure que, ayant cherché à nous éclairer par nous mêmes sur les liens qui, chez l'Am- mocète, rattachent les uns aux autres, les gouttières pseudobranchiales, le sillon médio-ventral et l'embouchure de la glande thyroïde, nous avons reconnu l'exactitude de sa description. Voici comment nous nous sommes exprimés. «Depuis l'époque oii le texte de notre mémoire a été envoyé à l'impression, nous avons fait une série de recherches sur le corps thyroïde, les gouttières dites pseudobranchiales et la gouttière médio-ventrale postérieure du sac branchial de l'Ammocète. Nos ob- servations confirment entièrement la description qu'en ont donnée A. Dohrn et A. Schneider, et les images que nous avons obtenues sont identiques à celles qu'ont figuré ces deux auteurs.« Dohrn aurait pu s'éviter la peine inutile de consacrer plusieurs pages de sa brochure à combattre une opinion qu'il nous attribue à tort. J'en viens au fond de la brochure de Dohrn. Elle n'est rien moins qu'une réfutation de l'opinion que nous avons émise quant à l'origine des Tuniciers et à leurs affinités avec les Annélides, les Céphalo- chordes et les Vertébrés. Nous avons signalé une série de faits ressortissant soit à l'organi- sation, soit au développement des Ascidiens, qui nous ont paru incon- ciliables avec l'hypothèse qui veut que les Urochordes soient des pois- sons dégénérés. Je me borne à en rappeler deux qui nous ont paru avoir une importance décisive. La paroi du cœur des Ascidiens se développe aux dépens du plancher de la cavité branchiale et la cavité 434 péricardique communique, par deux orifices distincts, pendant un temps plus ou moins long, avec la portion respiratoire du canal alimentaire. A moins de dénier toute importance à l'organogenèse, il faut en con- clure que la paroi du cœur des Tuniciers est une formation totalement différente du myocarde des Vertébrés. Quant à VA?nphioxîis, il est totale- ment dépourvu de cœur: il n'existe, chez cet animal, à l'extrémité postérieure de l'artère branchiale primaire, ni myocarde, ni péricarde. Est-il admissible que Y Atnphioxus ait pu perdre le cœur ancestral si utile à ses ascendants supposés, si nécessaire, qu'un arrêt quelque peu prolongé des contractions cardiaques entraine inévitablement la mort. En quoi donc un cœur serait-il moins utile à un Amplnoxus qu'à une Lamproie, à une Appendiculaire ou à une Ascidie. Mais il y a plus ; après avoir perdu leur cœur ancestral, les premiers Tuniciers en auraient acquis un nouveau qui aurait subsisté, sans changer de carac- tères, chez tous les Tuniciers sans une exception, depuis les Appendi- culaires jusqu'aux Ascidies simples et composées, les Salpes et les Pyro- somes, malgré les différences de taille, de genre de vie et d'habitudes, de forme et d'organisation. Quant à l'appareil branchial nous avons soutenu, en nous basant sur l'existence d'une paire unique de canaux branchiaux chez les Appendiculaires, sur la formation des cavités péribranchiales des Ascidiens aux dépens d'une paire unique de canaux branchiaux chez les larves urodèles, sur le mode de formation et l'ordre d'apparitions des stig- mates branchiaux chez les Ascidiens, que les stigmates sont des formations propres à certains groupes de Tuniciers, qu'ils ne sont pas homologues à des fentes branchiales et qu'il n'existe en réalité chez les Tuniciers qu'une paire unique de fentes branchiales (canaux branchiaux des Appendiculaires, orifices branchiaux des Salpes, cavités péribranchiales des Ascidiens) . Il semble inadmissible que, si vraiment les Tuniciers dérivaient des poissons, l'appareil branchial ait pu se réduire à tel point que, pour suppléer à son insuffisance, de nouveaux organes aient du apparaître. Dohrn n'a pas cru devoir répondre à ces objections; il n'a pas cherché à montrer que nos conclusions ne ressortent pas nécessairement de nos observations ; il se borne à contester le rapprochement que nous avons établi entre la formation que nous avons appelée la vésicule préchordale des Ascidiens et la même formation des larves i^Ampln- oxus. Ces ébauches ne seraient pas homologues par ce qu'elles engen- drent des organes diff'érents, et il faut se garder d'une application dog- matique du principe de la loi biogénétique. Mais à ce compte, comment Dohrn peut-il soutenir que les diverticules qui, d'après lui, engendrent 435 chez l'Ammocète les gouttières pseudobranchiales, sont homologues de ceux qui donnent naissance à l'évent des Sélaciens, à l'oreille moyenne et à la trompe d'Eustache chez les Vertébrés supérieurs? Moi aussi, je crois qu'il faut manier avec prudence la loi biogéné- tique; mais je ne pense pas que la prudence consiste à s'en servir quand son intervention peut nous aider à étayer des idées à priori, sauf à la rejeter quand elle conduit à la condamnation de nos hypothèses. Je crois à la cœnogenèse ; mais je pense aussi qu'il faut de la prudence dans le maniement de ce facteur; Ton n'est en droit de l'invoquer que lorsque l'on est en mesure de démontrer son action. La plus grande partie de la brochure de Dohrn est consacrée, non pas à la réfutation de notre opinion, basée sur l'étude du développe- ment des Ascidiens, mais bien à la démonstration de la thèse d'après laquelle la gouttière pseudobranchiale des Cyclostomes serait homo- logue à l'évent des Sélaciens et l'organe hypobranchial, le résidu trans- formé d'une paire de fentes branchiales. En ce qui concerne le corps thyroïde, aucun élément nouveau n'est introduit dans la discussion. L'auteur cherche à établir par le raisonnement que cet organe pourrait bien avoir la signification qu'il lui a attribuée ; il est toujours convaincu de la vérité de son opinion ; mais il accorde que cet organe pourrait bien avoir une autre ori- gine et une autre valeur morphologique. C'est une concession impor- tante. Quant aux gouttières pseudobranchiales, nous avions fait observer que Dohrn n'a ni décrit ni figuré de stades du développement démon- trant que ces gouttières dérivent bien réellement des diverticules endo- dermiques de la première paire. Cette lacune a été comblée dans la brochure qui vient de paraître. Les figures 1 à 9 de la PI. IV représen- tent une série de coupes horizontales de larves d'âges différents, pour montrer la genèse des gouttières pseudobranchiales. L'examen de ces figures me suggère les observations suivantes. P La nature branchiale des diverticules endodermiques de la première paire ne me parait rien moins qu'établie par les images que Dohrn a reproduites. Les diverticules qui donnent naissance par la suite aux fentes branchiales de la première paire se forment à une cer- taine distance en arrière de l'extrémité antérieure en cul de sac de l'en- teron. L'ébauche du stomodseum, en refoulant le milieu de la paroi antérieure de ce cul de sac doit déterminer la formation de deux diver- ticules latéraux, comme ceux qui sont représentés fig. 1 et 2. Ces diverticules, quoique présentant une certaine analogie d'aspect avec les diverticules branchiaux ont probablement une toute autre valeur morphologique et ne sont pas homodynames des fentes branchiales. 436 2" Il me paraît bien difficile de reconaître encore ces diverticules dans les formations désignées par le chiffre 1 dans les figures 3 et 4. Ces diverticules, très apparents pendant la genèse de l'ébauclie du stomodseum, s'effacent en grande partie au moment où le fond de cette formation est venu s'étaler contre la paroi du cul de sac enté- rique. 3" Les figures 6, 7, 8 et 9 montrent que les gouttières pseudo- branchiales se développent, non pas à la place qu'occupaient les diverticules, mais notablement plus en arrière, à la limite entre le cul de sac antérieur de l'enteron et les premières fentes branchiales définitives. Il me parait donc doutevix, si l'on s'en rapporte aux figures publiées par Dohrn lui-même, que les sillons pseudobranchiaux soient vraiment le résultat de la transformation des diverticules endoder- miques de la première paire ; il peut y avoir du doute aussi sur la question de savoir si cet diverticules sont vraiment homodynames de fentes branchiales. Le point le plus important de la brochure de Dohrn, c'est la dénégation qu'il oppose aux affirmations de Ch. Julin, en ce qui con- cerne l'innervation de l'appareil branchial chez l'Ammocète. Dohrn s'appuie sur l'étude de larves de très petites dimensions : la figure recon- stituée qu'il publie représente l'extrémité céphalique d'une larve de 20 jours, comptés à partir de l'éclosion. Julin a étudié au contraire des Ammocètes arrivées à leur complet développement ou à peu près. Dohrn ne dit pas s'il a vérifié, chez des Ammocètes développées, les faits signalés par Julin. Jusqu'au jour où il aura contrôlé, en s'adres- sant à des Ammocètes complètement développées, les résultats annoncés par Julin, Dohrn n'est pas en droit de nier l'exactitude de ces résultats. L'on ne peut méconnaître cependant que les faits que Dohrn signale chez les jeunes larves paraissent inconciliables avec ceux que Julin a constatés chez des Ammocètes plus âgées. Aussitôt qu'il a eu connaissance des résultats consignés dans la brochure de Dohrn, Julin a cherché à se procurer de toutes jeunes larves. Il a l'espoir fondé de se trouver prochainement en possession du matériel nécessaire pour étudier, non plus seulement le trajet des nerfs crâniens chez l'Ammo- cète complètement développée, mais le développement progressif de ces nerfs. Il porte exclusivement la responsabilité des conclusions qu'il a formulées, en ce qiii concerne l'innervation de l'appareil branchial et du corps thyroïde; il l'accepte toute entière et c'est à lui qu'il appar- tient de poursuivre, sur ce terrain, la discussion de Ihypothèse de Dohrn. 437 2. Über die Entwicklung des Echinorhynchus gigas. (Vorläufige Mittheilung.) Von Johannes Kaiser. (Schhiß.) Die Längsmuskelzellen, die sich aus dem mittleren Syncytium heraus biklen, haben anfangs eine eiförmige Gestalt, vertauschen selbige aber bald mit der eines abgeplatteten, schlanken Cylinders. Auf der äußeren Begrenzungsfläche entstehen feine Fibrillen, die sich zu kleinen Bündeln vereinigen. Der Faserbildungsproceß findet nicht allerorten im gleichen Umfange statt. In mehr oder minder großer Aus- dehnung sieht man die fibrillentragende Außenwand sich in Gestalt einer Falte erheben. Letztere wird höher und höher, bis sie endlich die innere Zell wand erreicht. Die Ränder der Falte weichen aus ein- ander und auf diese Weise entstehen die Lücken und Spalten, die der Muskelzelle der Echinorhynchen das eigenartige Aussehen verleihen. Inzwischen ist aber auch an den seitlichen Wänden der Fasern die fibrillare Substanz emporgewachsen ; die Muskelfaser ist aus dem platy- myaren Zustand in den coelomyaren eingetreten. Die völlige Um- wandung der Faser mit fibrillärer Substanz gehört zu den allerletzten Vorgängen der Entwicklung. Der Bildungsgang, den die Ringmusculatur durchläuft, stimmt bis auf die Gestalt der Kernbeutel mit obiger Beschreibung völlig über- ein. Während nämlich bei der Längsmnsculatur der Kern in einer flachen, buckeiförmigen Auftreibung ruht, hebt sich der Nucleus der Ringfaser schon frühzeitig von letzterer ab und schnürt sich an der Übergangsstelle halsartig ein. Schon in der Periode, wo das Ganglion von seiner Umgebung sich abgrenzt, finden wir in unmittelbarer Nähe desselben zahlreiche Kerne, die den musculösen Bewegungsapparat des Rüssels aus sich hervor- gehen lassen. Dicht hinter dem Rüsselzapfen liegen in gleichen Abständen sechs Kerne, die einem kreisförmigen Ringe, welcher mit seinem vorderen, gespaltenen Rande an der letzten Hakenreihe sich inserirt, seine Ent- stehung geben. Dicht neben diesem Ringe liegen dorsal und ventral zwei spindelförmige Zellen, die bis zum Ganglion cephalicum herab- reichen und späterhin die Muskelmasse des Protrusor receptaculi dor- salis und ventralis liefern. Sehr ähnlich gestaltet sind die Protrusores receptaculi laterales. Sie laufen zu den Seiten des Ganglions herab, und enthalten im unteren Ende zwei große Kernblasen. Etwas abseits liegen dicht neben einander zwei Zellen, die zu den breiten Muskel- platten der Retractores colli auswachsen. Unmittelbar hinter den Kernen der Protrusores receptaculi laterales findet man zwei Nuclei, 438 die dem Receptaculum proboscidis augehören und den vorderen liga- mentösen Thcil desselben geliefert haben. Nach hinten setzt sich die K-üsselscheide in einen hohlen Zapfen fort, der zwei, im Grnnde ge- legene Kerne in sich einschließt. Der Hohlranm des Küsse! taschen- Kapfens wird von den Retractores proboscidis, die vier Zellen ent- sprechen, vollkommen ausgefüllt. Selbige wachsen über das Ganglion hinaus und drängen sich zwischen dieses und die Rüsselanlage hinein. Mit dem hinteren Ende der Retractores proboscidis verbinden sich die vier spindelförmigen Zellen der Retractores receptaculi, welche in dia- gonaler iUchtung den I^eibesraum durchsetzen und ventral und dorsal an der Leibeswand sich inseriren. Auch die hintere Hälfte des von dem Hautmuskelschlauche um- schlossenen Kernhaufens hat eine Uiuwandlung erfahren. Hinter dem Rüsselsacke ist ein Plasmapiisma, in dessen Achse acht bis zehn kugelförmige Kerne liegen, entstanden. An den Rändern desselben heften sich vier dünne Blätter an, die den Leibesraum in eben so viele Sectoren theilen. Die beiden lateralen Sectoren sind vollkommen mit kleinen Kernzellen, die von den cubischen Zellen ab- stammen, erfüllt. Nach der Bildung der Keimdrüsen gehen die Füll- zellen zu Grunde; die restirenden triangulären Lücken repräsentiren die Leibeshöhle. Beim Weibchen vereinigen sich in den dorsalen und ventralen Sectoren die, von der centralen Plasmasäule ausgehenden Blätter, zu den mächtigen Ligamentsäcken. Beim Männchen gehen die Blätter des einen Sector zu Grunde. Der axiale Plasmastreifen bildet den Mutterboden für die Keim- drüsen. Beim Männchen treten an zwei hinter einander gelegenen Orten einige Kerne an die Oberfläche heran und verwandeln sich in zwei ansehnliche Haufen glänzender Kernzellen. Dicht unterhalb eines jeden dieser Ballen, die off'enbar die Hodenanlage vorstellen, erblickt man eine Zelle, die durch wiederholte Quertheilung in einen langen Zellstrang (Vas deferens) auswächst. Die Ligamentkerne wandeln sich beim Weibchen in rosetten- förmige Zellhäufchen um. Aus den Theilstücken entstehen kleine Syncytien, die allmählich zu ovalen Scheiben heranwachsen, vom Ligamente sich loslösen und als »freie Ovarien« in den Ligament- säcken umherschwimmen. Unterhalb des Vas deferens ündet man fünf Zellschichten. Die oberste setzt sich aus sechs birnenförmigen Zellen (Kittdrüsen), die ein körniges, trübes Plasma enthalten, zusammen. Schon frühzeitig wachsen sie in hohle Stränge aus und dringen, sammt dem \ as deferens, in die zweite Zellscliicht, welche die musculöse Umhüllung des Ductus 439 ejaculatoriiis liefert, hinein. Die dritte Zone besteht aus den Ganglien des Genitaluervensystemes und ist rein ectodermalen Ursprungs. Die birnenförmigen Zellen der vierten Schicht gruppiren sich zu drei con- centrischen Kreisen. Die Zellen des Centrums verschmelzen zu dem conischen Penis, der mit seiner Spitze zwischen die Zellleiber der fünften Gruppe hineinragt. Um den Penis herum liegen Füllzellen, die späterhin verloren gehen und den oberen Theil der Eursalhöhle liefern. Der peripherische Zellkreis wandelt sich zum Bursalmuskel um, dessen kugelförmige Höhlung von den Zellen der fünften Zone ausgefüllt wird. Naclidem letztere zu Grunde gegangen sind, stülpt sich die Hypodermis ein und versieht die Bursa copulatrix mit einem schützenden Überzüge. Weit einfacher ist die Entwicklung der weiblichen Ausleituugs- wege. Am aboralen Leibespole befinden sich zwei concentrische Muskel- röhren, in denen man sofort die späteren Sphincteren der Vagina er- kennen wird. Ein Uterus ist noch nicht vorhanden ; seine Stelle nimmt ein solider Plasmazapfen ein, dessen Mitte zwei ovale Kerne trägt. Die Zellen des Glockengrundes sind schon in der definitiven Zahl und Lage vorhanden. Auf sie folgt die röhrige Uterusglocke, die über zwei Füllzellen geformt wird. Auf jeder Seite liegen drei Zellen, die schon frühzeitig durch ihre beträchtliche Entwicklung in die Augen fallen. Aus ihnen gehen die eigenartigen Polster oder Flocken, die am oberen Rande der Uterusglocke gefunden werden, hervor. 3. Über die Function der Otolithen. Von Th. W. E n g e 1 m a n n in Utrecht. eingeg. 15. Juli 1887. Der mir soeben zugegangene interessante Aufsatz von Yves Delage (Arch, de Zool. expérim. etc. (2.) T. 5. 1887. p. 1.) veranlaßt mich, einige Betrachtungen über die Function des sogenannten Oto- lithen im »Sinneskörper« der Ctenophoren, wie der Otolithen über- haupt, mitzutheilen , lietrachtungen, die ich bereits vor 8 Jahren niederschrieb, aber bisher zurückhielt, da ich auf eine Gelegenheit hoffte, sie durch Versuche ihres hypothetischen Characters entkleiden zu können. Sie finden in den Kesultaten i des französischen Forschers 1 Die Versuche von Delage erstrecken sich auf Cephalopoden {Octopus) und Crustaceen [Mysis, Palaemon, Gehru, Corystes), leider nicht auf Ctenophoren und Medusen. In wie weit die Vorstellungen des Verf. sich mit den meinigen berüliren, wird zur Genüge die folgende Avörtliche Anführung der wichtigsten llesiiltate des- selben lehren. »La destruction des otocystes product une désorientation locomotrice 440 eine sehr erwünschte Stütze und seien nun wie diese den Fachgenossen, die an lebenden Cteiiophoien und anderen für die Frage geeigneten Seebewohnern Versuche anzustellen in der Lage sind , zu weiterer Prüfung empfohlen. ich halte den allgemein als Otolithen bezeichneten, am aboralen Pol des Ctenophorenkörpers gelegenen Kalkkörper fiir einen die Erhaltung des Kör])erglei('hgewichts vermittelnden Apparat. Wie namentlich durch Carl (Jhun's .sorgfaltige Untersuchungen bekannt, ruht dieser, im Allgemeinen kugelige, Körper, auf vier gleichen, ihn in regelmäßigen Abständen im Umkreis umstellenden, federartigen, elastischen Wimperplättchen derart, daß er, »inmitten der Glocke nach allen Seiten frei ])eweglich in den vier Federn pendelt« (Fauna und Flora des Golfes von Neapel. 1. Ch un, Ctenophorae. 1 880. p. TFi). Die vier Federn wurzeln in eigcnthümlichen E])ithelzellen des »Sinnes- körpers«, von welchen aus acht als Flimmerrinnen bezeichnete Pjpithel- streifen in ineridionaler Richtung zu den acht die Riulerplättchen tragenden Rippen ausstrahlen. In der Norm schreitet der Anstoß zur Bewegung der Schwimm- plättchen wellenförmig vom aboralen nach dem oralen Pole hin fort, wobei nach den Versuchen von ('hun die Flimmerrinnen als Nerven wirken, indem sie nach dem, zuerst von mir für Flimmerepithelien aufgestellten Princip der Reizleitung durch Zellencontaet, einen die Bewegung der Cilien, bez. dei Ruderplättchen auslösenden molecu- laren Proceß von Zelle zu Zelle fortpflanzen'^. Im unversehrten Thier laufen, wie Chun hervorhebt, die Wellen chez les animaux qui l'ont subie. — Ce résultat est dû à l'abolition des fonctions de l'organe et non à son excitation ou à une irritation du nerf correspondant. — Les otocystes, outre leur fonction auditive, jouent le rôle d'organes régulateurs de la loco- motion, probablement en provoquant par voie réflexe les actes musculaires correcteurs qui maintiennent le corps sur la trajectoire voulue et dans son orientation normale pendant toute la durée du mouvement. — Il y a de fortes raisons de croire que ces organes envoyent aussi aux ganglions cérébroïdes des sensations véritables qui renseignent l'animal sur les mouvements de rotation accomplis activement ou passive- ment par son corps. — Ces sensations, ainsi que les actions réflexes précédantes, peuvent être provoquées par l'action mécanique exercée pendant les mouvements, par le liquide ou par les otolithes sur les terminaisons nerveuses de la paroi« (1. c. p. 24). 2 Dem mecbanischen Act der Bewegung der Cilien eine Mitwirkung bei der Reizleitung zuzuschreiben, wie Chun zu thun geneigt ist, scheint mir nicht gerecht- fertigt. Vermuthlich ist auch der Reizungs- und Leitungsvorgang in den Flimmer- rinnen von electrischen Veränderungtn begleitet. Sollte es, was ich für sehr wahr- scheinlich halte, gelingen, diese zu ])eobachtcn und im lîesonderen ihren zeitlichen Verlauf zu messen, so wird sich vermtithlich lierausstellen, daß wie in den Muskeln auch in diesen Kpithelstreifen die electrische Reizwelle der mechanischen voraus- lauft. Vgl. hierüber noch Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol. IL iSttl». p. 278, und Hermann, Hundb. d. Physiol. I. 1879. p. 3S8. 441 stets gleichzeitig über die beiden Rippen desselben Quadranten ab. Ein vom Pol ausgehender Anstoß theilt sich also nicht nothwendig allen vier Rippenpaaren mit, sondern jedes von diesen ist für sich von dort aus reizbar. Dabei können Frequenz, Energie, Eorm, Richtung des Stützeftectes des Rudcrschlages mannigfach variirt werden. Wird hierdurch die Möglichkeit einer Regulirung der Bewegungen der Schwimmplättchen vermittels des »Sinneskörpers« einleuchtend, das Aufhören der Regulirung nach Wegschneiden des Sinneskörpers (wonach die Thiere — Eucluiria — noch viele Tage am Leben bleiben können) beweist, daß eine solche Regulirung in Wirklichkeit durch denselben vermittelt wird. Ich wüßte nicht, was man gegen diese von C h u n entwickelte Auffassung der physiologischen Bedeutung des Sinneskörpers und der Flimmerrinnen einwenden könnte '. Ob und in welcher Weise der »Otolith« für diese Regulirung der Bewegungen seitens des Sinnes- körpers Bedeutung haben könne, darüber äußert sich Chun nicht, und so viel ich weiß, sind auch von anderen Seiten darüber noch keine Vermuthungen aufgestellt. Für die althergebrachte Annahme, daß der Otolith Gehörsemptindungen vermittele, findet Chun keine irgend zuverlässige Stütze. Mir scheint nun die Bedeutung des Otoliths einfach darin gesucht werden zu müssen, daß er die Hauptachse des Körpers unter allen Um- ständen mittels der Schwimmplättchen in der normalen senkrechten Lage zu erhalten strebt. Bei verticaler Lage der Hauptachse drückt der Otolith gleich stark auf jede der vier Federn. Neigt sich die Achse nach irgend einer Seite, so drückt er die auf dieser Seite gelegenen Federn stärker und zwar muß sich dieser stärkere Druck, je nach dem Winkel, den die Neiguugs- ebene mit den durch Hauplaclise und Federn (nebst Rippen) gelegten Meridianebenen bildet, auf die zwei Federn in der Weise vertheilen, daß diejenige die meiste Drucksteigerung erfährt, für welche jener Winkel der kleinere ist. Umgekehrt erfahren natürlich die auf der gegen- über liegenden Körperhälfte gelegenen Federn eine entsprechende Entlastung. Diese bei Abweichung der Hauptachse aus der senkrechten Lage nothwendig erfolgenden Druckänderungen könnten nun vermittels der von den Federn ausgehenden, als Nerven fungirenden, Zellstränge das 3 Die wie es scheint verbürgte Thatsache, daß eine Eeeinflussung der Be- wegung der Schwimmplättchen unter Umständen auch von anderen Stellen als dem aboralen Pole her stattfinden kann, ist, wie schon Chun bemerkt, hier irrelevant. Sie verdient aber, wie auch die Frage nach den Bahnen, welche diese Einflüsse ver- mitteln, dringend weitere Untersuchung. 442 Spiel der Winiperplättchen so beeinflussen, daß eine compensatorisclie Kürperbewegung- herbeigefülivt, der normale verticale Stand also wieder hergestellt wird. Dies könnte auf verschiedene Weise geschehen. Einmal so, daß Steigerung des Druckes ein energischeres Schlagen der von der entsprechenden Feder aus innervirten Reihe von Schwimmplättchen im Sinne einer Rotation der gleichen Körperhälfte nach der aboralen Seite hin veranlaßte. Es könnte die Erhöhung des Druckes denselben Zweck aber auch durch Hemmung des die entgegengesetzte l>e- wegung verursachenden Ruderschlags der gleichseitigen Rippen er- reichen. Die gleichzeitige Entlastung der gegenüber liegenden Federn könnte den entgegengesetzten , hemmenden oder erregenden Erfolg auf den Ruderschlag der anderen Körperhälfte haben, würde die zweckmäßige Wirkung der ersten also unterstützen. Man ersieht sofort, daß auf diese Weise, durch einen Reflexproceß elementarster Art, eine höchst einfache und vollkommene Selbstregu- li rung des Gleichgewichts möglich sein muß, eine Regulirung, bei der weder bewußte Empfindung noch Wille mitzuspielen brauchten, sondern die durchaus maschinenmäßig stattfinden könnte. Es würde nun Aufgabe des Versuchs sein, zu ermitteln, welchen Einfluß eine irgend wie hervorgebrachte Neigung der Hauptachse auf das Spiel der Ruderplättchen hat, ob Reizung auf der gesenkten, Hemmung auf der gehobenen Körperhälfte oder umgekehrt , wobei näher auf Änderung der Frequenz, Form, Amplitude, Geschwindig- keit und Richtung des Nutzeffects des Schlags der einzelnen Plättchen der verschiedenen Rippen zu achten wäre. Die Abhängigkeit der Er- scheinungen von der Richtung der Al)lenkung der Hauptachse in Bezug auf die Meridianebenen der Rippen, von der Größe des Neigungs- winkels, von der Geschwindigkeit und Dauer der Neigung wäre zu prüfen, Versuche über den Einfluß der Entfernung bezüglich Zer- störung des Otolithen, einzelner Federn, der Durchschneidung und Reizung der Flimmerrinnen etc. wären anzustellen, Aufgaben, deren Lösung keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bieten dürfte. Erst dann könnte (mtschieden werden, ob die hier gegebene Vorstellung stichhaltig und zu einer brauchbaren Theorie auszugestalten sei. Wenn dies, wie ich glaube, der Fall, so würde weiter zu prüfen sein, ob dasselbe oder doch ein wesentlich ähnliches Princip automatischer llegulirunj»' des Gleichgewichts auch anderwärts im Thi erreich An- Wendung finde, im Besonderen also ob die Bedeutung der sogenannten Otolithen allgemein in der angegebenen Richtung zu suchen sei. In der That scheinen mir schon jetzt einige (xründe für diese Er- wartung angeführt werden zu können. Ich erwähne das sehr allge- 443 meine Vorkommen von Otolithen bei frei beweglichen Thieren, ihr Fehlen bei vielen (wo nicht den meisten?) festsitzenden oder träge kriechenden Formen, ihre Rückbildnng (Schwinden oder Zerfall) namentlich bei festsitzenden Formen, die in ihren freibeweglichen Jugendznständen ansehnliche Otolithen besitzen, das hävifiige Einge- bottetsein der Gehörbläschen in weiches, unelastisches, für Übcrtragmig von Schallwellen durchaus ungeeignetes Gewebe (viele Mollusken), die sehr allgemeine Verbindung der Otolithen mit, bezüglich ihre Lagerung auf oder zwischen den Spitzen elastischer, haar- oder borstenförmiger Zellauswüchse , welche als lange Hebelarme die mit Abweichung des Körpers aus der Gleichgewichtslage nothwendig verbundenen Änderungen des vom Otolithen auf sie ausgeübten Druckes verstärkt auf die mit Nerven verbundenen Zellkörper, in denen sie Avurzeln, zu übertragen geeignet scheinen. Auch da, wo wie auf den sogenannten Maculae acusticae im häutigen Labyrinth der meisten Knorpelfische, der Amphibien, Rep- tilien, Vögel und Säuger anstatt eines einzigen größeren Otolithen oder einer fest verwachsenen Gruppe von Gehörsteinen, zahllose kleine, durch ein weiches Medium zu einer Art Platte verbundenen Steinchen auf dem Haarbesatz des Nervenepithels lagern, wobei allgemein die Haare tief in die Platte einzudringen seheinen, darf man Ähnliches erwarten. Daß das häutige Labyrinth, speciell der Utriculus und wohl auch der Sacculus, für die Regulirung des Körpergleichgewichts von Bedeutung ist, darf nach den von Goltz wieder aufgenommenen und von ihm und Anderen weiter verfolgten Flourens'schen Versuchen nicht bezweifelt werden. Wenn andererseits demselben Theil des Labyrinthes, wie es scheint, mit gleicher Bestimmtheit die Vermitteluiig specifischer Gehörsempfindungen zugeschrieben werden muß, so liegt der Gedanke nahe, es möchten die Cristae acusticae, Avelche der Otolithenbedeckung entbehren, der acustischen, die Maculae acusti- cae der äquilibrischen Function dienen, womit der bisher unverständ- liche Unterschied im Bau beider physiologisch einleuchtender würde. Die bisherigen, auf die Function der halbkreisförmigen Canale bezüg- lichen Versuchsergebnisse reden freilich gerade dieser Arbeitstheilung nicht das Wort. Von unserm Standpunkt aus verliert auch die merkwürdige, von Hensen (Zeitschr. f. wiss. Zool. 13. Bd. 1863. p. 329 if.) experimentell festgestellte Thatsache ihr Befremdliches, daß die Otolithen bei ge- wissen Krebsen [Palaemon aiitennarius) nichts Anderes sind als Sand- körnchen, Steinchen, Krystalle beliebiger Art, welche das Thier nach jeder Häutung mittels seiner Scheren vom Boden aufliest und )) instinctmäßiff « in die mit einer Öffnung nach außen versehene 444 »Gehörblase« einschiebt, wo sie dann auf die Hörhaare zu liegen kommen. Daß ein derart roh und wechselnd aufgebauter Steinhaufen fiir Umsetzung von Schallwellen in etwas unseren Gehörsenipfindungen Entsprechendes nicht besonders geeignet sein kann, dünkt mich kaum zweifelhaft. Auch scheint mir durch H en s en's bekannte Versuche ein eigentliches Hören der Krebse nicht streng bewiesen zu sein. Nur so viel steht fest, daß diese Thiere auf manche Arten von Schallwellen mit Bewegungen (Springen) reagiren. Dies könnte aber immerhin ein einfacher motorischer Keflex sein , ohne jede begleitende bewußte specifische Empfindung. Daß letztere fehle, will ich natürlich keines- wegs behaupten. Die Natur bedient sich des für Erhaltung und \'er- vollkommnung thierischen Lebens so überaus Avirksamen Mittels bewußter Empfindung auch in dem wichtigen Falle der Regulirung des Gleichgewichts ohne Zweifel sehr allgemein. Doch scheinen nach den vorliegenden Versuchen das Tastgefühl und namentlich bei höheren Formen auch der Gesichtssinn hier eine Hauptrolle zu spielen. Immerhin wird man den Vortheil nicht verkennen, der darin liegt, wenn eine der elementarsten Bedingungen ungestörter Vollziehung der wichtigsten Functionen, die Erhaltung der Gleichgewichtslage des Körpers durch einen eigenen, eventuell auch ohne Betheiligung des Bewußtseins, blind, wirkenden Reflexmechanismus garantirt wird. Utrecht, 13. Juli 1887. III. Mittlieiliiiigen aus Museen, lustituten etc. 60. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte. Die Geschäftsführung der (JO. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte zu Wiesbaden beginnt soeben mit der Versendung der Programme. An sämmtliche Arzte Deutschlands gelangt das Programm durch Vermittelung des ärztlichen Central- anzeigers. An die Vertreter der Naturwissenschaften an Universitäten, Polytechniken, landwirthschaftlichen Hochschulen, Versuchsstationen, in der practischen Pharmacie und in der Industrie wird das Programm unter Streifband verschickt, so weit sich die Adressen mit Hilfe der Universitätskalender etc. ermitteln lassen. Nicht in allen Fällen wird dies möglich sein. Diejenigen Interessenten, welchen etwa das Pro- gramm nicht zugehen sollte, werden deshalb gebeten, sich Avegen Zusendung an die Geschäftsführung in Wiesbaden (Kapellen- straße 11) zu wenden, welche jedem Anfragenden das Programm gern unentgeltlich zuschickt. Druck von Breitkopf k Härtel iu Leipzig. Zoologischer Anzeiger horansgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Jahrg. 29. August 1887. No. 259. 1 nhal t: I. Litteratur. p. 445— 456. IL Wissensoll. Mittheilungen. 1. Heckert, Zur Naturge- schichte des Leucochloridiitm paradoxiim. 2. Mortensen, Die Begattung der Lncerta vivipara Jacq. (und Lacerta ayilis Wolf). 3. Zeliuka, Studien über Räderthiere. II. III. Mittheil, ans Mnseen, Instituten etc. Vacat. IV. Personal-Notizen. Vacat. I. Litteratur. 15. Arthropoda. d) Insecta. &) Coleoptera. (Fortsetzung.) Pairmaire, L., Notes sur les Coléoptères recueillis par M. Raffray, à Mada- gascar et descriptions des espèces nouvelles. 2. partie. Avec 1 pi. in: Ann. Soc. Entomol. France, (6.) T. 6. 1. Trim. p. 31 — 96. (88 n. sp. ; n. g. Stenianthe, Amalthocus, Xamerpus, Eno^iUoides , Myrme- comaea, Rhopalochi'us , Liostylus, Asidohothris, Leptoscaj)ha [nom. nov. loco Stenosaphae], Hoplobrachiimi, Brachycystus, Bracliyleptops, Prionopsis, Pseudosyugrus, Malaconida.) — s. Z. A. No. 209. p. 648. 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Diesterweg, 1887.) 8". (Nvir mit den Jahrbüchern käuflich.) Martini und Chemnitz, Systematisches Conchylien- Cabinet. Fortges. von W. Kobelt. 343.-347. Lief. Nürnberg, Bauer & Raspe, 1887. Jl 9, — . (343: 4. Bd. Hft. XXVH. Cancellaria, p. 57—80; Taf. 16—20. 344: 8. Bd. Hft. IV. Tichogonla, p. 13—28; Taf. 7—12. 344: 8. Bd. Hft. V. id. p. 29-60; Taf. 13—18. 345: 4. Bd. Hft. XXVIIL Cancellaria, p. 81 —104, Tit.; Taf. 20—24. 347: 8. Bd. Hft. VI. Mytilus, p. 61—76; Taf. 19—21 ; und 11. Bd. 3. Hft. Solen, p. 1—8 ; Taf. 1. 2. 4.) Paetel, Fr., Catalog der Conchylien-Sammlung von — . Mit HinzuJugung der bis jetzt publicirten recenten Arten, sowie der ermittelten Synonyma. 1. Lief. Berlin, Gebr. Paetel, 1887. 8">. (Tit., Vorrede, 80 p.) Jl 2,70. Winslow, Franc, Catalogue of the Economic Mollusca and the apparatus and appliances used in their capture and preparation for the market, in : Descript. Catalog. Rep. Exhib. U. S. p. 185—270. [p. 1 — 86.] 11. Wissenschaftliche Mittheiliingeu. 1. Zur Naturgeschichte des Leucochlorìdium paradoxum. (Vorläufige Mittheilung.) Von G. H ackert, Stud. rer. nat. Lips. eingeg. 18. Juli 1887. Unter einer größeren Anzahl im Sommer 1885 eingesammelter Succinea ampliibia, fand sich ein Exemplar, welches sich auf den ersten Blick als mit Leucochlorìdium paradoxum behaftet erwies ; in den stark aufgetriebenen Fühlern zeigten sich die bekannten, grün und Aveiß gefärbten Schläuche in lebhaft stoßender Bewegung. Bei weiterem Nachsuchen stellte sich nun heraus, daß das Vor- kommen dieses Parasiten in den sumpfigen Waldungen Leipzigs ein nicht seltenes sei. Durchschnittlich fand sich auf 50 — 70 Individuen der Schnecke ein inficirtes Exemplar. Da also an Material kein 457 Mangel zu befurchten war, beschloß ich die Anatomie und Entwick- lungsgeschichte dieses interessanten Parasiten einer eingehenderen Untersuchung zu unterwerfen, deren Ergebnis ich in Folgendem kurz mittheilen will. Der unter dem Namen ))Leucochloridmm paradoxuiw^ zuerst von Carus ^ beschriebene Parasit gehört, wie bekannt, dem Entwicklungs- kreise des Distomum macrostomum an, und repräsentirt eine Entwick- lungsforra, die der Sporocyste der übrigen Trematoden als homolog zu betrachten ist ; er hat seinen Sitz in der Leber der Schnecke und bildet dort ein Gerüst vielfach verästelter Schläuche, die mit einer serösen Flüssigkeit, Keimballen und den aus diesen sich entwickelnden Larven der Distomen erfüllt sind. Diese Schläuche durchsetzen die Leber ihres Wirthes nach allen Richtungen hin ; einige von ihnen erreichen eine bedeutendere Länge und treten unter der Athemhöhle hinweg bis in den vorderen Körper- theil der Schnecke, wo sie mächtig anschwellen, sowie die auffallende, den Insectenlarven so ähnliche Färbung erlangen. Während das in der Leber gelegene Nestwerk von Schläuchen die eigentliche Brutstätte repräsentirt, in der die Distomen ihre Ent- stehung und Entwicklung nehmen, sind die letzterwähnten dicken und gefärbten Theile, welche später die Fühler erfüllen, niclits als Sammel- apparate für die reifen Formen, in denen dieselben bis auf Weiteres aufbewahrt werden. Sporocyste sowie Schlauch stehen beide unter sehr hohem Druck und würden bei einer Verletzung ihren Inhalt schnell nach außen entleeren, und somit aufhören functionsfähig zu sein. Da aber die Schläuche gefressen, also von der Sporocyste abgerissen werden müssen sofern die Distomen in den Vogeldarm gelangen sollen, so muß zwischen beiden eine Einrichtung vorhanden sein, welche jeden Theil möglichst selbständig macht; es entsteht zwischen beiden eine stiel- artige Abschnürung, die nach Art eines Quetschhahnes dieselben gegen einander absetzt. Schon die jungen Schläuche zeigen Contraction, ein Factor, der wahrscheinlich wichtig für die Beförderung des Stoffwechsels wird. Die großen Schläuche verursachen mit ihrer Bewegung jedoch nicht dieses allein, bei ihnen ist neben der Farbe die Bewegung ein Hauptmoment, welches sie dem Vogel als lebende Fliegenlarve er- scheinen läßt. Die Musculatur ist bei ihnen in Folge dessen stark aus- gebildet. Sie besteht in einer Längs-, King- und Diagonalmusculatur- 1 C. G. Caru s, Beobachtung über Leucochl. pur. etc. Nov. Act. 17. Bd. 1835. p. 91. 458 läge, von denen die Ringmuskelschicht die am stärksten ausge- bildete ist. Unter der Hautmuskelschicht des Schlauchkërpers befindet sich ringweise angeordnet und in Zellen eingeschlossen lebhaft grünes Pigment, welches die so characteristische Färbung der ausgewachsenen Schläuche bedingt. An der Spitze derselben erheben sich starke, dunkel pigmentirte buckelartige Erhebungen, unter denen in den Innenraum des Schlauches polsterartige Zellhaufen hineinragen. Die Elemente derselben sind auffallend helle, mit homogenem Protoplasma erfüllte und deutlichem großen Kern undKernkörperchen ausgestattete Zellen, welche sämmtlich nach der Peripherie des Schlauches zu lang ausgezogen sind. Was die Function dieser Polster sein mag, darüber bin ich noch außer Stande eine Entscheidung zu trefien. Neben grünen traten, Avenn auch selten, braune Schläuche auf; beide gehörten jedoch, sofern es mit Sicherheit festgestellt werden konnte, verschiedenen Sporocysten an; dem entsprechend finden sich auch inficirte Schnecken, in deren Fühlern nur braungefärbte Schläuche pulsiren. Sporocyste und Schlauch sind histologisch im Allgemeinen gleich gebaut. Nach außen findet sich eine Cuticula, hierunter die Haut- muskelschicht; auf diese folgt eine Zellschicht, die je nach dem Wachs- thumsstadium von größerer oder geringerer Stärke ist; den Abschluß bildet nach innen eine Membran mit deutlich zelligen Elementen. In dieser Zellschicht der Sporocyste nehmen die Keimballen ihren Ursprung als locale Wucherungen; diese grenzen sich gegen die um- gebenden Theile durch eine zarte Membran ab, lösen sich hierauf von der Wandung los und fallen in die die Sporocyste erfüllende Nahrungs- flüssigkeit. In ihrer Hauptmasse bestehen diese Gebilde aus kleinen Zellen mit verhältnismäßig großen Kernen und deutlichen Kern- körperchen; nur im Centrum finden sich einige größere Zellen. Der Keimballen hat anfangs die Gestalt einer Linse, streckt sich dann aber unter stetiger Größenzunahme in die Länge, wird oval und läßt allmählich die verschiedenen Organe erkennen. Zuerst dürfte der Genitalapparat in jenen im Centrum liegenden Zellen angelegt werden; hierauf erfolgt die Anlage der Saugnäpfe, welche leicht durch die die- selben gegen das übrige Körperparenchym absetzende Membran zu constatiren sind. Bald folgen Pharynx und Darm, sowie Excretions- organ und Nervensystem. Jetzt tritt die Larve in ein neues Stadium, indem sie einen doppelton Häutungsproceß eingeht. Die abgestoßene Cuticula geht jedoch nicht verloren, sondern umhüllt schützend das Distom. bis es in den Darm des Vogels gelangt ist. Zwischen demselben und der 459 Cuticula sammelt sich eine seröse Flüssigkeit, welche bewirkt, daß die letztere prall aufgetrieben wird ; hierdurch wird das Thier elastisch und schlüpfrig und befähigt die Insulten, welchen es im Vogelmagen aus- gesetzt ist, zu überwinden. Auf diesem Stadium verharrt die Larve, bis sie gefressen wird. Behufs Erziehung geschlechtsreifer Distomen stellte ich vielfache Fütterungsversuche an. Die Körnerfresser erwiesen sich durchweg als untauglich für diesen Zweck. Aber auch die Insectenfresser ent- sprachen nicht immer den gehegten Erwartungen. Ich benutzte in Folge dessen, dem Beispiel Zell er 's- folgend, junge Nestvögel und machte hier die Erfahrung, daß die vSylvien die eigentlichen Träger des Distotna macro stotmim sind. Wenige Stunden nach der Fütterung findet man die Distomen, ihrer Hüllen entledigt, im Darm der Vögel und nach 1 — 2 Tagen in der Cloake, wo sie ihren definitiven Sitz haben; dort angekommen, sind die Thiere schon beträchtlich gewachsen, und mit Geschlechtsdrüsen (Ovarium und Hoden) versehen, die bedeutend an Umfang zugenommen haben. Ungefähr am 8. Tage beginnt die Eiproduction , und nach 14 Tagen ist das Distomum so mit Eiern erfüllt, daß man es zur weiteren Verwendung dem Vogel entnehmen kann. Die Anatomie des Distomum macrostomum ist durch Zell er-' bereits ausführlich geschildert worden, so daß ich hier verzichten kann, darauf einzugehen. Große Schwierigkeiten boten sich der Untersuchung der ersten Entwicklungsstadien im Ei. Es geh-mg mir jedoch festzustellen, daß dieselben in der von Schauinsland* beobachteten Art und Weise vor sich gehen. Es ist eine Eizelle vorhanden, die sich unter Auf- nahme der Dottermassen fortgesetzt theilt. Das Endresultat dieses Processes ist ein Embryo, dessen Gestalt in Folge der Dicke der Schale nicht zu erkennen ist. und der sich aus demselben Grunde nur schwer durch Druck auf das Deckgläschen unverletzt isoliren läßt. Der Embryo von Distoma macrostom,um ist ungefähr '/30 mm groß, lichtschwach und besteht nur aus wenigen Zellen; über '^j^ der hinteren Rückenfläche erstreckt sich eine schmale, kammartige Er- höhung, besetzt mit wenigen starken Flimmerhaaren, welche ich jedoch bei Praeparaten, die den Eiern entnommen waren, nie in Bewegung beobachten konnte ; am vorderen Körperpol des Thierchens findet sich 2 E. Zeller, Über Leucochl. par. u. die weitere Entwickl. s. Distomenbrut, Zeitschr. f. wiss. Zool. 24. Bd. 1874. p. 567. 3 I.e. * H. Schauinsland, Beiträge zur Kenntnis der Embryonalentwicklung der Trematoden. Jena. Zeitschr. f. Naturwiss. 16. Bd. 18S3. 460 ein stark lichtbrechender Kopfzapfen und am hinteren Ende des Flimmerkammes ein kräftiger Fleischzapfen, den dasselbe, wie ich später beobachten konnte, beim Schwimmen sehr lang- und dünn aus- streckt und als Steuer benutzt. Um möglichst viel Eier zur weiteren Beobachtung zu gewinnen und die Embryonen womöglich zum Ausschlüpfen zu bringen, wurden die 14 Tage alten Distomen zerzupft und die den Eiern anhängenden Körpertheile thunlichst entfernt; die so erzielten Eier brachte ich, da dieselben ein Eintrocknen nicht vertragen, zuerst in Wasser, welches durch Lerana frisch erhalten wurde. Hier blieben sie zwar gesund, jedoch ein Ausschlüpfen der Embryonen konnte ich nicht constatiren. Ich setzte in Folge dessen einen Theil der Eier in einem Brutofen einer constanten Temperatur von 20° Cels. aus. Aber auch hier war der Erfolg ein negativer. Es blieb jetzt nur noch die Annahme übrig, daß ein selbständiges Ausschlüpfen der Embryonen im Freien überhaupt nicht stattfinde, vielmehr die Eier, wie dies auch von Leuckart für D. ovocmidatvm und andere Arten hervorgehoben wird, von der Schnecke gefressen werden müssen und im Darm derselben in Folge mechanischer oder chemischer Einflüsse die Embryonen frei werden. Ich brachte daher möglichst viel Eier auf ein kleines Stückchen Salat und ließ dieses von Succineen, die 12 — 24 Stunden gehungert hatten, fressen. In den Faeces derselben zeigte sich alsbald, daß die mit reifen Embryonen erfüllt gewesenen Eier leer und abgedeckelt waren, während die übrigen jüngeren Eistadien anscheinend unberührt ge- blieben waren. Der nun untersuchte Darminhalt zeigte dasselbe ; auch hier war keine Spur von freien Embryonen zu bemerken. In Folge dieser Befunde blieb nur noch die Möglichkeit, daß die Embryonen ganz im Anfang des Darmtractus die Eischale verlassen haben und sofort in die Gewebe der Schnecke eingedrungen sein mußten. Daraufhin untersuchte ich die Schnecken 10 — 15 Minuten nach dem Fressen und constatirte im Mageninhalt wiederholt mehrere freie Embryonen, wie ich sie schon früher mittels Druck auf das Deck- gläschen gelegentlich erlangt hatte. Während jedoch die den Eiern direct entnommenen Embryonen absolut kein Leben zeigten, auch im Ei eine Contraction nicht erkennen ließen, schwammen diese mit der Lebhaftigkeit und Unstätigkeit eines Infusors umher; als Distomen- embryonen characterisirten sie sich schon dadurch, daß sie die sich ihnen entgegenstellenden Hindernisse unter vermehrter Thätigkeit der Flimmerbewegung mit dem Kopfzapfen zu durchbohren versuchten. 461 Im Blute, eben so wie in der Leber der inflcirten Succineen konnte ich die Embryonen wohl hauptsächlich ihrer Kleinheit wegen nicht nachweisen. Jedoch schon nach 8 Tagen gelang es mir in der Leber die ersten Stadien der sich entwickelnden Sporocyste wiederholt zu finden. Dieselben sind kleine rundliche Ballen, mit mehr oder weniger starken Auftreibungen, den ersten Anfängen der beginnenden Ver- ästelung. Eine genauere Darlegung des hier kurz geschilderten, sowie der weiteren Entwicklungsvorgänge, hoife ich binnen Kurzem in einer aus- führlicheren Arbeit geben zu können. (Aus dem Zoologischen Institut der Universität Leipzig.) 2. Die Begattung der Lacerta vivipara Jacq. (und Lacerta agilis Wolf). Von H. Chr. C. Mortensen, Gymnasiallehrer in Copenhagen. eingeg. 25. Juli 1887. In den Jahren 1885 und 1886 hielt ich zur Förderung biologischer Studien 20 — 30 lebendige Exemplare von unsern beiden Eidechsen- arten, Lacerta vivipara und agilis gefangen, und hatte mehrmals die Gelegenheit, ihrem Paarungsacte beizuwohnen. Da diese Paarungen in einem — wie es mir scheint — nicht unwesentlichen Puncte diffe- riren von dem, was ich gelesen habe bei verschiedenen Verfassern, die über diese Sache geschrieben, werde ich unten eine kurze Darstellung einer Begattung der Lacerta vivipara mittheilen. Ich bemerke en passant, daß meine Terrarien Glaswände hatten und oben offen waren ; der Boden war mit ca. 1 0 cm feuchter Erde bedeckt ; darüber lag in dem einen Ende des Terrariums feuchtes Moos eben so in ca. 10 cm Höhe und in der anderen dürre Buchenblätter und Holzstückchen, auf welche die Eidechsen emporkletterten, wenn sie sich sonnten. Die Thierchen waren wohlbeleibt, munter und so. zahm, daß sie alle aus meiner Hand fraßen und ruhig sich aus dem Terrarium heraus- nehmen ließen. Ich hielt die beiden Geschlechter von einander ge- trennt. Eine Begattung der Lacerta vivipara fand den 25. Mai 1885 statt. Zwei Weibchen lagen neben einander, um sich zu sonnen, als ich ein Männchen in etwa 20 cm Entfernung von ihnen herunterließ. (Es war um 5 Uhr Nachmittags ; die Lufttemperatur des Terrariums war 19^ C.) Wenn ich sonst das Männchen von meiner Hand in sein eigenes Ter- rarium setzte, rannte es schnell eine kleine Strecke davon und lag dann still auf dem Moose ; jetzt aber schlich es sich zuerst vorsichtig kriecheûd fort, das Zünglein dann und wann hervorstreckend; darauf 462 kroch es langsam und wie suchend unter das Moos. An den Be- wegungen desselben ersah man, daß es da drunten nach den Weibchen hin daherkroch und bald erschien das Köpfchen, sich langsam aus dem Moose heraufdrängend. Es kroch ganz hervor, stürzte sich dann ])lötzlich über eins der Weibchen her und packte das Köpfchen des- selben fest zwischen seine beiden Kiefer. Das Weibchen fieng an zu gehen und schleppte dabei das Männchen mit sich unter das Moos. Als ich dieses aufhob, gewahrte ich, wie das Männchen seine Kiefer die Seite des Weibchens entlang bewegte: es ließ das Weibchen einen Augenblick los und faßte dasselbe sogleich wieder bissig mehr nach hinten mit den Kiefern. Als es das Weibchen dicht vor dem rechten Hinterbeine gegriffen hatte — sein Körper bildete noch fortwährend einen rechten Winkel mit dem des Weibchens — biß es wiederholt an dieser Stelle (ohne sie aus dem Munde los zu lassen) seinen Körper für jeden Biß links gegen das Weibchen krümmend ; dies letztere setzte erwartungsvoll die Spitze des Schwanzes in eine zitternde BcAvegung. Sobald der Körper des Männchens unter die Schwanzwurzel des Weib- chens gelangt war, fuhr sein Anus plötzlich gerade gegen den des weiblichen Thieres und danach lagen sie beide unbeweglich. — Es waren jetzt 3 Minuten verlaufen seit ich das Männchen in das Terra- rium heruntergelassen hatte. Die Stellungen der Eidechsen während der Begattung waren folgende : 1) Das Mann dien hatte sich — Avie erwähnt — in die Seite des Weibchens unmittelbar vor dem rechten Hinterbeine desselben fest- gebissen. Es hatte den Mund so weit aufgesperrt, daß seine Schnauzen- spitze sich auf der linken Seite des Weibchens befand (nämlich bei der obersten Grenze des dunkelbraunen Seitenbandes) ; eine Falte der Haut desselben lag in seinem Mundwinkel. Die Augen waren jetzt ge- schlossen. Die Vor der fuße waren von dem Boden gehoben (die Handflächen mit diesem parallel) und nahmen Stellungen ein, als ob sie sich auf denselben stützten. Der Körper war links gekrümmt, aber so gedreht, daß die rechte Seite des Hinterleibes auf dem Boden ruhte. Das linke Hinterbein lag der Quere nach über des Weib- chens Schwanzwurzel (welche dadurch gegen die seinige hart gedrückt ward); sein Schenkel war gegen die rechte Seite der Schwanzwurzel seiner Gefährtin, die Wade gegen ihr Kreuz fest gepresst; die Klaue des Daumens Avar in ihre Medianlinie geschlagen und die übrigen Zehen erreichten die Oberseite ihres linken Schenkels. Die linke Seite der Schwanzwurzel war — wie oben angedeutet — unter den Anus des Weibchens geschoben und es war nur der linke Zweig des doppelten Penis, der in die Cloake eingebracht war. 463 Der rechte Peniszweig war nicht ausgestülpt. Das rechte Hinter- bein befand sich mit ein bischen gekrümmten Zehen zwischen den- jenigen des Weibchens ohne sich irgend wo zu stützen. Der S chwanz, der zur linken Seite des Weibchens erschien, machte einen fast verti- calen Bogen und es war beinahe die Mittelpartie , die sich auf dem höchsten Puncte befand. 2) Das Weibchen schloß nur dann und wann die Augen. Es stand auf den Vor der fußen. Der Körper machte einen horizon- talen Bogen nach rechts. Die Hinterbeine waren ein bischen nach hinten gerichtet in der Weise, daß die Fußsohlen sich gegen einander wendeten. Der Schwanz lag zur linken Seite und machte einen Bogen dergestalt, daß die Spitze vorwärts gerichtet war ^ . Die Thierchen athmeten kräftiger aber nicht schneller als ge- wöhnlich. 30 Minuten lagen sie so ohne ihre Stellungen im ge- ringsten zu ändern. Dann fieng das Weibchen an die Hinterfüße ein Avenig zu bewegen. 35 Minuten nach dem Anfange der Begattung kroch es in das Moos hinab und suchte das Männchen abzustreifen; dies hielt sich aber fortwährend fest mit den Kiefern und dem Hinter- beine. Das Weibchen wälzte und krümmte sich. Dann ließen die Kiefer des Gatten es los; der Griff des Hinterbeines löste sich auch und es hieng nun nur mittels des Penis fest. In einer halben Minute war das Weibchen seiner los und sie giengen langsam von einander. Auf der linken Seite des Männchens sah ich einen Augenblick ein bischen des rothen Peniszweiges; auf der rechten war nichts zu sehen. Bei drei Begattungen, die ich von anderen Paaren sah, benahmen sich die Thierchen ganz eben so wie oben erzählt und ihre Stellungen Avaren wesentlich dieselben ; eine kleine Variation traf hin und wieder ein : das Weibchen krümmte den Körper so sehr seitwärts gegen das 1 In L'accouplement et la ponte chez les lézards de France par M. V. Collin de Plancy (Bull, de la Soc. Zool. de France, 1877. p. 32.5) giebt uns M. Ju ill erat ein Bild von der Begattung der Lacerta viridis Uaud. und es geht aus diesem hervor, daß diese Art wesentlich dieselben Stellungen wie L. vivipara einnimmt. Doch hatte keines meiner Eidechsenweibchen bei der Begattung das Köpfchen so sehr emporge- richtet, wie die L. viridis Q auf dem Bilde es thut ; sie hatten aber den Körper mehr gegen das Männchen gekrümmt (übrigens schreibt Collin de Plancy auch p. 342 ; »Le mâle . . . ses deux pattes antérieures étaient placées sur le dos de la compagne», aber auf der Tafel ist dem nicht so). Die Knie der L. viridis $ sind nach vorn ge- richtet, während meine Eidechsenweibchen sie nach hinten gestreckt haben und es scheint als stände sie auf den Hinterfüßen, Aveil die Schwanzwurzel des Männchens noch nicht unter die ihrige gebracht ist (wenn dies geschieht, können die Hinter- füße die Erde mit den Sohlen nicht erreiclien). Der Unterleib des Männchens ruht auch noch nicht auf der Seite, was nothwendig ist um den Penis, der seitwärts aus- gestülpt wird, empor in die Cloake des "Weibchens zu bringen. Ich fasse also die Figur auf, als stelle sie die Thierchen vor der Begattung, nicht während der- selben dar. 464 Männchen hin, daß dies den V()r(h;vfuß darauf setzte (den rechten, wenn es die rechte, den linken aher, wenn es die linke Seite gegriffen hatte ; dies hahe ich nämlich auch gesehen, und in diesem Falle wurde der rechte Peniszweig benutzt), oder das Weibchen stützte einen Hinter- fuß auf des Männchens ScliAvanzwurzel etc. Es ist gewiß nicht ge- wöhnlich , daß das Männchen nach der vollendeten Begattung mit dem Penis hängen bleibt. — Der Hegattungsact dauerte, wie der oben beschriebene, ca. eine halbe Stunde. Die Begattungen der Lacerta agilis giengen wie bei L. rhnpara vor sich ; nur war das Männchen leidenschaftlicher, klopfte z. B. nervös die Seite des Weibchens mit dem Vorderfuße, stöhnte hörbar beim ge- waltsamen Aushauchen etc.; es gebrauchte auch nur den einen Zweig des Penis. Die Begattung war schon in 1 — .5 Minuten fertig; doch darf ich nicht sagen, ob ich vielleicht die Thierchen (sie in die Hand heraufnehmend) gestört habe -. Dem anhaltenden Beißen des Männchens zufolge erscheinen auf den Bauchplatten des Weibchens vor den Hinterbeinen blaue Ab- zeichen von seinen Unterkieferzähnen ; recht oft bilden sie eine Figur wie ein Hufeisen (am schönsten habe ich sie auf L. vivi'para gesehen). Diese Begattungszeichen bleiben den Sommer hindurch sichtbar, sind aber am deutlichsten im Anfange des Frühlings. Von acht h. vivi- para Ç>, die ich am 23. April 188B in Jonstrup Vang (einem Walde nahe Copenhagen) erhaschte, trugen fünf das Abzeichen in der linken, eins in der rechten und zwei in den beiden Seiten. Es ist also ein Zu- fall , ob das Mäntichen seine Gattîn links oder rechts packe , es gebraucht den rechten Peniszweig eben sowohl wie den linken '^. Ich nehme an, daß das Männchen durch das feste Drücken der einen Seite der Schwanzwurzel gegen das Weibchen den in dieser vorborgenen Peniszweig hervorpreßt; jedenfalls geht es so, wenn man den einen oder anderen Penisknoten einer soeben getödteten Eidechse drückt. Copenhagen, 22. Juli 1887. 2 Übrigens schreibt Wolff (in Sturm's Deutschlands Fauna), daß die Be- gattung nur einen Augenblick währt ; nach M. Mailles (vide Coll. d e P 1 a n e y 1. e. p. :544) dauert sie »au plus une minute«. Was die Dauer der Begattung bei anderen Arten betrifi't, so giebt Gachet (nach de Plancy 1. c. p. 346) »environ une minute« für L. muralis Laur. an, Glückselig etwa drei Minuten für L. viridis Gessn. (Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1863, p. 113.5; vgl. de Plancy 1. c. p. 342 —343) und Otth (Zeitschr. f. Physiol. 1833. p. 10.3) ca. eine Stunde für L. ocellata Daud. — Sollten die Arten sich wirklich so verschieden verhalten? 3 Ich habe bei den Verfassern nur die Angabe gefunden, daß die Eidechsen sich der beiden Zweige des Penis auf einmal bedienen ; siehe z. B. Ley dig, Die in Deutschland lebenden Arten der Saurier p. 148 (die Anni, mitten auf der Seite). Auch de Plancy schreibt (über L. agilis, I. c. p. 344): »il . . introduit ses pénis dans le cloaque de la femelle«, und was L. muralis betrifft, erwähnt er (ibid. p. 346) Be- wegungen »qui sans doute étaient destinés à faciliter l'introduction du double pénis«. 465 3. Studien über Räderthiere. il. Der Raumparasitismus und die Anatomie von Discopus Synaptae nov. gen. nov. spec. Vorläufige Mittheilung. Von Dr. Carl Zelinka, Privatdocenten an der Univers. Graz. eingeg. 25. Juli 18S7. Das Räderthier, welches E. Ray Laukester (Note ou the Sy- naptae of Guernsey etc. and a new parasitic Rotifer. Quart. Journ. of microsc. sc. N. S. Vol. VIII. p. 53. 1868) als einen Parasiten in der 'Leibesh.öiue der Sj/napta di ff {fata und S . inhacrens mit wenigen, nur von einem Holzschnitte begleiteten Worten beschreibt und von welchem er vermuthet, daß es ein neues Genus darstellen dürfte, kommt auch an den Synapten der Adria vor, wie ich im Frühjahr 1885 in Triest con- statiren konnte. Die Angabe, daß dieses Rotator ein Endoparasit sei, beruht auf einem Irrthum ; es lebt nicht in der Leibeshöhle, sondern zeitlebens als «freier Raumparasit« in kleinen Grübchen auf der Haut der Synapten, von AVO man es in großen Mengen mit einer Pincette herabstreifen kann. Die Ergebnisse der anatomischen Untersuchung sind in gedräng- ter Kürze folgende : Der in der vorderen Hälfte abgeplattete, hinten cylindrische wurm- förmige Körper ist von einer in 1 5 Segmente getheilten weichen, mit 12 Längsfalten versehenen Haut umschlossen. Das Vorderende läuft in einen beweglichen »Rüssel« aus und trägt einen dorsalen Taster, Die Kiefer sind halbmondförmige Platten mit je zwei convergirenden Zahnleisten. Das Räderorgan ist zweitheilig. Nach dem Vorstehenden gehört das Thier in die Familie der Philodiniden. Augen fehlen. Was unseren Discopus aber von allen bekannten Genera dieser Familie unterscheidet, sind nachstehende Merkmale : Der Fuß endet in einen Saugnapf mit breiter runder Scheibe und zwei kurzen Zangenspitzchen ; eine contractile Blase fehlt ; die Klebdrüsen sind nicht aus hinter ein- ander, sondern aus neben einander in zwei halbkreisförmigen Reihen an der Bauchwand befestigten Zellen zusammengesetzt, deren Ausfüh- rungsgänge unter vielfachen Verschliugungen sich fortwährend theilen und schließlich am letzten Fußgliede, welches den Stempel des Saug- napfes bildet, mittels kleiner im Kreise gestellter Poren münden. Auch im Centrum dieses Porenkreises sind einzelne Mündungen zu sehen. Die Bewegungen des Thieres sind viererlei : 1 . Gangbewegung (blutegelartiges Kriechen) ; 2. Tastbewegung bei gestrecktem Körper ; 466 3. Tastbewegung bei halbgestrecktem Körper, nämlich ein pen- delartiges nach links und rechts Schwingen mit Abbiegen des Vorderendes ; 4. Schwimmbewegung bei eingezogenem Fuße und gestrecktem Raderò rgan. Die Thiere wurden in Sublimat- oder Picrinchromsäure conser- virt, in Alauncarmin oder Hämatoxylin gefärbt und dann entweder in Glycerin untersucht, oder nach Einbettung in Paraffin in Längs- und Querschnittserien zerlegt. Die Haut ist wie bei den Callidinen beschaffen und ist aus der Cuticula und der syncytialen Hypodermis von sehr geringer Dicke zu- sammengesetzt, welche nur im lläderorgane, im Rüssel und im Fuße beträchtlich stärker wird. Der Hautmuskelschlauch besteht aus 1 1 schmalen Ringmuskeln und einem dorsalen Paare von Längsmuskeln, welche ganz den Bau der Callidinenhautmuskeln haben. Fuß und Rüssel entbehren der Hautmuskeln. Sehr entwickelt sind die Leibeshöhlenmuskeln, deren man über 20 Paare von ganz bestimmten Functionen zählt und welche nie quer- gestreift sind. Man kann sie zunächst in vordere und hintere Muskeln theilen, wobei die Grenze dafür die Haut in der Nähe des 6. Ring- muskels bildet. Von den ersteren ziehen je zwei Paare zum Rüssel, zum Taster und zum Räderorgan, ein Paar läuft vom Rücken zur Schlundröhre, 2 Paare begeben sich zur ventralen Haut und 2 Paare inseriren sich an der ventralen Seite der Schlund- beziehungsweise Mundröhre. Einige davon sind am Ende getheilt. Von den nach hinten gerichteten Muskeln ziehen 2 Paare an der Bauchseite an die Haut des letzten Rumpfgliedes, ein Paar an das erste Fußsegment. Dorsal ist ein Paar Rückzieher des Hinterdarmes vor- handen. Im Rumpfe sind noch zwei Paare dorsoventraler Fasern zu finden. Die Muskeln des Fußes sind so angelegt, daß sie zum Ansetzen und Befestigen des Saugnapfes dienen. Das Nervensystem besteht aus dem Gehirne, welches vor und zum Theile auf dem Pharynx liegt, aus in der Nähe desselben gelegenen und mit ihm in Verbindung stehenden «periencephalischen« Ganglien und Ganglienzellen, sowie aus den in die Peripherie laufenden Nerven, welche mit Ganglienzellen, Muskeln und Sinneszellen in Verbindung stehen. Im Gehirne ist auch durch die Lage der Zellen die bilaterale Symmetrie ausgedrückt. Die Punktsubstanz liegt central. In der Nähe des Gehirns finden sich an dessen Hinterende ein 467 mit seitlichen Nervenfasern versehenes mehrzelliges Ganglion, ferner zahlreiche, theils auf Muskeln, tlieils an der Schlundröhre anliegende mehrzellige oder einzellige Ganglien , welche unter einander in Ver- bindung stehen und eine Leitung herstellen einerseits zwischen Ge- hirn und einem großen suboesophagealen Ganglion, anderer- seits zwischen Gehirn und den beiden Nervi laterales, welche an den Seiten des Darmes gegen das Hinterende zu daselbst gelegenen Gan- glien laufen. Von zwei dorsalen periencephalischen Ganglien entspringen zwei dorsale feine Nerven, welche zu Ganglienzellen am Mitteldarme und Hinterdarme sich begeben. Vom Nervus lateralis trennt sich ein kleiner Nerv, dessen Weg zu einem, an einem ventralen Muskel sitzenden Ganglion führt. In- dem nun aus diesem Ganglion zwei am Bauche hinziehende Nerven- fasern, welche wohl dem Nervus ventralis bei Callidina entsprechen, hervorgehen , finden wir im Rumpfe im Ganzen 3 resp. 4 Paare von Nerven, von Avelchen die seitlichen am stärksten sind. Das eben erwähnte Ganglion sendet auch eine Faser zum suboe- sophagealen Ganglion, so daß dasselbe nunmehr eine zweifache, aller- dings mittelbare, den Schlund beziehungsweise Oesophagus umgreifende Verbindung mit dem Gehirne, eine Andeutung eines Schlundringes besitzt. An dem 4. — 10. Ringmuskel sitzt seitlich je eine große Ganglien- zelle ; jede sendet zu der hinter ihr befindlichen Zelle und zum Nervus lateralis je eine Faser. Direct , ohne Vermittelung von periencephalischen Zellen , ent- springen aus dem Gehirne nur 3 Paare von Nerven, sowie der Taster- nerv , welche alle nach vorn ziehen ; davon laufen zwei Paare zum Rüssel und eines zum Räderorgan. Am vorderen Ende des Schlundrohres befindet sich an seiner ventralen Fläche ein einzelliges Ganglion, welches Fasern nach drei Richtungen, nach vorn in den Rüssel, seitlich zu einem Muskel und nach hinten zum suboesophagealen Ganglion sendet. Der Taster ist eingliedrig, hat eine kragenartige Erweiterung und wenige, kurze, steife Borsten am Ende. An seiner Basis ist ein mehr- zelliges Ganglion gelegen, von welchem nach vorn zu einem medialen Rüsselganglion zwei feine Fasern und nach unten zu den zwischen der Schlundröhre und den Räderorganzipfeln befindlichen Nervenzellen ebenfalls zwei feine Fibrillen ziehen. Der Rüssel ist ein aktives Tastorgan und enthält Sinnes- und Stützzellen, sowie zwei vielkernige laterale und ein mediales zwei- kerniges Ganglion, welche mit den erwähnten Nerven in Verbindung 468 stehen. Die Hypodermis ist am Rücken des Rüssels verdickt und hängt mittels eines getheilten Zipfels sowohl mit den Rüsselzellen, als auch mit dem medialen Ganglion zusammen. Der Rüssel wird wie hei den Callidinen beim Ausstrecken des Räderor^anes eingezogen. Das Räderorgan ist abgesehen von der abweichenden mehr eckigen Form der Halbkugeln im Allgemeinen so gebaut, wie ich es bei Calli- clina beschrieben habe ; doch besitzt die wimperlose Kuppe keinen vor- springenden Hügel, sondern eine Grube, und sind die Stiele des Or- ganes kürzer. Die Plasmazipfel des Räderorganes sind kein Syncytium, sondern aus mehreren Theilen zusammengesetzt. Der geöffnete Mund zeigt zwei Wimperpolster, sowie eine schnabel- artige ventrale Vorziehung der Unterlippe. Die Oberlippe besitzt zwei rundliche Zacken. Die Schlundröhre ist cylindrisch und von großen Wimperzellen gebildet ; von ihr geht ein Hypodermiswulst zum Rüssel. Der Pharynx ist kugelig und von 5 großen ventralen und mehre- ren kleineren seitlichen Speicheldrüsen umgeben. Der Oesophagus ist ein dünnes kurzes cylindrisches Rohr zwischen der oberen hinteren Fläche des Pharynx und dem oberen vorderen Ende des Mitteldarmes. Zu beiden Seiten des Oesophagus mündet jederseits eine Bauchspeichel- drüse ; eine dritte liegt ventral. Der Mitteldarm ist eine rundliche mit zwei Fasern an der Rücken- haut befestigte syncytiale Masse , in welcher das Darmkinien in be- stimmten Schlingen zieht, welche nie aufgerollt und ausgestreckt werden. Der Hinterdarm besteht wie bei den Callidinen aus Blasendarm und Rectum. In das Rectum münden ohne contractile Blase die beiden an einer Stelle der lateralen Leibeswand befestigten Excretionsröhren, an wel- chen keine flimmernden Trichter gefunden wurden. Die Geschlechtsorgane sind I^eimdotterstöcke. Die Eier ent- wickeln sich in der Leibeshöhle. Entgegen den Anschauungen neuerer Untersucher bin ich zur Überzeugung gelangt, daß : 1) das zweitheilige Räderorgan der Philo- diniden auf die Wimperkränze der Trochosphaera zurückgeführt Averden kann, daß 2] das Vorderende des gestreckten Thieres, nämlich der Rüssel, dem Vorderende der Trochophora und zwar einem Theile der Scheitelplatte homolog ist, und daß 3) das Gehirn der Räderthiere ent- standen ist zum Theile durch Ablösung von der Scheitelplatte, zum Theile durch Einfügung ehemals peripherer Ganglienzellen. Druck von ßreitkopf & Härtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Jahrg. 12. September 1887. No, 260. Inhalt: I. Litteratur. p. 4tii)— 479. II. Wissenscli. Mittheiluugen. 1. fcirobbeu, Die Pericar- dialdrüse der Opisthobranchier uud Anneliden, sowie Bemerkungen über die perienterische Flüssigkeit der letzteren. 2. Böhiuig> Planaria Iherinyii, eine nene Triclade aus Brasilien. 3. Bölimig, Zur Kenntnis der Sinnesorgane der Turbellarien. 4. Reicliel, Über das Byssusorgan der Lamellibran- chiaten. III. Mittheil, aus Museen, Instituten etc. 1. JLinnean Society of Kew Soutli Wales. IV. Personal-Notizen. Vacat. I. Litteratur. 17. Mollusca. (Fortsetzung.) Heimburg, H. von, Abbildung und Beschreibung [3] neuer Arten. Mit 1 Taf. in: Jahrbb. deutsch. Malakoz. Ges. 14. Jahrg. 1. Hl't. p. 1 — 4. Hire, Dragutin, Malacologische Mittheilungen. Aus: Verhandl. k. k. zool. bot. Ges. Wien, 1886. p. 377—390. Mabille, P., Diagnoses Testarum novarum. (Suite.) in: Bull. Soc. Philom. Paris, (7.) T. 10. No. 4. p. 182—183. (1 n. sp.) — s. Z. A. No. 247. p. 155. Maltzan, H. von, Diagnosen neuer Arten, in: Nachrichtsbl. d. d. malakazool. Ges. 18. Jahrg. 1886. No. 5/6. p. 85—87. (3 n. sp., 4 n. var.) Sarasin, P., u. F. Sarasin, Zwei parasitische Schnecken. Ausz. in : Humboldt, 6. Jahrg. 3. Hft. p. 114. (Zool. Anz. No. 213. p. 19—21. 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Ich gebe hier nur eine kurze Beschreibung der systematisch wichtigsten Merkmale, da ich den feineren Bau an einem anderen Orte veröffentlichen werde. Die meisten Exemplare sind von platter, ovaler Form, am vorderen Körperende etwas zugespitzt, am hinteren abgerundet; wenige von ihnen besitzen eine mehr lanzettförmige Gestalt. Die Länge der Thiere beträgt 3.5 — 5 mm, der größte Breitendurchmesser 2 — 3 mm, die Dicke V2— ^4 mm. Die Grundfarbe von Planaria Iheringii ist ein helles Gelbbraun oder schmutziges Weißgelb. Die Rückenfläche erscheint bei Betrach- tung mit bloßem Auge schwarzbraun, bis auf zwei weißliche Flecke am Kopfrand. Diese zwei weißen Flecke sind die beiden Auricularfort- sätze, welche des Pigmentes gänzlich entbehren und um ein Geringes über den Rand des Körpers hervorragen. Bei Betrachtung mit der Lupe erkennt man, daß am Kopftheil das Pigment, welches von unter Epithel und Hautmuskelschlauch ge- legenen Pigmentzellen herrührt, ziemlich gleichmäßig vertheilt ist. Nur die Auricularfortsätze entbehren desselben, ferner ein schmaler Randsaum und ein kleiner ovaler Hof um die Augen, über den größeren Theil der Rückenfläche ist es in Form eines grobmaschigen Netzwerkes angeordnet. Am größten sind diese Maschenräume , in denen die helle Grundfarbe zu Tage tritt, gegen den Rand des Körpers, am engsten auf der Mitte des Rückens, und hier oft zum Theil noch von Pigment erfüllt, demgemäß diese Partie als die dunkelste erscheint. Ungefähr in einer Entfernung von (),(> mm vom vorderen Körper- pol finden wir jederseits eine der unter den Namen der Auricularfort- sätze bekannten ohrförmigen Falten. Ihre Entfernung von einander beträgt ca. 1 mm. Auf der Basis des sich hieraus ergebenden gleich- schenkeligen Dreiecks liegt jederseits von der Medianlinie in einem Abstand von ca. 0,1 mm ein Auge. Der Pigmentbecher ist nieren- förmig, von schwarzer Farbe und oben und seitlich von dem schon erwähnten hellen ovalen Hof umgeben. 483 Die Ventralfläche erscheint gleichmäßig grau, das Pigment findet sich hier in Gestalt zahlreicher kleiner Pünctchen vertheilt. Im hinteren Körperdrittel liegen auf der Bauchseite zwei Off- nungen, die vordere, deren Abstand vom hinteren Körperpol fast immer 1 mm beträgt, führt in die .Schlundtasche. Die Länge eines vollständig ausgestreckten und vorgestülpten Pharynx betrug 1,4 mm. Durch den Pharynx gelangen wir in den dreiästigen Darm. Der vordere unpaare Ast besaß bei den von mir untersuchten Exemplaren jederseits 7 bis 8 Seitenäste, die hinteren Darmäste je 13 bis 15. Da die äußere Gestalt der Tricladen durch das Conserviren im Allgemeinen sehr beeinträchtigt wird, so ist es nothwendig constanteie Charactere zu suchen und zu beschreiben und als solche betrachte ich den Bau und die Lagerung der Geschlechtsorgane. Die hintere der beiden Öffnungen ist die Genitalöffnung. Sie führt in einen schmalen Spalt, welcher eine Länge von U,"2 mm besitzt und in einen Raum einmündet, dessen größter Theil von einem runden, kolbigen Organ eingenommen wird, dem Penis. Jener Raum ist das Atrium genitale. Li seinem unteren frei in das Atrium hängenden Theil ist der Penis außerordentlich muskulös. Der obere weniger muskulöse Abschnitt enthält eine geräumige Höhle, in welche die Vasa deferentia münden. Zahlreiche Falten, welche aus Bindegewebe und Epithel bestehen, springen in das Penislumen vor. Der Uterus ist von bedeutender Größe, sackförmig, und liegt zwischen der Wandung des Atrium resp. des Penis und der des Pha- ryngealraumes. Mit dem Atrium steht der Uterus durch einen Gang- in Verbindung, welcher dorsalwärts über den Penis hinwegzieht und direct oberhalb der Einmündungssteile des Canalis genitalis sich in das Atrium öffnet. Der Uterusgang ist durch eine geradezu enorm ent- wickelte Muskulatur, Rings- und Längsmuskeln, seiner Wandung ausgezeichnet. Die beiden Oviducte münden getrennt in den Uterus- gang und zwar kurz unterhalb des Knies, welches der Uterusgang bilden muß, um zum Atrium zu gelangen. Die paarigen weiblichen Keimstöcke liegen ca. 0,8 mm vom vor- deren Körperpol entfernt ; die Dotterstöcke und Hoden finden wir so- wohl vor als hinter dem Begattungsapparat, die ersteren oberhalb und unterhalb des Darmes, die Hoden hingegen nur auf der Dorsalseite. Dem Bau des Geschlechtsapparates nach ist Planaria Iheringii in die Nähe von Planaria poly ehr oa O. Seh. zu stellen. Hier wie dort hängt der Penis frei in das Atrium, ohne daß es zur Bildung einer Penisscheide käme; die Oviducte münden bei beiden direct in den Uterusgang, endlich ist die Lagerung der Hoden eine überein- stimmende. 484 Die Herren Faehgenossen, welche mich in meinem Bestreben, eine möglichst vollständige Übersicht über den Bau und die Syste- matik der Tricladen zu erlangen, durch Übersendung von Material, auch schon gut bekannter Arten unterstützen wollen, werden mich zu großem Danke verpflichten. Graz, im Juli 1887. 3. Zur Kenntnis der Sinnesorgane der Turbellarien. Von Dr. L. Böhm ig, Assistent am zoolog. Univers.-Institut zu Graz. eingeg. 29. Juli 1887. Mit Studien über dendrocoele und rhabdocoele Turbellarien be- schäftigt, möchte ich das, was ich bis jetzt über die Sinnesorgane der- selben erforscht, an dieser Stelle mittheilen, da die Veröffentlichung der größeren, den allgemeinen Bau betreffenden Arbeiten sich in Folge des anwachsenden Materiales und der Anfertigung der Zeichnungen noch einige Zeit verzögern dürfte. Ein Vergleich meiner Praeparate von Planaria yonocephala Duj. mit den Abbildungen und Beschreibungen, die J. Carrière (J. Carrière, Die Augen yoth. Planaria pohjchroa O. Schm. und Poly- celis nigra Ehrb. im Archiv f. microsc, Anat. 20. Bd. 2. Hft. und J. Carrière, Die Sehorgane der Thiere) für die Augen von Plagiaria polychroa und Uendrocoelum lacteum gegeben, überzeugte mich, daß ich einige neue Details mitzutheilen in der Lage bin. Die Lage der Augen ist bei Planaria gonocephala dieselbe wie bei allen mir bekannten Tricladen, nämlich in dem als Kopf bezeichneten vorderen Körperende. Planaria gonocephala hat einen dreieckigen Kopf, die Augen liegen in der Mitte desselben. Der Längendurchmesser der Augen beträgt ca. 0, 18 mm, der der Breite und Höhe ca. 0,1 mm. Schnitte durch die Augen lassen Folgendes erkennen : Jedes Auge besteht aus einer Pigmentschale und einem Nerven- apparat. Die Pigmentschale, deren größerer Durchmesser der Längs- achse des Thieres parallel ist, besteht aus kleinen schwarzbraunen Küffelchen. Die convexe Seite der Schale wird von einem schmalen Saum eines feinkörnigen Plasma umgeben, in welchem eine Anzahl deutlicher runder Kerne nachweisbar sind. Die größere Kernzahl weist daraufhin, daß die Pigmentschale aus mehreren Zellen hervorgegangen ist, im Gegensatz zu den Augen der Polycladen, wo sich immer nur ein Kern in jenem Plasmasaum ündet. Vor der Öffnung der Pigmentschale findet sich das sogenannte Ganglion opticum, welches aus einem centralen Ballen Punctsubstanz 485 besteht, um den peripherisch Ganglienzellen (Retinazellen) gruppirt sind. Das Centralnervensystem steht durch den Nervus opticus mit dem Punctsubstanzballen in Verbindung. Dieser entspringt aus einer Partie des Gehirns, wo sich die Punctsubstanz durch größere Feinheit und homogeneres Aussehen auszeichnet. Eben so verhält es sich auch bei manchen Schnecken, z. B. Helix pomatia^ wo sich auch der Theil der Punctsubstanz, aus welcher die Sinnesnerven und speciell auch der N. opticus hervorgehen durch die genannten Eigenschaften von der übrigen unterscheidet. Die Zellen des Ganglion opticum besitzen einen großen Kern, welcher von einem nur schmalen Plasmarand umgeben ist. Sie sind unipolar, jedoch theilt sich dieser Fortsatz alsbald in eine Anzahl kleinerer, welche, so weit ich eruiren konnte, bis auf einen in den Punctsubstanzballen eintreten , um hier wohl mit einander und mit den Fasern des N. opticus in Verbindung zu treten. Eine der Fasern nun, welche aus der Theilung eines Zellenausläufers hervorgegangen, wendet sich gegen die Öffnung der Pigmentschale und erfährt vor dem Eintritt eine mehr oder minder starke Knickung. In der Höhlung der Pigmentschale schwillt sie zu dem sogenannten Endkolben an. Diese Endkolben füllen die Pigmentschale vollständig aus. Bisher wurden sie als hyaline structurlose Gebilde beschrieben, bei Planaria gono- cephala zeigen sie einen complicirteren Bau. Die in Rede stehenden Fasern verdicken sich zunächst zu einem kleinen stempelartigen Ge- bilde, welches zuweilen eine feine Längsstreifung zeigt. Auf diesem sitzt kappenförmig ein halbmondförmiges fein granulirtes Endstück, zwischen beide schiebt sich noch eine dünne hyaline Mittelplatte ein. Bei Planaria Iheringii vermisse ich die Zwischenplatte ; hier umhüllte das Endstück den Kolben bis auf eine gewisse Entfernung. Linsen oder linsenartige Gebilde habe ich nicht wahrnehmen können. Ich vermuthe, daß die Function der Linse von dem zwischen Retina und Epithel liegenden Parenchymgewebe, welches im Leben zähflüssig und durchsichtig, übernommen wird. Als Retina bezeichne ich, Avie dies auch schon von anderer Seite geschehen ist, das Ganglion opticum und die Endkolben. Von den rhabdocoelen Turbellarien habe ich jetzt den Alloiocoelen besonders meine Aufmerksamkeit geschenkt. Unter diesen besitzen die Plagiostomiden im Gegensatz zu den Monotiden complicirtere Augen und zwar zwei oder vier. Vorticeros auriculatum besitzt zwei Augen, welche dem Gehirn direct aufliegen, wie dies auch bei allen übrigen Formen der Fall ist. Das Pigment des Pigmentbechers steht bei den Plagiostomiden sehr häufig mit dem Körperpigment durch Pigmentstränge in Verbindung, 486 so auch bei Vorticeros auriculatum. Die Öffnung des Pigmentbechers ist nach der Seite gerichtet, die größere Achse desselben steht senk- recht zur Längsachse des Körpers. Der Pigmentbecher jedes Auges wird durch eine mittlere Pig- mentscheidewand in eine vordere und hintere Kammer zerlegt. Das Pigment besteht aus kleinen röthlichen Körnchen. Einen Plasmasaum mit Kernen um den Pigmentbecher habe ich nicht auffinden können, doch soll damit nicht gesagt sein, daß er in der That fehle. Durch die PigmentscheidcAvand ist natürlich bedingt, daß der Pigmentbecher zwei Öffnungen besitzt, von denen jede durch eine eigene vor ihr liegende Zelle von linsenförmiger Gestalt mit deutlichem Kern und Kernkörperchen geschlossen wird. Diese Zelle legt sich jedoch nicht dicht an den Rand des Bechers an, sondern läßt einen schmalen Raum frei. Die Cavität jeder Pigmentbecherhälfte wird von feinen Stäbchen erfüllt, welche senkrecht zur Längsachse des Bechers stehen. Sie lassen einen centralen kleinen Canal frei, in dem ich an einzelnen Praepa- raten äußerst feine Fäserchen bemerkte. Zwischen den Stäbchen be- findet sich eine zarte homogene Zwischensubstanz. In der Umgebung besonders am Rand des Bechers finden sich zahlreiche kleine Zellen, welche den Ganglienzellen des Gehirnes sehr ähnlich sind und sich nur durch eine geringe Differenz in der Größe von jenen unterscheiden. Sie besitzen feine Ausläufer, von denen ich vermuthe — gesehen habe ich es nicht — daß sie mit den Stäbchen in Verbindung treten. Diese Zellen müßten wir dann als Retinazellen ansprechen. Enterostoma striatum besitzt vier Augen, zwei kleine vordere und zwei größere hintere. Sie liegen alle dem Gehirn auf, welches im Gegensatz zu allen anderen von mir untersuchten AUoiocoelen durch eine sehr scharfe feine Contour gegen das umliegende Gewebe abge- schlossen ist. Enterostoma striatum zeigt überhaupt viele Eigenthüm- lichkeiten, so besitzt es z. B. ein unpaares dorsahvärts gelegenes Ovarium. Li dem nierenförmigen Pigmentbecher liegen zwei kugelige blasse Gebilde neben einander, welche an sehr gut conservirten Exem- plaren eine deutliche Längsstreifung erkennen lassen. Diese Streifung rührt von äußerst zarten Stäbchen her, welche in eine zarte ZAvischen- substanz eingeschlossen sind. Vor der Öffnung des Pigmentbecbers sehe ich hier zwei größere Zellen, welche einen ähnlichen Abschluß bedingen, wie die linsenförmigen Zellen von Vorticeros auriculatum. Kleine Zellen, an denen ich hin und wieder feine Ausläufer constatiren konnte, liegen vor und in der Umgebung der großen. Die kleinen Zellen färben sich besonders mit Osmium-Carmin Aveit stärker als die großen, auch intensiver als die Ganglienzellen des Gehirnes. Li einem Fall konnte ich solch einen feinen Ausläufer bis in die Nähe der ge- 487 streiften kugeligen Gebilde verfolgen — ich betrachte sie demnach auch in diesem Fall als Retinazellen, Die größeren blassen Zellen so- wohl bei Vorticeros auriculatum als auch bei Enterostoma striatum können vielleicht als Linsenzellen bezeichnet werden, da es ja immer- hin möglich, daß sie wirklich als lichtbreehende Medien wirken, oder wenigstens den Linsen anderer Rhabdocoelenaugen der Anlage nach homolog sind. Die Augen von Plagiostoma ochroleucum, maculatum, reticulatum und sulphureutn schließen sich in ihrem Bau im Wesentlichen an den der Augen von Enterostoma striatum an. Unterschiede geringen Grades sind natürlich vorhanden und werden sich bei weiterer Untersuchung vielleicht noch ergeben. So besteht z. B. der Inhalt des Pigmentbechers bei Plagiostoma ochroleu- cum nicht aus zwei kugeligen Gebilden wie bei Enterostoma striatum, sondern nur aus einem. Bekannt ist ferner die Neigung zum Zerfall in mehrere Stücke an den Augen von Plagiostoma sulphureum. Speciell muß ich noch die Augen von Plagiostoma Girardi er- wähnen. Bei diesem Thier besteht der Inhalt des Pigmentbechers aus zwei deutlich unterscheidbaren Substanzen. Der größere und hintere Theil des Bechers wird von einer vollständig homogenen, sich mit Reagentien nur schwach färbenden Substanz erfüllt. Vor ihr liegt ein schmaler Streif, welcher sich gar nicht färbt ; aber eine deutliche hori- zontale Streifung erkennen läßt. Die Grenze dieses Streifens ist sowohl nach innen als außen eine sehr scharfe und deutliche. Vor dem Pis- mentbecher liegt ein Haufen Zellen, von denen die centralen größer sind als die peripheren. Auch in ihrem Verhalten gegen Farbstoffe zeigen sie sich verschieden, die kleineren färben sich stärker als die großen centralen. Die Abbildung, welche von Graff in seiner Tur- bellarien-Monographie von den Augen von Plagiostoma Girardi ge- geben, stimmt nicht mit meiner Darstellung überein. Nach meiner Ansicht haben von Graff wenig gut conservirte Exemplare vorge- legen, und Quetschpraeparate veranlassen in diesem Fall nur zu leicht Täuschungen. Was von G r äff als Linse bezeichnet, ist zweifellos der beim Con- serviren geschrumpfte Inhalt des Pigmentbechers, den ich, wie ich glaube mit einigem Recht als Nervenendapparat auffasse. A. Lang (Das Nervensystem der Tricladen) und I. lijima (Untersuchungen über den Bau und die Entwicklungsgeschichte der Süßwasser-Dendrocoelen) erwähnen bei den von ihnen untersuchten Planarien einen Nervenplexus, der besonders auf dem Rücken der Thiere leicht nachweisbar ist. Auch bei Planaria gonocephala findet sich sowohl auf der Rücken- als auch auf der Bauchseite ein sub- 488 cutaner Nervenplexus, der besonders im Kopfabschnitt und hier wiederum sehr deutlich in den Auricularfortsätzen wahrgenommen werden kann. In Verbindung mit diesem subcutanen Nervenplexus habe ich in den Auricularfortsätzen einen Apparat beobachtet, der wohl als Nervenendapparat aufzufassen ist. Auf der dorsalen Fläche der Aurikeln findet sich eine ca. 0,03 mm tiefe und ca. 0,025 mm lange und breite nach unten verjüngte Grube, welche durch eine scharfe und feine Contour gegen die Umgebung abgeschlossen ist. In den Grund der Grube treten aus dem subcutanen Nervenplexus zahlreiche Nervenfasern ein und begeben sich zu einem nierenförmigen Körper, welcher das mittlere Drittel der Vertiefung aus- füllt. Dieses Gebilde ist von faseriger Structur, die dasselbe bildenden Fasern liegen scheinbar wirr durch einander. Mit Picrocarmin färbt es sich gelbroth und weit intensiver als die sonst ihm ähnlich aussehende Punctsubstanz. Von der freien Oberfläche dieses Körpers erheben sich eine Anzahl ca. 0,025 mm hoher und 0,002 mm dicker runder Borsten, welche über die Flimmerhaare der umgebenden Epithelzellen ragen. An ihrem freien Ende sind diese Fäden mit kleinen Köpfchen ver- sehen. Das untere Drittel der Grube wird nur zum Theil von den ein- tretenden Nervenfasern ausgefüllt, den Rest nimmt eine ca. 0,00S mm im Durchmesser große Zelle, welche einen deutlichen Kern, der sich nur schwach färbt, besitzt. Über die Function, Avelche diesem Organ zvikommt, bin ich noch vollständig im Unklaren, vielleicht ist es ein Tastorgan. Weitere Endapparate der Nerven habe ich bis nun weder bei Tri- claden noch bei Ehabdocoelen auffinden können, mit Ausnahme des von mir bei GraffiUa muricicola ausführlich beschriebenen Tast- apparates am vorderen Körperende, obwohl ich die Nerven oft bis an das Epithel verfolgen konnte. Nur kleiner blasser Stifte möchte ich noch ErAvähnung thun, welche ich bei Pianoria cjonocephala zwischen den Epithelzellen der Auricularfortsätze gefunden, und welche vielleicht mit Nervenfasern n Verbindung stehen. Graz, im Juli 18S7. 4. Über das Byssusorgan der Lamellibranchiaten. Von stud. rer. nat. Ludwig Reichel. (Aus dem zoologischen Institut zu Breslau.) eingeg. 31. Juli 1887. Meine Untersuchungen über das Byssusorgan führten mich zu folgenden, von den bisherigen Angaben ab^veichenden Ergebnissen. 489 Auf Grund der Beobachtungen von Reaumur und A. Müller galt es allgemein für erwiesen, daß Muscheln, welche einmal durch einen Byssus festgeheftet sind, dadurch zeitlebens an der Ortsver- änderung gehindert bleiben, wenn sie nicht durch äußere Kräfte zu- fällig abgerissen werden. Die Thiere können jedoch zeitweilig ihre freie Beweglichkeit wieder erlangen ; allerdings nicht dadurch, daß sie die Byssusfäden zerreißen oder ablösen, wie es die beiden genannten Forscher für möglich gehalten hatten, sondern dadurch, daß sie den_ Byssus in seiner Gesammtheit, d. h. mit Stamm und Wurzel abstoßen, worauf das Organ durch eine Neubildung ersetzt wird. Diese Ab- stoßung des Byssus ist ein der Häutung der Arthropoden ganz analoger Vorgang, Bei Dreyssena polymorpha findet ein solcher Wechsel des Byssus regelmäßig statt mit dem Eintritt der kälteren Jahreszeit. Im Sommer sitzen nämlich die Thiere dicht unter der Oberfläche des Wassers, so daß sie vom Ufer aus leicht mit der Hand erreichbar sind. Im Spätherbst jedoch ziehen sie sich unter Zurücklassung ihres Byssus in die Tiefe zurück. Was die Bildung des Byssus anlangt, so Avird derselbe fast allge- mein für das Secret besonderer Drüsen angesehen. Dieser Ansicht kann ich mich eben so wenig anschließen, wie der von v. Nathusius- Königsborn vertretenen, daß der Byssus aus dem Gewebe des Thier- körpers hervorwachse. Der Byssus entsteht vielmehr als ein Cuticular- gebilde, und zwar der Stamm mit den Wurzeln in der Byssushöhle, die Fäden in der Fußrinne. Bei denjenigen Lamellibranchiaten nämlich, welche mit einem Byssus versehen sind, ist die Unterseite des Fußes von einer ziemlich tiefen Längsfurche durchzogen, welche an der Basis des Fußes in eine Höhle, die sogenannte Byssushöhle, einmündet. Nach der Ansicht derer, welche der Secretionstheorie anhängen, sind nun der Fuß und die Wandungen der Byssushöhle von Drüsenzellen er- füllt, Avelche ihr Secret in die Furche resp. in die Höhle eintreten lassen und das Material für die Bildung des Byssus liefern. Solche Drüsenzellen sind jedoch, wie ich in meiner ausführlichen. Arbeit eingehender darlegen werde, nicht vorhanden. Die Furche, welche den Fuß durchzieht, läßt zwei Abschnitte unterscheiden, einen äußeren von einfach spaltartiger Form und einen inneren von halbmondförmigem Querschnitt. Dieser steht durchweg mit dem Spalt in offener Verbindung und ist lediglich als die nach beiden Seiten gehende plötzliche Verbreiterung des Spaltes anzusehen. Durch Aneinanderlegen der Ränder des Spaltes kann er zu einem vollständigen Canal geschlossen werden, welcher nach der Gestalt seines Querschnittes halbmondförmiger Canal heißt. Ausschließlich in diesem Abschnitt der Furche entstehen die Byssusfäden als Cuti- 490 cularbildung des Epithels, welches den Canal auskleidet. Dieses ist kein Flimmerepithel Avie dasjenige, welches die Oberfläche des Spaltes bildet, die Fortsätze, welche den Epithelzellen des Canals aufsitzen, sind vielmehr die von ihnen gebildete Byssussubstanz aber keine Flimmerhaare, wofür sie bisher gehalten worden sind. Zwei Merkmale machen den Unterschied zwischen dem Epithel des Canals und dem Flimmerepithel des Spaltes augenfällig. Bei diesem sitzen die Flimmerhaare einer Zellmembran auf, welche auf dem Querschnitt durch eine doppelte Contour deutlich kenntlich ist. Bei jenem aber zeigt sich unter den Fortsätzen nur eine einfache Linie, welche die Grenze darstellt zwischen der Byssussubstanz und den Epi- thelzellen. Außerdem trägt jede dieser Epithelzellen im Canal nur einen Fortsatz, während bei dem Flimmerepithel jeder Zelle eine ganze Anzahl von Flimmern aufsitzen. Wie schon oben angedeutet besteht ein Byssus aus einem Stamme mit seiner Wurzel und den an dem Stamme sitzenden Byssusfäden. Nach der Secretionstheorie entstehen Fäden erst dann, wenn der Stamm theihveise oder vollständig entwickelt ist, und werden an ihm befestigt, angeklebt. Auch wird dem Stamm häufig eine andere Ent- stehungsweise als den Fäden insofern zugeschrieben, als er von Drüsen- zellen gebildet werden soll, welche von denen, die der Fuß enthält, abweichen. Diese Ansicht wird jedoch durch die Beobachtung wider- legt. Stamm und Fäden des Byssus entstehen gleichartig, gleichzeitig und in unmittelbarem Zusammenhange mit einander. Dies ist auch ganz natürlich. Denn der halbmondförmige Canal mündet in die Byssushöhle, verflacht sich in derselben allmählich, so daß seine Wandung in die der Höhle übergeht. Findet nun eine Cuticular- bildung statt, so wird sie sich über die ganze Oberfläche der Höhle und der Rinne erstrecken, und in Folge dessen der in dem Canal ent- stehende Faden mit der Bildung in der Höhle verbunden sein. Mit der Abstoßung des Byssus ist eine Bückbildung der Byssus- höhle verbunden. Diese ist in normalem Zustande auf ihrem Grunde durch eine größere Anzahl von senkrechten, in der Längsrichtung des Thieres stehenden Scheidewänden in eben so viele Fächer oder secun- däre Höhlungen getheilt. Bei der Abwerfung des Byssus werden diese Scheidewände redu- cirt. Aus der vorher so complicirt gestalteten Byssushöhle entstellt eine einfache nur geringe Falten in der Wandung zeigende Höhle. Erst mit der Neubildung des Byssus entstehen auch jene Scheidewände allmählich von Neuem, deren Epithel die ByssusAvurzel entstehen läßt, welche lamellenförmig die Fächer zwischen jenen Scheidewänden aus- füllt. 491 III. Mittheilimgeii aus Museen, Instituten etc. 1. Linnean Society of New South Wales. 29*^ June, 18S7. — The following papers were read: — 1) On a Tri- lobite from Reefton N. Z., new to Australasia. By Professor F. W. Hutton, F.G.S. The Trilobite here described is a species oî Homalonoius very closely resembling, and perhaps identical with, H. Herschelii, Murchison, from S. Africa, described and figured by Mr. Salter (Trans. Geol. Soc. [2], VII. p. 215, pi. 24, f. 1-7). The greatest breadth of the specimen is 3-25 inches, total length was probably about 8 in. or even more. It belongs to a group highly characteristic of the Lower Devonian, and it appears to be new to New Zealand. — 2) Botanical. — 3) Notes on Australian Land-Planarians, with descriptions of some new species. By J. J. Fletcher, M.A., B.Sc, and A. G. Hamilton. By systematically collecting Planarians in the neigh- bourhoods where the authors are resident, or in localities visited during vacation trips, they have, in the course of eighteen months, acquired suffi- cient material to give in this paper descriptions of fourteen new species, none of which however belong to the Australian genus Cœnoplana of Mose- ley. Six of the new species are characterized by the possession of two eyes, and, pending histological investigation, are referred to the genus Rhyncho- demus of Leidy, hitherto unkown from Australia. The others are species of Geoplana, F. Müll. In addition to these, two other species have been fre- quently met with, which agree exactly with the descriptions of C. cœridea and C. subviridis of Moseley, except that, instead of eyes being absent from the anterior extremity, there is a single closely set row of them extending right round it, connecting the crowded patches, one on each side, substan- tially the same as Moseley himself describes in the New Zealand Geoplana Traversa. Hence the authors conclude that Mr. Moseley, probably from an indifi'erent or insufficient supply of material, overlooked the presence of these eyes ; and they therefore propose to do away with Cœnoplana as a separate genus, and to merge it in Geoplana. The third species described by Moseley has not yet been met with. Bemarks are made upon the habits and distribution of the species described, and as they have all been obtained from a relatively very small area of this colony, there is every reason to sup- pose that further search will prove this section of our fauna to be a very rich one. — 4) On the Insects of the Cairns District, Northern Queensland. By William Macleay, F.L.S., &c. This is the continuation of a Paper read at the last meeting of the Society. The new species described are of the fami- lies Tenebrionidce . Cistelidœ, Lagy-iidœ, Mordellidœ^ Rhipiphoridœ, Pedilidœ, Cantharidœ, Oedemeridœ. and Erotylidœ\ in ail 45 species. — 5) 6) 7) Bac- teriological and Botanical. — 8) Notes on some Australian Polyzoa. By T. "Whitelegge. This paper deals with the following species: — Liinulites cancellata, Busk, L. Philippinensis, Busk, Conescharellina depressa., Hasw., Cupularia crassa, Tenison-ÄVoods, Limtdites angulopora, Ten.-Wds., (= C. cornea, Hasw., = L. incisa, Hincks), Eschara xmibonata, Haswell, and a species from Port Jackson which Mr. A. W. Waters thinks may be identical with Flabellopora elegans, d'Orb. It is shown that the species have nothing in common with the family SeUnarxdce to which most of them have been 492 assigned, and that they form a very closely allied series, and a new genus, named Bipora, is made to receive them. The following are the chief cha- racters : Zoarium growing by intercalation ; Zooecia directed towards the primary portion of the Zoarium ; Peristomial orifice formed by the gradual extension of a semi-lunar slit to a circular form, and the excision of a circu- lar portion of the calcareous lamina ; Oral aperture immersed with a well- formed sinus in the lower lip; Oœcia external globose. — 9) Notes on Australian Earthworms, Part III. By J, J. Fletcher, M.A., B.Sc. De- scriptions are here given of a new species of Eudrilus (?) possibly introduced, of a new genus characterised by the possession of three gizzards but different from the genus Trigaster of Benham, of a new species of Cryptodrilns, and of a number of species of Perichœta, two of which are of interest, one as being normally intraclitellian, the other as occasionally presenting this character as a sport. Remarks and corrections are also made in reference to certain introduced earthworms. — 10) Description of a new species of Ho- plocepiialus. By William Macleay, F.L.S., &c. The Snake here described, and named Hoplocephalus Carpentariœ is from Norman Town in the Gulf of Carpentaria, and was presented by Dr. Cox, Vice-President of the Society. — 11) Notes on Nests and Eggs of some Australian Birds. By A. J. North. Detailed descriptions are given of the eggs of twelve species of birds. Mr. North exhibited the eggs of the following species of Birds, Artamus melanops, Gld., Streperà intermedia, GId., S. melanoptera , Gld., R?dpidura ditmeììensis , Sharpe, Malurus cyanocJdmnys , Sh., Acanthiza inornata, Gld., Poëphila acuti- cauda, Gld., AcanthorJiynchtis dubius, Gld., Sitella pileata, Gld., Zosterojis ßavogidaris. Masters, and Megaloprepia assimilis, Gld. — Mr. A. Sidney Olliff exhibited the insects obtained by Messrs. W. A. Harper and J. A. Millington, during a short residence in Norfolk Island. He called attention to Papilio Ilioneus, Don., Danais plexippus, Linn., Pyrameis Itea-, Fab., a Pierid new to the Australian fauna, several introduced species of Heterocera, and amog the Coleoptera, to some Longicorns belonging to the genus Xylo- teles ; but he refrained from entering into particulars as he intended on some future occasion to submit to the Society a detailed report on the collection. — The Hon. James Norton exhibited two pieces of wood carved in a remar- kable manner, in the one case by a Black Cockatoo in extracting a grub, in the other by white-ants. — Mr. Mitchell exhibited and made remarks upon a number of well preserved and recently obtained fossils from Bowning, in- cluding Pleur odictyum, Calymene Blumenbachii, Cromus sp., Turrilepas sp., Psilophyton sp., Phacops caudatus, Acidaspis sp., and Entomus^ some of which have not hitherto been recorded from Australia. — Mr. Macleay exhibited two fine and unusually large-sized specimens of the very remarkable fish Leptocephalus taenia, obtained by the llev. Tenison- Woods in the China Sea. — Mr. Masters exhibited for Mr. Prince a specimen of a very beautiful Wood Moth of an undescribed species of Pielus taken at Lawson (Blue Mountains) a short time ago. The Insect is five inches across the wings, the upper wings reddish brown with bright silver markings, the underwings deeply purple. Dr. Lucas remarked that he had seen a specimen of this Insect from Gippsland, Victoria. Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. herausgegeben von Prof. J. Victor CaFUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Jalirg. 26. September 1887. No, 261. Inhalt: I. liittcriitur. p. 4;);j— .">(»4. II. Wisseiiseh. Mittheiluiigeii. 1. Viliot, Sur lo développe- ment et la (léti>niiiiiatiiMi spécifique dos Gordiens vivant à l'état libre. 2. (ii^liol). Nota intorno ad una, uuova specie di Cereopiteco dal Kafl'a (Africa centrale). 3. Chun, Zur Morphologie der Siphonophoren. 4. Zeliiika, Über eine in der Harnblase von Sate)«a«dr« jurtCjfZosrt gefundene Larve der.selben Species. III. Mittlieil. aus Museen, Instituten etc. Vacat. IV. Personal-Notizen. Vacat. Ï. Littcratiir. 18. Vertebrata. (Fortsetzung.) LvoiF, B. N., Opar!imTe;iwio-aiiaTOMHiieeKoe Hsejii^tOEaiiie xop;i;u h o6o.ioiikh xop;],fci. Ct> 3 th6ä. in: Bull. Soc. Imp. Natural. Moscou, 1887. No. 2. p. 227 — 342. 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J'ai montré dans ma Re vision des Gordiens': 1^' que ces vers parasites peuvent sortir de leur hôte à des états de développement très divers; 2« que la chitinisation de la cuticule détermine chez les indi- vidus adultes, libres ou parasites, des changements de coloration, de forme et de structure; 3" que les individus d'une même espèce peu- vent, même à l'état de complet développement, présenter des diiférences de taille très considérables. Ces faits étant d'une grande importance et ayant été encore tout récemment méconnus par le Dr. L. Came- rano2, il me paraît utile d'appeler de nouveau sur eux l'attention des observateurs. I. Le parasitisme et l'état libre ont chez les Gordiens une significa- tion très précise. Le parasitisme permet aux larves de se développer et de devenir adultes, ce qu'elles ne pourraient faire à l'état libre, en raison de l'insuffisance de leur réserve vitelline. D'autre part, l'état libre est nécessaire pour que l'accouplement et la ponte puissent s'effec- tuer dans le milieu où les embryons doivent se développer. Il devrait donc être de règle que le parasitisme des Gordiens soit limité au temps nécessaire pour amener les larves à l'état adulte. Mais il est facile de com- prendre qu'il ne peut toujours en être ainsi. La durée du parasitisme d'un Gordien peut être abrégée par la mort de son hôte. Je ne fais pas seulement allusion à la mort accidentelle de l'hôte, mais aussi à sa mort naturelle. Il peut arriver, en effet, que la durée de l'existence totale de l'hôte soit inférieure au laps de temps nécessaire pour le dé- veloppement du parasite. Dans ce cas , celui - ci sortira nécessaire- ment de son hôte incomplètement développé, (.eci n'est point une 1 Mémoire présenté au Congrès des Sociétés savantes, à Paris, le 29 avril 1886, et publié dans les Annales des Sciences naturelles, Zool., 7e Série, T. I, p. 271 —318. PI. 13—15. 2 Ricerche intorno alle specie italiane del genere Gordius (Estr. dagli Atti della R. Accad. delle Scienze di Torino, Voi. XXII. Adunanza del 28 Novembre 1886) — Osservazioni sui caratteri diagnostici dei Gordius e sopra alcune specie di Gordius d'Europa (Boll, dei Musei di Zool. ed Anat. comp, della R. Università di Torino, Voi. II, No. 24, pubblicato il 23 Aprile 1887). 506 pure hypothèse. Il nest pas rare de trouver à l'état libre des Gor- dius encore jeunes, c'est-à-dire ayant encore une cuticule annelée et un appareil digestif complet. Inversement, il peut aussi arriver qu'un Gordius depuis longtemps parvenu au terme de son développe- ment dans le corps de son hôte soit obligé d'attendre la réalisation des conditions favorables à sa mise en liberté. Je veux parler du cas, assez fréquent, où l'hôte est un animal terrestre. Par exemple, s'il s'agit d'un Carabe, il faut que cet insecte tombe accidentellement dans un ruisseau ou qu'il y soit entraîné par une pluie violente. J'ai trouvé, ainsi que je l'ai dit dans ma Revision des Gordiens, un G. molaceus non seulement adulte, mais présentant déjà tous les signes de la vieillesse, et qui était encore à moitié engagé dans l'abdomen de son hôte [Procrustes coriaceus] . Je crois donc être parfaitement en droit d'affirmer que les Gordiens peuvent sortir du corps de leur hôte à des états de développement très divers. Le fait qu'un Gordius a été trouvé à l'état libre ne prouve nullement que ce Gordius ait achevé son dé- veloppement, ni même qu'il soit adulte. II. Le développement des organes génitaux est très précoce chez les Gordiens. J'ai observé à l'état parasite, quatre ou cinq mois avant l'époque de la reproduction , des larves de Gordius oiolaceus dont les ovaires contenaient déjà de nombreux ovules. Ces larves avaient un appareil digestif complet et une trompe retractile, armée de ses trois stylets embryonnaires ; mais elles étaient encore dépourvues de cuticule fibreuse et n'avaient qu'un appareil musculaire rudimentaire -l Ces inégalités de développement, que l'on observe entre les divers appareils des larves parasites, persistent chez les adultes vivant à l'état libre. Ceux-ci sont aptes à la reproduction et peuvent par le fait se repro- duire bien avant que leur cuticule soit entièrement chitinisée. Or, un des résultats les plus importants de mes dernières recherches a été précisément de constater que la chitinisation de la cuticule modifie à 3 Cette imperfection des téguments et du système musculaire explique parfaite- ment comment, chez ces larves, des groupes d'ovules peuvent venir faire hernie à la surface du corps. Il n'est nullement nécessaire de supposer, comme le fait Came- rano, que ces ovules se sont développés dans l'hypoderme. Quant au dessin que j'ai donné dans ma Monographie des Dragonneaux ,P1. IX, fig. 7), il ne se rapporte nullement à une larve parasite, mais bien à un jeune Gordius trouvé à l'état libre, ce qui est fort différent au point de vue du développement des téguments et de l'appa- reil musculaire. Qu'il me soit aussi permis d'ajouter que si j'attribue certaines cica- trices observées sur la cuticule des Gordiens à la rupture du pédicule de ces groupes d'ovules, je n'entends nullement lui attribuer toutes les cicatrices de ce genre. Il va de soi que des cicatrices absolument semblables peuvent être produites par des causes bien difterentes. 507 beaucoup d'égards la morphologie des individus adultes. La cuticule, en se chitinisant, change de couleur et subit même des modifications profondes de structure (plissement du derme, rides et boursouflures de l'épiderme chez les espèces à cuticule lisse). Cette chitinisation de la cuticule ne s'efFectuant pas en même temps sur toute la surface du corps, produit sur certains points des différences de consistance qui changent la forme des parties. Celle des deux extrémités n'est point identique chez tous les individus adultes d'une même espèce. Aussi ne puis-je admettre cette conclusion du Dr. L. Cam erano: «Io credo che quando un Gordius ha le uova o gli spermatozoi completamente maturi e pronti ad essere emessi ; e sopratutto poi quando è già avve- nuto l'accoppiamento (il che si riconosce nelle femmine esaminando il receptaculum semi n is) esso debba venir considerato come intera- mente adulto e che quindi i caratteri che egli presenta debbano avere importanza di caratteri specifici.« Des individus entièrement adultes, appartenant à la même espèce, peuvent avoir une cuticule très inégale- ment chitinisée, et présenter dans la structure de leurs téguments, dans la forme de leurs deux extrémités, des caractères très différents. Pour s'assurer de l'état complet du développement, ce n'est pas l'état des organes génitaux qu'il faut examiner, mais bien celui de la cuticule. Les individus adultes entièrement développés sont ceux dont la cuti- cule est entièrement chitinisée. Delà la nécessité de distinguer, parmi les individus adultes de chaque espèce, des jeunes et des vieux. Les jeunes sont ceux dont la cuticule est encore en voie de chitinisation ^ ; les vieux , ceux dont la cuticule est entièrement chiti- nisée. III. J'arrive maintenant aux différences de taille. C'est à l'état parasite et aux dépens de leur hôte que les larves des Gordiens prennent la plus grande partie de leur accroissement et passent d'une taille micro- scopique à une longueur qui atteint quelquefois près d'un mètre. Mais les individus d'une même espèce peuvent se développer chez des ani- maux de tailles très différentes; et il est à peine besoin de faire remar- quer que, dans les divers cas, l'espace et la quantité des éléments nutritifs offerts par l'hôte à son parasite sont nécessairement très divers. Les individus d'une même espèce pourront donc , en sortant du corps de leurs hôtes, présenter de grandes différences de taille. Mais les Gordiens , une fois devenus libres , peuvent - ils encore prendre de l'accroissement? Oui, très certainement, si leur cuticule n'est pas encore entièrement chitinisée. Et pour s'expliquer ce nouvel accroissement, * Cette dénomination convient aussi, et à plus forte raison, aux individus non encore adultes, mais déjà libres. 508 i] n'est pas nécessaire, comme le croit le Dr. L. C ama ran o, de faire intervenir une nutrition tégumentaire , que je n'ai admise qu'à titre d'hypothèse-''; l'élongation peut résulter tout simplement de la dis- parition des plis annulaires que présentent encore beaucoup de Gor- dius en sortant de leur hôte et même après avoir vécu quelque temps à l'état libre. Les observateurs qui ont eu l'occasion de recueillir des Gordius à l'état parasite ont aussi pu constater que ces vers prennent un très rapide accroissement dès qu'on les plonge dans l'eau. Ce rapide accroissement est très certainement dû à la pénétration de l'eau dans l'appareil aquifère. L'accroissement à l'état libre ne saurait d'ailleurs compenser toujours les difiérences de taille provenant des conditions de nutrition imposées par l'hôte; et il arrive souvent que le parasite, même à l'état de complet développement, reste nain pour ainsi dire. D'autres individus, au contraire, ont déjà à l'état de larve parasite une taille bien supérieure à celle qu'atteignent ordinairement les individus adultes complètement développés. On voit par là combien est minime la valeur qu'il faut attribuer à des différences de ce genre. Elles n'ont rien de constant, et ne peuvent même pas nous renseigner sur l'état du développement, sur l'âge des individus. IV. L'ensemble de ces faits relatifs au développement des Gordiens vivant à l'état libre a, pour la détermination des espèces, une impor- tance sur laquelle je crois devoir insister. Il faut avoir soin: 1*^ de n'opposer les uns aux autres que des individus de même sexe et de même âge, c'est à dire ayant leur cuticule au même degré de chitini- sation ; 2 0 de subordonner entre elles les diverses phases de la chitini- sation de la cuticule des individus appartenant à la même espèce 6. L'application de ces deux règles taxonomiques m'a permis, dans ma Revision des Gordiens, de rattacher le G. Preüii de Vejdovsky au G. violaceus de Baird, et de réunir sous le nom de G. aquaticus de nombreuses formes considérées jusqu'ici comme autant d'espèces di- stinctes: le G. suhspiralis deDiesing ^, les G. seliger et impressus de 5 La chose n'est pas aussi impossible que le pense Camerano. Des éléments nutritifs peuvent très bien être introduits dans le corps des individus libres par l'appareil aquifère et venir s'accumuler dans la cavité de régression de l'intestin, où ils se trouveraient mis en réserve pour servir ensuite à la nutrition de tous les tissus. lia chitinisation complète de la cuticule, en fixant les formes, pourrait seule mettre obstacle à ce mode d'accroissement. ** Il est facile de reconnaître le degré de chitinisation à la coloration plus ou moins claire, plus ou moins foncée, de la cuticule. ■^ Ce nom de G. suhspiralis est celui qu'il faut adopter, si l'on rejette comme insuffisantes les descriptions données pur Dujardin, Meißner etvon Siebold sous le nom de G. aquaficrs. 509 Schneider, le G. inermis de Kessler, les G. aquaticus^ suhareo- latus et impressus de ma Monographie, ainsi que mon G. emarginatus décrit en 1885. Mais ce travail de réduction synonymique n'est mal- heureusement pas terminé. Ca mer ano vient encore de donner de nouveaux noms [G. Perronciti, G. Roscs^ G. Pioltn) aux diverses phases du développement de cette espèce polymorphe. Le Gordîus Perronciti ne diffère du Gordius Villoti de Ko sa que par son extrémité antérieure, qui, par suite d'un arrêt de développement, est restée à l'état larvaire^; et le Gordius Villoti de Rosa, ainsi que je l'ai re- connu, n'est autre chose qu'un synonyme du Gordius subareolatus de ma Monographie. Le Gordius Rosee et le Gordius Pioltii corre- spondent au Gordius aquaticus de ma Monographie ; mais il existe entre ces deux formes une différence d'âge bien marquée, le G. Rosee étant beaucoup plus jeune que le G. Pioltii. Je me trouve aussi en désaccord avec le sax^ant naturaliste italien sur d'autres points relatifs à la nomen- clature, à la synonymie, à l'interprétation de quelques images microsco- piques et à la manière de représenter par le dessin les divers caractères des Gordius. Je réserve la discussion de toutes ces questions de détail pour mon second Mémoire sur la revision des Gordiens. Je me permets seulement, en terminant la présente Note, de faire une remarque générale. Il me parait bien difficile, bien chanceux, d'établir des es- pèces nouvelles quand on n'a pas à sa disposition un grand nombre d'échantillons. L'étude d'une série complète d'individus adultes, d'âges différents , est indispensable pour arriver à la connaissance de l'en- semble des caractères propres à une espèce. Je répéterai donc ici ce que je disais en 1874, dans l'Introduction de ma Monographie des Dragonneaux: »Je prie les naturalistes qui voudraient vérifier mes ob- servations de ne pas se laisser décourager par les premières difficultés, de réunir d'abord des matériaux suffisants , puis de consacrer à leur étude le temps nécessaire.« Grenoble, le 31 Juillet 1887. 2. Nota intorno ad una nuova specie di Cercopiteco dal Kaffa (Africa centrale). Del Enrico H. G i gl i o 1 i , Firenze. eingeg. 4. x\ugust 1887. Il R. Museo di Firenze ha recentemente ricevuto dal dott. Leopoldo Traversi il quale si trova attualmente allo Scioa a scopo 8 J'ai observé une semblable anomalie chez le Gordius tolosanus. 510 di ricerche scientifiche, importanti collezioni : tra esse è una scimmia appartenente evidentemente a specie non ancora descritta ; è una fem- mina adulta e proviene dal KafFa; il dott. Traversi mandò la pelle e lo scheletro completo. Questa scimmia appartiene al gruppo VI dei Cerco pith ecus, creato dallo Schlegel (Monogr, d. Singes, p. 82. Leide, 1876), gruppo che include specie col pelame nero »annelé sur le dessus du tronc, sur les joues et sur la partie basale de la queue, de blanc grisâtre ou roussàtre«; lo Schlegel vi poneva due specie: C. leu- campijr, Fischer e C. neglectus, Schleg. La prima vive in Angola ed al Congo, ha la fronte bianca ed ebbe dal Gray il nome di C. piato (P. Z. 8. 1848, p. 57). La seconda abita la regione del Nilo bianco, venne creduta la vera C leucampyx dal Gray (Cat. Monkeys Lemurs etc. B. M. p. 22. London, 1870), ma ne differisce come notò benissimo lo Schlegel (Op. cit. p. 70) per avere il margine anteriore delle coscie ed una fascia attraverso le anche di color bianco. La specie in esame differisce nettamente dalle due sopracitate per mancare delle fascie bianche attraverso la fronte, sul margine anteriore delle coscie e attraverso le anche. Ha invece la parte anteriore del collo, i scarsi peli del labbro superiore e quelli più lunghi ed abbon- danti del mento di un bianco gialliccio. Le inanellature bigie, di un bigio verdiccio in qualche punto, si notano: sui peli della fronte, su quelli allungati delle gote, sui peli che ornano il margine esterno del l'orecchio, su tutta la parte inferiore del dorso e sul terzo basale della coda. Il vertice, la nuca, la parte superiore del dorso, gli arti e la por- zione terminale della coda hanno il pelame di un nero intenso ; questo si volge al bruno fuligginoso sul petto, sull' addome e sulle parti interne delle coscie e delle gambe. La pelle nuda della faccia era evi- dentemente di color azzurrognolo nel vivente. Neir individuo tipo i peli sono scarsi verso l'estremità della coda e sulle dita. Eccone le dimensioni: Lungh. tot. (vertice ad estremità della coda) 0,880 m; coda 0,390 m; Braccio (dall' ascella all' estremità del dito medio) 0,170 m; Gamba (dall' inguine ali" estremità delle dita) 0,270 m. Le ossa non presentano caratteri differenziali; il cranio è come quello dei Cercopiteci di uguali dimensioni, mostra i denti al completo, ma non logori; i canini, trattandosi di una femmina, non sono grandi. Propongo per questa specie il nome di Ccrropithccus Boutourlinii avendo voluto dedicare la più importante novità risultante sinora dalla spedizione Boutourline-Traversi, al mecennate di essa il mio carissimo amico conte Augusto Boutourline di Firenze. Firenze, R. Museo Zoologico dei Vertebrati, 31 Luglio 1887. 511 3. Zur Morphologie der Siphonophoren. Von Carl Chun, Prof. der Zoologie, Königsberg i|Pr. eingeg. 8. August 1887. 1) Der Bau der Pne umatophoren. Die neueren Untersuchungen über den Bau der Pneumatophoren zeigen einerseits, daß sie complicirter gebildet sind, als man frülierhin annahm, während sie andererseits mit Evidenz darthun, daß die Pneu- matophore eine modificirte Meduse repräsentirt. Letztere Auffassung stützt sich nicht nur auf die Entwicklung, sondern auch auf die defi- nitive Gestalt der Pneumatophore. Wie Metschnikoff ^ zuerst zeigte und wie ich nach eigenen Untersuchungen durchaus bestätigen kann, wird die Anlage der Pneumatophore durch eine Ectodermeinstül- pung bedingt , welche das unterliegende Entoderm vor sich her- treibt. Daß diese ursprünglich solide, späterhin sich aushöhlende Ein- stülpung dem Knospenkern der Medusenanlage entspricht, hebt bereits Leuckart- mit Kecht im Gegensatz zu Metschnikoff hervor, der in der Pneumatophore eine Meduse mit umgestülptem Schirm erblickt. Da der Knospenkern die Subumbrella der Meduse bildet, so würde der innere mit Luft erfüllte Hohlraum der Subumbrellarhöhle homolog sein: ein Vergleich, der. von Claus -^ noch dahin erweitert wird, daß die bei manchen Siphonophoren durch Septen zwischen äußerer und innerer Pneumatophorenwand abgegrenzten Canale den Radiärgefäßen der Medusen entsprechen. Um den Vergleich zu vervollständigen, so sei erwähnt, daß die Umgrenzung der bei llJiizophysa und Phyaalia am Scheitel der Pneu- matophore auftretenden Öffnung dem Schirmrande und der bei den meisten Physophoriden den Scheitel umkreisende, nicht von Septen abgegrenzte Gefäßraum dem Ringcanal der Meduse entspringen. Korotneff* sucht neuerdings sogar ein Aveiteres Vergleichs- moment anzuziehen, indem er die überraschende Angabe macht, daß im Grunde der Luftiiasche ein rudimentärer Magen vorkomme, welcher dem Magen der Meduse homolog sei. Er stellt sich mit seinen Darlegungen in strikten Gegensatz zu den früheren und speciell auch meinen^ Beobachtungen, nach denen die im Inneren der Luftflasche auftretende Zellenlage als ein Ectoderm gedeutet wurde. Ganz abge- 1 Studien über Entw. d. Medusen und Siphonophoren. Zeitschr. f. wiss. Zool. 24. Bd. 1874. 2 Bericht über d. wiss. Leist. in d. Naturgesch. wirbell. Thiere 1872 — 1875. Arch. f. Naturgesch. 41. Bd. 1875. p. 458. 3 Über Halistemma Terr/estinum. Arb. Zool. Inst. Wien. I. Bd. p. 19. * Zur Histologie der Siphonophoren. Mittheil. Zool. Stat. Neapel. 5. Bd. p. 269—276. 5 Die Gewebe der Siphonophoren. Zool. Anz. 1882. No. 117. 512 sehen davon, daß das Auftreten eines Magenraumes für die Rück- führung der Pncumatophore auf einen inedusoiden Anhang eines poly- morphen Thierstaates irrelevant ist, — entbehren doch die Schwimm- glocken jeglicher Andeutung desselben, — so wird weder durch die Entwicklungsgeschichte der Nachweis erbracht, daß ein Durchbruch des Entodermes nach dem mit Luft erfüllten Räume erfolge, noch auch vermögen seine etwas unklar gehaltenen Darlegungen zu überzeugen, daß die Deutung eine glückliche ist '^. Ich muß meine früheren Angaben im Gegensatz zu Korotneff durchaus aufrecht erhalten, und gestatte mir im Folgenden dieselben zu begründen und auf Structurverhältnisse aufmerksam zu machen, welche bisher übersehen oder irrig gedeutet wurden. Bekanntlich besteht die Pncumatophore (Luftkammer) aus zwei Lamellen: einer äußeren, welche die Fortsetzung des Stammes reprä- sentirt und einer inneren, Avelche die Luft abscheidet. Für letztere behalte ich die von Claus angewendete Bezeichnung »Luftsack« bei, zumal dieselbe die Homologie mit dem Schwimmsack der Meduse zum Ausdruck bringt. Für die äußere Lamelle könnten wir, um die Homo- logie mit dem Medusenschirm anzudeuten, die Bezeichnung »Luft- schirm« wählen. Beide Lamellen bestehen aus Ectoderm und Entoderm, welche durch eine (in dem Luftschirm stets kräftige) Stützlamelle ge- trennt werden. Da der Luftsack eine Einstülpung des apicalen Stamm- endes repräsentirt, so ist seine Innenfläche mit Ectoderm ausgekleidet. Sind Septen zwischen beiden Lamellen entwickelt, so steht die Stütz- lamelle des Luftschirmes mit jener des Luftsackes durch die zwischen den beiden Entodermlagen eines Septums ausgebildete Stützlamelle in Verbindung. Die Septen ragen allmählich verstreichend noch in den oberen Stammabschnitt herein. Bei sämmtlichen Arten tritt an dem unteren (dem Stamme zuge- kehrten) Pole des Luftsackes eine Einschnürung auf, durch welche ein trichterförmiger oder halbkugeliger Abschnitt abgegrenzt wird. Ich bezeichne diesen wichtigen Theil des Luftsackes als «Lufttrichter«. Den durch die Einschnürung markirten Eingang zu demselben benenne ich «Trichterpfortei'. Die in dem Luftsack enthaltene liuftblase läßt daher bei den größeren Arten eine schon mit bloßem Auge sichtbare Zweitheilung erkennen ; der obere größere Abschnitt der Blase ist in dem Luftsack, der untere kleinere isi in dem Lufttrichter gelegen. Die innere, den Luftsack auskleidende Ectodermlagc bildet sich frühzeitig zu einem Plattenepithel aus und scheidet bereits an dem *> Um nur ein Beis])iel anzuführen, so sei erwiiluit, daß Korotneff die Aua- kleiduofi' des Gastrovascularraumes in der Umgebung der Luftflasehe auf den Figg. 91 und 92 als Kctoderm bezciclmet! 513 Embryo eine zarte Cliitinlamelle ab, welche von Claus JiLuftflasche« benannt wird. An der Trichterpforte findet die Secretion des Chitins so rege statt, daß hier ein förmlicher Chitinring als die Trichterpforte verengender Basaltheil der Luftflasche auftritt. Nie wird in dem Luft- trichter eine Chitinlamelle abgeschieden; die chitinige Luftflasche findet also ihren Abschluß mit dem Chitinring. Bei Iliiizopinjua findet sich außer dieser dem Stamme zugekehrten weit klafienden üfi"nung der Flasche noch eine zweite kleinere Off'nung am oberen Pole, da liier der Luftraum mit der Außenwelt durch einen Perus communi cirt. Stets ist die Ectodermbekleidung des Lufttrichters mehrschichtig. Die den Luftraum begrenzenden Zellen sind klein und von einem fein granulirten Plasma erfüllt; an dem lebenden Thiere besitzt diese Zellenlage einen characteristischen Stich in das Grünlich- Gelbe. Die unterliegenden vacuolisirten Ectodermzellen nehmen all- mählich an Größe zu und pressen sich, Pflanzenparenchym gleichend, polyedrisch ab. Die den Trichter nach der Leibeshöhle begrenzenden Entodermzellen sind bei fast allen Arten von cylindrischer Form. Da eine Chitinlage in dem Trichter fehlt, so giebt es sich leicht, daß bei starkem Druck auf den Luftsack das Zellenpolster reißt. Hieraus er- klären sich die irrigen Angaben mancher früherer Beobachter über eine freie Communication zwischen Luftflasche und dem Hohlraum des Stammes. Im Übrigen bietet der Bau des Lufttrichters mannigfache und für die einzelnen Arten sehr characteristische Abweichungen dar. Ich schildere seine Structur, wie sie sich aus Längs- und Querschnitten ergiebt'' von einigen typischen Physophoriden. Am einfachsten ist sein Bau bei Apolemia uvaria. Ihr fehlen be- kanntlich die Septen, und der Luftsack hängt frei in der Leibeshöhle. Die Entodermbekleidung des Trichters und des untersten Theiles des Luftsackes besteht aus langen, gelegentlich in Gruppen fächerförmig ausstrahlenden Entodermzellen, deren freie abgerundete Kuppen mit feinkörnigem Plasma erfüllt sind. Die durch eine zarte Stützlamelle getrennten Ectodermzellen des Trichters bilden ein dickes mehr- schichtises Polster. Die Zellen nehmen allmählich sreffen die Stütz- 'f Die übliche Einbettung in Paraffin bedingt meist derartige Schrumpfungen, daß Zerrbilder entstehen. Weit schonender wirkt die leider fast ganz außer Gebrauch kommende Einbettung in Alkoliolseife. Ein Theil der irrigen Angaben von Korot- neff ist durch die bei Paraffineinbettung eintretenden Veränderungen bedingt, ein anderer Theil allerdings auch dadurch, daß er einzelne Querschnitte ohne Controlle an Längsschnitten der Beschreibung zu Grunde legt. Wenn er z. B. die Luftflasche der Forskalia als auffällig dickwandig im Vergleich mit jener von Halistenmia schildert, so rührt diese Angabe daher, daß der abgebildete Querschnitt zufällig- gerade durch den Chitinring geführt wurde. 514 lamelle an Größe zu, doch stecken auch zwischen den oherfliichlichen fein granulirten Zellen hier und da nierklieh größere Ectodermzellen. Ein Theil dieses Ectodermpolsters beginnt schon bei jungen Thieren secundär sich über den Chitinring- vorzuschieben und bildet bei den erwachsenen Exemplaren eine mehrschichtige Zellenlage, welche, allmählich sich verflachend, das untere Viertel der Luftflasche auskleidet. Dieses secundär über den Chitinring sich weg- schiebende, den unteren Theil der Lu ft fiasche aus- kleidende und die Luft abscheidende Ectoderm hat Korotneff als rudimentären Magen gedeutet. Daß die Deutung eine verfehlte ist, brauche ich nicht besonders zu betonen ; das secundärc Ectoderm ist nicht durch eine Stützlamelle von dem Ectodermpolster des Lufttrichters getrennt, sondern geht eben so all- mählich in dasselbe über, wie andererseits das letztere wieder allmäh- lich unterhall) des Chitinringes in das ectodermale Plattenepithel ver- streicht. Indem ich kurz erwähne, daß auch bei den Gattungen Forahalia und Agalma das mehrschichtige secundäre Ectoderm in ähnlicher \Veise wie bei Apolemia entwickelt ist, so schildere ich eingehender den Bau des Lufttrichters bei Stcphanomia pietà {^=HaUslcnima Terge- stinum Claus! . Nur bei den Embryonen besitzt der Trichter eine durch die Trichterpforte mit der Luftflasche communicirende Höhlung. Letztere ist bei dem erwachsenen Thiere mit großen saftreichen Ecto- dermzellen erfüllt, die sich gegenseitig polyedrisch abplatten oder über den Chitinring kolbenförmig ausgezogen in den Luftsack hereinragen. Ziemlich scharf heben sich von ihnen die übrigen feinkörnigen kleinen Ectodermzellen ab, die als oberflächlicher Belag der großen Zellen das untere Viertel der Luftflasche decken. Doch noch eine weitere Eigen- thümlichkeit zeichnet Step hanomia aus. Schon an dem lebenden T'hiere fällt es auf, daß die Septen in der Höhe des Lufttrichters kolbig ange- schwollen sind. (Jlaus giebt an, daß acht Septen auftreten, während ich bei dem in Querschnitte zerlegten Exemplare deren sieben finde. Es scheint also die Zahl der Septen, ähnlich wie bei den vorher er- wähnten Gattungen, schwankend zu sein. Die eben erwähnte An- schwellung an der Basis der Septen, wird nun dadurch bedingt, daß die großen Ectodermzellen des Lufttrichters zwischen die Entodermzellen eindringen und einen soliden Zellenpfropf bilden, der durch die Stützlamelle von den cylindrischen Entoderm- zellen getrennt ist. Die eben erwähnten Structurverhältnisse bieten den Schlüssel zum Verständnis des eigenthümlichen und bisher unrichtig beur- theilten Baues der Pneumatophore von Phijsopltoru liydrosfatira dar. 515 Die Zahl der Septen ist schwankend, doch scheint die Grundzahl acht die herrschende zu sein. Wie Claus und Korotneff angehen, so hergen die Septen ein secundäres System von ramificirten GefäBen, welche nach Korotneff auch in dem sogenannten Magen sich ver- zweigen. Diese vermeintlichen iSeptencanäle« repräsen- tiren verästelte solide Zellenschläuche, welche aus Ecto- dermzellen gebildet von dem Lufttrichter aus zwischen die Septen sowohl, wie zwischen die feinkörnigen secun- där in das untere Viertel der Luftflasche wuchernden Ectodermzellen vordringen. Sie sind durchaus homolog den Zellschläuchen , welche soeben von StepJianomia erwähnt wurden. Übergangsformen zwischen den großen Zellen und dem feinkörnigen Epithel linden sich reichlich in dem Lufttrichter. Da diese Zellen- schläuche in den Septen häufig aus einem kleinzelligen Wandbelag und aus großen centralen Zellen bestehen , welch' letztere von Korotneff übersehen wurden, so erklärt sich seine Angabe, daß sie gefäßartige Räume repräsentiren. (Schluß folgt.) 4. Über eine in der Harnblase von Salamandra maculosa gefundene Larve derselben Species. Von Dr. C. Zelinka, Privatdocenten an der Universität Graz. eingeg. 8. August 1887. Im Frühjahre 18S0 fand ich bei der Section eines weiblichen Exemplares von Salamandra maruhsa^ welches mittels Chloroform ge- tödtet worden war, in der Harnblase eine lebende Larve derselben Art. Die herzförmige Harnblase war prall gefüllt, groß und hatte einen Längendurchmesser von ;i'/2 cm, und eine Breite von 4 cm. Außer dem bei Amphi1»ien bekannten rdutgefiißreichthum der Blase fiel der Blasen- hals durch seine entzündete rothe Farbe auf, welche durch zahlreiche radiär verlaufende und stark entwickelte Gefäße bewirkt wurde. Die Blase war unverletzt, wie ihr stark gefüllter Zustand bewies. Die Ovarien waren groß, traubig, also sehr entwickelt, es fehlten aber in den Oviducten sowohl Eier Avie Embryonen ; auch in dem un- durchsichtigen Uterus waren keine Eier und keine Embryonen zu finden, sondern dieser Theil des Oviductes zeigte sich, ohne die charac- teristische Erweiterung zu besitzen, nur wenig dicker als dessen obere Partie. Das secirte Thier war schon mehr als acht Tage in Gefangen- schaft gehalten worden, in welcher Zeit ein Absetzen von Embryonen nicht stattgefunden hatte. 510 Die aufgefundene Larve wurde von mir nach Eröffnung der Harn- blase in frisches Wasser gesetzt, lebte aber nur kurze Zeit, da, wie ich vermuthe, die Einwirkung des zur Tödtung des Mutterthieres verwen- deten Chloroforms durch das lilut auch auf den flüssigen Inhalt der Harnblase und auf die darin befindliche Larve sich erstreckte. Die Larve war Vji cm lang, pigmentirt. vollständig normal ent- wickelt, mit Kiemen und vier Füßen versehen, also so beschaffen, Avie alle lebendio^ sreborenen Larven von Salamxmdra maculata. Der x\ufent- halt in der Harnblase ist jedenfalls so zu erklären, daß während des Ausstoßens des Embryo nach Platzen der Eihaut die Larve zufällig durch den engen Blasenhals in die 1 Uase gedrängt und daselbst zurück- behalten wurde, indem sie selbst nicht im Stande war, den Ausv.eg zu finden und zu erzwingen. Die vorausgegangene Ausstoßung der Em- bryonen hatte aber nach dem Zustande der Oviducte zu urthcilen und wie die Beobachtung während der mehr als achttägigen Gefangen- schaft lehrte, schon vor dieser Zeit stattgefunden. Es liegt demnach die Thatsache vor, daß die mit Kiemenathmung versehene Larve jeden- falls längere Zeit in der klaren, nur schwach gefärbten Blasenflüssig- keit lebte. Der Einwurf, welchen man meiner Vermuthung über die Zeitdauer des Aufenthaltes der Larve in der Harnblase machen könnte, daß nämlich diese Larve allein erzeugt und erst kurz vor der Tödtung des Thieres in diesen Raum gepreßt worden sein könnte, erfährt dadurch eine Widerlegung, daß nach den Angaben zahlreicher Beobachter die Menge der gleichzeitig ausgestoßenen »larvenreifen« Eier oder Embry- onen zwar sehr verschieden, jedoch im Minimum 10 — 12, im Maximum ca. 100, im Mittel 30 — 50 betrage, wie z. B. Fatio in seiner »Faune des vertébrés de la Suisse« T. 3. p. 197 und Andere angeben. Das gänzliche Fehlen von Eiern und Embryonen im Oviducte beweist daher, daß die Legeperiode schon vorüber war, als das Thicr gefangen wurde. Ob nun das Leben der Larve in der Flüssigkeit der Blase nur auf Rechnung der Lebenszähigkeit des Thieres oder in der Respirabilität der Flüssigkeit gelegen sei; müßten Experimente, vor Allem aber die genaue Untersuchung des Harnbluseninhaltes auf seine Zusammen- setzung und seinen Gehalt an Gasen darlegen, wodurch die Frage ent- schieden würde, ob der Amphibienharn bei dem beachtenswerthen Umstände, daß die Ureteren mit der Harnblase nicht in Verbindung stehen, sondern der Harn erst durch Vermittelung der Cloake in die Blase o-elangen kann, wo er doch aus der Cloake eben so rasch den Körper verlassen könnte, in seiner Bestimmung dem Harne höherer Thiere vollkommen gleichwerthig ist. Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J, Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Jahrg. 10. October 1887. No. 262. Inhalt: I. Litterator. p. 517— 528. II. Wissensch. Mittheilungeu. 1. Weliky, Über die Lymph- herzen "bei Triton taeniatus. 2. Cliuu, Zur Morphologie der Siphonophoren. 1. (Schluß.) 3. Leichiuauu, Über Bildung von Kichtungskörpern bei Isopoden. 4. Leydig, Das Parietalorgan der Wirbelthiere. III. Mittheil. aus Museen, Instituten etc. 1. Linnean Society of New South AVales. IV. Personal- Notizen. Necrolog. I. Litteratur. 18. Vertebrata. c] Reptilia. (Fortsetzung.) Oope, E. D., Brazilian Reptilia. Abstr. in: Amer. Naturalist, Vol. 21. No. 4. p. 388—389. Dolio, L., Note on the Reptiles and Batrachians collected by Captain Em. Storms in the Tanganyika Region, in: Ann. of Nat. Hist. (5.) Vol. 19. Febr. p. 167—168. (Bull. Mus. Roy. Belg.) — s. Z. A. No. 248. p. 184. Garman, Sam., The Reptiles of Bermuda, in: Jones and Go ode, Contrib, Nat. Hist. Berm. Vol. 1. p. 285—303. (5 sp. — With a List of the Sea Turtles (Chelonioidae), with Synonymy.) 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Weliky in St. Petersburg. eingeg. 6. Juli 1887'. In Anschluß an meine früheren Untersuchungen über die Lymph- herzen hei verschiedenen Thierarten muß ich zufügen, daß es mir jetzt gekmgen ist, die Vielzähligkeit der Lymphherzen auch bei Triton tac- ■iiiaius aufzuweisen. Die Herzen higern heim Triton ganz eben so wie bei Salamandern und Axolotln, dem Sulcus lateralis entlaug, in den Bindegewebsschichten der Rippenmuskeln in Form einzelner Bläschen eine Längsreihe bildend, die auf der Höhe der CloakenöfFnung ihren Anfang nimmt und sich bis zu den vorderen Extremitäten erstreckt. — Jedes einzelne dieser Herzen steht mit der Seitenvene in Verbin- dung. Das Pulsiren derselben läßt sich leicht auch durch die unver- sehrte Hautschicht beobachten, nur muß das Thier entkopft werden, damit die herzlähmende Einwirkung der Centra aufgehoben sei. Schlitzt man die Haut vorsichtig auf und schneidet man einen Seiten- muskelstreifen Herzenreihe und Seitenvene einschließend, aus, so läßt sich, mehrere Minuten hindurch, unterm Microscop bei TOfacher Ver- größerung ein energisches, wenn auch ziemlich unregelmäßiges Pul- sireii der Herzen deutlich wahrnehmen. 2. Zur Morphologie der Siphonophoren. Von Carl Chun, Prof. der Zoologie, Königsberg i|Pr. l) Der Bau der Pneumatophoren. (Schluß.) Denkt man sich nun, daß die Septen in Wegfall kommen, während allein die zwischen ihnen sich verästelnden ectodermalen Zellenstränge übrig bleiben, so erhalten wir die merkwürdige Structur der Pneuma- tophore von RJtizophysa ßliformis. Meinen früheren Angaben über die- selbe füge ich noch folgende Bemerkungen hinzu. Die Pneumatophore der jugendlichen Uliizophysa be- sitzt einen achtstrahligen Bau, insofern von dem Lufttrichter acht ectodermale liiesenzellen von kolbenförmiger Gestalt in die Leibeshöhle zwischen der äußeren und inneren Lamelle der Pneuma- 1 Durch Zufall verspätet. 530 lopliore hereinragen. Eben so inseriren sich an der Basis des Trichters acht lliesenzellen, welche in den Anfangstheil des Stammes sich er- strecken. Zwischen diesen beiden Kränzen von je acht Zellen knospt in der Höhe des Trichters ein dritter Kranz von wiederum acht großen Zellen. Indem diese 24 Eiesenzellen, deren Kerne nach der Tinction mit bloßem Auge deutlich wahrnehmbar sind, sich theilen, so entstellt allmählich das wurzelähuliche Zellpolster, welches durchaus den eben erwähnten ectodermalen Zellsträngen von Stephanomia und PJiyso- phora homolog ist. Die Kerne dieser Riesenzellen sind oval oder keil- förmig gestaltet; die eine Breitseite färbt sich intensiv, da hier ein fein granulirtes Plasma gelegen ist, welches durch den nicht färbbaren Kernsaft pseudopodienartig sich verästelnde und anastomosirende Fäden von Kernsubstanz entsendet. Die mit entodcrmalem flimmerndem l'lattenepithel überzogenen Kiesenzellen gehen in die mehrschichtige Wand des Lufttrichters über, indem allmählich die Zellen von der Peripherie nach dem Lumen des Trichters zu an Größe abnehmen. Frühzeitig schiebt sich das secun- däre Ectoderm über den relativ schmächtigen Chitinring weg und tajiezirt bei jungen Thieren das untere Drittel, bei älteren volle zwei Drittel der Luftflasche aus. Die ungemein fein granulirten Zellen liegen meist in mehrschichtiger Lage polyedrisch sich pressend über einander; oft lassen sie Lücken zwischen sich oder überbrücken sie größere Hohlräume. Das rothbraune Pigment, welches am oberen Pole der Pneumato- phore auftritt, wird eben so, wie bei allen übrigen Physophoriden von den Entodermzellen das Luftsackes gebildet. Obwohl in der Umgebung des Luftporus die Stützlamellen der inneren und äußeren Pneumato- phorenwand verschmelzen, so dringen doch die entodermalen Pigment- zellen strahlenförmig in dieselbe bis in die Nähe des Perus vor. Was nun die physiologische Bedeutung der einzelnen in den Pneu- matophoren auftretenden Zellschichten anbelangt, so ist unzweifelhaft die dem Lumen des Ijufttrichters zugekehrte feinkörnige ectodermale Zellcnlage und die von mir als »secundäres Ectoderm« bezeichnete Auskleidung der Luftflasche dazu bestiuimt, die Luft zu secerniren. Das secundäre Ectoderm gewinnt eine um so mächtigere Ausbreitung, je ansehnlicher die Pneumatophore heranwächst. Während es bei den mit kleiner Pneumatophore ausgestatteten Physophoriden nur das untere Drittel der Luftflasche auskleidet, er- füllt es in der großen Luftflasche von lildzophysa zwei Drittel des Innenraumes. In der mächtigen Pneumatophore der Physalia, über 531 deren Entwicklung ich noch berichten Averde, breitet es sich sogar zu einer handbreiten Scheil)e aus, die merkwürdigerweise bisher von allen Beobachtern übersehen wurde. Eine Aufnahme der Luft von außen ist nur den Velellen und Pul- piten vermittels ihrer zahlreichen Luftporen ermöglicht. Ihnen fehlt das secundäre Ectoderm und der Lufttrichter ; ihre gehämmerte Pneu- matophore ist völlig von dicker Chitinlage ausgekleidet und selbst die wurzeiförmigen Zellstränge, welche den oben erwähnten Ectoderm- strängen von Physophora und Rhizophysa homolog sind, besitzen einen mit Chitin ausgekleideten, mit Luft erfüllten Hohlraum. Bekanntlich umspinnen sie, in Structur und physiologischem Werthe den Tracheen der luftathmenden Arthropoden vergleichbar, die Basis des centralen und der kleinen peripheren Polypen. Obwohl llhizopiiysa und Pliy salia einen Luftporus besitzen, so dient dieser nur dem Austritt der secernirten Luft, nicht aber der Ein- fuhr von Lvift. Durch einen kräftigen Sphincter kann er geschlossen werden und der Luft den Austritt verwehren. Eine Einfuhr von liuft würde, da die Pnetimatophore wegen der schwachen Ausbildung der chitinigen Luftflasche [llhizopiiysa) oder wegen des Mangels einer solchen [Phy salia) collabirt, einen Schluckact mit entsprechendem complicirtem Mechanismus voraussetzen. Was nun die von dem Lufttrichter ausgehenden ectodermalen Zellstränge anbelangt, so ist zunächst zu berücksichtigen, daß sie in ihrer Structur von den übrigen die Luft secernirenden ectodermalen Zellenlagen sich unterscheiden. Ihnen fehlt das fein granulirte, für Drüsenzellen characteristische Plasma ; sie sind vacuolisirt und gleichen Pflanzenparenchymzellen. Off"enbar kommt ihnen, wde ich das frülier- hin schon betonte , eine mechanische Bedeutung zu , insofern sie elastische Apparate repräsentiren , die zur Verdickung der Septen- wände beitragen, oder, wie bei Rhizophysa, als Puffer zwischen die beiden Wandungen der Pneumatophore eingeschaltet sind. Bei dem energischen Druck, der bei Contraction der Musculatur auf die Pneumatophore ausgeübt wird und bei den raschen (yontrac- tionen des Stammes, verhüten sie eine Sprengung des Luftsackes. Es erübrigt zum Schlüsse noch einige Worte über die morpho- logische Bedeutung der Pneumatophore hinzuzufügen. Daß sie einen medusoiden Anhang des Siphonophorenstockes repräsentirt, wurde schon oben hervorgehoben und bedarf keiner weiteren Begrün- dung. Allerdings treten manche Structurverhältnisse hervor, welche den Medusen und medusoiden Anhängen in Form von Schwimm- 532 glücken und Gonophoren fremd sind und welche als secundäre An- passungen an die Umwandlung zu einem hydrostatischen Apparat auf- zufassen sind. So kennen wir einstweilen bei Medusen keine Homologa für den Lufttrichter, die Luftflasche, das secundäre Ectoderm und die ectodermalen Zellsträuge. Den Calycophorideu fehlt bekanntlich jede Andeutung einer Pneu- matophore ; ihre physiologische Rolle ubernimnit bei ihnen der Saft- oder Ölbehälter. !>ei den Physophoriden reprilsentirt sie ursprünglich einen relativ unbedeutenden Anhang, der bei Hiiizophysa^ Pliysalni, l^elella und Porpita gewaltige Dimensionen erreicht und mit der An- passung an eine passive Bewegung eiue Verkürzung des Stammes und den Ausfall der Schwimmglocken bedingt. Es fragt sich nun, ob die Pneumatophore als characteristische Auszeichnung der höheren Siphonophoren einen selbständigen Erwerb derselben repräsentirt oder ob bei den Calycophorideu ein medusoider Anhang als Homologon der Pneumatophore auftritt. Bei den nahen Beziehungen, welche zwischen den Poly- phyiden (wie ich die mit mehr als zwei Schwimmglocken ausgestatteten Calycophorideu bezeichne) und den einfaclieren Physophoriden ob- walten, dürfte es sich immerhin der Mühe verlohnen, einen der Pneu- matophore homologen medusoiden Anhang nachzuweisen. Was die postembryonale Entwicklung der Calycophorideu anbe- langt, so haben meine Beobachtungen gezeigt, daß wahrscheinlich bei sämmtlichen Calycophorideu den definitiven Schwimmglocken eine heteromor})he primäre Glocke vorausgeht, die abgestoßen wird, nach- dem die definitiven Glocken knospten. Wie ich in einer soeben er- scheinenden Abhandlung'* darlege, so tritt auch bei den in größeren Tiefen lebenden Larven des Hippopodius eine monophyesähnliche primäre Schwimmglocke auf, die abgestoßen wird, nachdem die völlig heteromorphen, i)ferdehufähnlichen definitiven Glocken geknospt wurden. Ohne an dieser Stelle auf die nahen Beziehungen einzu- gehen, welche zwischen Hippopodius und den einfacheren Physopho- riden obwalten, so glaube ich doch besonderen Nachdruck darauf legen zu dürfen, daß nun auch für die Polyphyiden ein heteromorpher medu- soider Anhang nachgewiesen wurde. Diese heteromorphe primäre Schwimmglocke der Calycophorideu ist homolog der Pneumatophore der Phy- sophoriden. Mit anderen Worten: Sämmtliche Siphonophoren besitzen am Anfang des Stammes einen heteromorphen 8 Die pelagische Thierwelt in größeren Meerestiefen und ihre Beziehungen zu der Oberflächenfauna. Cassel, Th. Fischer, 1S87. p. 14 — 15. 533 medusoiden Anhang, der bei den Calycophoriden zu einer Schwimmglocke mit Ölbehälter sich ausbildet und später- hin abgeworfen wird, während er bei den übrigen Sipho- nophoren in Form einer Pneumatophor e persistirt. An dem Embryonalleib der Siphonophoren bildet sich als erste medusoide Knospe mit dem characteristischen Knospenkern entweder die primäre heteromorphe Schwimmglocke oder die Pneumatophore aus. Der Embryo eines Calycophoriden gestattet einen directen Ver- gleich mit jenem der Physophoriden. Wenn wir davon absehen, daß bei manchen Embryonen der Phy- sophoriden primäre heteromorphe Deckstücke auftreten, die später ab- geworfen werden, so zeigen die am einfachsten gebauten Embryonen der Physophoriden, z. B. jene von Halistemma [Stephanomia] pictmn. genau wie die Embryonen der Calycophoriden drei Anhänge: einen Magenpolypen, eine Fangfadenknospe und eine medusoide Knospe. Ob letztere sich zu einer Schwimmglocke (Calycophoriden^ oder zu einer Pneumatophore (Physophoriden) entwickelt, ist auf den ersten Stadien nicht zu entscheiden. Ihre durch Anpassung an differente Leistungen späterhin sich ergebenden Eigenthümlichkeiten in dem Bau können uns nicht hindern, die sowohl bei den Embryonen der Calycophoriden wie bei jenen der Physophoriden auftretenden primären medusoiden Anhänge als homologe aufzufassen, 3. Über Bildung von Richtungskörpern bei Isopoden. Von G. Leichmann, Königsberg ijPr. eingeg. 8. August 1887, Im Anschluß an die in neuester Zeit vielfach veröffentlichten Beobachtungen über die Reifuugserscheinungen des Arthropodeneies erlaube ich mir, die vorläufige Mittheilung zu machen, daß es mir bei Gelegenheit einer Untersuchung über die Bildung und Reifung der Geschlechtsproducte bei Isopoden gelungen ist, an den Eiern von Asellus aquaticus auf Schnitten die Bildung einer Richtungsspindel und Abschnürung zweier Richtungskörper zu beobachten. Da wir, abgesehen von den unsicheren Angaben von H en ne guy und Hoek, lediglich durch die Beobachtungen von Grob ben an den durchsich- tigen und dotterarmen Eiern von CetocJdliis sepientrionalis und von Weismann an jenen der Daphniden und Ostracoden sichere Bei- spiele von Richtungskörperbildung unter Crustaceen besitzen, so dürfte es von Interesse sein, hierdurch den Nachweis geführt zu haben, daß auch an dem dotterreichen Ei eines Malacostraken der Reifungsvorgang in derselben Weise verläuft, wie es früher für zahlreiche andere Thier- 534 gruppen und neuerdings auch von Bloch mann für die Eier der In- secten dargestellt ist. Gleichzeitig hat sich mir die Gewißheit ergeben, daß das Ei von Asellus auf jedem Stadium einen Kern besitzt. Ich betone dies im Hinblick aiif die negativen Befunde von Henking und Stuhlmann. Allerdings nimmt der Kern während der Bildung der Richtungs- körper eine so winzige Größe an, daß man gelegentlich an ungünstig geführten Schnittserien keine Spur davon zu entdecken im Stande ist. Der Kern rückt später, nachdem er die Eichtungskörper abge- schnürt hat, in die Mitte des Dotters und scheint durch seine Theilung den ersten Embryonalzellen die Entstehung zu geben. 4. Das Parietalorgan der Wirbelthiere. Bemerkungen von F. L e y di g in Würzburg. eingeg. 14. August 1887. Zu den Gegenständen morphologischer Forschung, welche im Augenblick Antheil erregen, gehört das Parietalorgan der Saurier, seitdem Graaf^ und Spencer^ dasselbe für das dritte Auge der Wirbelthiere erklärt haben und Kölliker», Korschelt*, Kupffer^ und Wiedersheimf', zum Theil gestützt auf eigene Nachprüfung, dieser Auffassung zustimmen. Mir Avill scheinen, Avie wenn die Deutung des Organs als »drittes Auge« nicht völlig zutreffend wäre, und möchte vorziehen, das Gebilde zwar ein augenähnliches zu nennen, aber zu den Hautsinnesorganen zu bringen, weshalb ich mir hierüber einige Worte gestatte. Als ich vor 1 5 Jahren das Dasein eines solchen Organs bei Lacerta und Anguis ankündigte', habe ich es der durch Stieda* beschriebenen »Stirndrüse« der Batrachier zugesellt, welch' letztere ich bereits früher bei der von mir aufgestellten Gruppe der Organe des sechsten Sinnes 1 Henri de Graaf, Bouw en de Ontwikkeling der Epiphyse bij Amphibien en Reptilien. 1886. 2 Balduin Spencer, The parietal eye oi Hatter ia. Nature. 1886. (Kenne ich nur aus zweiter Hand.) 3 A. V. Kölliker, Über das Zirbel- oder Scheitelauge. Sitzgsber. d. Würzbg. Phys. med. Ges. 18S7. * E. Korscheit, Über die Entdeckung eines dritten Auges bei Wirbel- thieren. Zeitschr. Kosmos. 1886. 5 C. Kupffer, in der Beilage zur AUgem. Ztg. (Nur aus der Erinnerung hier angezogen.) 6 R. Wiedersheim, Über das Parietalorgan der Saurier. Anat. Anz. 1886. ' F. Ley dig, Die in Deutschland lebenden Arten der Saurier. 1872. 8 L. Stieda, Über d. Bau d. Haut d. Frosches. Arch. f. Anat. u. Phys. 1865. 535 untergebracht hatte '^. Schon gelegentlich der Untersuchung der ein- heimischen Saurier konnte mir nicht entgehen, daß das Parietalorgan der Eidechse und der Blindschleiche Ähnlichkeit mit Stirnaugen der Hexapoden darbietet; doch ließ ich davon nichts verlauten, weil ich es für richtiger hielt, das nächst Verwandte nicht bei den ferner stehenden Arthropoden, sondern im Kreis der Wirbelthiere zu suchen ; ferner auch weil von der «Stirndrüse« der Batrachier aus, in jener Zeit eine Ver- knüpfung mit einem Sehorgan unmöglich war. Jahre nachher hat indessen Rabl-Rückhard^o^ welcher gleich Ehlers ^^ wichtige Aufschlüsse über Form und Entwicklung der Zirbel bei Fischen zu geben vermochte, Gedanken über '^Zirbel, Punctauge und Brücke zwischen Articulaten und Wirbelthieren« geäußert, von derselben Art, wie sie mich im Stillen beschäftigt hatten. Der gewissen- hafte Forscher setzt aber ausdrücklich hinzu, daß er mit solchen Be- trachtungen »ins Bereich der Speculation aufsteigecr. Im Thatsächlichen bleibt auch Rabl-Rückhard dabei stehen, daß meine Vermuthuna:, es möge sich um ein Organ des sechsten Sinnes handeln, durch die Befunde über die Entwicklung der Zirbel wesentlich gestützt werde ; später nochmals darauf zurückgreifend, erklärt er sich für die Vor- stellung, daß die Leistung des Organs nicht sowohl die eines Sehwerk- zeuges sein möge, als vielmehr die eines Organs des Wärmesinnes 12. Ich möchte jetzt zu begründen versuchen, warum ich, wie ange- deutet, immer noch nicht die Meinung preisgebe, daß das Parietalorgan eher als Hautsinnesorgan und weniger als drittes Auge der Wirbelthiere anzusehen sei. 1. Durch Gotte '3 sind wir belehrt worden, daß die Stirndrüse der Batrachier ein abgeschnürter Endtheil der Zirbel ist ; eben so haben Strahl 1^ und Hoffmann^^ ermittelt, daß das Parietalorgan der Saurier ursprünglich ein Endstück der Schläuche darstellt, in Avelche sich die Zirbel zum Schädeldach verlängert. Diese Beobachtungen bleiben, wenn sie unanfechtbar sich er- 9 F. Ley dig, Nov. acta Acad. Leop. -Carol, nat. curios. 1868. 10 Rabl-Rückhard, Zur Deutung u. Entwicklung des Gehirns d. Knochen- fische. Arch. f. Anat. u. Phys. 1882. 11 Ehlers, Die Epiphyse am Gehirn derPlagiostomen. Zeitschr. f. wiss. Zool. 30. Bd. Suppl. 12 Rabl-Rückhard, Zur Deutung der Zirbeldrüse. Zool. Anz. 1886. 13 Gotte, Entwicklungsgeschichte der Unke. 1875. 1* H. Strahl, Das Leydig'sche Organ bei Eidechsen. Sitzungsber. d. Ges. d. Naturwiss. in Marburg. 1884. 15 CK. Ho ff mann, Weitere Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte der Reptilien. Morphol. Jahrb. 11. Bd. 536 weisen, die Hauptstütze für die Auffassung, wonach das Parietalorgan den seitlichen Augen als »drittes« Auge anzuschließen sei, da ja die Zirbel nach Rabl-Rückhard und Ahlborn bei Fischen wie »eine unpaare Augenanlage« sich entwickelt. Die späteren Verhältnisse wollen jedoch hierzu nicht stimmen, indem die an das Stirnorgan herantretenden Nervenfäden, was ich bereits vor 20 Jahren bezüglich der ]>atrachier erwähnte, Ausläufer des Nervus trigeminus sind, und also nicht auf einer Linie stehen mit dem aus dem Stiel der Augenblase sich entwickelnden Nervus opticus. Die Stirndrüse rückt vielmehr durch ihre Nerven und ohne auch sonst augenähnlich zu werden, in die Reihe der Hautorgane. 2. Bei den Scopelinen unter den Fischen ist, wie ich i'' ebenfalls ge- meldet, eine Stirndrüse vorhanden, welche dem Schädeldach angeheftet ist, und für die Betrachtung mit der Lupe — anders habe ich sie dazu- mal nicht untersucht — sich gerade so ausnimmt, wie eines der über den Körper verbreiteten »Nebenaugen« dieser Thiere: sie ist von dem- selben braunen Pigment umsponnen, mit Freilassung einer hellen Mitte. »Man könnte zu dem Glauben verleitet werden, es handle sich wirklich um ein dem Schädel angehöriges Nebenauge.« Sollte es nicht, gegenüber den jetzigen Erfahrungen, richtiger sein, den Zweifel fallen zu lassen und die damals beanstandete Deu- tung anzunehmen? Wir würden dadurch in der That eine Verknüpfung von einem augenähnlichen Scheitelorgan zu den augenähnlichen Haut- organen der Fische gewinnen. 3. Bekannt geworden mit den Nebenaugen des ChauUodus hatte ich^^ sie für Bildungen angesprochen, welche den Organen des Seitencanal- systems beizurechnen seien ; später kam ich davon ab, da bei Unter- suchung der Scopelinen es sich zeigte, daß hier in der Hautdecke eines und desselben Thieres die Linea lateralis mit den Nervenknöpfen, zu- gleich mit den augenähnlichen Organen, vorhanden sein könne. Auch diese Thatsache Aväre jetzt wohl aus verändertem Gesichts- puncte zu betrachten, indem ich dafür halten möchte, daß doch die beiderlei Organgruppen durch ein verwandtschaftliches Band um- griffen seien ; wobei freilich der große Unterschied sich erhält, daß die Endtheile des Seitencanalsystems dem Epithel oder Ectoderm an- '6 F. Leydig, Die augenähnlichen Organe der Fische. 1881. p. 79, i'^ F. Leydig, Über die Nebenaugen des ChauUodus. Archiv für Anat. und Phys. 1879. 537 gehören, die augenähnlichen und andere Bildungen der zweiten Gruppe aber in der Lederhaut oder dem Mesoderm eingeschlossen bleiben. 4. Die »fein differenzirte Retina« des Scheitelauges anbelangend, so meine ich, daß sich uns ein Bild ähnlicher histologischer Anordnung darbieten könne, wenn wir die freie Fläche eines Seitenorgans uns eingestülpt denken und jene Sonderungen der den epithelialen Theil des Organs zusammensetzenden Zellen berücksichtigen, wie ich sie zuletzt dargelegt habe^"*. Die Zellen sind nach oben hin stabförmig verschmälert und aus diesem Endtheile erhebt sich noch die Sinnes- borste. Lassen wir die Zellen als Ganzes noch von Pigment durchsetzt sein, so wird kaum geleugnet Averden können, daß eine etwelche Ähn- lichkeit mit der Retina des Scheitelauges zugegen ist. Und was die Linse betrifft, so konnte, abgesehen von linsenartigeu Bildungen zelliger Natur in gewissen Formen von Nebenaugen der Fische, daran erinnert werden, daß selbst in Organen des Seitencanal- systems, nach den Angaben von P. und F. S ara sin, festere Innen- körper vorkommen, welche die genannten Beobachter den Otolithen vergleichen 19, 5. Kehren wir dahin zurück, wo die erste Anknüpfung des Scheitel- organs der Saurier als möglich zu liegen schien, zu den Stirnaugen der Hexapoden nämlich, so ist doch recht merkwürdig, daß wir, diesen Weg der Yergleichung einschlagend, von Neuem und bald wieder bei Organen des sechsten Sinnes anlangen. Die von Linné eingeführte Bezeichnung Stemma geht bekannt- lich nicht auf ein Sehorgan. Indessen lassen die Untersuchungen Anderer und von mir doch kaum zweifelhaft, daß die Stemmata der Insecten den Bau von Augen besitzen können ^o. Immerhin hatte ich im Hinblick auf Orthopteren bereits vor Längerem zu berichten, daß hier an den Nebenaugen Eigenthümlichkeiten zum Vorschein kommen, wodurch sie sich von den Ocellen anderer Insecten entfernen ^i, und durch Car rière22 erfahren wir jetzt, daß bei gewissen Orthopteren, '8 F. Ley dig, Hautdecke und Hautsinnesorgane der Fische. Festschrift d. naturf. Ges. in Halle. 1879. — Derselbe, Zelle und Gewebe. 1885. 19 Paul und Fritz S a r a s i n , Einige Puncte aus der Entwicklungsgeschichte von Ichthyophis glutinosus. Zool. Anz. 1887. 20 F. Leydig, Tafeln zur vergi. Anatomie. 1864. (Stirnaugen der Biene, der Ameise auf Taf. IX.) 21 F. Leydig, Das Auge der Gliederthiere. 1864, 22 Justus Carrière, Fortgesetzte Untersuchungen über das Sehorgan. Zool. Anz. 1886. 538 anstatt wirklicher Ocellen, an entsprechendem Orte Organe sich finden, die »in ihrer ganzen Beschaffenheit mit den Knospenorganen der Wirbelthiere verglichen werden können a. Und betrachtet man ferner die Abbildung, w^elche ein anderer gründlicher Kenner des Insecten- auges, Giaccio, über die Elemente des Stirnauges von Chrysops giebt23, so wird man abermals nicht umhin können, an Form und Gliederung der zelligen Elemente der Becherorgane zu denken. Also : Becher- oder Knospenorgane können die Stelle von Punct- augen vertreten. 6. Nicht bloß die Punctaugen der Arthropoden sind es, welche durch ihren Bau zu den Becher- oder Knospenorganen hinüberführen; auch sonst giebt es bei Wirbellosen Fälle, in denen ein ähnliches Hin- und Wiederspiel, nach Form und Structur dieser Bildungen statt hat. Becher- und augenartige Organe sehen wir da und dort so unter ein- ander zusammenhängen, daß man, um sich dieses Verhältnis zu ver- deutlichen, zur Aufstellung des Begriffes von »Übergangssinnesorganen« seine Zuflucht genommen hat. Beispielsweise sei erinnert an die Becherorgane und Augen der Hirudineen'^^ ; an die Seitenorgane und Seitenaugen von Polyophthal- mus'^^\ an die Augen und Hautsinnesorgane in der Schale von Chi- tonen ^ß; und man könnte fragen, ob nicht auch die Rückenaugen von Onchidiiim'^' und selbst die Mantelaugen von Pecien in Erwägung ge- zogen werden dürfen. Die Mannigfaltigkeit in Gestaltung und Bau der Organe, welche hier zusammengefaßt werden können, ist schon bei Wirbelthieren so groß, fast verwirrend, daß sich noch Niemand im Stande fühlen wird, dieselben mit sicherer Hand zu ordnen ; aber des Eindruckes kann man sich, indem man Alles überblickt, doch kaum erwehren, daß die Becher- organe und das System des Seitencanals mit den Nebenaugen und Scheitelaugen, sowie gewissen Organen des ChauKodus, der Urodelen 23 G. V. Giaccio, Minuta fabbrica degli occhi de^ Ditteri. 1880. Tab. XII. Fig. 8. 2* F. Le yd ig, Augen und neue Sinnesorgane der Egel. Arch. f. Anat. u. Phys. 1861. — Derselbe, Tafeln z. vergi. Anatomie. 1864. — J. Ranke, Zur Lehre von den Ubergangssinnesorganen. Zeitschr. f. wiss. Zool. 25. Bd. 2ä Eduard Meyer, Zur Anatomie und Histologie von Polyophthahnus pictus. Arch. f. mikrosk. Anat. 21. Bd. — Mario Le ssona, Süll' anatomia dei Poliof- talmi. Mem. della Accad. d. Sc. di Torino. 1883. 26 H. N. Moseley, On the presence of eyes in the shells of certain Chitonidae. Quart. Journ. of microsc. Soc. 1885. 27 c. Semper, Schneckenaugen von "VVirbelthiertypus. Arch. f. mikrosk. Anat. 1880. — Derselbe, Existenzbedingungen der Thiere. 1880. 539 und noch Anderes, im Großen und Ganzen Sonderungen eines ein- heitlichen Zuges der Organisation sein mögen. Fortgesetzte Untersuchungen, an denen ich mich selbst noch zu betheiligen hoiFe, werden vielleicht Klarheit darüber bringen, ob oder in wie weit die vorgetragene Meinung Stich hält. »Opinionum com- menta delet dies.« III. Mittlieilimgen aus Museen, Instituten etc. 1. Linnean Society of New South Wales. 27^^ July, 1887. — 1) Botanical. — 2) Pathological. — 3) Note on the Discovery of Peripattis in Victoria. By J. J. Fletcher, M.A., B.Sc. Until Mr. Tryon announced the re-discovery of Peripatus in Queensland last year, the Australian species appears to have been known only from the type specimen (or specimens) of P. Leuckartii described by Sänger, in 1869, as from New Holland. The occurrence of what is probably Sanger's species, so far south as Gippsland, where a specimen was obtained a few weeks ago by Mr. R. T. Baker, is therefore of sufficient interest to be recorded as showing its wide distribution at any rate in Eastern Australia. It has fifteen pairs of claw-bearing appendages, in which respect and also in having a distinct but short conical tail apparently with the anal opening terminal, it resembles P. Novœ-Zelandiœ. — 4) On some new Trilobites from Bowning, N.S.W. By John Mitchell. Descriptions of a new species of each of the genera Cyphaspis, Bronteiis, and Proetus are here given, together with the particulars about their occurrence in the Bowning beds, which are of Silurian age. — 5) On the Oology of the Austro-Malayan and Pacific regions. By A. J. North. The eggs of twenty-six species of birds from the above regions are here described. — 6) Notes on a Species of Rat [Mtts Tompsoni , Rams.), infesting the Western portion of N. S.W. By K. H. Bennett. An account is here given of the countless swarms of rats which in April last infested the whole country west of the main road from Booligal to Wilcannia. They were all travelling in a southerly direction, journeying by night, and hiding by day in rabbit warrens, fissures in the ground, t&c. : flooded rivers did not turn them from their course. In 1864 the same part of the colony was similarly invaded by rats. — Dr. Ramsay exhibited the following birds : — Collocalia spodiopygia^ Peale, with its nest, from New Guinea; Acanthylis Novœ-Guineœ, from the Aird River, collected during Mr. Bevan's recent Expedition; Pycnoptilus floc- cosus, Gld., from near Sydney; and a remarkable variety oi Amadina Lathami, Gld. , with the upper tail-coverts orange, also from the neighbourhood of Sydney. — Mr. Masters exhibited specimens oî Platycercus eximius, Vig. and Horsf., and P. Pennantii, Gld., and a specimen of what he believed to be an undoubted hybrid between these species. This bird, which was shot at Wingelo near Goulburn out of a flock of P. Pennantii, has the general plu- mage of P. eximius with the blue cheeks and broad bill of the other species. — Mr. Macleay exhibited for the Rev. J. E. Tenison-Woods, some spe- cimens of edible birds nests from Culion, Calamianes Group, Philippines. The nests were the productions of a small swallow — Collocalia Philippina, and the collection of them for the Chinese market, formed an important in- 540 dustry of the races inhabiting these Islands. Also, a massive specimen of Stibnite (Sulphide of Antimony), procured by Mr. Tenison- Woods on the Island of Sado, North Borneo. Also, a fine collection of ColeojHera, Hemip- tera and Orthoptera from Perak, Malay Peninsula, and some gigantic specimens of Scorpions and Julus from the same locality. Mr. Macleay stated that these exhibits were all from extensive collections made by the Rev. J. E. Tenison- Woods during four years of travel and exploration in Java, the Malay Penin- sula, China, Japan, the Philippines and Borneo. He regretted to say that the reverend gentleman's health had suffered very much from his prolonged stay in these unhealthy countries, and that he was utterly unable for the present to attend the meetings of this Society. — Mr. A. Sidney Ollif f exhibited a specimen of Epidesmia tricolor, Westw., a rare moth which he had recently captured at Double Bay. On several occasions specimens of this moth have been taken in Mr. Macleay's garden, but Mr. Olliff said that he believed it had not been seen for some years past. — Mr. Whitelegge exhibited a beau- tiful preparation of Tuhdaria gracilis, R. v. L., showing the polyps fully expanded ; and specimens of the stalked larvas of an undetermined species of Comattda, from Port Jackson. — Mr. Macleay also exhibited specimens of a species of Ascaris from the stomach of a Kangaroo. He stated that with the exception of the Ascaris tentaculata of Rudolphi, which inhabits the cœcum of the American opossums [Didelphys] no Ascaris had ever been described as parasitic in Marsupials, but Dr. Cobbold mentions having seen two unde- scribed species, procured from the stomachs of an Halmaturtis and Macropus. It would be interesting to know if this Ascaris ever became parasitic in sheep and cattle. He would be glad to receive specimens of all Entozoa found in any of the graminivorous animals. IV. Personal -Notizen. Universität Graz. Zoologisch-zootomisches Institut. Vorstand: Prof. ord. Dr. Ludw. von Graff. Assistent: Dr. L. Böhmig. Praeparator: Privatdocent Dr. Jos. Hnr. List. Demonstrator: Th. Pintner. Privatdocenten : Prof. extraord. am Poly technicum Dr . Aug. M o j - sisovics Edi. von Mojsvar. Dr. A. Ritter von Heider. Dr. K. Zelinka. Necrolog. Am 19. August starb in Wood's HoU, Mass., Prof. Spencer Fullerton Baird, der verdienstvolle, liebenswürdige, unermüdlich thätige Secretair der Smithsonian Institution in Washington, der erfolgreiche Leiter der ameri- canischen Fischerei-Commission, der hauptsächliche Gründer und Förderer des U. S. National Museum, der ausgezeichnete Zoolog, namentlich Orni- tholog. Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipsdg, X. Jahrg. 24. October 1887. No. 263. Inhalt: I. Litteratur. p. 541 — 557. II. M'issensch. Mittheilungen. 1. Chun, Zur Morphologie der Siphonophoren. 2. 2. Verson, Der Bau der Stigmen hei Bombyx mori. S. Selvatico, Die Aorta im Brustkasten und im Kopfe des Schmetterlings von Bombyx mori. 4. Jlortenseu, Die Begattung der Lacerta vivipara (und agilis). III. Mittheil. aus Museen, Instituten etc. 1. Linnean Society of New South Wales. IV. Personal-Notizen. Necrolog. I. Litteratur. 18. Vertebrata. d; Aves. (Fortsetzung.) Macpherson, H. A., Reported occurrence of Emberiza melanoctphala in Scot- land, in: The Zoologist, (3.) Vol. 11. May, p. 193. Sclater, P. L., On Empidonax hrunneus and its allied Species, in: The Ibis, (5.) Vol. 5. No. 17. p. 64—66. G-urney, John Henry, On Falco lahyloììicus and Fulco barbarus. in : The Ibis, i5.) Voi. 5. No. 18. Apr. p. 158—166. 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Was nun die postembryonale Entwicklung der Physalia anbelangt, so besitzen wir über dieselbe lediglich die Beobachtungen Huxley's', dessen zutreffende Beschreibung der Physalia utriculus im Verlaufe der letzten dreißig Jahre überhaupt nicht erweitert wurde. Huxley bildet zwei sehr junge Stadien ab, von denen das eine lediglich die Anlage der Pneumatophore, eines Magenschlauches und eines Fangfadens auf- weist. Zwischen dem Magenpolypen und der Pneumatophore liegt ein distincter, etwas ausgebuchteter xlbschnitt, den ich als Homologen eines Stammes auffasse. Das zweite aligebildete Stadium ist älter und zeigt zwischen dem primären Magenschlauch und dem Perus der Pneumatophore die Anlage von mehreren Magenpolypen und einem Fangfaden mit seinem Taster. Die betreffenden Stadien geben leider keinen Aufschluß über die eigenthümlichen Wachsthumsvorgänge der Pneumatophore und über die spätere Gruppirung der polymorphen Anhänge. Um so willkommener war mir das Auffinden zahlreicher Larven, welche in lückenloser Serie ein Bindeglied zwischen den von Huxley beschriebenen Larven und den geschlechtsreifen Physalien darstellen. Sie gehören theils zu Physalia Caravella, theils (in reicher Zahl) zu Physalia utriculus. Letztere wurden fast durchweg zwischen den Gala- pagos und Honolulu erbeutet. 1 Oceanic Hydrozoa Ray Soe. 1858. p. lüJ. Taf. 10 Fig. 1. 2. 559 Dem älteren von H u X 1 e y geschilderten Stadium reiht sich zu- nächst eine 5 mm große Larve der Ph. utriculus an, welche einen noch völlig radiär gebauten ovalen Luftsack (die innere Lamelle der Pneu- matophore) aufweist. Letzterer hat sich ansehnlich vergrößert und ragt weit in jenen Abschnitt des Körpers herein, welcher als ein verbrei- terter Stamm aufzufassen ist. Das untere Drittel des Luftsackes ist durch eine ringförmige Einschnürung als Lufttrichter abgesetzt. Die einschichtige Ectodermauskleidung desselben besteht aus Cylinder epithel. Eine chitinisirte Luftflasche ist nicht nach^veis- bar. Seitlich von dem Porus zieht sich der Luftschirm (die dick- Avandige äußere Lamelle der Pneumatophore) zu einem stumpfen Fort- satz aus, der die erste Anlage des schnabelförmigen vor dem Luftporus gelegenen Vorderendes der Pneumatophore repräsentirt. Von der An- lage des Kammes ist noch keine Spur vorhanden. Die polymorphen Anhänge des Stammes sind deutlich in zwei Gruppen gesondert: in eine hintere kleinere, dem Luftporus gegen- überliegende, und in eine vordere größere, welche bis in die Nähe des eben erwähnten vor dem Porus gelegenen Fortsatzes ragt. Die größere Gruppe weist in der Mitte einen bereits kräftig entwickelten Fangfaden mit seinem Taster auf; er bildet sich zu dem einzigen großen Fang- faden aus, der für Ph. utriculus characteristisch ist. Zu beiden Seiten neben dem Tentakel inseriren sich je zwei resp. drei Magenpolypen und zwar sind die dem Fangfaden näher stehenden größer als die entfernteren. Auch die Anlage eines kleinen Tentakels mit dem ent- sprechenden Taster tritt hervor. Die hintere Gruppe zeigt ebenfalls einen Fangfaden mit dem Taster, einen Magenpolyp und drei Polypen- knospen. Ein ähnliches Stadium beobachtete ich von Pli. Caravella. Die Larve mißt 4 mm und besitzt ebenfalls zwei Gruppen von Anhängen. Ihr Luftsack hat nicht mehr die ovale Form, sondern ist asymmetrisch, indem er den Stammtheil bereits völlig ausfüllend der Außenwand sich anschmiegt. Das Entoderm des Luftsackes ist in der Umgebung des Porus rosa pigmentirt. Alle späteren Stadien sind nun einerseits durch die gewaltige Aus- dehnung der Luftflasche, welche den ursprünglich als Stamm charac- terisirten Abschnitt durchsetzte, andererseits durch die Ausbildung des Kammes und durch die Vermehrung der Anhänge ausgezeichnet. Ein besonderes Interesse nimmt die weitere Entwicklung der Luftflasche und die Ausbildung des Kammes in Anspruch. Die Luft- flasche durchAvächst in schräger Richtung die Leibeshöhle des er- weiterten Stammes derart, daß der Lufttrichter dicht neben der vorderen größeren Gruppe von Anhängen an die Körperwandung an- 560 stößt und sich dort zu einer scharf umschriebenen Platte abflacht. Diese »Luftplattec, wie ich den modificirten Lufttrichter nennen will, besteht aus einer einschichtigen Lage von ectodermalem Cylinder- epithel, welches an dem Rande in das Plattenepithel der Innenwand des Luftsackes übergeht. Durch eine Stützlamelle Avird es von dem Entoderm getrennt, das ebenfalls im Bereiche der Luftplatte als Cylinderepithel auftritt. Kurz nachdem der Lufttrichter sich zu einer mit bloßem Auge deutlich kenntlichen Scheibe von 1 mm Durch- messer abgeplattet hat, beginnen allseitig vom Rande der Scheibe aus die feinkörnigen Ectodermzellen über die anstoßenden ectoder- malen Epithelmuskelzellen zu wuchern und entsprechend der Größe der Pneumatophore sich auszudehnen. Bei jungen Exemplaren der Physalia utriculus und Caravella mit 2 cm großer Pneumatophore mißt die Scheibe 4 mm, bei erwachsenen Exemplaren der Ph. utriculus er- reicht sie einen Durchmesser von 1 — 1,5 cm. Gewaltige Dimensionen nimmt die Luftplatte bei der erwachsenen Ph. Caravella an, insofern sie die gesammte dem Kamm gegenüber liegende Hälfte der Luftflasche auskleidet und je nach der Größe derselben eine Länge von 1 — 1,5 Deci- meter bei etwa der halben Breite erreicht. Die zu ansehnlichen Di- mensionen heranwachsende, von allen Beobachtern über- sehene Luftplatte ist homolog dem secundären Ectoderm in der Pneumatophore der Phy sophoriden imd vermittelt wie dieses die Secretion des im Luftsack enthaltenen Gasgemenges. Die mächtige Entwicklung des secundären Ecto- derms erklärt auch die rasche Erneuerung der Luft in der Blase ; wie Blainville berichtet, so vermag eine Physalia^ welche die ganze Luft aus dem Por us austrieb, sie innerhalb einer Viertelstunde zu er- neuern. Der Nachweis einer dem Lufttrichter homologen Bildung er- möglicht es, die Pneumatophore der Physalien in allen Entwicklungs- phasen leicht zu Orientiren. Eine Linie, welche man sich von dem Centrum der Luftplatte durch den Porus gezogen denkt, entspricht der Hauptachse der Physophoriden-Pneumatophore ; um also die Blase der Physalien in eine der letzteren entsprechende Stellung zu bringen, so müßte man sie schräg mit nach oben gewendetem Porus aufrichten. Übrigens liegt auch bei Rliizophysa, sobald sie ruhig an der Oberfläche schwebt, die Pneumatophore schräg oder horizontal. Die Asymmetrie der Physalienblase prägt sich schon an jungen Larven, noch markanter durch die Anlage des Kammes aus. Sie erfolgt zu jener Zeit, wo der Lufttrichter sich scheibenförmig abplattet, auf einer der Scheibe ungefähr gegenüber liegenden Zone des Luft- schirmes. Genauer gesagt wird eine Linie, die man von dem Luftporus 561 nach der vorderen Grenze der hinteren Anhangsgruppe zieht, die Firste des Kammes bezeichnen (wenn man sich den Kamm in natürlicher Haltung nach oben und den Porus nach vorn gekehrt denkt.) Die An- lage der Septen wird durch eine Verdickung der Stützlamelle einge- leitet, welche quer zu der Längsrichtung des Kammes erfolgt. Diese Querfalte dringt, rasch sich verschmälernd, als Septum vor. Auf einem Querschnitte durch ein Septum ergiebt es sich, daß das Ectoderm des Luftschirmes an der Faltung sich nicht betheiligt. Der frei gegen die Luftflasche vorragende Rand des Septums zeigt eine kräftige Ent- wicklung der entodermalen Musculatur, die hier in Form ramificirter Muskelblätter in der verdickten Stützlamelle gelegen sind. An den jüngsten Larven werden drei bis vier Septen erster Ordnung und eben so viele zweiter Ordnung gleichzeitig angelegt. Ihnen folgt dann so- wohl nach vorn wie nach hinten die Anlage weiterer Septen. Später- hin treten zwischen den genannten Septen diejenigen dritter und vierter Ordnung auf. Sämmtliche Septen üben einen Druck auf die unter- liegende Luftflasche aus ; letztere giebt demselben nach und schmiegt sich der Septen wandung an. Längs des frei vorspringenden Randes der Septen verdickt sich die Wandung der Luftflasche und zeigt hier ebenfalls eine kräftige Entwicklung der ringförmig verlaufenden ento- dermalen Musculatur. (Schluß folgt.) 2. Der Bau der Stigmen bei Bombyx mori. Von E. V e r s 0 n in Padua. eingeg. 14. August 1887. Alle neueren Arbeiten über den Yerschlußapparat der Stigmen bei den Insecten überhaupt, lassen denselben nach Art einer Quetsch- pincette auf die hinter dem Stigma liegende Luftröhre einwirken. Kr an eher, welcher sich sjjeciell auch mit dem Seidenspinner Bom- byx mori befaßt (Zeitschr. f. wiss. Zool. 35. Bd.), schließt sich dieser Anschauung vollkommen an, und unterscheidet am bekannten Muskel, der sich am Schließapparat inserirt, zwei verschiedene Portionen welchen die Function eines Schließers, resp. eines Öfihers zukommen sollte. Meinen Praeparaten zufolge ist jedoch das Verhältnis beim Seidenspinner ein ganz anderes. Zunächst will ich hervorheben, daß hinter dem Filznetz, welches äußerlich die Stigmen des Bombyx mori begrenzt, das Hypoderma sich seitlich bis fast zur Mittellinie der ovalen Spalte in zwei innere Klappen verlängert, die sich mit ihren Lippen berühren und theilweise verschmelzen: der sog. Verschlußhebel und das Verschlußband sind integrirende Bestandtheile der Klappen 562 selbst, deren Hypodermazellen sich eben zur Bildung derselben an ge- eigneter Stelle vergrößern und verlängern. Andererseits ist der Yer- schlußbügel so gelagert, daß er im günstigsten Falle von der Tracheenerweiterung, in Avelche jedes Stigma mündet, nur ein Avand- ständiges und ganz zweigloses Stück abschnüren könnte, welches somit für die Lufteinfuhr ganz ohne Einfluß bleiben muß. In Wirklichkeit ist der Yerschlußbügel nur dadurch thätig, daß er vermittels seiner federnden Curve die freien verdickten Ränder der oben erwähnten Klappen (Verschlußband und senkrechten Theil des Hebels) in Spannung und hiermit geschlossen erhält. Der sog. Verschlußmuskel der Autoren greift am horizontalen Hebelarm ein. und zieht die mit demselben zusammenhängende Klappe nach innen. Dadurch erst wird das in der Euhe geschlossene Stigma eröffnet, und gleichzeitig werden die Inspirationsbewegungen durch die Tracheen- erweiterung selbst (den vestibolo von CornaUa) secundirt, deren Wände durch einen besonderen, bisher der Beobachtunsr entgangenen Muskel ausgedehnt und gespannt werden. Padua, R. Stazione Bacologica Sperimentale. 3. Die Aorta im Brustkasten und im Kopfe des Schmetterlings von Bombyx mori. Von S. Selvatico in Padua. eiugeg. 14. August 1S87. Indem ich den Verlauf der Aorta im Brustkasten und im Kopfe des Schmetterlings beim Seidenspinner näher verfolgte, fand ich, daß dieselbe auch hier, wie schon für andere Lepidopteren von Burgess angegeben wurde, unter der dorsalen Hautdecke eine Krümmung be- schreibt und sich zu einer Art Kammer erweitert. Jenseits des Oeso- phagealringes gelegen, undderStirne zugekehrt, nimmt der Querschnitt dieser Kammer ungefähr die Form eines gleichschenkligen Dreiecks an, dessen Spitze sich nach unten wendet. Aber von den Basalwinkeln desselben zweigen sich je zwei Gefäße ab, von welchen eines zum Gan- glium opticum und zu den Augen selbst sich begiebt, bevor es sich in die lacunären Bahnen öffnet ; während das andere in den Fühler ein- dringt und denselben in seiner ganzen Länge durchläuft. Ganz neu dürfte es auch sein, daß an der Ursprungsstelle des Fühlers dieses letztere Gefäß sich erweitert und eine eigenthümliche sphärische Bildung in sich beherbergt, welche, durch besondere Fasern an die Wände geheftet, nach Art eines Kugel ventils das Lumen des Gefäßes zu verschließen geeignet erscheint. Die Existenz dieser Frontalkammer sammt den vier sich abzweig^enden Gefäßen und den Kugelventilen 563 innerhalb der Antennalgefäße, wurde auch für Sijntomis pJiegea und Macroglossa stellatarum sichergestellt. Bei dieser Gelegenheit will ich endlich erwähnen, daß heim Seidenspinner der Nervus supraintestinalis zeitAveise in das Innere der Aorta eindringt, und eine Weile im Lumen derselben verläuft; das- selbe findet eben so im Larv^ènzustande wie bei der Imago statt, wenn auch mit jenen Modalitäten, w^elche die verschiedene Endigungsweise der Aorta in beiden Entwicklungssphasen mit sich bringt. Padua, R. Stazione Bacologica Sperimentale. 4. Oie Begattung der Lacerta vivipara (und agilis). Von H. Chr. C. Mort en sen. eingeg. 13. September 1S87. Leider sind in meiner kleinen Mittheilung über diese Sache (s. Zool. Anz. 1887, No. 259) während des Reinschreibens einige Worte ausge- fallen, welche die Herren Zoologen gütigst p. 464 hinzufügen wollen, so daß da zu stehen kommt : «Diese Begattungszeichen bleiben lange (nämlich bis zum nächsten Hautwechser) — oft Monate, in einzelnen Fällen fast den Sommer hin- durch sichtbar.« Copenhagen, 10. September 1887. III. Mittlieilimgen aus Museen, Instituten etc. 1. Linnean Society of New South Wales. 31^* August, 1887. — 1^ Botanical. — 2) Notes on Zelotypia Stacy i, and an account of a Variety. By A. Sidney OUiff, F.E.S. This paper con- tains a few notes on the larva and pupa of the magnificent Hepialid described by the late Mr. A. W. Scott, under the name Zelotypia Stacy i, and a descrip- tion of a variety which is named var. sinuosa on account of certain differences in its markings. The specimens were obtained by Mr. Thornton at Newcastle, and the larva and pupa are now in the collection of the Australian Museum. — 3) A Revision of the Staphylinidse of Australia. Part III. By A. Sidney Olliff, F.E.S. , Assistant Zoologist, Australian Museum. This paper contains descriptions of the genera and species belonging to the subfamily Staphylininae. A number of species are characterized as new, and several genera are added to the Australian list, of which Actimis, Mysolius, and Colonia (n. g.) are perhaps the most interesting. Many new localities for known forms are re- corded. — 4) Miscellanea Entomologica, No. 4. »The Helseides.« By William Macleay, F.L.S., &c. In this paper the winged genera of the subfamily only are included : the apterous genera are to form the subject of another paper. All the known species of Encara and Pterohelceus are re-described and grouped in sections and subsections, and a number of new species are described. — 5) Description of three new species of Mammals from North West Australia. By E. P. Ramsay, F.R.S.E. In this paper are described (1) A new species 564 of Antechinus [A. Froggatti, (2) A new Bandicoot [Perameles cmratus), and (3) a Mus [M. Burtoni). The Pera7neles is allied to P. obesula, but is even shorter in the head, and of a rich golden-brown with black pencillings. The Mus may be distinguished chiefly by its uniform colour and dense soft fur. — ^5) Description of two species of Australian Birds' Eggs. By A. J. North. The eggs here described are those of Eudyimmis Flindersi, and of Melanodryas picata : the paper is supplementary to that of last month by the same author. — Mr. Macleay exhibited two Snakes which Mr. Froggatt had lately sent him from Port Darwin, (1) Brachysoma simile, Macleay, and (2) Ftirina iextilis, Dum. & Bibr. This last species he stated had been described by Dumeril and Bibron many years ago as Australian, but had been omitted from Krefft's and subsequent lists, from a mistaken idea originating, he be- lieved, with Mr. KrefFt, that it was identical with the young barred specimens of the common brown Snake Diemenia superciliosa. This rediscovery of the species by Mr. Froggatt terminates all doubt on this subject. — Mr. Macleay also exhibited a small Hoplocephalus from Cooma, almost identical in di^T^Qdt.- ra.nce with. Hophcep/taliis JIagellum, M'Coy, a Melbourne species, but differing in the number of subcaudal plates, and the form of the head shields. It would be necessary to examine a number of specimens before venturing to constitute it a distinct species. — Mr. Masters exhibited a collection of Insects from Derby, King's Sound, made by Mr. Froggatt in May last. Of Coleoptera there were 240 species, more than half of them new, but, with very few exceptions, of typical Australian genera. Small Carabidß were numerous, but BuprestidcB, Cetoniidœ and other Anthophilous beetles were very few. He also exhibited from the same collection some Orthoptera, Hemiptera and Homop- tera of peculiar form and appearance. lY. Personal -Notizen. Paris. Professor Alfr. Giard, bis jetzt in Lille, ist als Professor der Zoologie an die École Normale supérieure in Paris berufen worden. Sein Nachfolger in Lille ist noch nicht ernannt. Necrolog. Am 1. März starb in Wolfelee bei Hawick, N. B,, Sir Walter Elliot, ein ausgezeichneter Kenner der Naturgeschichte, Ethnologie und Archäologie Ost- Indiens, welcher auch als Zoolog rühmlich bekannt ist. Am 16. April starb in Berlin der Hof-Portraitmaler Max Mutz e 11, als Lepidopterolog bekannt und geschätzt. Am 29, Mai starb in Cannes der bekannte und verdiente Entomolog Pierre Millière in seinem 74. Jahre. Am 28. Juli starb in Spylaw, Colinton, bei Edinburg Robert Francis Logan, Entomolog, besonders Lepidopterolog. Am 7. October starb in Leipzig Professor von Cienkowsky, der rühmlichst bekannte Forscher auf dem Gebiete niederer Organismen. Ge- boren am 1./13. October 1822 in Warschau, bekleidete er nach einander Professuren am Lyceum zu Jaroslaw, dann in St. Petersburg, Odessa und bis zu seinem Tode in Charkow. Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Jahrg. 7. November 1887. No. 264. Inhalt: I. Litteratur. p. 565— 574. II. Wissensch. Mittheilungen. 1. Chan, Zur Morphologie der SipTionophoren. 2. (Schluß.) 2. Imhof, Notizen über die pelagische Fauna der Süßwasserbecken. 3. Dohrn, Erwiederung an E. van Beneden. 4. Keller, Die Wirkung des Nahrungsentzuges auf Phylloxera vastatrix. III. Mittheil, ans Museen, Instituten etc. Vacat. IV. Personal-Notizen. Vacat. I. Litteratur. 1. Geschichte und Litteratur. Stricker, W., Sprachwissenschaft und Naturwissenschaft. (XVIÜ.) in: Zoolog. Garten, 28. Jahrg. No. 6/7. p. 187—189. (s.Z. A. No, 251. p. 249.) Hehn, Vict., Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland und Italien, sowie in das übrige Europa. Historisch- linguistische Skizzen. 5. Aufl. Berlin, Gebr. Bornträger, 1887. 8^. (IV, 522 p.) Ji 10,—. Keller, 0., Thiere des classischen Alterthums in culturgeschichtlicher Be- ziehung. Innsbruck, Wagner, 1887. 8«. (IX, 488 p., illustr.) ^ 10,80. Spencer Fullerton Baird. Obituary, in: Amer. Journ. of Sc. (Silli- man), (3.) Vol. 34. Oct. p. 319—322. Dohrn, 0. A., Ein Nachruf [Max Gemminger], in: Stettin. Entomol. Zeit. 48. Jahrg. No. 4/6. p. 206—207. Oswald Heer. Lebensbild eines schweizerischen Naturforschers. [11. u. HI.] O. He er 's Forscherarbeit und dessen Persönlichkeit. 2. u. 3. Lief. Zürich, Fr. Schulthess, 1887. 8». (p. 81—240.) h^ 1,40. (s. Z. A. No. 252. p. 277.) Eebel, H., Johann von Hornig, aus: Sitzgsber. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 1887. 80. (4 p.) Pruvot, G-., Lucien Joliet. [Necrologue.] in: Arch. Zool. Expérim. (2.) T. 5. 1887. No. 1. Notes et Rev. p. V— VI. Fest-Schrift. Albert von Kölliker zur Feier seines siebenzigsten Geburts- tages gewidmet von seinen Schülern. Mit 17 Taf. Leipzig, W. Engel- mann, 1887. 40. (Tit., Dedic. in Chromolith., Inh., 444 p.) Ji 40, — . Hommage à Mr. H. de Lacaze-Duthiers. Avec portr. in: Arch. Zool. Expérim. (2.) T. 5. 1887. No. 1. (XX VII p.) Strieker, W., Worte der Erinnerung an Professor G. Lucae. Mit Portrait, in : Ber. Senckenb. Naturf. Ges. 1885. p. 85 — 94. (Schriftenverzeichnis p. 91—94.) Schmidt, Heinr., Gedächtnisrede auf Dr. Eduard Rüppell. Mit 1 Titelbild [Portrait] und 2 Karten, in: Ber. Senckenb. Naturf. Ges. 1885. p. 95 — 160. 24 566 Lefèvre-Pontalis, Eug. , Bibliographie des sociétés savantes de la France. Paris, impr. nation., 1887. 4«. (VIII, 142 p.) Lehmann, F. X,, I. Nachtrag zur Litteratur für vaterländische Naturkunde im Großherzogthum Baden. Karlsruhe, Braun' sehe Hofbuchhdlg., 1887. 80. (30 p.) Jf — , 80. (s. Z. A. No. 223. p. 298.) Litteraturbericht pro 1886. 1. Die zoologische Litteratur der Steier- mark. Von Aug. von Mojsisovics. 2. Die geologische und palaeonto- logische Litteratur der Steiermark. VonV. Hilber. aus: (?) Jahresber. Ver. f. Steierm. 1887. p. LXXXIII— LXXXIX. Katalog der Bibliothek d. Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher. Lief. 1 . Halle ; Leipzig, W. Engelmann in Comm., 1887. 8». (XIV, 174 p.) ^2,25. 2. Hilfsmittel und Methode. Thery, A., Note sur la préparation et l'envoi des collections zoologiques. Montpellier, 1887. 80. (39 p.) Oomstock, J. H., New Form of Vial for Alcoholic Specimens. With fig. in : Amer. Naturalist, Vol. 21. No. 8. p. 771—772. Dewitz, H,, Filz-Eiweißplatten zur Befestigung zootomischer Praeparate. in : Zool. Anz. No. 256. p. 392—395. Oastellarnau y de Lleopart, J. M. de, Procédés pour l'examen microscopique et la conservation des animaux de la Station zoologique de Naples (Suite). in: Journ. de Microgr. T. 11. Août, p, 376 — 381. (s. Z. A. No. 253. p. 302.) Komiti, G., Presentazione di un microtomo, in : Atti Soc. Tose. Sc. Nat. Pisa, Proc. verb. V.d. 5. p. 250—251. Whitman, 0. 0., Biological Instruction in Universities, in : Amer. Naturalist, Vol. 21. No. 6. p. 507—519. 3. Sammlungen, Stationen, Gärten etc. Australian Museum. (Report of the Trustees for 1886.) 1887. Second Session. [Parliamentary Paper.] Sydney. Fol. (20 p.) The British Museum (Natural History Branch), in: Nature, Vol. 36. No. 928. p. 345—347. Wallace, Alfr. E., The British Museum and American Museums, in : Nature, Vol. 36. No. 936. p. 530—531. Mott, F. T., On Provincial Museums, their Work and Value, in : Rep. Brit. Assoc. 56. Meet. p. 686. Rapports annuels de MM. les professeurs et chefs de service du Muséum d'Histoire naturelle (1886). Paris, impr. P. Dupont, 1887. S^. (95 p.) Mcintosh, W. C, Notes from the St. Andrews Marine Laboratory (under the Fishery Board of Scotland). — No. VII. in: Ann. of Nat. Hist. (5.) Vol. 20. Aug. p. 97-104. — No. VIIL ibid. Oct. p. 300—304. (1. On a post-larval Labrus etc. 2. On the post-larval condition of Liparis 3Iontagni. 3. On a peculiar Teleostean Yolk-sac. 4. On post-larval food-fishes.) Mozziconacci, A., Le laboratoire de zootechnie à l'école d'agriculture de Mont- pellier. Montpellier, 1887. 8». (19 p.) 567 Ninni, A. P., Venezia e la Stazione Zoologica. Venezia, 1887. 8^. (7 p.) Bericht des Verwaltungsrathes der Neuen Zoolog. Gesellschaft zu Frank- furt a/M. in : Zoolog. Garten, 28. Jahrg. No. 9. p. 283 — 288. Hagmann, . ., Mittheilungen aus dem Zoologischen Garten in Basel, in : Zool. Garten, 28. Jahrg. No. 6/7. p. 214—217. Vinciguerra, Decio, Per la solenne inaugurazione dello Acquario Romano avvenuta il 29. Maggio 1887. Roma, stab. Bontempelli, 1887. 8^. HojBfmann, Eeinh. Ed., Seewasser- Aquarien im Zimmer. Für den Druck be- arbeitet u. herausgeg. von K. Ruß. Mit 28 Abbild, im Text. Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandl. , 1887. 8«. (215 p.) Ji 3, — . To purify Water in an Aquarium, in: The Zoologist, (3.) Vol. 11. Aug. p. 292 —293. (From , Norsk Fiskeritidende'.) 4. Zeit- und Gesellschafisschriften. Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. Görlitz, Remer in Comm., 1887. 8«. (III, 286 p.) .7/4,—. Abhandlungen und Berichte des K. zoologischen und anthropologisch-ethno- graphischen Museums zu Dresden. 1886/1887. Hrsg. von A. B. Meyer. No. 5. Haase, Er., Die indisch-australischen Myriopoden. I. Chilopoden. Berlin, R. Friedländer & Sohn, 1887. 4». Jl 20, — . (118 p.) Acta, Nova, Academiae Gaesareae Leopoldino-Oarolinae Germanicae Naturae Ouriosorum. Verhandlungen d. Kais. Leopold. -Carolin. Deutschen Aka- demie der Naturforscher. 49. Bd. Mit 10 Taf. (480 p.) 50. Bd. Mit 46 Taf. (540 p.) 51. Bd. Mit 49 Taf. (395 p.) Halle; Leipzig, W. Engelmann in Comm., 1887. 4». 49. Bd. : .// 30, — ; 50. Bd. : ^ 45, — ; 51. Bd. : .y/ 40,— . Actes de l'Académie Nationale des Sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux. 3. Sér. 48. Ann. 2. Trim. 1886. Bordeaux, 1887. 8». (p. 191—351.) Anales de la Sociedad Espanda de Historia Natural. T. 16. (Cuad. 1.) Madrid, 1887. 80. Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums. Red. von Frz. Ritter von Hauer. 2. Bd. No. 2—5. Wien, A. Holder, 1887. 8». Annales de la Société académique de Nantes et du département de la Loire-In- férieure. Vol. 7 de la 6. Sér. (1886. 2. sem.) Nantes, 1887. 80. (p. 229 —576.) Annales des Sciences Naturelles. Zoologie et Paléontologie, pubi, sous la dir. de Mr. A. Milne Edwards. 7. Sér. T. 1. No. 3—6. T. 2. No. 1—4. Paris, G. Masson, 1887. 8». Annales du Musée Koyal d'Histoire Naturelle de Belgique. Série Paléonto- logique. T. XIII. Van Beneden, P. J., Description des Ossements fossiles des Environs d'Anvers. 5. Partie. Avec un atlas de 75 pis. in piano. Cétacés. Genres: Amphicetus, Heterocetus, Mesocetus, Idio- cetus, etisocetus. Bruxelles, 1886. (reç. Juill. 1887.) 4». et Fol. (139 p.) Annals of the New York Academy of Sciences, late Lyceum of Natural History. Vol. 4. No. 1/2. June, 1887. New York, 1887. 8». Arbeiten aus dem Zoologischen Institute der Universität Wien und der Zoolog. Station in Triest. Herausg. von C. Claus. T. 7. 2. Hft. Mit 13 Taf. u. 2 Holzschn. Wien, A. Holder, 1887. 8«. (Tit., p. 133—315.) M 22,—. 24* 568 Arbeiten aus dem Zoologischen Institut in Graz. 2. Bd. No. 1.2. Leipzig, W. Engelmann, 1887. 8». 1. : ^// 4, — ; 2. : .^ — , 60. (1.: List, Z. Entwicklgsgesch. d. Labriden. 2.: Kerschner, Keimzelle u. Keimblatt.) Arbeiten aus dem Zoologisch-zootomischen Institut in Würzburg, Hrsg. von C. Semper. 8. Bd. 2. Hft. Mit 5 Taf. Wiesbaden, Kreidel, 1887. S». M 12,—. Archiv für mikroskopische Anatomie hrsg. von A. T. La Valette St. George u.W.Waldeyer. 29. Bd. 4. Hft. Mit 12 Taf. 30. Bd. l.Hft. Mit 10 Taf. (p. 1—182.) 2. Hft. Mit 6 Taf. (p. 183—326.) 3. Hft. Mit 10 Taf. (p. 327—494.) Bonn, Cohen & Sohn, 1887. 8». (IV p., p. 471—629.) Ji 13, — ; 12, — ; 10,—. Arohiv für Naturgeschichte. Hrsgeg. von E. von Martens. 51. Jahrg. 6. Hft. Berlin, Nicolai, 1885 [erschien. Juli 1887]. — Hrsgeg. v. F. Hilgendorf. 53. Jahrg. 1. Bd. l.Hft. [132 p.; 4 Taf.] Berlin, Nicolai, 1887. S». 51. 6: M 9, — ; 53. 1: Ji 8,—. Archives de Zoologie expérimentale et générale, pubi, sous la dir. de Henri de L acaze-Duthiers. 2. Sér. T. 5. Année 1887. No. 1. [Avec 6 pi.] Paris, Reinwald, 1887. 8«. Archives Slaves de Biologie dirigées par Maur. Mendelssohn et Henry de Varigny. T. 3. Fase. 3. T. 4. Fase. 1. Paris, 1887. 8». Atti della Beale Accademia dei Lincei. Anno CCLXXXIV. 1887. Serie 4. Voi. 3. 1. Semestre. Roma, 1887. 4». (597, CLXXXVI, 12 p.) Atti della Società dei Naturalisti di Modena. Memorie. Ser. 3. Voi. 5. Anno 20. Modena, 1886. (ricev. 1887, Sept.) 8". (179 p.) Atti della Società Italiana di Scienze Naturali. Voi, 29. Fase. 1. (Giugno, 1886.) 2./3. (Agosto, 1886.) 4«. (Dicbre., 1886.) Milano, U. Hoepli, 1886. 80. (534 p., 14 tav.) Beiträge, Zoologische. Hrsgeg. von Ant. Schneider. 2. Bd. 1. Hft. Mit 11 Taf. u. 1 Holzschn. Breslau, J. U. Kern's Verlag, 1887. 8». (105 p.) Jl 18,—. Bericht der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zu Hanau über den Zeitraum vom 1. April 1885 bis 31. März 1887, erstattet von F.Becker. Hanau, 1887. 8". (XXXII, 170p.) ^/3,— . Bericht über die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt am Main. 1885. 1886. 1887. Frankfurt a/M., M. Diesterweg, 1886, 1887. 8«. (1885 : 265, 42 p., 5 Taf. ; 1886 : 90, 181 p., 3 Taf. ; 1887 : 74, 189 p., je I Bl. Inh.) à Jt 4,—. Bericht über die Sitzungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle im Jahre 1886. Halle, Niemeyer, 1886. 8«. (48 p.) Ji 1,—. Bericht, 10., d. naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Chemnitz, umfassend die Zeit vom 1. Sept. 1884 bis 31. Decbr. 1886. Mit 3 Taf. Abbild, u. 1 Holzschn. Chemnitz, Bätz, 1887. 8". (C, 162 p.) Ji 6,—. Bericht, 25., der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Mit 2 lith. Taf. Gießen, Ricker in Comm., 1887. 8». (IV, 172 p.) M 3,—. Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. B. 2. Bd. (1887.) Mit 4 Holzschn. im Text u. 6 Taf. Freiburg, Akadem. Verlagsbuchhdlg. von J. C.B. Mohr (P. Siebeck), 1887. 8«. (Tit., Inh., 278 p.) .^10,—. Berichte über die Sitzungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle im Jahre 1886. Halle, M. Niemeyer, 1886. S». (48 p.) M \,—. 569 Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes. Section des Sciences Naturelles. T. 33. Paris, 1886. 8«. M 30,—. Bijdragen tot de Dierkunde. Uitgegeven door het Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam, 13. Aflev. Onderzoeckingstochten van de Willem Barents. 4. Gedeelte. Amsterdam, Jj. van Holkema, 1887. 4". Boletin de la Academia Nacional de Oiencias en Cordoba (Republica Argentina). Oct. 1886. T. 9. Entr. 1/2. 3. Buenos Ayres, 1886. 8«. (s. Z. A. No. 241. p. 4.) Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata della E. Università di Torino. Voi. 2. No. 27. 28. 29. Torino, 1887. 8». Bollettino della Società di Naturalisti in Napoli. Serie 7. Voi. I. Anno I. Fase. I. II. 1887. Napoli, Stabil tipogr. Ferrant, 1887. 8«. (I. : 58, II p. 1 tav., IL : p. 59—118, p. Ili— IV. 1 tav., Tit. e ind. del Voi. I.) Bollettino scientifico red. dal Leop. Maggi, Giov. Zola, e Ach. De Gio- vanni. Anno IX. No. 2. Giuguo. Pavia, 1887. 8». Bulletin de l'Académie delphinale pour 1885. (3. Sér. T. 20.) Grenoble, impr. Allier père & fils, 1887. 8». (XXV, 400 p.) Bulletin de l'Académie de Nîmes. Année 1886. Nîmes, 1886. 8». (167 p.) Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de la Haute- Saône. 3. Sér. No. 17. 1. Fase. Vesoul, impr. Suchaux, 1887. 80. (XLVEI, 124 p. et pis.) Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Neuchatel. T. 15. Neuchatel, 1886. 8». (256, 56, 27, 31, 44 p., 2 pL, 9 tabi.) Bulletin de la Société Philomathique Vosgienne. 12. Ann. (1886 — 1887). Saint-Dié, impr. Humbert, 1887. 80. (391 p., pis.) Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles. 3. Sér. Vol. 23. No. 96. pubi, par F. Roux. Avec 5 pi. Lausanne, F. Rouge, 1887. 8^. (128 p.) Frcs. 3,50. Bulletin de la Société Zoologique de France pour l'année 1887. 12. Vol. 2./4. P. Avec 2 pi. Paris, 1. Août, 1887. 80. (p. 145—512, p. IX— XVI.) Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences. Vol. 5. No. 1. 2. Buffalo, 1886. 8». (p. 1—46, 47—98, with 3 and 1 pi.) Bulletin of the California Academy of Sciences. Vol. 2. No. 5. Sept. 1886. No. 6. Jan. 1887. s. 1. 8«. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, at Harvard College. Vol. 13. No. 4. Cambridge, May 1887. S^. Bulletin Scientifique du Nord de la Prance et de la Belgique pubi, sous la dir. de Mr. Alfr. Giard. 2. Sér. 10. Ann. [12 Nos.] Paris, O. Doin, 1887. 8'\ BuUettino della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali red. dal Segret. Rice. Canestrini. Anno 1887. T. 4. No. 1. Padova, 1887. 8^ Compte-rendu de la quinzième session de l'Association française pour l'avance- ment des sciences tenue à Nancy en 1886. Deuxième partie: Notes et Mémoires. Paris, Masson, 1887. 8». (1116 p., figg. et pis.) Compte rendu des Travaux de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie en 1886. par L. Moraud. Chambéry, 1887. 8^. (47 p.) Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Math.-naturwiss. Cl. 53. Bd. Mit 1 Karte, 42 Taf. u. 19 Holzschn. Wien, C. Gerold's SohninComm., 1887. 4». (296, 212 p.) .//49,40. &70 Pestschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum des Naturwissenschaftlichen Vereins der Provinz Posen, 1S37— 1887. Posen, 1887. 80. (239 p.) .// 5, — . Jahrbuch, Morphologisches. Eine Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungs- geschichte. Hrsg. von C. Gegenbaur. 13. Bd. 1. Hft. Mit 5 Taf. u. 8 Figg. im Text. Leipzig, W. Engelmann, 1887. 8«. Jl 12,—. Jahrbücher, Zoologische. Zeitschrift für Systematik, Geographie und Biologie der Thiere. Hrsg. von J. W. Spengel. 2. Bd. 3./4. Hft. Mit 12 Taf. u. 12 Holzschn. Jena, G. Fischer. 1887. (15. Sept.) 8«. (Schluß d. Bd . : IV, p. 591—982.) Ji 15,—. Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden. Sitzungs- periode 1886—1887. (Sept. 1886 bis Apr. 1887.) Mit 2 Holzschn. Dresden, G. A. Kaufmanns Sortim.-Buchhdlg. (R. Heinze) . 1887. 8^. (IV, 184 p.) Jl 3,—. Jahresbericht der zoologischen Section des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst. 1886 — 1887. Von F. West ho ff. Münster, 1887. 80. (79 p., 1 Plan.) Jl 2,—. Jahresbericht, 64., der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Enthält den Jahresbericht über die Arbeiten und Veränderungen der Ge- sellschaft im Jahre 1886. Nebst einem Ergänzungsheft etc. Breslau, Ader- holz, 1887. 80. (VII, XL, 327, 121 p.) Jl 6,—. Journal, The, of Morphology. Edited by C. O. Whitman, with the co- operation of Edw. Phelps A 11 is jr. Vol.1. Sept. 1887. No. 1. Boston, Ginn & Co., 1887. 4». (226 p., 8 pi. and cuts.) Journal of the College of Science, Imperial University, Japan, Vol. 1. P. III. Tokyo, Japan, 1887. 4«. Journal, The, of the Linnean Society. Zoology. Vol. 20. No. 117. Vol. 21. No. 129. London, Longmans, Williams & Norgate, 1887. (June 30.) 8». Usbìctììi HMnepaT. 06iu,ecTBa JIioÖHTejreH EcTeeTB03HaHÌH, AHTponojioriH H 9THorpa<ï>iH. MocKOBCK. yHHBepe. T. 50. Btin. 2. T. 51. Bun. 1. T. 52. Btin. 1. 3. MocKBa, 1887. 4». T. 50. Btin. 2. (1. Beilage.) ITpoTOK. Bacia- Soo-iorHi. OiAÎJieHifl. T. 1. Btin. 2. (Protokolle d. Zoolog. Abtheilung. 1. Bd. 2. Hft. 1. Beilage: A. A. Tichomiroff, Zur Entwicklungsgeschichte der Hydroiden.) T. 51. Btin. 1. npoTOKO-iM Saci^aHiü lÎMnep. Oóm. et 15. Okt. 1886. (Protokoll der Jahresversammlung, Statut u. Mitgliederverzeichnis. ) T. 52. Btm. 1. TpysH Jtaoopaxopiu BooJioru^. Mysea MocKOBCKaro yrnisep- CHTe-ra. T. 3. Bbin. 1. (Arbeiten d. Laboratoriums d. zoolog. Museums der Univers. Moskau: J. B. Na ssono ff, Zur Entwicklungsgesch. von Baianus u. Artemia; Derselbe, Zur Entwicklungsgesch. d. niedersten Insecten Leinsma, Campodea u. Podui-a.) T. 52. Bun. 3. Dieselben. (N. J. Sograff, Materialien zur Kenntnis d. Organisation des Sterlets. 1. Hft.) Lotos. Jahrbuch für Naturwissenschaft. Im Auftrage des Vereins »Lotos« hrsg. von F. Lippich u. Sgm. Mayer. N. F. 8. Bd. (d. ganz. Reihe 36. Bd.) Mit 2 lith. Taf. u. mehrer. Holzschn. Wien, Prag, Tempsky ; Leipzig, G. Freytag, 1887. [Oct. 1887.] 8». (82 p.) Jl 2,—. Mémoires de la Société académique du Nivernais. (2. Ann.) Avec 3 pi. Nevers, 1887. 40. (96 p.) Mémoires de la Société d'émulation de Montbéliard. 16. Vol. (Suite.) Année 1886. Avec 2 pis. 18. Vol. Année 1887. Avec 5 pi. Montbéliard, 1887. 80. (16. : 49 p., 18. : XXXI, 135 p.) 571 Mémoires de la Société des Sciences et lettres de Loire-et-Oher. T. 11. 2 Vols. Blois, (1886/1887.) 80. (1. partie: XV, 240 p. et pis., 2. p.: p. 241 —654 et pis.) . Mémoires de la Société historique, littéraire, artistique et scientifique du Cher» Année 1887. 4. Sér. 3. Vol. Bourges, 1887. 8». (352 p.) Mémoires de la Société Nationale d'agriculture, sciences et arts d'Angers (an- cienne Académie d'Angers). Nouv. période. T. 28. 1886. Angers^ impr. Lachèse et Dolbeau, 1887. 8«. (439 p.) Memoirs of the National Academy of Sciences. Vol. 3. P. I. II. Washington, Gov. Print. Off., 1885, 1886. 4». (I.: 110 p., 14 pi.; IL: 169 p., 50 pi.) Mittheilungen aus dem naturwissenschaftlichen Verein für Neu-Vorpommern und Eugen in Greifswald. Redig. von Fr. Schmitz. 18. Jahrg. 1886. Mit I Taf. Berlin, R. Gaertner s Verlagsbuchhdlg. Hrm. Heyfelder, 1887. 8". (XX, 76, 18 p.) Jl 3,—. Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel. Zugleich ein Reper- torium für Mittelmeerkunde. 7. Bd. 3. Hft. Mit 5 Taf. Berlin, R. Friedländer & Sohn, 1887. 8<'. (p. 371—472.) Ji 10,—. Mittheilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. 36. Hft. Bd. 4. p. 245—304. Juli 1887. Yokohama; Berlin, Asher & Co., 1887. 40. .// 6,—. Orvos-termeszettudomanyi Ertesitö. (Naturwiss.-med. Mittheilungen. Organ d. med.-naturw. Section d. Siebenbürg. Museumvereins. Ungar, mit deutscher Revue.) Klausenburg, 1887. 8«. (Hft. 1.2. p. 1 — 272, 8 Taf.) Proceedings and Transactions of the Natural History Society of Glasgow. New Ser. Vol. 1. P. 3. (1885 — 1886.) Glasgow, 1887. 8". (Trans, p. 263 —406, Proc. p. 53—120; 3 pi.) Proceedings and Transactions of the Eoyal Society of Canada for the year 1886. Vol. 4. Mémoires et Comptes-rendus de la Société Royale du Canada. Montreal, Dawson brs., 1887. 4«. (XXXV, 84, 126, 97, 184 p., 1 and II pi.) Proceedings, The, of the Linnean Society of New South Wales. 2. Series. Vol. I. P. 1. With 6 pi. P. 2. With 3 pi. P. 3. With 4 pi. P. 4. With 9 pi. Sydney, F. Cunninghame & Co., 1886, 1886, 1886, 1887. 8». (1.: p. 1 —238; 2.: 239—578; 3.: 579—974; 4.: VIII, p. 975—1237, p. I —XXXV. Index.) 1. : 10 s 6 d. 2. : 12 s. 3. : 13 s. 4. : 12 s 6 d. Proceedings of the Scientific Meetings of the Zoological Society of London for 1887. London, Society; Longmans, 1887. 8*^. (P. L June 1., P. XL Aug. 1., IP. IIL Oct. 1., P. IV. April 1. 1888.) Proceedings of the United States National Museum. Vol. 8. 1885. Vol. 9. 1886. Washington, Gov. Print. Off., 1886, 1887. 8«. (VIII, 729 p., 25 pi., VIII, 714 p., 25 pi.) Publikationen d. physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. 1860 — 1884. Generalregister, zusammengestellt von A. Jentzsch. Königsberg, (Koch & Reimer), 1887. 4». (32 p.) ^/ — , 90. Recueil Zoologique Suisse . . pubi, sous la direction de H. Fol. T. 4. No. 3. (Juin, 1887.) Genève-Bàie, 1887. 8«. Eendiconto delle sessioni della E. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna. Anno accad. 1886 — 1887. Bologna, 1887. 8". (168 p.) 572 Eeport of the Fifty-sixth Meeting of the British Association for the Advance- ment of Science held at Birmingham in September 1886. London, J. Murray, 1887. 8«. (XCII, 912, 112 p., 11 pi.) 3anHCKH HoBopoeciHCKaro 06ii],ecTBa EeTecTBOHcnBiTaTe.;ieH. T. 12. Bbin. 1. OAecca, 1887. 8^. (Denkschriften der neurussischen Naturforscher-Ge- sellschaft. 12. Bd. 1. Hft. Odessa, 1887.) Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften. 12. Bd. 2. Abth. Marburg, Elwert, 1887. 8«. (108 p.) Schriften des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. 27. Bd. A. u. d. Tit. : Populäre Vorträge aus allen Fächern der Naturwissenschaft. Hrsgeg. vom Vereine z. Verbr. nat. Kenntn. 27. Cy- clus. Wien, Selbstverlag d. Ver., in Comm. W. Braumüller & Sohn, 1887. 80. (LV, 658 p., 1 Taf., 72 Figg.) J^ 8,—. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in München. III. 1887. 1. Hft. München, Finsterlin, 1887. 8«. (64 p.) ^ 2,40. Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften. Math.-nat. Gl. 94. Bd. 1. Abth. 1./5. Hft. Jahrg. 1886. Juni-Decbr. Mit 5 Taf. u. 2 Holzschn. 3. Abth. 3./5. Hft. Mit 8 Taf. u. 1 Holzschn. 95. Bd. 3. Abth. 1./5. Hft. Jahrg. 1887. Jan.— Mai. Mit 12 Taf. u. 1 Holzschn. Wien, K. Gerold's Sohn in Comm., 1887. 8». Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden. Hrsg. von d. Redact. -Comité. Jahrg. 1887. Jan. — Juni. (Mit 1 Holzschn.) Dresden, Warnatz & Lebmann in Comm., 1887. 8^. (30, 30 p., 4 Tabell.) Jl 3,—. Société agricole et scientifique de la Haute-Loire. Mémoires et procès-verbaux, 1883—1885. T. 4. Le Puy, 1887. 8«. (440 p.) Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales. 23. Vol. Per- pignan, 1887. 80. (348 p.) Johns Hopkins University, Baltimore. Studies from the Biological Laboratory. Editor: H. Newell Martin, Assoc. Edit.: W. K. Brooks. Vol. 4. No. 1. 2. Baltimore, N. Murray, 1887. 80. à 75 Cents. Tablettes Zoologiques publiées sous la direction de Aimé Schneider. T. 2. (No. 1 et 2.) Poitiers, Blanchier, 1887. 80. (104 p., 16 pi. 10^^% il n'y a pas de pi. 13.) frcs. 22, 50. Természetrajzi Püzetek. Vierteljahrschrift für Zoologie, Botanik, Mineralogie und Geologie. Nebst einer Revue für das Ausland. Hrsgeg. vom Ungar. National-Museum in Budapest. Vol. X. No. 1. 2/3. 4. Budapest, 1886, 1886. 1887. 80. 1./4. J^ 8,—. Vezeték a Természetrajzi Püzetek elsö tiz évi folyamânak foglalatjâhoz. 1877 — 1886. Készititte Schmidt Sândor. Budapest, (Berlin, Fried- länder in Comm.), 1887. 80. (420 p.) Jf, 6,—. (Index voluminum 10 primorum.) Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging onder red. van A. van Bemmelen, P. C. Hoek, C. K. Hoffmann en W. J. Vigelius. 2. Ser. D. 1. (4 Afl.) Leiden, 1887. 80. (217 p., mit 3 Taf.) pro cplt. fi. 6, — . Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalists' Society. Vol. 18: for 1886—1887. Norwich, 1887. 8«. Transactions of the Eoyal Dublin Society. New Ser. Vol. 3. P. 11, 12. 13. With 27 pi. Dublin, 1887. 40. 573 Transactions of the Wagner Tree Institute of Science of Philadelphia. Published under the direction of the Faculty. Philadelphia, May, 1887. 4^. Brunner von Wattenwyl, 0,, Bericht (über die k. k. zool.-botan. Gesellschaft im J. 1886.) aus: Sitzgsber. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 1887. 8". (5 p.) Verhandlungen der physikalisch-medicinisohen Gesellschaft zu Würzburg. Hrsg. von d. Redactions-Comm. Gr. Schmitt, W. Reubold, Fr. Decker. N. F. 20. Bd. Mit 8 Taf. in Lith. u. Farbendr. Würzburg, Stahel'sche Univers. -Buch- & Kunsthdlg., 1887. 8". (Tit., Dedic. [A. v. Kölliker, 70. Geburtstag], Inh., 235 p.) ^/ 14, — . Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Ham- burg. 1883 — 1885. Im Auftrage d. Vorstandes veröffentlicht von Dr. Geo. Pfeffer. 6. Bd. Mit 1 Karte. Hamburg, L. Friederichsen & Co., 1887. 8^ (XXVIII, 177 p.) .// 6,—. Vierteljahr Schrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Red. von Rud. Wolf. 32. Jahrg. 1. Hit. Zürich, S. Höhr in Comm., 1887. 80. (p. 1 — 128, 5 Taf.) Jl 3,60. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Hrsg. von A. v. Kölliker und Ernst Ehlers. 45. Bd. 3. Hft. Mit 11 Taf. u. 9 Holzschn. 4. Hft. Mit 8 Taf. u. 12 Holzschn. Leipzig, W. Engelmann, 1887. (28. Juni, 30. Sept.) 80. 3.: ,// 13, — ; 4. : Jl 12,—. Zeitschrift, Jenaische, für Naturwissenschaft hrsgeg. von d. medic.-naturwiss. Ges. Jena. 20. Bd. (N. F. 13. Bd.) 4. Hft. Mit 7 Taf. 21. Bd. (N. F. 14. Bd.) 1./2. Hft. Mit 18 Taf. u. 2 Holzschn. Jena, G. Fischer, 1887. 8«. 20. 4.: Jl 6,—. 21. 1./2. : Jl 12,—. 5. Zoologie: Allgemeines und Vermischtes. Blanchard, K., Traité de Zoologie médicale. Avec 350 fig. Paris, 1887. 8°. (800 p.) Jl 10,50. Boas, J. E. V., Zoologi, l. Hfte. KJ0benhavn, 1887. 8". (240 p.) Bronn's Klassen u. Ordnungen d. Thierreichs. Fortges. von H. A. Pagen- stecher. 4. Bd. Würmer. Vermes. 2./4. Lief. Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter' sehe Verlagshandl. 1887. 8». h M 1,50. Oarlet, G., Précis de Zoologie médicale. 2. edit, entièrement refondue. Avec 512 fig. Paris, 1887. 12. (636 p.) Del Lupo, M., Elementi di Zoologia. Torino, 1887. 8«. (100 p., 145 fig.) £ 2,50. Encyklopädie der Naturwissenschaften hrsg. von W. Förster, A. Kenn- gott etc. 1. Abth. 53. Lief. Handwörterbuch der Zoologie, Anthropo- logie u. Ethnologie. 21 . Lief. [5. Bd. p. 257 — 384. Magyar en-Merkaken.] Breslau, E. Trewendt, 1887. 8". .// 3,—. Gervais, P., Cours élémentaire de zoologie (programme du 22. Janv. 1885). 4. édit. revue par Henry P. Gervais. Avec 240 fig. Paris, Hachette, 1887. 12. (455 p.) Frcs. 3,—. Histoire naturelle extraite de Buffon et de Lacépède. Quadrupèdes, oiseaux, serpents, poissons et cétacés. Avec grav. Tours, Mame et fils, 1887. 80. (368 p.) Leuckart, E., und H. Nitsche, Zoologische Wandtafeln zum Gebrauche an Universitäten und auf Schulen. 17.-22. Lief. Taf. 40—51. à 4 Blatt. 24** 574 Mit deutsch., franz. ii. engl. Text. Kassel, Fischer, 1887. Imp. Fol. u. 40. Ji 3G,— . Leunis, Johs., Schul-Naturgeschichte. 1. Th. Zoologie. 10. Aufl. neu bearb. von Hub. Ludwig. Hannover, Hahn'sche Buchhdlg., 1887 S^. (VIII, 581 p.) Ji 4,—. Nicholson, H. All., A Manual of Zoology for the Use of Students. 7. edit. re-written and enlarged. London & Edinburgh, Blackwood, 1887, 8". (95G p.) 18 s. Perrier, Edm., Éléments de zoologie (programme du 22. janv. 1885.) 3. edit. Avec 328 grav. Paris, Hachette, 1887. 12. (392 p.) Frcs. 3,—. Pruvot, 6., Conférences de zoologie faites pendant l'année 1885 — 1886. Vers et Arthropodes. Paris, à la Sorbonne, Assoc, amie. d. élèves Fac. Se, 188G. 8^. ([Vers] 166 p. autograph, avec 24 fig.) — Deux. sem. Arthro- podes. Autographié. Paris, 1887. 4^. (Avec 253 figg.) Eiehm,G. , Repetitorium der Zoologie. Zum Gebrauch für Studirende der Medicin u. Naturwissenschaft. Mit 243 in d. Text gedr. Fig. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1887. 8«. (IV, 169 p.) JI 3, 60. Report on the Scientific Results of the Voyage of H. M. S. Challenger during the years 1873 — 1876. . prepared under the superintendence of Ch.Wyv. Thomson and J. Murray. Zoology. Vol. 20. London, Longmans, 1887. 40. (68, 388 p., 63 pi.) JI 41,50. Noack, Th., Neues aus der Thierhandlung von Karl Hagenbeck, sowie aus dem Zoologischen Garten in Hamburg, in : Zoolog. Garten, 28. Jahrg. No. 6/7. p. 194—203. No. 9. p. 273 — 279. Eobertson, Dav., Jottings from my Notebook, in : Proc. and Trans. Nat. Hist. Soc. Glasgow, N. S. Vol. 1. P. 3. p. 290—294. [Ta(juruR, Amphidotus, Scaphander.) Balfour, Edw., The Agricultural Pests of India, and of Eastern and Southern Asia, Vegetable and Animal, injvirious to Man and his Products. London, B. Quaritch, 1887. 8". Thiere, ihre Mutter verzehrend, in: Humboldt, 6. Jahrg. 8. Hft p. 309. (Nematod., Dipter.) II. Wissenschaftliche Mittheiliiiigen. 1. Zur Morphologie der Siphonophoren. Von Prof. Carl C h u n , Königsberg i|Pr. 2. Über die postembryonale Entwicklung von Phy salia. (Schluß.) Der Bau des entwickelten Kammes ist übrigens complicirter als bisher angegeben wurde. Während die einzelnen Beobachter lediglich der Quersepten und der durch sie abgegrenzten Luftkanimern Er- wähnung thun, so hebe ich hervor, daß die Firste des Kammes durch ein J^ängsseptum in zwei Hälften getheilt wird. Dasselbe springt gelegentlich nahezu bis zum freien Rande der Septen zweiter Ordnung vor. Dazu gesellen sich dachförmig verlaufende Septen, welche an 575 dem freien Rande des Längsseptums entspringend auf die Quersepten erster und zweiter Ordnung übergreifen und bis zum Luftschirm ver- streichen. Sie bedingen einen allerdings nur unvollkommenen Ab- schluß der Luftkammern gegen die Pneumatophore, da sie den Raum zwischen dem freien Rande des Längsseptums und dem Luftschirm nicht völlig überbrücken. Was den feineren Bau der Pneumatophore anbelangt, so begnüge ich mich an dieser Stelle mit wenigen Bemerkungen. Bekanntlich ist die Musculatur so kräftig entwickelt, daß die mannigfachsten Form- änderungen dem lebenden Thiere ermöglicht sind. Bald wird der Kamm aufgebläht, bald wird die Luft nach dem vorderen oder hinteren Theil der Blase gedrängt. So complicirt nun auch der Verlauf der Fasern in dem Kamme sich gestaltet, so läßt er sich doch auf das für alle Pneumatophoren allgemein gültige Schema zurückführen. Die Ausläufer der ectodermalen Epithelmuskelzellen verstreichen in der Längsrichtung (wie sie durch die vom Centrum der Luftplatte nach dem Perus gezogenen Achse angedeutet wird), während die entodermalen Muskelfibrillen senkrecht zu den ectodermalen einen ringförmigen Verlauf nehmen. Der Porus kann durch einen Sphincter geschlossen und durch einen Dilatator erweitert werden. Besonders kräftig ist die ectodermale Musculatur der Außenwand entwickelt; sie springt in Form zierlich gefalteter Muskelblätter gegen die Stützlamelle vor. Weit schwächer ist die ectodermale Musculatur des Luftsackes und die ento- dermale Musculatur beider Wandungen ausgebildet. Nur an den oben bezeichneten Stellen der Septen bedingt die entodermale Musculatur das Auftreten von Muskelblättern. Die Stützlamelle des Luftschirmes verbreitert sich späterhin zu einer ansehnlichen Schicht, die auf Schnitten concentriseli gestreift ist. Sie wird offenbar von den Entodermzellen abgeschieden; würden die Ectodermzellen ebenfalls an der Verdickung der Lamelle sich be- theiligen, so müßten die concentrischen Streifen den Con teuren der vorspringenden Muskelblätter parallel laufen, was aber nicht der Fall ist. Das Entoderm entsendet an mittelgroßen Exemplaren Zellpfropfen gegen die Stützlamelle, die sich wie Besenreiser in spindelförmige, gegen die ectodermalen Muskelblätter ausstrahlende Zellen auflösen. An großen Physalien weitet sich der der Leibeshöhle zugekehrte Basal- theil der Zellstränge zu einem Lumen aus und repräsentirt somit Ge- fäße, die allmählich sich verengend durch die Spindelzellen geschlossen werden. Am complicirtesten ist das ramiti cirte Gefäßnetz in dem schnabelförmigen Fortsatz vor dem Luftporus gestaltet. Eine ähnliche Abgabe von ramificirten Gefäßen und Zellsträngen, deren letzte Aus- läufer spindelförmig gestaltet sind, beobachtet man übrigens auch an 576 dem durch die Fangfäden verlaufenden Längsgefäßstamm. Das ganze System erinnert durchaus an die Verästelungen der Radiärgefäße auf der Pneumatophore der Velellen und Porpiten. Durch Einlagerung von Gefäßen und entodermalen Zellsträngen wird die Stützlamelle des Luftschirmes zu einem Mesoderm umgewandelt. In Aveit schwächerer Entwicklung treten die Zellstränge in der Stützlamelle der Luft- flasche auf. Frühzeitig schon nimmt die Pneumatophore der Physalien eine characteristische dreieckige Form an, die hei PIi. utriculus zeitlebens besonders deutlich hervortritt. Betrachtet man die Blase von oben, indem man die natürliche Haltung berücksichtigt, und als obere oder Rückenseite den Kamm bezeichnet und den Luftporus mit dem schnabelförmigen Fortsatz sich nach vorn gerichtet denkt, so lassen sich drei Zipfel unterscheiden : ein vorderer, der mit dem Porus und dem schnabelförmigen Fortsatz endet, ein seitlicher, welcher haupt- sächlich durch die kräftige Entwicklung des einen großen Fangfadens mit seinem Taster bedingt wird, und ein hinterer, an dessen Rande die hintere Anhangsgruppe sich inserirt. Man überzeugt sich nun leicht, daß die polymorphen Anhänge entweder an der rechten oder an der linken Seite der Pneumatophore auftreten. Der seitliche Zipfel der letzteren liegt entweder rechts oder links von der Luftplatte. Schon Eschscholtz und späterhin Leuckart haben auf diese Inversion aufmerksam gemacht. Eschscholtz verwerthet sie sogar als systematisches Merkmal, jedoch mit Unrecht. Die Lagerung der Anhänge auf der linken oder rechten Seite bedingt durchaus keine Änderung in der Structur ; sowohl die atlantische als auch pacifische Plnjsalia zeigt linksseitige und rechtsseitige xiusbildung. Ich habe 32 junge Exemplare der Ph. utriculus geprüft, welche gemeinsam an dem- selben Orte und an demselben Tage gefischt wurden. Unter diesen waren 18 rechtsseitig und 14 linksseitig ausgebildet. Bei der atlan- tischen Phtjmlia fand ich die Mehrzahl der Individuen linksseitig entwickelt; etwa ein Drittel des mir vorliegenden Materiales zeigt rechtsseitige Ausbildung. Was schließlich die Entwicklung der polymorphen Anhänge anbe- langt, so fasse ich mich kurz, da eine detaillirte Schilderung ohne Beihilfe begleitender Abbildungen, wie ich sie in einer Monographie der Siphonophoren geben werde, mir nicht zweckentsprechend scheint. Wenn man sich, von der natürlichen Haltung ausgehend, den Kamm dorsal, die Luftplatte ventral gelagert denkt, so kommen die vorderen und hinteren Anhangsgruppen seitlich, der Luftplatte etwas genähert, zu liegen. Im Allgemeinen entwickeln sich die Magenschläuche und Fangfäden im Umkreise des Haupttentakels der vorderen Gruppe vor- 577 wiegend an der Dorsalseite, während avif der Ventralfläche die Genital- trauben angelegt werden. Letztere bilden sich successive nur an der großen vorderen Anhangsgruppe aus und zwar entwickeln sich die zuerst auftretenden vor und hinter dem Basaltheil des großen Fang- fadens. Zeitlebens sind bei Ph. utriculus vordere und hintere Anhangs- gruppen deutlich getrennt und zugleich persistirt nur der eine Haupt- fangfaden. In dieser Hinsicht wahrt sie die Charactere der jugendlichen Ph. Caravella. Bei letzterer hingegen bilden sich neben dem primären großen Tentakel eine Reihe von weiteren, zu erstaunlicher Länge dehnbaren Haupttentakeln aus (bei großen Exemplaren zähle ich deren 20 — 23), und zugleich fließen die vorderen und hinteren An- hangsgruppen zusammen. Ein Ersatz der zuerst gebildeten Fangfäden durch heteromorphe Tentakel, wie er bei den Physophoriden be- obachtet wird, kommt nicht vor. Dagegen ist schon von vorn herein der Größenunterschied zwischen den Haupttentakelu und den zahl- reichen kleineren Tentakeln deutlich ausgeprägt, wenn auch letztere in Form und Structur der Nesselbatterien von den ersteren nicht abweichen. 2. Notizen über die pelagische Fauna der Siifswasserbecken. Von Dr. Üthmar Emil Im h of , Zürich. eingeg. 23. August 1887. Die fortgesetzten Studien über die Mitglieder der pelagischen Fauna der Süßwasserbecken ergeben heute ein bedeutend vermehrtes Verzeichnis. Sowohl die Liste der frei herumschwimmenden, als die der auf pelagischen Arten festsitzenden Formen ist erweitert worden. Ca. 30 Protozoen, besonders aus den Abtheilungen der Flagellaten und Dinoflagellaten, sind zu notiren. Auch die Zahl der Räderthierchen ist nunmehr auf ca. 15 Formen herangewachsen, unter denen eine ziem- liche Zahl in das Genus Anuraea gehört. Wir sind aber auch jetzt noch nicht am Abschlüsse angelangt und bin ich selbst in der Lage wieder neue Mitglieder der pelagischen Thierwelt vorzuführen. Im Sommer d. J. fand ich eine bisher übersehene sehr kleine Rotatorie, die am zweckmäßigsten Avohl in das Genus Ascomorpha Perty einzuordnen wäre. Die Gestalt zeigt uns einen dorso- ventral abgeplatteten durchsichtigen, annähernd elliptischen Beutel, am Rande mit einer nach innen vorspringenden Falte versehen, vermöge welcher der Körper erweitert und contrahirt werden kann. Das Vorderende des Körpers besteht in einer breiten verschließbaren Spalte, aus der der Flimmerapparat hervorgestülpt werden kann. Auffällig ist die Farben- pracht der inneren Organe, die ganz ;in die bunte violett und röthlich 578 tingirte Nassula ornata unter den holo trieben Infusorien erinnert. Es wurde dieses Räderthierchen, über das ich in meinem größeren Werke genauer berichten werde, in zahlreichen Exemplaren im Zürichsee gefunden, und es soll dasselbe nach einer Mittheilung von Forel auch im Genfersee beobachtet worden sein. Im Juni d. J. gelang es mir endlich das Männchen der Asplanchna helvetica aus dem Zürichsee zu erhalten. Die Eier, aus denen Männchen entstehen, sind beträchtlich kleiner als die, aus denen Weibchen her- vorgehen. Durch die Güte von Herrn Weltner am zoologischen Museum in lierlin erhielt ich auf mein Ansuchen hin Material aus einigen nord- deutschen Seen, um besonders die Protozoen und Rotatorien genauer zu prüfen. Ein eigenartiger Bracldonus kam dabei zum Vorschein, der neu sein dürfte, ich nenne ihn Brachionus amphifxircatus. Das breite Vorderende des Körpers sowohl als das verengte Hinterende tragen je zwei längere, eine Gabel bildende Dornen. Die Spitzen der vorderen Gabel sind einander genähert, während die der hinteren Gabel aus einander treten. Auch dieser Brachionua , mit ziemlich langem, einziehbarem Fuß, trägt die Eier am hinteren Körperende angeheftet herum. Diese interessante microscopische Thierwelt der Süßwasserbecken läßt sich von verschiedenen Gesichtspuncten aus in fruchtbare Bear- beitung ziehen. Bei Anlaß der schweizerischen Naturforscherversamm- lung vom 7. — 10. August in Frauenfeld wollte ich in einer der beiden allgemeinen Sitzungen in einem Vortrage ein Gesammtbild über unser bisheriges Wissen und die ferner einzuschlagenden Bearbeitungsweisen geben. Leider wurde ich wegen Verkürzung der zugesagten Zeit daran verhindert und konnte nur einige Functe berühren und meine Apparate vorweisen. Auch in der zoologischen Section besprach ich dieses Thema. Es mögen hier die wesentlicheren neuen Ergebnisse, als nothwendigste Ergänzung zu dem in meiner kürzlich erschienenen Publication ' ge- gebenen Berichte niedergelegt werden. Die Vertheilung der pelagischen Thiere in ein und demselben Wasserbecken Avar im Jahre 1SS2 folgendermaßen präcisirt worden: Die pelagischen Thiere führen täglich Wanderungen aus. Während der Nacht schwimmen sie an der Oberfläche, während des Tages steigen sie in die Tiefe. Schon wiederholt wurde die Allgemeingültigkeit dieser Sentenz in Abrede gestellt. Heute glaube ich nun im Stande zu sein, die Erklärung 1 Studien über die Fauna hochalpiner Seen. Jahresber. 1886/1 887 der Naturf. Ges. Graubündcns. 579 für die seither in dieser Richtung gemachten Erfahrungen zu geben. Beobachten wir in einem entsprechenden Gefäß die pelagischen Thiere, so sehen wir dieselben allerdings mit Hilfe ihrer Gliedmaßen resp. Körperanhänge Ortsveränderungen vornehmen, aber wir erkennen, daß diese Locomotion im Ganzen genommen keine ausgiebige ist und daß dieselbe erst dann auffällig wird, wenn eine Verfolgung eintritt. Die raschere und ausgiebigere Bewegung ist aber nur eine momentane, vorübergehende. Im Allgemeinen und gewöhnlich lassen sich die pelagischen Thiere vom Wasser, mit dem sie ein annähernd gleiches specifisches Gewicht haben, tragen, und AvennAvir in dem Gefäße Strö- mungen durch künstlich herbeigeführte Temperaturdifterenzen her- vorrufen, so werden die pelagischen Organismen durch dieselben fort- geführt und ihre Locomotionskraft und Energie ist kaum im Stande, sie auf die üauer gegen dieselben ankämpfen zu lassen, sie müssen mit dem Strome schwimmen. Sobald die, namentlicli auf Ausgleichung der stets vorhandenen TemperaturdifFerenzen beruhenden Strömungen in den Süßwasserbecken vom physikalischen Standpuncte aus einer ge- naueren Prüfung gcAvürdigt Averden, so Avird uns damit die Erklärung für die horizontale und verticale Vertheilung der pelagischen Fauna und das zeitAveise Auftreten von grundbeAvohnenden Formen in deren Gebiet in den Hauptmomenten gegeben sein. Die Avichtigsten causalen Factoren für die Strömungen dürften sein: Zuflüsse (Bäche, Flüsse, sub- lacustre Quellen etc.), Abfluß, ErdAvärme, chemische Beschaffenheit des Wassers, Insolation, Luft-Strömungen und -Temperaturen. Das Resultat meiner zahlreichen Untersuchungen ergiebt allge- mein gefaßt Folgendes; Die an Individuen manchmal ganz unglaublich reiche pelagische ThierAvelt erfährt in einem einzelnen Wasserbecken Dislocationen. Dieselben sind aber zum geringsten Theil activer, sondern vielmehr passiver Natur, beruhend auf Strömungen, und die Folge davon ist, daß die Vertheilung der pelagischen Organismen keine gleichmäßige aber auch keine constante Distribution ist, da die oben angeführten, die Bewegung des Wassers bedingenden Ursachen zum Theil variiren und damit die Strömungen stets Avechselnde Ver- hältnisse aufweisen. Kurz gesagt: die Vertheilung der pelagischen Fauna in einem Wasserbecken ist bedingt durch Strömungsverhält- nisse, die das Resultat zahlreicher Factoren in ziemlich schAver zu er- kennender (Kombination repräsentiren. Im Anschluß an die Betrachtungen über die Möglichkeit der Fort- existenz von thierischen Organismen in Seen, die von Gletschern über- brückt sind — Abschnitt 7, Studien über die Fauna hochalpiner Seen — sei hier ergänzt: Die Schwierigkeit, ob genügend oder überhaupt Nahrung in solche subglaciale Wasserbecken gelange, ist dadurch eli- 580 miniit, daß der Gletscher nicht aus compactem, reinem gefrorenem Wasser besteht, daß er vielmehr durch manchmal ganz ansehnliche Massen von anorganischen und organischen Körpern, die durch Winde in das Sammelgehiet der Gletscher getragen und dort deponirt werden, durchsetzt und verunreinigt ist, die dann durch das Abschmelzen an der Unterseite des Gletschers in das Wasser gelangen. Zürich, eleu 22. Augui?t 1887. Nachtrag. Gegenwärtig mit fortgesetzten Studien über die microscopische und macroscopische Thierwelt der hochalpinen Seen beschäftigt, habe ich unter Anderem einen höchst interessanten Fund zu melden, der sich an die auffallenden Vorkommnisse der Heterocope anreiht. Am 2 1 . September fischte ich in einem kleinen See ohne ober- irdischen Abfluß im Piergell im Val Campo, zwischen Piz Duan und Piz Campo, in einer Höhe von ca. 2370 m ü. M. das äußerst zierliche Räderthierchen, Pedalion mira Hudson, in zahlreichen Exemplaren. Gerade wie die Cyclopiden und Diaptomiden in den hochalpinen Seen war auch die Rotatorie mit intensiv ziegelrother Farbe der inneren Organe ausgestattet. Von den ca. 150 Seen, die ich bisher auf die pelagische Fauna untersucht hatte, fand sich nur in zweien dieses Pedalion, nämlich in den beiden kleinen oberitalienischen Seen, An- none und Varese. Dieser Fund liefert uns ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie ein und dieselbe Thierform unter außerordentlich verschiedenen Existenz- bedingungen leben kann. Dieses hochgelegene Thal Campo, dessen Richtung annähernd von Nord nach Süd geht, präsentirt sich dem kalten Nordwinde, der über den Septimer oft mit unglaublicher Kraft und beißendster Kälte hereinkommt, als unausweisliche Passage. Am genannten Tage fegte die Bise bei wolkenlosem Himmel durch dieses Thal, so daß es keine Kleinigkeit war, ganz allein unter solchen Um- ständen diesen höchst interessanten Studien obzuliegen. Doch solche Entdeckungen belohnen alle Opfer und Strapazen, und spornen zu uneiitwegter Ausdauer und Fortsetzung dieser Forschungen an. Bei dieser Gelegenheit mögen noch einige Momente, die für die Herkunft der pelagischen Fauna und besonders in Bezug auf An- nahmen von gewisser Seite über die Art und Weise, wie unsere Seen bevölkert wurden, von Bedeutung sind, die ich schon früher in meinen Vorträgen im Sommersemester 18S5 und auch in diesem Jahre in Frauenfeld hervorgehoben habe, hier besprochen werden. Es betrifft dies die Annahmen des zufälligen Transportes, gegen die wir, gestützt auf ein reiches Beobachtungsmaterial, Opposition machen müssen. In Bezug auf den Transport durch Vögel müssen Avir sagen : Ein solcher 581 könnte eventuell stattfinden, wenn außen am Körper beim ^'erlassen des Wassers etwas hängen bleibt, oder wenn in den Verdauungstractus eine Aufnahme erfolgt, und bei der Entleerung die Keimkraft bewahrt geblieben ist. Die erstere Möglichkeit kann mit ziemlicher Bestimmt- heit in Abrede gestellt werden, da die einfache Beobachtung der Wasser- vögel lehrt, daß beim Verlassen des Wassers, dasselbe in Perlen über das intacte eingefettete Gefieder hinwegrollt. Während des Fluges eines Vogels dürfte, was zufälligerweise an Schnabel oder Beinen hängen geblieben wäre, wovon sich aber der Vogel, wenn immer mög- lich, entledigen wird, abfallen. Was den zweiten Punct anbelangt, so wird man, wenn man sich die chemische und mechanische Be- handlung, die die aufgenommene Nahrung im Verdauungssystem des Vogels erfährt, lebhaft vor Augen hält, demselben ebenfalls keine große Bedeutung für diesen Transport beilegen wollen und dürfen, so lange wenigstens nicht positive Beobachtungen dafür vorliegen. Was mög- hcherweise in Bezug auf Pflanzensamen nach dieser Richtung be- obachtet wurde, erlaubt in Anbetracht der Fortpflanzungskeime der Thiere noch keine Übertragung. Daß derartiger zufälliger Transport absolut nicht vorkommen könne, sind wir weit entfernt anzunehmen, aber jedenfalls können solche Vorkommnisse zur Erklärung eines Phä- nomens, wie die Verbreitung der pelagischen Thierwelt der Süß- wasserbecken zu bezeichnen ist, nicht als genügend, wenn auch lange Zeiträume zur Disposition stehen, worüber aber namentlich in Bezug auf die Gletscherperioden, die hier ins Gewicht fallen, nur Ver- muthungen vorliegen, und zur Beantwortung der Herkunft und Ur- sache der Vertheilung dieser Organismen nicht als berechtigend ange- sehen werden. Schon früher habe ich gelegentlich die Verbreitung der Arten des Genus Bosmma als von besonderer Wichtigkeit betont. Bei den Bos- Tw«';^«- Species findet keine Bildung von sog. Wintereiern statt, die einen zufälligen Transport begünstigen würden. Ferner besitzen nicht alle im pelagischen Gebiete gefundenen Daphnien die Fähigkeit, Ephippien zum Schutze der Eier zu erzeugen. In diesen Fällen müßten also die Mutterthiere mit den Jungen im Brutraume transportirt werden. Eine Beobachtung, die bisher nirgends erwähnt worden ist, dürfte von besonderer Bedeutung sein. Wenn nämlich eine Daplinia oder eine Bosmina derart an die Oberfläche des Wassers gelangt, so daß sie in directen Contact mit der Luft tritt, so ist sie nicht mehr im Stande, wieder ganz in das Wasser hineinzugehen, und sie muß ab- sterben. Andererseits möchte ich hier noch die Aufmerksamkeit auf die außerordentliche Widerstandsfähigkeit der Süßwasserbewohner lenken. 582 Die Mehrzahl ist nämlich im Stande, auch in der geringsten Quantität Wasser unter sehr verschiedenen äußeren Umständen ihr Leben zu bewahren. Ich erinnere hierbei namentlich an die früher schon er- wähnten Auf bewahrungsmethoden, wie ich sie in meiner letzten Ab- handlung wiederholt habe. Obige Notizen sind vorläufige Mittheilungen, die demnächst in einer ausführlichen kritischen Beleuchtung der betreiFenden Fragen und Hypothesen ihre Ergänzung erfahren werden. Sils-Maria, Ober-Engadin, den 25. September 1887. 3. Erwiederung an E. van Beneden. Von Anton D o h r n. eiugeg. 1. September 1887. In den Nrn. 257 und 258 d. Bl. hat E. van Beneden unter dem Titel »Les Tuniciers sont-ils des Poissons dégénérés? Quelques mots de réponse à Dohrn«, im Wesentlichen dieselben Einwürfe wieder- holt, die er gegen meine Auffassung der phylogenetischen Beziehungen der Tunicaten schon in der, mit Jul in gemeinschaftlich publicirten Schrift »Recherches sur la morphologie des Tuniciers« geltend gemacht hat. Ich hatte auf diese Schrift mit der XII. Studie zur Urgeschichte des Wirbelthierkörpers geantwortet, und in dieser Antwort einige der hauptsächlichsten Ergebnisse jener »Recherches etc.« recapitulirt, meine Zweifel an ihrer Haltbarkeit ausgedrückt, vor Allem aber die mir gemachten Einwürfe über die Natur und morphologische Be- deutung der Pseudobranchialrinne des Ammocoetes zurückzuweisen gesucht. Jene »Recherches etc.« kamen durch die Güte der beiden Herren Verfasser zu meinen Händen, als ich eben im Begriffe war, die XL Studie über die Pseudobranchie der Teleosteer abzuschließen. Ich ließ sofort die Zeichnungen der XII. Studie anfertigen und schrieb den Text dazu nieder. Und da ich eine Figur der Pseudobran- chie und Kiemendeckelkieme eines AccÌ2)enser-¥jm\)xjo nicht mehr auf den bereits fertigen Tafeln der XL Studie anbringen konnte, so setzte ich sie auf die eine Tafel der XII. Studie, da es meine Absicht war, beide zugleich zu publiciren. Seitens Julin's war aber das Er- scheinen seiner ausführlicheren Arbeit über die Innervation der Am- mocoetes-T^iemen und Thyreoidea als »unmittelbar bevorstehend« angemeldet : ich hielt es also für passend, nach weiterer Überlegung, das Erscheinen derselben abzuwarten und verschob die Publication der Xll. Studie, trotzdem ich dadurch Verwirrung in die Numerirung der Tafeln des VII. Bandes der »Mittheilungen etc.« brachte und die 583 Zeichnungen der Accipenser -}i.iemen von dem Erscheinen des be- treffenden Textes trennte. Ich hielt es für geboten, diese Verspätung zu rechtfertigen, und habe das an zwei Stellen der XII. Studie gethan. Wie van Beneden hierin eine »Insinuation« erblicken kann, ist mir schwer begreiflich : ich weiß mich nicht nur frei von der Absicht, zu insinuiren, — ich bin sogar in Verlegenheit, zu entdecken, Avorin die Insinuation bestehen soll. Van Ben e den erklärt aber noch dazu, er habe hauptsächlich darum zur Feder gegriffen, um Julin gegen diese vermeintliche Insinuation zu vertheidigen. Wenn dem so ist, so bin ich wohl gerechtfertigt, mich an dieser Stelle auf das Vorstehende zu beschränken, — auf die sachlichen Differenzen, betreffen sie nun Facta oder Hypothesen, wird sich Gelegenheit genug finden, in den folgenden «Studien zur Urgeschichte etc.« einzugehen. Tarvis (Kärnthen), Ende August 1887. 4. Die Wirkung des Nahrungsentzuges auf Phylloxera vastatrix. Von Dr. C. Keller, Zürich. eingeg. 12. September 1887. Wenn wir auch zahlreiche Beobachtungen über die so verhäng- nisvoll gewordene Phylloxera unserer Weinrebe besitzen, so sind wir doch noch weit entfernt, über alle Einzelnheiten in der Biologie dieses Thieres aufgeklärt zu sein. Scheint doch erst jetzt durch die neuesten Beobachtungen von Donnadieu nach und nach einiges Licht in die scheinbar so complicirten Entwicklungsverhältnisse der Phylloxera zu kommen. Beobachtungen über das physiologische Verhalten gegenüber veränderten Lebensbedingungen sind bisher kaum gemacht worden, sofern das Experiment hierfür zur Verwendung gelangt. Die Anregung zu neuen Untersuchungen erhielt ich von zwei ganz verschiedenen Seiten. Zunächst von der Seite der Praktiker, welche in der Nähe meiner Laboratorien eine starke Invasion der Phylloxera zu bekämpfen hatten, sodann von dem ideenreichen Werke von Carl Düsing^ über die Kegu- lirung der Geschlechtsverhältnisse in der Thierwelt. Seine Auffassung über die physiologischen Bedingungen bei der Bildung der Geschlechter, sein Versuch, die Abhängigkeit des Ge- schlechtes von gewissen Ernährungsverhältnissen herzuleiten, schien mir so naturgemäß und gleichzeitig so fruchtbar, daß ich mich veran- laßt fühlte, seine Theorie an unserer Phylloxera eingehender zu prüfen, * Dr. Carl Du sing, Die Regulirung des Geschlechtsverhältnisses bei der Vermehrung der Mensehen, Thiere und Pflanzen. Jena, 1884. 584 und zwar aus dem einfachen Grunde, weil das Ergebnis unter Um- ständen eine gewisse Tragweite für die Praxis erlangen mußte. Es hält schwer, das nöthige Material zu bekommen, weil derartige Versuche bei dem Publicum wie bei den Behörden auf großen Wider- stand stoßen. Und dies mit Kecht, denn die Gefahr, den Wohlstand einer ganzen Gegend möglicherweise zu bedrohen, liegt eben sehr nahe. Da aber aus praktischen Gründen gewisse Thatsachen festgestellt werden mußten, so erhielt ich vorigen Sommer vom schweizerischen Landwirthschafts-Departement die ausnahmsweise Erlaubnis, Versuche anzustellen. Ich gebe hier das Resultat, weil es in überraschender Weise eine Bestätigung der Düsing'schen Anschauungen ergeben hat. Der genannte Autor kommt auf Grund der bisher bekannt ge- wordenen Beobachtungen zu dem Schlüsse, daß die Erscheinung aus- schließlicher Production von Weibchen (Thelytokie) eine ganz andere Ursache hat, als das überwiegende oder exclusive Auftreten von Männchen (Arrenotokie) . Bei den Thieren ist eine Mehrproduction von Weibchen als ein für die Erhaltung der Art nützliches Anpassungsverhältnis aufzufassen, und ist eine Folge reichlich vorhandener Nährmaterialien. Bei den Glieder thieren kommt sogar der extreme Fall wiederholt vor, daß nur Weibchen entstehen, welche unbefruchtet neue Gene- rationen von Weibchen erzeugen. »Der Überfluß ist die Bedingung und die Ursache der thelyto- kischen Parthenogenesis (D using, p. 190).« Erst mit dem Eintritt weniger günstiger Nährbedingungen, also gegen den Herbst zu, wechselt die Art der Verm'ehrung, und es treten neben Weibchen auch Männchen auf. Die bisherigen Zuchtversuche, welche beispielsweise an Blatt- läusen vorgenommen wurden, weisen darauf hin, daß die Partheno- genesis mit dem Nahrungsüberfluß entsteht und vergeht. Nachdem schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts der Genfer Charles Bonnet die ungeschlechtliche Fortpflanzung bei Blattläusen entdeckt und durch neun Generationen hindurch verfolgt hatte, mußten die Zuchtversuche von Pastor Kyber im Anfang dieses Jahr- hunderts ein besonderes Interesse gewinnen, da es ihm gelang, unter günstigen Nährbedingungs- und Temperaturverhältnissen Blattlaus- colonien von ApJiis rosae und A. dianthi vier Jahre hindurch auf par- thenogenetischem Wege zu züchten. Die Vermehrung erfolgte bei den Kyber'schen Versuchen nicht zu allen Zeiten gleich stark, sie nahm ab mit der kühleren Witterung, 585 aber die Abnahme der Temperatur vermochte doch nicht die Partheno- genesis zu sistiren, weil stets ausreichendes Nährmaterial vorhanden war. Wenn Nahrungsüberschuß die Bedingungen für die Partheno- genese der Blattläuse enthält, wie es nach obigen Versuchen den An- schein hat, so läßt sich dies durch Controlversuche in sehr einfacher Weise prüfen. Solche Versuche liegen vor. Nachdem schon Lan dois im Jahre 1867 es in klarer Weise aus- gesprochen, daß mit der Änderung der Lebensbedingungen zur Herbst- zeit eine Änderung in den Geschlechtsverhältnissen der Blattläuse eintritt, und erstere die Ursache der letzteren bilden, hat kürzlich E. A. Göldi^ mehrfache Versuche in dieser Richtung angestellt. Seinen Angaben zufolge giengen durch Nahrungsentzug Pemphi- gus xylostei, P. humeliae und Lachnus sp. in die geflügelte Form über. Er giebt an, durch künstliche Züchtung schon im Juni das geflügelte Weibchen der Blutlaus [Schizoneura lanigera) erzogen zu haben. Dieses führt nun aber unmittelbar zur sexuirten Generation hin. G ö 1 d i kommt zu ähnlichen Schlußfolgerungen wie D ü s i n g , scheint aber dessen Arbeit noch nicht gekannt zu haben. Es ist nach diesen Angaben nicht ganz unwahrscheinlich, daß derartige Versuche auch für Wurzelläuse gelingen. Vom Standpuncte der Praxis aus muß es keineswegs bedeutungs- los sein zu wissen, ob auch für die auf Nodositäten lebende Phylloxera durch Nahrungsmangel die geflügelte Form und die darauf folgende Geschlechtsgeneration beschleunigt wird oder nicht. Wenn D ü s i n g angiebt, daß Experimente bisher noch nicht an- gestellt wurden, so ist es richtig, daß wir auch heute noch über diesen Punct im Unklaren sind. Aber es sind in der Litteratur einzelne wenige Angaben zerstreut, welche nunmehr von gewissem Interesse sind. So finde ich in dem amtlichen Berichte ^ über die Phylloxera im Canton Neuenburg aus dem Jahre 1878 auf p, 91 folgende Notiz von J. C. Roulet: »J'ai produit chez moi, dans des tubes exposés au chaud des my- riades d'insectes ailés, tandis-que sur des racines provenant de mêmes pieds et maintenues au froid, il ne s'en formait aucune.« Über die Dauer des Versuches wird keine nähere Angabe gemacht, 2 E. A. Göldi, Aphorismen, neue Resultate und Conjeeturen zur Frage nach den Fortpflanzungs- Verhältnissen der Phytophthiren enthaltend. SchafFhausen, 1885. 3 J. C. Roulet, Le Phylloxera dans le canton de Neuchâtel. Rapports et documents officiels. Neuchâtel, 1878. 586 eben so wenig darüber, ob die Versuche im Kühlen längere Zeit fort- gesetzt wurden. Auf die Deutung des Ergebnisses werde ich zurück- kommen. Ferner finde ich in einem kürzlich veröffentlichten Artikel von A. L. Donnadieu* die Bemerkung hinzugefügt: «On n'a jamais pu faire produire une galle par un insecte des racines et, d'autre part, parceque, si l'on avait suivi assez longtemps les insectes des galles transporté sur les racines, on aurait pu voir qu'ils finissent par se transformer tous en ailés.« Die erwähnte Erscheinung bezieht sich jedoch nur auf die in Blatt- gallen lebende Phylloxera und darf zunächst nicht auf die an Nodosi- täten lebende Wurzelform übertragen werden. Nach den jüngst erfolgten Angaben ist es nämlich wahrscheinlich, daß die Wurzelformen und die in Blattgallen lebenden Formen speci- fisch verschieden sind. Letztere werden daher von Donnadieu als PJiylloxera pemphigoides abgetrennt. Auf Grund der in meinen Sammlungen vorhandenen Praeparate möchte ich diese Trennung nicht ganz ablehnen. Klare Versuche über das Verhalten der Wurzelform besitzen wir also zur Zeit nicht. Ich habe im vergangenen Juli zwei größere Phylloxera-Tiuchien eingerichtet. Das lebende Material stammte aus einem Phyiloxera- Herde im zürcherischen Glattthal, Avelcher am 1 1. Juli entdeckt wurde. Am 17. Juli begann ich beide Zuchten einer systematischen Hungerkur zu unterwerfen, indem ich die Nodositäten langsam aus- trocknen ließ. Die Zimmertemperatur wurde möglichst niedrig gehalten und die Einwirkungen des Tageslichtes durch einen großen schwarzen Schirm abgehalten. Bis zum 23. Juli war nichts Auffälliges zu beobachten. Andeutungen von Nymphenzuständen Maaren nirgends zu entdecken. Da inzwischen die Nodositäten der Rebwurzeln eingetrocknet waren, so wanderten nach einer Woche die Rebläuse in großer Zahl aus und liefen an den Wänden der Zuchtgefäße herum. Schon am 27. Juli waren dieselben bereits verschwunden und ich hielt mein Experiment für mißlungen. Die Folge lehrte jedoch, daß sie sich nur zum Zwecke der Verwandlung in Verstecke begeben hatten, denn am 1 . August erschien ein zahlreicher Schwärm von ge- flügelten Phylloxeren. Am 2., 3. und 6. August erschienen weitere Nachschübe geflügelter Weibchen. Anstatt in Folge von Nahrungs- 4 A. L. Donnadieu, Sur quelques points controversés de l'histoire du Phyl- loxera. Compt. rend. Mars, 1887. 587 mangel unterzugehen, hatten sich die noch nicht ausgewachsenen Rebläuse in geflügelte verwandelt — ein Beweis für die große An- passungsfähigkeit des Thieres. Man kann den Einwand erheben, daß ich sterile Kunstproducte erzeugt habe, aber dieser Einwand wird dadurch hinfällig, daß in den Zuchtgefäßen bereits die Eier der Geschlechtsgeneration abgelegt wurden, welche sich als vellkommen entwicklungsfähig erwiesen. Da in beiden Zuchten die gleichen Erscheinungen auftraten, so geht dar- aus hervor, daß eine systematische Hungerkur einen allgemeinen Übergang der noch nicht ausgewachsenen Wurzelläuse zur Folge hat, und das Auftreten der sexuirten Generation beschleunigt wird. Nahrungsentzug bedingt ein Aufhören der Parthenogenese. Ist dieses Resultat im Grunde nur eine neue Bestätigung der von Landois und Düsing versuchten Erklärung der eigenthümlichen Fortpflanzungserscheinungen bei Pflanzenläusen, so hat doch gerade dieser Versuch eine Bedeutung für die Praxis, auf welche aufmerksam zu machen wohl nicbt überflüssig erscheint. Er bedingt nämlich eine Abänderung der bei uns üblichen Methode der Bekämpfung der Reblausinfection. Die einzige Desinfectionsme- thode, welche überall anwendbar ist und Erfolge aufzuweisen ver- mochte, ist die Behandlung der Reben mit Schwefelkohlenstofi". In unserem Lande wird sie seit 12 Jahren geübt. Man injicirt so viel Schwefelkohlenstoff" in den Boden, bis die Weinrebe abzusterben beginnt. Diese Operation erfolgt im Juli und August. Dann wartet man bis zum Eintritt des Winters, um ein gründliches Rigolen des Bodens vorzunehmen, gräbt das Wurzelwerk der inficirt gewesenen Reben aus, und vernichtet dasselbe. Man betrachtet daher die Periode zwischen der Injection und dem Rigolen als eine Art in- differente Periode, in welcher keine neuen Ansteckungen erfolgen. Allein Jahr für Jahr treten in der Nähe der alten Herde vereinzelte kleinere Infectionen auf und diese ließen sich nur ungenügend erklären. Meine Versuche machen deren Entstehung vollkommen verständlich. Etwa 4 — 5 Tage nach der Schwefelkohlenstoffinjection welkt die Rebe. Die Blätter vertrocknen und der Boden ist einer intensiveren Beleuchtung, also auch einer stärkeren Erwärmung ausgesetzt. Die Nodositäten, welche keine neue Nahrungszufuhr mehr erhalten, be- ginnen abzusterben. Es treten jetzt genau diejenigen Bedingungen für diejenigen Rebläuse auf, welche vom Schwefelkohlenstoff" nicht er- reicht wurden, welche ich bei meinen Versuchen vorgesehen habe. Es wird nämlich, wie die Erfahrung lehrt, auch bei sorgfältiger Desinfection nicht möglich, alle Rebläuse und Eier zu vernichten. Was überlebt, vollendet die Eiablage, oder, sofern das Wachsthum 588 noch unvollendet ist, geht über in die geflügelte Form, und kommt an die Oberfläche, um durch Winde in die Nachbarschaft verbreitet zu werden. Wie aus der Beobachtung von Roulet hervorgeht, beschleu- nigt die Wärme diesen Übergang. Wenn diese Folgerung richtig ist, dann müssen die mit Schwefelkohlenstoff" behandelten Reben relativ rasch von Rebläusen verlassen werden. Ich hätte streng genommen noch einen Controlversuch anzustellen und den Beweis zu erbringen, daß schon mit Beginn des Winters solche Reben von Phylloxeren verlassen sind. Dieser Versuch würde jedoch nur mit Aufwand großer Mittel aus- zuführen sein. Aber der Versuch ist in zuverlässiger Weise und in dem ge- wünschten Umfange bereits ausgeführt. Da man in Zürich einige Zweifel mit Bezug auf die durch- schlagende Wirkung der Desinfection hatte, wurde das Wurzelwerk bei den Winterarbeiten im vorigen Jahre genau controlirt, aber lebende Rebläuse wurden nicht mehr vorgefunden. Diese Winterarbeiten, welche ich als zuverlässiges Experiment in Anspruch nehmen darf, wurden mit einem Aufwand von 32,000 Frcs. durchgeführt. Meine Folgerung wird noch durch eine längst bekannte That- sache unterstützt. Im Centrum alter Phylloxera-Herde sind die Rebläuse bereits aus- gewandert. Schon die Entdeckungsgeschichte der Phylloxera führte auf diese Thatsache. Man war über die Ursache des Absterbens der Reben in Süd- frankreich so lange im Unklaren, bis Planchon und Sahnt auf die Idee kamen, nicht mehr im Centrum der P]iyllozera-iLexà.e der Ursache des Absterbens nachzugehen, sondern die relativ jungen Ansteckungen an der Peripherie einer näheren Prüfung zu unterziehen. Wenn ich auch aus Mangel an Material keine directen Beobach- tungen anstellen konnte, so glaube ich doch auch für solche Fälle die Vermuthung aussprechen zu dürfen, daß die Phylloxera die absterbende Rebe vorwiegend oberirdisch in geflügeltem Zustande verläßt. Für die Desinfectionspraxis ergiebt sich der bedeutsame Wink, daß das SchwefelkohlenstoffVerfahren nur dann befriedigende Resultate ergeben kann, wenn unmittelbar nach dessen Anwendung die Ober- fläche des Bodens inficirter Stellen noch mit einer Schutzdecke versehen wird, welche das Entweichen der geflügelten Formen verhindert. Dieser No. liegt bei: Anzeige über Credner, Stegocephalen des Roth- liegenden. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. Druck von ßreitkopf & Härtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig, X. Jahrg. 21. November 1887. No. 265. Inhalt: I. Litteratnr. p. 589—599. II. M'issensch. Mittheil. 1. P. u. F. Sarasin, Aus der Ent- wicklungsgeschichte der ceylonesischen Uelix Waltoni Reeve. 2. CameranO) Nuove osservazioni intorno ai caratteri diagnostici dei Gordius. 3. Imhof, Notizen über die pelagische Fauna der Süßwasserbecken. 4. Döderlein, Über schwanzlose Katzen. 5. Leydig, Zur Kenntnis des thierischen Eies. III. Blittheil. ans Museen, Instituten etc. 1. Linnean Society of New South Wales. IV. Personal-Notizen. Vacat. I. Litteratur. 1. Geschichte und Litteratur. (Nachtrag.) Gill, Theod., Zoology (Record of scientific progress in 1885), in: Ann. Rep. Smithson. Instit. 1885. P. 1. p. 761—813. 2. Hilfsmittel und Methode. (Nachtrag.) Pörster, 0., Praktische Anleitung zum Ausstopfen von Thieren nebst Be- merkungen über die Anlegung von Käfer- u. Schmetterlingssammlungen, sowie Herbarien. Osnabrück, H. Meinders, (1887). 8^. (46 p.) ^ 1, — . 3. Sammlungen, Stationen, Gärten etc. (Nachtrag.) Schubert, 6., Aus dem Berliner Aquarium, in: Zoolog. Garten, 28. Jahrg. No. 10. p. 314—316. 4. Zeit- und Gesellschaftsschriften. (Nachtrag.) Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins von Magdeburg. Jahrg. 1886. Magdeburg, 1887. 8^. Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. Mémoires de la Section des Sciences. T. 1 1 . Fase. 1. Ann. 18S5— 1886. Montpellier, 1886. 1887. 40. Annales de la Société d'émulation du départ, des Vosges. 1887. Paris, Doin, 1887. 80. (CXIV, 505 p., pis.) Annali della Accademia degli Aspiranti Naturalisti dirett. da Ach. Costa. Era 3. Voi. 1. Con 9 tav. Napoli, 1887. 80. (22, 95 p.) Archives de Biologie publiées parÉd.VanBenedenet Ch. VanBambeke. T. 7. Fase. 1. Gand, Clemm ; Paris, Masson, 1887. 80. (248 p., 7 pis.) p. cplt. Ji 32, — . Archives de Zoologie expérimentale et générale . . pubi, sous la dir. de H. de Lacaze-Duthiers. (2.) T. 5. 1887. No. 2. Paris, Reinwald, 1887. 80. Association française pour l'avancement des Sciences. Compte rendu de la 15. Session. Nancy, 1886. 2 Vols. Paris, 1887. 80. 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Hand in Hand mit diesem so sehr verlängerten Aufenthalt im Ei erhalten sich zwei dem Embryonalleben angehörige Organe, und entwickeln sich zu mächtiger Größe, die Schwanzblase und die Ur- niere. Erstere wächst in gleichem Verhältnis wie der Embryo heran und bildet schließlich einen etwa 1 '/2 cm langen, pulsirenden Lappen, der wie eine Mütze über die Schale gestülpt ist; sie ist zweifellos, wie schon Gegenbaur aussprach, das embryonale Respirationsorgan. Erst gegen das Ende des Eilebens geht sie zurück, und die Lungenhöhle 600 tritt in Function. Hand in Hand mit der Schwanzblase wächst auch die Urniere heran, bis sie schließlich ein großes, schon vom bloßen Auge (auf Schnitten) erkennbares, heberförmig gekrümmtes Organ dar- stellt; in den Haemolymphraum mündet sie mit einem Trichter, nach außen mit deutlicher Öffnung. In späten Stadien schließt sich ihr Aus- führgang, und das Organ wird resorbirt. Die Urniere scheint das Ex- cretionsorgan des embryonalen Kreislaufs zu sein, wie die Sch^^•anz- blase das embryonale Athemorgan darstellt. Seitenorgane. An jungen Embryonen erkennt man im Körper- epithel an einigen Stellen , so namentlich in den seitlich über dem Mund am Kopfe gelegenen Sinnesplatten und ihrer Umgebung kleine, knospenförmige Gebilde, die sich bei näherer Untersuchung als Sinnes- organe herausstellen ; sie bestehen aus einer kleinen Anzahl großer, birnförmiger, mit rundem, grobgranulirtem Kern versehener, einen hellen, starren Fortsatz tragender Sinneszellen, welche von langen Stützzellen mantelartig umschlossen werden. Sie liegen meist in kleinen, bald seichteren, bald tieferen Einsenkungen des Epithels, und in dem dadurch entstehenden Ausführgang sammelt sich öfters etwas Secret an, das wohl von den Stützzellen herrühren dürfte. Die Sinnes- zelle zeigt denselben Jiau wie diejenige in den Seitenorganen der Wir- belthiere, und es erinnert überhaupt das ganze Gebilde aufs lebliafteste an die Hügelorgane der Amphibien, zumal an die etwas in die Epi- dermis eingesenkten Formen derselben; darum haben wir diese Organe Seitenorgane genannt. Die von Haller bei Rhipidoglossen ent- deckten und als Seitenorgane bezeichneten Nervenpolster scheinen uns von diffuserer Natur zu sein als die Organe der J/e/£c-Embryonen. Ge- bilde vom Bau der bei Wirbelthieren bekannten Geschmacksknospen, wie sie Boll, Haller, Flemming, Drost u. A. von Mollusken be- schrieben haben, sind uns bis jetzt an nnsern Embryonen noch keine begegnet. Wir halten die Seitenorgane von Helix für vergängliche Larvenorgane, da sie bei ausgewachsenen Heliciden sonst sicherlich schon wären gefunden worden. Die Cerebraltuben. Das Centralnervensystem legt sich sehr frühe an; in einem Stadium, wo die Tentakel noch nicht sichtbar Avaren, fanden wir bereits die Cerebralganglien vor als rundliche Zellen- liaufen, die noch in Verbindung standen mit einer starken Wucherung des Epithels der Sinnesplatten. Später, wenn die Cerebralmasse schon eine hohe Ausbildung erreicht hat, treten auf den Sinnesplatten jeder- scits zwei unter einander liegende Einstülpungen auf, die zu langen llühren mit blindsackartig erweiterten Enden auswachsen. Wir nennen sie die Cerebraltuben. Die obere übertrifft die untere an Größe. Das blinde innere Ende der Cerebraltuben verlöthet sich jcderseits mit dem 601 Gehirne, und es findet hier von der dicken Wandung der Blindsäcke aus eine lebhafte Wucherung von Zellen zum Gehirn hin statt. Unter- sucht man noch spätere Stadien, so findet man an der Cerehralmasse jederseits einen großen Lappen, der durch seine Structur vom übrigen Gehirn sich unterscheidet, und den wir Lohns accesso ri us nennen wollen. In diesem Lohns accessorius findet man lateralwärts zwei halb- mondförmige Spalträume, von denen wenigstens einer durch einen langten Ausführgang noch mit der Außenwelt communicirt. Die zwei Spalträume sind nichts Anderes als die Höhlungen der beiden Blind- säcke der Cerebraltuben, welche sich halbmondförmig um eine, wie wir denken, von ihren Wandungen aus durch Wucherung gelieferte Gan- glienmasse herumgelegt haben. Die beiden Hohlräume, wie auch der Ausführgang verschwinden später. Wir haben somit das merkwürdige Resultat gewonnen, daß ein Lappen des Gehirns auf eine ganz besondere Weise seine Entstehung nimmt ; er geht hervor aus Einstülpungen der Sinnesplatten, w^elche sich an das schon vorgebildete Gehirn anlegen und einen eigenen Lobus erzeugen. Durch die ganze Litteratur über die Entwicklung des Nerven- systems der Mollusken zieht sich ein immer wiederkehrender Wider- spruch. Die einen Autoren lassen das Gehirn durch Wucherung, die anderen durch Einstülpung des Ectoderms sich bilden. Unsere eben aus einander gesetzten Befunde geben uns, so glauben wir. den Schlüssel zur Lösung dieser Widersprüche. Wir sind der Ansicht, daß diejenigen Autoren, welche das ganze Gehirn durch Wucherung sich bilden lassen, frühe Stadien untersucht haben, avo die Sinnesplatten reichliches Zellen- material zum Aufbau des Gehirns liefern ; die andern Autoren, welche Alles aus Einstülpungen hervorgehen lassen, dürften zu späte Stadien vor sich gehabt haben, wo das eigentliche Gehirn schon angelegt war und die Cerebraltuben nach innen wucherten, um ihrerseits einen Theil des Gehirns aufzubauen. Am Cerebralganglion der ausgewachsenen Pulmonaten kennt man seit lange schon einen Lappen, der durch besondere Structur und Farbe den Beobachtern aufgefallen ist; dies ist zweifellos unser Lobus accessorius, dessen eigenthümliche Entstehungsweisc wir oben ge- schildert haben. Wir haben Grund, anzunehmen, daß die (.'erebraltuben der Mol- lusken nichts Anderes sind, als die Geruchsorgane der Anneliden, welche, wie Klein en her g bei Lopadorhyuchus nacliAvies, ebenfalls als Einstülpungen der Sinnesplatten entstehen und dann durch Wuche- rung einen Theil des Gehirns liefern. Während nun aber bei Anne- liden diese Einstülpungen zu bleibenden Organen sich entwickeln, 602 Musculatur erhalten, ein- und ausstülpbar werden, und einer be- sonderen Sinnesfunction dienen, geben sie bei Mollusken ihren Rap- port mit der Außenwelt bald auf, bilden sich nicht zu funetionirenden Organen aus, sondern gehen in toto im Gehirne auf, einen eigenen Lappen desselben bildend. Vielleicht erhalten sich die Cerebraltuben bei den Cephalopoden in Function und bilden dort die sogenannten Geruchsorgane. Vielleicht ist auch das Organ hierher zu ziehen, welches Umbrella an der hinteren Basis ihres oberen Fühlerpaares aufweist. Für alles Weitere verweisen wir auf die definitive Arbeit, welche in Kürze in unseren Ergebnissen naturwissenschaftlicher Forschungen auf Ceylon, 1. Bd., 2. Hft., erscheinen wird. Berlin, 15. September 1887. 2. Nuove osservazioni intorno ai caratteri diagnostici dei Gordiiis. l)cl dottor Lorenzo Cam erano, 11. Museo Zoologico di Torino. eingeg. 9. October 1SS7. Il Signor A. Villot pubblicò nel No. 261 di questo periodico una nota 1 in risposta ad alcuni appunti che io aveva fatto ^ alle sue prece- denti pubblicazioni relative ai Gordius. Il Villot mandò la sua nota al Zoologischer Anzeiger il 2 Agosto 1887. Nella seduta del 19. Giuguo 1887 della K. Accademia delle Scienze di Torino venne approvata per la stampa una mia memoria intitolata : Ricerche intorno al parassitismo ed al polimorfismo dei Gordius. In questo lavoro di cui la stampa procede lentamente per cause indipendenti da me^ appoggiato da numeroso materiale io studiai varie delle questioni relative al variare delle dimensioni e alla corre- lazione di queste cogli altri caratteri dei Gordius facienti vita libera. Sono lieto di vedere che in parecchi punti le mie conclusioni concor- dano con quelle del Villot. Io conchiudevo infatti cosi per quanto riguardo il Gordius Villoti Rosa^. j)10 E indubitato^ che si trovano nell' acqua allo stato filiforme 1 Sur le développement et la détermination spécifique des Gordiens vivant à l'état libre, Zool. Anz. 1887. No. 261. 2 L. C amer ano, Ilicerche intorno alle specie italiane del genere Gordius. Atti R. Acc. Se. di Torino. Voi. XXII. 1886. — Osservazioni sui caratteri diagnostici dei Gordius etc. Bull, dei Musei di Zool. ed Anat. Comp, della li. Università di Torino. Voi. II. No. 24. 1887. •■^ Un sunto di questo lavoro venne pubblicato negli Atti della R. Accademia di Torino. Voi. XXII. dispensa 15a. 1887. p. 820—822. * Persisto a credere che questa sia la denominazione migliore per ovviare alla confusione che ne risolta seguendone altre come sostiene il Villot. 5 Atti R. Acc. Se. di Torino. Voi. XXII. p. 822. 1887. 603 individui di Gordii (ad esempio di G. Villoti Rosa) che sono propria- mente giovani ; ma che ciò non costituisce la regola e che anzi e proba- bile che quando gli individui escono dall' ospite troppo giovani non arrivino al loro completo sviluppo. 20 Che negli individui adulti, vale a dire, con organi riproduttori maturi esiste, sopratutto nei maschi, un polimorfismo assai spiccato, per cui si hanno variazioni di colore, di dimensioni e anche di forma senza che fra questi caratteri ci sia una vera correlazione. 3" Che il variare delle dimensioni dipende dalla mole dell' ospito e dal tempo, durante il quale il verme rimase nell' ospite stesso e non" dalla profondita e dal volume delle acque in cui vive, come è stato asserito. 40 Che in alcuni casi l'animale presenta veri fenomeni di neotenia cioè giunge ad avere gli organi riproduttori maturi senza assumere tutti i caratteri degli individui interamente sviluppati.« Si vede da ciò ripeto che in fondo le conclusioni che Ìo pubbli- cava nel Giugno del corrente anno e che, forse per ritardo della spedi- zione degli Atti della Accademia di Torino no vennero a cognizione del Villot, concordano con quelle che nell' Agosto cor. an. il Villo t spediva per essere stampate nel Zoologischer Anzeiger. A queste con- clusioni io sono sicuro arrivera chiunque studii i Gordius con un materiale numeroso. Sopra un punto, a mio avviso importante sul quale il Villot in- siste nella sua ultima pubblicazione, io non vado d'accordo col natura- lista di Grenoble. Il Villot dice: «Pour s'assurer de l'état complet du développement ce n'est pas l'état des organes génitaux qu'il faut exa- miner; mais bien celui de la cuticule. Les individus adultes entière- ment développés sont ceux dont la cuticule est entièrement chitinisée. Delà la nécessité de distinguer, parmi les individus adultes de chaque espèce, des jeunes et des vieux. Les jeunes sont ceux dont la cuticule est encore en voie de chitinisation, les vieux, ceux dont la cuticule est entièrement chitinisée.« Se io interpreto bene le parole de Villot mi pare che il Villot stabilisce lo stadio di animale adulto e lo suddivide in individui giovani e vecchi. Per stabilire le distinzioni dei giovani e dei vecchi prende per base lo stato di chitinizzazione degli integumenti ma non stabilisce ]iettamente in quale stadio di sviluppo il Gordius deve considerarsi come adulto (si credi bene non vecchio). Ora io insisto di nuovo su quanto io dissi nei mei precedenti lavori a questo proposito: Lo stadio ^ Nel sunto sopracitato a p. 822 venne dimenticato per errore di stampa un non nella seconda parte del periodo. 604 adulto dei Gordius è raggiunto soltanto dal completo svi- luppo e dal funzionare degli organi riproduttori. Tutti gli altri caratteri debbono essere subordinati a questi. Ciò mi pare tanto più sostenibile in quanto che il ciclo evolutivo dei Gordius ha molta rassomiglianza con quello di molti insetti che hanno un periodo di vita parassitica ma che allo stato adulto hanno vita libera. Sono d'accordo col Villot, come già dissi sopra, nell' ammettere un polimorfismo fra gli individui sessualmente adulti : ma mi pare che il Villot lo estende troppo e sopratutto poi che non si abbiano prove sufficienti per riunire sotto uno stesso nome specifico tutte le forme che riunisce il Villot. 10 credo tale questione non potrà essere risolta che con uno studio completo delle larve. Fino a che questo studio non sia stato fatto credo che non solo i Gordius appartenenti al gruppo del G. Villoti Rosa si devono considerare come provvisoriamente separati in varie specie : ma anche altri, con cuticola areolata descritti recentemente e dal Villot considerati come giovani di altre specie : Non nego l'importanza dei caratteri dedotti dalla struttura degli strati cuticolari: ma non credo che n'abbia, fino ad ora, il diritto di dar loro un valore assoluto. 11 Gordius itnjJì-essus Sehn.' il G. Perroncitii Camer., il G. liosae Camer. e il G. Pioltii Camer., il G. Presili Vejd. contrariamente a quanto dice il Villot, io li conserverei, per ora, come specie distinte. 3. Notizen über die peiagische Fauna der Siifswasserbecken. Von Di". Otlim. Em. Imhof. eingeg. 14. October 1887. Die fortgesetzten Untersuchungen namentlich in hochalpinen Seen, ergaben nicht unbedeutende Ergänzungsmaterialien zu den be- sonders im Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubün- dens niedergelegten Resultaten über die niedere Thierwelt des Süß- wassers. In die früher über die Fauna oberitalienischer Seen gegebenen Verzeichnisse und Tabellen sind folgende Beobachtungen einzureihen. Comersee. In den Jahren 18S3 und 1885 wurde das Material in den beiden Armen von Como und Lecco gesammelt. Am 1 . October untersuchte ich den Arm von Colico. Cerutium Inrimdinella, in zwei Formen, und die Asplanchna heloetica waren an Tndividuenzahl Aveit- "' Nella memoria sopracitato sul Parassitismo e sul polimortismo dei G'ordius. Mem. Acc. Se. Torino. 1887. ne dissi lo ras^ioni. 605 aus am reichlichsten vorhanden. Auch die Codonella acuminata mihi fand sich hier. Auffallend zahlreich war unter den Entomostraken die Daphnella hrachyura. Als neu beobachtete Formen sind zu nennen : Rhaphidiophrys pallida und die in meiner letzten Mittheilung ange- führte Ascomorpha (?). Luganersee (z. Th. zu Italien gehörend), liis jetzt waren von Protozoen und Rotatorien in diesem See nur folgende angetroffen worden : Protozoa: Acanthocystis viridis \ Dinohryon divergens\ Ceratium longicorne (?) (Pavesi). Rotatoria: Anuraea longispina. Die am 1, und 2. October vorgenommenen Untersuchungen be- reichern unser Verzeichnis um folgende Arten : Protozoa; Dinohryon elongatum Imh., Codonella cratera Leidy. Rotatoria: Conochilus vohox Ehrbg., Polyarthra platyptera Ehrbg., Anuraea cochlearis Gosse, Asplanchna helvetica Imh. Die eine der beiden Formen des Ceratium hirundinella wies die größte Individuenzahl auf. Auffallend zahlreich von Microphyten zeigten sich Fragillarienketten. Lago d'Emet. ca. 2100 m ü. M. (Madesimopaß ; Campodolcino- Andeer.) Im pelagischen Gebiete fischte das Netz bedeutende Mengen des Diaptomus haciilifer Kölbel, von intensiv ziegelrother bis roth- brauner Farbe und einer Cyc/oj9Ä-Species. Am Ufer unter Steinen traf ich zahlreiche Exemplare der Hydra rhaetica und der Turbellarie Planaria abscissa lijima. Im Piorathal bei Airolo im Canton Tessin ist früher schon der Ritomsee (1829 m ü. M.) von Pavesi und Asper besucht worden. Am 6. October untersuchte ich drei Seen in diesem Thale, Ritom, Cadagno und Tom. Im Ritomsee ergab das Resultat drei neue Aufenthalter, Ceratium hirundinella, Asplanchna helvetica^ beide in unzähligen Mengen, und A?mraea longispina Kell, weniger zahlreich. Der hier vorkommende Diaptomus ist nicht D. castor, sondern eine neue Form. Im nördlichen Ende erkannte das bloße Auge ganze Schwärme dieses braunroth ge- färbten Copepoden. Lago Cadagno (1921 m ü. M.). Durch Hinausschleudern des Netzes wurden gefangen : Ceratium hirundinella, Anuraea aculeata var. regalis, Cyclops spec, und Diaptomus spec. Über die grundbewohnende Fauna werde ich später berichten T 606 Lago Tom (2023 m ü. M.). In diesem sehr seichten Wasser- becken war die Untersuchung über pelagische Organismen beinah resultatlos. Dagegen constatirte ich das Vorkommen zahlreicher Lim- naeen und des Cottus gobio. Dieser Fisch erreicht im E-itomsee gang ansehnliche Dimensionen , und soll , ehe Forellen eingesetzt worden sind, in ungeheuren Mengen dagewesen und centnerweise gefangen worden sein. An dieser Stelle reihe ich noch das am 7. October gewonnene interessante Ergebnis im Loweizer- oder Seewensee (461 m ü. M. an. Protozoa: Dinohryon diver gens Imh., Dinohryon elongatum Imh., Peridinium spec, Ceratium cortiutum Ehrbg., Ceratium hirundinella O. F. Müller. Hotatoria : SyncJiaeta pectinata Ehrbg., Polyarthra platyptera Ehrbg. , Aiiuraea cocJdearis Gosse, Anuraea longispina Kell., Pedalion mira Hudson, AsplancJma helvetica Imh., Ascomorpha nov. spec. Cladocera: Daphnella hrachyura Lié vin, Daphnia spec, Bosmina spec, Leptodora Jiy alina Lillj. Copepoda: Cyclops spec, Diajìtomus spec. Unter diesen aufgeführten Arten ist das Vorkommen von Pedalion mira von besonderem Interesse. Ascomorpha ist dieselbe Form wie oben erwähnt. Zürich, den 13. October 1S87. 4. Über schwanzlose Katzen. Von Dr. L. D öd e rie in in Straßburg i/E. eingeg. 15. October 1887. Auf der jüngst in Wiesbaden tagenden Naturforscherversammlung demonstrirte in einer Sitzung der Zoologischen und Anatomischen Section Herr Dr. Otto Zacharias zwei junge Kätzchen, die voll- kommen schwanzlos zur Welt gekommen waren (Tageblatt der Naturf.- Vers. p. 92). Der Mutter dieser Thierchen soll der größte Theil des 607 Schwanzes vor Jahren gewaltsam abhanden gekommen sein, wahr- scheinlich, wie Herr Dr. Zacharias mittheilte, durch Überfahren. Derselbe zieht nun daraus den Schluß, daß hier ein Fall von Vererbung; gewaltsam herbeigeführter Veränderung der Organisation vorliege, ein Fall, der «verhängnisvoll« sei für die Weismann'sche [und Goette- sche !] Theorie, nach welcher eine Vererbung von im Lauf des indivi- duellen Lebens erworbenen Abänderungen unmöglich sei. Nach meiner Ansicht hat nun obiger Fall in dieser Richtung gar keine Beweiskraft, da die Beobachtung desselben große Lücken zeigt und gerade der kritische Punct, die gewaltsame Entfernung des Schwanzes bei der alten Katze, nur auf Hypothese beruht. Als sicher scheint nur festzustehen, daß die alte Katze im Verlauf ihres Lebens einen Theil des Schwanzes verloren hat, sowie daß eine Anzahl von ihren Jungen, beim letzten Wurf sogar alle, mit einem Schwanzdefect zur Welt kamen. Ob die Mutter vor dem Verluste des Schwanzes nor- male Junge hatte, weiß Niemand ; auch hat Niemand den Unglücks- fall, der ihr den Schwanz gekostet haben soll, mit angesehen. Die Katze gehörte einem einfachen Bauer, und es ist leicht begreiflich, daß derselbe, als er eines Tages das Thier schwanzlos herumlaufen sah, auf den gewiß nicht fernliegenden Gedanken kam, der Schwanz ist abgefahren worden. Ist aber dies die einzige Möglichkeit, den Verlust zu erklären? Eben so viel Wahrscheinlichkeit hätte doch z. B. die An- nahme einer constitutionellen Krankheit, in Folge deren der größere Theil der Schwanzwirbelsäule abstarb und eines Tages abfiel. Daß eine solche Anlage sich vererben, sogar progressiv sich vererben kann, ist wohl bekannt. Und damit ließe es sich auch erklären, daß den Jungen jede Spur eines Schwanzes fehlen konnte, während die Mutter sich doch noch einen Stummel gerettet hatte, eine Thatsache, die bei der anderen Erklärung doch eine zweite Merkwürdigkeit sein müßte. Selbst aber bei der Annahme, es sei hier die gewaltsame Ent- fernung des Schwanzes sicher beobachtet, liegt, wie von anderer Seite hervorgehoben wird, kein zwingender Grund vor, sich der Zacharias- schen Anschauung über die Vererbung anzuschließen. Die Fälle sind nicht allzu selten, in denen durchaus normal gebaute Thiere die Nei- gung zeigen, Junge zur Welt zu bringen, die mit einer bestimmten Eigen thümlichkeit, z. B. Schwanzlosigkeit behaftet sind, ohne daß eine zufällig erlittene Verstümmelung des Mutterthieres etwas damit zu thun hat. Übrigens werden solche zufällig gemachte Beobachtungen, wie der obige Fall, niemals im Stande sein, die entgegenstehende Theorie im geringsten zu erschüttern, da es wohl stets unmöglich sein wird, alle wichtigen, dabei in Frage kommenden Puncto nachträglich mit 608 absoluter Sicherheit festzustellen. Es ist durchaus nothwendig, daß eine Vererbung künstlich hervorgerufener Abänderungen experi- mentell nachgewiesen wird, ehe das Verlangen ernstlich gestellt werden kann , eine solche als erwiesen anzunehmen. Abfahren und Abzwicken von Schwänzen, Brechen von Gliedmaßen u. dgl. läßt sich mit mehr oder weniger Grausamkeit (es wird nämlich die Ansicht ausgesprochen, daß lebhaftes Schmerzgefühl dabei sehr wesentlich sei) aufs leichteste nachahmen; wie fallen denn die Nachkommen aus? Hie Rhodus, hie salta! Bisher steht nur fest, daß die mancherlei durch viele Generationen besonders bei Mensch und Hund geübten künst- lichen Verstümmelungen sich nicht vererbt haben. Schwanzlose Katzen sind übrigens in verschiedenen Gegenden der Welt als fest eingebürgerte Rassen zu beobachten. Unter andern trifft man diese Rasse in Japan. Den Schwanz fand ich dort hei solchen Katzen nur rudimentär, die Schwanzwirbel zu einer kurzen, dünnen und unbeweglichen Spirale verkümmert, die mit Haaren bedeckt als dicker Knollen dem Hintertheil der Katze aufsitzt. Die Japaner schätzen diese schwanzlosen Katzen sehr viel höher als geschwänzte, theils vielleicht aus Vorliebe für Absonderliches, theils weil sie über- zeugt sind, daß solche Katzen den Beruf der Mäusetödtung viel energi- scher betreiben, als gewöhnliche Katzen. Es läßt sich nun leicht er- klären, daß in Folge davon geschwänzte Katzen in vielen Gegenden von Japan geradezu zu den Seltenheiten gehören, während wieder in anderen Gegenden daselbst die schwanzlose Katze noch ganz fehlt. Es ist in Japan eine allgemein bekannte Erscheinung, daß in dem- selben Wurfe neben Thierchen mit verkümmertem Schwänze ziemlich regelmäßig solche mit normal ausgebildetem Schwänze sich befinden ; die letzteren werden aber z. B. in Tokio nur selten aufgezogen. Straßburg i/E., im October 1887. 5. Zur Kenntnis des thierischen Eies. Von F. Ley dig in AVürzburg. eingeg. 22. October 1887. Seit Längerem mit Studien über die Eizelle beschäftigt, erlaube ich mir einige der gewonnenen Ergebnisse herauszuheben und in Kürze hier vorzulegen ; die ausführliche Arbeit, begleitet von Tafeln, hoffe ich anderweitig erscheinen lassen zu können. I. Keimanlage und Eifollikel. 1) Verschiedene Beobachter der früheren und späteren Zeit wollen gesehen haben, daß das Ei in seiner ersten Anlage ein Kern sei, um 609 den sich alsdann die Zellsubstanz herumlege. Im Ovar der neuge- borenen Ratte schien auch mir (im Jahre 1854) das Ei sich auf diese Weise zu bilden. Später indessen, und auch bei gegenwärtigen Unter- suchungen ist mir nichts vor die Augen gekommen, was auf ein solches nachträgliches Umfaßtwerden des Keimbläschens von Seiten des Dotters hingewiesen hätte. Überall vielmehr bei Würmern, Arthropoden und Wirbelthieren ist, wie von la Valette St. George vor Jahren be- reits mit Bestimmtheit ausgesprochen hat, das Ei von Anfang an als Zelle zu erkennen : nirgends ist das Keimbläschen das erst Sichtbare sondern Eikern und Zellleib sind zeitlich zugleich da, wie in jeder anderen Embryonalzelle. Daß dieses Verhalten nicht immer erkannt wurde, läßt sich begreifen aus der geringen Menge der Zellsubstanz, welche zuweilen nur wie eine plasmatische Umrandung des Kerns sich ausnimmt, und daher, zumal bei schwächerer Vergrößerung, über- sehen werden kann. 2) Für die Frage, ob eine engere Verwandtschaft zwischen Anneliden, Arthropoden und Wirbelthieren anzunehmen sei, scheint es mir von Bedeutung, daß die Keimstränge von Hirudineen, die End- fäden sammt Endkammern im Eierstock der Insecten mit den Keim- strängen im Eierstock der Säugethiere. was die wesentlichen Züge des Baues betrifft, durchaus übereinstimmen. Denken wir uns einen Keim- strang aus dem Stroma des Eierstockes eines Säugethieres ausgeschält, so herrscht in Form und Structur nahezu Gleichheit mit den von vorn herein frei liegenden Keimsträngen, z. B. des Blutegels. 3) Die erste Sonderung der bis dahin aus indifferenten Zellen be- stehenden Keimanlage zeigt sich dadurch, daß die Zellenmasse in Keimzellen und Matrixzellen aus einander geht. Die Keimzellen wachsen zu Ureiern aus; die Matrixzellen erzeugen die Umhüllung der Ureier, also die Follikel- oder Kapselzellen. Ein Blick auf die vorhandenen Beschreibungen junger Eier setzt außer Zweifel, daß die Follikelzellen nicht selten für Elemente einer Membrana granulosa erklärt und als »Follikelepithel« aufgefaßt wurden. Die Matrixzellen scheiden cuticulare Lagen ab, wodurch unter Vermehrung sowohl der Zellen, wie der homogenen Schichten, die Follikelwand dicker wird und bindegewebige Natur erhält. Das Ver- hältnis der einscheidenden Matrixzellen und der von ihnen abge- sonderten homogenen Haut oder Cuticula zu den Ureiern ist genau dasselbe, welches etwa zwischen der Ganglienkugel eines Spinalgan- glions und ihrer aus Matrixzellen und cuticularer Lage bestehenden Umhüllung herrscht. 4) Eine Membrana granulosa oder die Zellschicht zwischen 610 dem Ei und der Follikelwand wird bei verschiedenen Thiergruppen ständig vermißt. Da wo aber diese zellige Lage zugegen ist, stellt sie sicher ein späteres Hinzukommnis vor. His hat schon lange das Vor- handensein einer Membrana granulosa für die ersten Stadien der Fisch- eier geleugnet und das Gleiche ist von Pflüg er bezüglich des Frosch- eies geschehen. Ich habe mich jetzt durch genaueres Eingehen auf den Bau junger EifoUikel bei mehreren Arten von Wirbelthieren ebenfalls überzeugt, daß die Behauptung, es mangle ursprünglich die gedachte Zellenlage, richtig ist, und danach entgegenstehende Angaben, auch von mir. zu verbessern sind. 5) Anbelangend nun das Herkommen der Zellen der Membrana granulosa, so lenken meine Wahrnehmungen auf Leukocyten und ]>indesubstanz- oder Matrixzellen hin. Bei manchen Wirbel- losen (z. B. Lithohius und Geophihis) ist mir das Einwandern von Leu- kocyten , vom Stiel des Follikels her, zweifellos geworden ; und was die Wirbelthiere betriift, so sprechen meine Beobachtungen an Säuge- thieren dafür, daß die Elemente der Granulosa von den Matrix- und Bindesubstanzzellen des Follikels abstammen. Läßt man nun nicht außer Erwägung, daß Leukocyten und Bindesubstanzzellen nächst verwandte Gebilde sind, so gelangt man wieder auf den von His ver- tretenen Standpunct, wonach die Entstehung der Granulosa aus Yv^anderzellen abzuleiten sei. Schwierigkeiten bereiten der Verallgemeinerung der eben ausge- sprochenen Aufstellung die Eiröhren der Lisecten, wenn wir nämlich von der Voraussetzung ausgehen, daß hier das »Eiröhrenepithelcf mit einer Membrana granulosa im vorigen Sinn auf gleicher Linie stehe. Die Zellenlage, welche bei Insecten das Ei umgiebt, entsteht in der That so, wie man früher glaubte, daß das »Follikelepithel« bei Wirbelthieren zu Stande komme. Denn ich vermochte vor Jahren zu zeigen, daß bei Insecten die Eizelle und das sogenannte Follikelepithel ursprünglich Eins und Dasselbe sind, was jüngst wieder von Korscheit und A. Schneider bestätigt wurde. Man darf bei dieser Sachlage daher Bedenken tragen, die Membrana granulosa z, B. eines Säuge- thieres und das «Follikelepithel« eines Insectes, für gleichwerthige Bildungen anzusehen. IL Eizelle. 1) Es lassen sich Keimflecke von doppelter Natur unterscheiden: die einen haben den Character von blaßrandigen Amöben und zeigen im feineren Bau, wie diese, eine Zusammensetzung aus Spongioplasma. Hyaloplasma und kernartigem Fleck; die andern sind dunkelrandige 611 Körper, welche eine fettähnliche Rinde und eine blassere Innensub- stanz aufweisen. So sehr auch die beiden Arten von Keimflecken unter einander verschieden zu sein scheinen, so deuten doch mehrere meiner Wahrnehmungen dahin, daß die amöboide Form sich in jene mit fettähnlicher Umrandung verwandeln könne, — Abgesehen hier von anderen Sonderungen innerhalb der Substanz der dunkelrandigen Keimilecke, sei nur erwähnt, daß bei Myriopoden an der letzteren Art von Keimflecken eine, nicht künstliche, Öffnung in der Rinde klar beobachtet werden konnte, durch welche die Innensubstanz nach außen hervortrat. Die Entstehung der Keimflecke geht von den Knotenpuncten des Kerngerüstes aus. Bei der Vermehrung erzeugt der einzelne größere Keimfleck eine Brut seines Gleichen durch Knospung und Theilung, wobei, nach Allem was zu erkennen war, die Vorgänge der Vermeh- rung in den einzelnen Thiergruppen Besonderheiten darbieten. Man hat in dem einen Falle das Bild einfacher Zerlegung vor sich, dann auch wieder eine Differenzirung in Stränge oder Wülste, die ausge- breitet und verästigt sind, oder in Knäuel zusammengeschoben, oder wenigstens in Schlingen gebogen, immer aber ausgezeichnet durch Querlinien, welche auf weitere Zerfällung Bezug haben [Nephclis, Argidus^ Phalangium, Stenohothrus) . Liegt es im Plane der Organi- sation, daß die Zahl der Keimflecke hoch ansteigt, wie z. B. bei Am- phibien, so kommen gleichsam Nachschübe von den Knotenpuncten des Kerngerüstes hinzu. Von der Mitte des Keimbläschens weg gehen die kleinen Körper unter stetigem Wachsen in die größeren Keimflecke der Peripherie über [Triton. Bufo). Zufolge ihrer amöboiden Natur können Keimflecke, die sich ab- gelöst haben, und dadurch selbständig geworden sind, doch wieder zu kurzen, geldrollenähnlichen Säulchen oder auch zu längeren Strängen zusammenschließen, woraus wir abnehmen, daß die querstreifigen Fäden oder Stränge keineswegs immer lediglich auf Vermehrung der Keimflecke bezogen werden dürfen (Myriopoden, Amphibien) . 2) Die Membran des Keimbläschens vermag man ebenfalls bei einem und demselben Thier in verschiedenen Zuständen anzutreffen. Bei Triton z. B. kann sie uns als eine verhältnismäßig dicke Haut er- scheinen, welche eine auf Porengänge auszulegende Strichelung lie- sitzt; dann in einem andern Zeitabschnitt zeigt sie sich dünn, und von Poren ist nichts mehr sichtbar; ja es gewinnt weiterhin das Ansehen, als ob diese Beschaffenheit zu einer Auflösung der Membran überhaupt die Einleitung bilde. 3) Für recht der Aufmerksamkeit werth halte ich eine Lage um das Keimbläschen, welche wohl zuerst Eimer als eine »Verdickung« 612 der Membran dieses Eitheiles bei Reptilien beschrieben hat. Ich will sie Mantelschicht nennen, da sie als eine von der Membran des Keimbläschens bestimmt verschiedene Lage zu erkennen ist. Nur zeit- weilig vorhanden , wie ich es bei Arten von Säugern, Amphibien, Fischen, mehreren Arthropoden und Würmern gesehen, unterliegt auch ihre Ausdehnung um das Keimbläschen herum mancherlei Ver- schiedenheiten. Die Substanz dieser Mantelschicht betreffend, so be- steht sie aus Körnern oder Krümeln, die vom Aussehen der Keimflecke sind und dabei öfters so gruppirt, daß dadurch eine strahlige Streifung zu Tage kommt. Ich werde Beobachtungen mitzutheilen haben, welche in hohem Grade wahrscheinlich, um nicht zu sagen gewiß machen, daß besagte Schicht um das Keimbläschen mit dem Austreten von Keim- flecken im Zusammenhang steht. (Schluß folgt.) III. Mittheilungen aus Museen, Instituten etc. 1. Linnean Society of New South Wales. 28**" September, 1887. — 1) Descriptions of new Australian Fishes. By E. P. Ramsay, LL.D., F.R.S.E., and J. Douglas- O g ilby. The fishes described are (1) Opisthogtiathus inornatus from Derby, King's Sound, N. W. Australia ; (2) Neopempheris pectoralis taken by Mr. Theodore Bevan in the Aird River, New Guinea ; (3) Trichiurus Coxii from Broken Bay; and (4) Cos- syphus bellis from Shoalhaven. — 2) and 3) Botanical. — 4) Notes on Austra- lian Earthworms. Part IV. By J. J. Fletcher. A preliminary account is here given of six new species of earthworms, of which four [Notoscolex Gipps- landicus, N. ttiberculatus , Perichaeta Bakeri, and P. dorsalis) are from Gipps- land , Victoria , one [Notoscolex Tasmanianvs) is from Tasmania , and one [Cryptodrilus viediterreus) from the interior of New South Wales. The first- named species comprises very large worms with about 500 body-segments ; and as, among other points of difi"erence, a girdle of the ordinary character is present, commencing with the posterior portion of segment XIII and in- cluding XXI (the male pores being on XVIII), the species is perfectly distinct from Megascolides australis from the same district, described by Prof. McCoy. The Tasmanian Notoscolex though smaller is still a large worm, with about 200 body-segments. — 5) Observations on early Stages in the Development of the Emu. By W. A. Haswell, M.A., D.Sc. Though much has been written on the embryology of birds, no member of the Ratite or Struthionid sub-class has hitherto been made the subject of investigation. The subjects mainly dealt with in this Paper are the history of the primitive streak, the mode of origin of the mesoblast and of the notochord, and the neurenteric canals. — Mr. Made ay exhibited a specimen oî Erythrichihys nitidus of Richardson, described in the , Voyage of the Erebus and Terror', from West Australia. He had received the fish from Mr. Morton of the Hobart Museum. It had been captured on the South Coast of Tasmania. Druck von Breitkopf & Hârtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. X. Jahrg. 28. November 1887. No. 266. Inhalt: I. Litteratur. p. 613 — 624. Il.Wissensch. Mittheilangen. 1. Leydig, Zur Kenntnis des thierisclien Eies. II. (Schluß.) 2. TOmBath, Über die Hantsinnesorgane der Insecten. 3. Fiedler, Über die Entwicklung der Geschlechtsproducte bei Spongilla. III. Mittheil, ans Museen, Instituten etc. 1. Linnean Society of London. IV. Personal-Notizen. Necrolog. I. Litteratur. 10. Protozoa. (Fortsetzung.) Schneider, Aimé, Pericometes digitatus [n. g. et n. sp.]. Avec 2 pi. in: Tablett. Zool. T. 2. No. 1/2. p. 19—23. Danysz, J., Contribution à l'étude de l'évolution des Péridiniens d'eau douce. in: Compt. rend. Ac. Sc. Paris, T. 105. No. 4. p. 238—240. Schlnmberger, 0., Note sur le genre Plamspirina. Avec 1 pi. et 8 figg. en texte, in: Bull. Soc. Zool. France, Vol. 12. P. 2/4. p. 475 — 488. Moniez, B., Note sur une nouvelle forme de Sarcodine, le Schizogenes para- siticus. Avec 1 pi. in: Journ. de l'Anat. et de la Physiol. T. 22. 1886. — Sunto: Bull. Soc. Adriat. Se. Nat. Vol. 9. 1887. Grenfell, J. G-., On new Species of Scyphidia and Dinophysis. With 1 pi. in : Journ. R. Microsc. Soc. London, 1887. P. 4. p. 558 — 560. Eberth, 0. J., Über Thalassicolla caerulea. Mit 1 Taf. in : Arch. f. mikrosk. Anat. 30. Bd. 1. Hft. p. 27—32. — Abstr. in: Journ. R. Microsc. Soc. 1887. P. 5. p. 767—768. 11. Spongiae. Weltner, W., Bericht über die Leistungen in der Spongiologie für die Jahre 1880 und 1881. (Nachtrag.) in: Arch. f. Naturgesch. 51. Jahrg. 2. Bd. 3. Hft. p. 197 — 214. — Auch in: Ber. üb. d. wiss. Leist. in d. Naturg. d. nied. Thiere, N. F. Bd. 1. p. 197—204. (s. Z. A. No. 196. p. 315.) Key to the recent families of Sponges [taken from R. von Lendenfeld]. in: Amer. Naturalist, Vol. 21. No. 10. p. 935-938. Vosmaer, G, 0. L., The Systematic Position, of Sponges. Abstr. in: Amer. Naturalist, Vol. 21. No. 6. p. 581 — 582. Relationships of the Porifera. Abstr. in: Journ, R. Microsc. Soc.London, 1887 p. 60Ü— 601. (Bronn's Klassen u. Ordnungen.) 26 614 Lendenfeld, R. von, Systematic position and classification of Sponges. Abstr. in: Journ. R. Microsc. Soc. London, 1887. p. 599—600. (Proc. Zool. Soc. London.) — s. Z. A. No. 253. p. 305. Errata in my paper on the Systematic Position and Classification of Sponges. in: Zool. Anz. No. 254. p. 335—336, Bendy, Arth., The Sponge-fauna of Madras. A Report on a Collection of Sponges obtained in the Neighbourhood of Madras by Edgar Thurston, Esq. With 4 pi. in: Ann. of Nat. Hist. (5.) Vol. 20. Sept. p. 153—165. (5 n. sp.J Levinsen, G. M. E., Kara-Havets Svampe (Porifera). Hertil 3 Tavl. in: Dijmphna-Togt. zool.-bot. Udbytte, p. 339 — 372. (19 \Q n.] sp.) Fetr, Pr., Nove dodatky ku faune ceskych hub sladkovodnich (Neue Beiträge zur Fauna d. böhmischen Süßwasserschwämme). Mit 1 Taf. Aus: Sitzgsber, k. böhm. Ges. d. Wiss. 1887. p. 203—214. i Otts, Edw., Contributions towards a Synopsis of the American forms of Fresh Water Sponges with descriptions of those named by other Authors and from all parts of the World. With 8 pi. in : Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1887. p. 158—279. Hull, Edw., Note on Dr. G. J. 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Anläßlich seiner Studien über das Ei der Säugethiere spricht genannter Physiologe von einem blassen, ringförmigen Hof, der scharf umgrenzt das Keimbläschen umgebe, und sagt dann wört- lich : »Man könnte dies auch so auffassen, es bestände im Ei um das Keimbläschen eine Höhle, welche durch radiär verlaufende, sich all- 625 mählich verjüngende Canale mit der Zona pellucida zu communiciren scheint.« 5) Das Keimbläschen, für gewöhnlich von rein kugeliger Form, kann schon in frischem Zustande Einbuchtungen und Vortreibungen oder Gruben und Lappen zeigen, was doch wohl nur auf Bewegungs- zustände sich zurückführen läßt. Allein unentschieden muß es bleiben, ob diese Gestaltveränderung mehr von der Bewegungsfähigkeit des Keimbläschens selber, oder von Zusammenziehungen des ganzen Eikörpers abhängt. Ein ebenfalls allgemeiner und mit dem Vorigen vielleicht zusammenhängender Vorgang ist es auch, daß das Keim- bläschen anfangs in der Mitte des Eies gelegen, später dem Rande des Dotters sich genähert hat. 6) Der Dotter zerlegt sich in ein Schwammgerüst, Spongioplasma, und darin eingeschlossene homogene Substanz oder Hyaloplasma. Da- zu kommen als anscheinende Neubildungen Dotterkörner und Dotter- kugeln. In der Anordnung des Spongioplasma treten Verschiedenheiten in der Weise auf, daß dasselbe zumeist ein Netzwesen von feiner, dicht- filziger Beschaffenheit darstellt, ohne eigentlich regelmäßigen Verlauf. In anderen Fällen ist es ein solches, welches einigermaßen concentrische Linien zieht ; endlich kommen Züge vor, welche eine strahlige Richtung einhalten. Die allzeit dadurch hervorgerufenen Zwischenräume sind wieder von wechselndem, oft sehr winzigem Umfang. Daneben aber können sich auch die vorhin erwähnten größeren Hohlgänge einstellen, welche von dem Raum um das Keimbläschen ausgehend, strahlig den Dotter durchziehen, und dab«i auch unter sich zusammenhängen. Meine Erfahrungen bezüglich der letzteren fußen , in so weit Wirbel- thiere in Betracht kommen, auf der Untersuchung des Eies vom Maul- wurf, Gartenschläfer, Stichling und Wassersalamander. Reichert hat vor vielen Jahren dieses System von Hohlgängen im Dotter bei einheimischen Knochenfischen entdeckt, und ich muß es für einen Irrthum erklären , wenn Andere behaupten zu können glaubten, daß die Angaben des Genannten auf Gerinnungsbildern des Dotters beruhten. Selbständig hat später Pflüger , wie schon bemerkt, für das Ei der Säugethiere einen derartigen Bau des Dotters als wahr- scheinlich bezeichnet. In Mittheilungen van Bambeke's über kleine Grübchen an der Oberfläche des Dotters von Pelohates^ welche Mün- dungen feiner Canale seien, meine ich ebenfalls Abschnitte dieser Hohlgänge erblicken zu dürfen. Aber auch bei Wirbellosen, so am Ei von manchen Würmern und Arthropoden habe ich Beobachtungen gemacht, die hier anzureihen sind und es mag einstweilen nur erwähnt sein, daß der von Balbiani 626 im Ei von Geopldlus erkannte und beschriebene Trichter oder Canal nicht minder hierher gehört. 7) Mit dem Auftreten der größeren Dotterkugeln und ihrer An- sammlung in bestimmtem Bezirk entsteht ein Gegensatz im Dotter, der schon öfters von Anderen hervorgehoben wurde, so von Pflüger im Hinblick auf das Ei der Säugethiere, von His, Hoff mann und van Bambeke bezüglich des Eies der Fische. Das gemeinte Verhalten zeigt sich darin, daß die nähere Umgebung des Keimbläschens von groben Dotterkugeln frei bleibt, während die letzteren peripherisch im Eikörper sich ansammeln, man also danach von innerem und äußerem Dotter sprechen könnte. Paul S aras in und Fritz Sarasi n finden, daß hei IchthyopJiis y on dem inneren Dotter ein Strang aus der Mitte des Eies zum Rande sich erhebt und dort das hierher gewanderte Keimbläschen umgebend, die »Keimscheibec biklet und so im Ganzen der Latebra und dem Dotter- stiel des Vogeleies entspreche. Vergleichen Avir die Angaben und Ab- bildungen, welche C albe ria über das Ei von Petromijzon veröffentlicht hat, so darf man einen ursprünglichen Zusammenhang des »Dotter- stieles« mit der das Keimbläschen umgebenden Lichtung annehmen. Diese Höhlung ist es, welche den nach auswärts ziehenden Gang ent- sendet, und damit erhalten wir einiges Recht, nicht bloß die Latebra, wie ich es früher schon gethan, sondern auch den Dotterstiel mit dem vorigen System der Hohlgänge in Verbindung zu bringen. 8) Oftmals schon ist behauptet worden, daß im Dotter, noch vor Eintritt der Furchung, kern- und zellenartige Bildungen vor- handen seien. Ohne der älteren Angaben hier zu gedenken, so hat doch erst von der Zeit an die Frage größere Aufmerksamkeit erregt, als His mit Entschiedenheit für die Anwesenheit von Kernbildungeu im Dotter der Fische sich aussprach. Und die Anregung zum Ver- folgen des Gegenstandes steigerte sich, als Balbiani, Fol, Roule und Sabatier auch im Dotter bei Myriopoden und Ascidien solche 'Corps intra- vitellinstf aufzuzeigen in der Lage waren. Aus Untersuchungen des Eies verschiedener Thiere hat sich auch mir unzweifelhaft ergeben, daß kern- und selbst zellenartige Körper im Dotter des unbefruchteten Eies zugegen sind. Dabei glaube ich ferner bemerkt zu haben, daß die Körper von zweierlei Art seien, wo- von die einen im Aussehen mit Keimflecken übereinstimmen, während die anderen wie Verdichtungen der Knotenpuncte des Spongioplasma sich darstellen. Betreff'end die ersteren, so werde ich Beobachtungen anzuführen haben, welche darauf hinweisen, daß wirklich die Keim- flecke es sind, die in den Dotter übertretend, zu solchen intravitellinen Körpern werden. Das Herkommen der zweiten Art muß nach Vorigem 627 in den Dotter selbst verlegt werden. Sie sind gleich meinen «Neben- kernen« in anderen Gewebszellen und im Ei von Ascaris megalocepJiala. Die Frage, was aus den intravitellinen Körpern wird, läßt sich einstweilen nicht wohl mit Bestimmtheit beantworten. Nur darüber glaube ich sicher zu sein, daß die aus den Keimbläschen stammenden Elemente so wenig wie die im Dotter selbst sich bildenden Körper das Material für die Membrana granulosa liefern. Nußbaum läßt im Ei der Batrachier maulbeerförmige Kerne zum Rande des Dotters ge- langen und dort zu den Zellen der Membrana granulosa werden ; auch die vorgenannten Beobachter französicher Zunge sind der Ansicht, daß aus den intravitellinen Körpern die Granulosa zuwege komme. Dasjenige, was ich zu ermitteln im Stande war, leitet zu dem Ge- danken, daß die betreffenden Elemente nach dem Umfang des Dotters hin zusammenrückend, dort eine zellige Lage erzeugen, meist mit nur schwacher Abgrenzung der einzelnen Zellbezirke. Es will mich be- dünken, daß die Mittheilungen, welche Heider und B lochmann über das Ei einiger Arthropoden gegeben haben, sich mit dem von mir Gesehenen vereinigen lassen. Und so wird man es auch in der Ordnung finden, wenn ich zum Schluß die Meinung äußere, es möchte das von Clark, Eimer und Kleb s beschriebene »Binnenepithel«, dessen Dasein so sehr bestritten worden ist, denn doch eine thatsächliche Unterlage haben und zu den ans dem Keimbläschen stammenden intravitellinen Körpern in Be- ziehung stehen. Aber welche Rolle mag den von mir unterschiedenen Körpern zweiter Art zuaretheilt sein? 2. Über die Hautsinnesorgane der Insecten. Vorläufige Mittheilung. Von Otto vom Rath, in Straßburg i/E. eingeg. 25. October 1887. Als ich mich früher mit den Antennen und Mundwerkzeugen der Chilognathen beschäftigte und die an denselben befindlichen Sinnes- organe untersuchte •, wurde ich zum genaueren Studium der ähnlichen Sinnesorgane der Insecten veranlaßt. Ich habe seither die Unter- suchungen an Insecten fortgesetzt und sowohl die bisher schon be- kannten Sinnesorgane der Antennen - an vielen Formen auf Schnitten * O. V. Rath, Die Sinnesorgane der Antenne und der Unterlippe der Chilo- gnathen. Arch. f. mikrosk. Anat. 27. Bd. 1880. Auch abgedr. in O. v. Rath, Bei- träge zur Kenntnis der Chilognathen. Inaug.-Diss. Bonn, 1886. 2 Kraepelin, Über die Geruchsorgane der Gliederthierp. Hamburg, 1883. 628 verfolgt, als auch die an den Palpen der Maxillen und Unterlippen befindlichen Sinnesorgane studirt, über deren histologischen Bau bis- her, so viel ich weiß, nichts bekannt war. Auch habe ich die Sinnes- organe an dem Dipterenrüssel, welche Kraepelin-^ schon beschrieben hat, nachuntersucht, und eben so auch die auf der Unterseite der Maxillen und der Zunge bei Hymenopteren gelegenen Sinnesorgane, von denen WilU eine im Wesentlichen richtige Darstellung gab. Als allgemeinstes Kesultat meiner Untersuchungen konnte ich feststellen, daß alle Sinnesorgane der Insecten, mit Ausnahme der Seh- und Ilörorgane, sich als Modificationen eines einzigen, und zwar des folgenden Typus auffassen lassen. Bei dem starren Chitinpanzer der Arthropoden wird die Sinnes- perception durch mehr oder weniger raodificirte Haare vermittelt. Theils unterscheiden sich die Sinneshaare äußerlich so wenig von ge- wöhnlichen Haaren, daß nur die an der Basis derselben befindlichen Sinneszellen sie zu solchen stempeln, theil besitzen sie die eigen- thümlichen Formen, die als Kegel ^, Zapfen, Kolben, Borsten etc. be- schrieben sind, ja es kann durch Verflachung des Basaltheiles und Reduction des eigentlichen Haares eine membranartige Chitinplatte entstehen, welche den die Chitinschicht durchbrechenden Canal oben verschließt. Das Letztere ist der Fall bei den sogenannten geschlossenen Gruben der Hymenopteren und ähnlichen Organen, die ich an den Antennen bei Käfern, z. B. Cetonia, gefunden habe ; da von einer Grube nicht wohl die Rede sein kann, sondern einfach von einem durch eine Membran geschlossenen Porencanal, möchte ich die Bezeichnung Mem- brancanal vorschlagen. Die Haargebilde können auf der Fläche der Cuticula aufsitzen oder aber im Grunde einer mehr oder weniger tiefen Einsenkung des Chitins (offene Grube mit Sinneskegel der Autoren) sich erheben. Es kann auch eine Grube zwei oder mehrere Sinneskegel enthalten (An- tenne vieler Dipteren, Palpe von Bihio)\ von besonderem Interesse sind diejenigen Fälle, in welchen ein ganzes mit vielen Sinneshaaren be- setztes Feld sich zu einer großen blasenformigen Grube eingestülpt hat. Hierhin gehören sowohl die großen Gruben der Antennen der 3 Kraepelin, Über die Mundwerkzeuge der saugenden Insecten. Zool. Anz. 5. Jahrg. 1882. No. 125. * Will, Das Geschmaeksorgan der Insecten. Zeitschr. f. wiss. Zoologie. 1885. 42. Bd. 5 In meiner früheren Arbeit habe ich nach dem Vorgang von Sazepin die mit deutlicher (Mihung versehenen Sinneshaare Kegel und die geschlossenen Zapfen genannt. Da die Entscheidung über die Existenz einer Öffnung häufig nahezu un- möglich ist, so habe ich diese Unterscheidung aufgegeben, und gebrauche den Aus- druck Kegel ohne Rücksicht darauf ob seine Spitze eine Öffnung besitzt oder nicht. 629 Muscideu, als auch, die großen flaschenförmigen Gruben, welche ich an der Spitze des Lippentasters der Schmetterlinge gefunden habe. Durch eine derartige Einsenkung eines Sinnesfeldes können in einer einzigen großen schüsseiförmigen Chitingrube viele einfache Chitin- gruben vereinigt werden, in deren jeder ein Sinneshaar sich erhebt, Avie dies bei den »vergesellschafteten Gruben« der Maikäferantenne der Fall ist. An der Basis jedes Sinneshaares findet man in manchen selteneren Fällen eine einzige Sinneszelle, meist aber eine Gruppe von Zellen (Ganglion der Autoren). Das erstere ist z. B. in dem eben erwähnten Organ der Schmetterlingspalpe der Fall, wo in jedes Sinneshaar ein deutlicher Fortsatz einer einzigen großen Sinneszelle eintritt. In den meisten anderen Fällen, auch da wo H ause r^ eine große Stäbchen- zelle von ovaler Form mit großem Kerne und vielen Kernkörperchen annimmt, ist eine längliche Gruppe von Sinneszellen vorhanden, welche runde Kerne zeigt. An die Sinneszellen vertheilt sich der von hinten herantretende Nerv, während dieselben lange feine Fortsätze nach vorn in das Haargebilde entsenden; diese legen sich zu einem Bündel, dem Terminalstrang zusammen, welcher häufig seine Zusammensetzung aus einzelnen Fasern deutlich erkennen läßt. Die Sinneszellengruppe ist von einer bindegewebigen Hülle umkleidet, die aus flachen Zellen mit abgeplatteten Kernen besteht; dieselbe Hülle umgiebt den Terminal- strang und schließt sich an die Hypodermis an. Wenn die Sinneshaare zahlreich auf einem Felde vereinigt sind, so können die zu den einzelnen Haaren gehörigen Sinneszellengruppen zu einer compacten Masse zu- sammengedrängt werden. In diesem scheinbar «einzigen Ganglion (f assen sich leicht die einzelnen in die Länge gestreckten Gruppen unterscheiden und findet man zwischen denselben die flachen Kerne ihrer Bindegewebshülle; auch die Terminalstränge sind einander ge- nähert und zwischen denselben liegen flache Kerne, welche der binde- gewebigen Hülle der Terminalstränge oder zwischenliegenden Hypo- dermiszellen angehören, keinesfalls aber, wie dies schon geschehen ist, zur Annahme eines weiteren vorderen Ganglions im Sinne Sazepin's'^ berechtigen. Die eben erwähnte Zusammenlagerung der Sinneszellen- gruppen tritt besonders bei Käferpalpen hervor, z. B. bei Melolontlia und Coccinella. Der Lage nach könnten noch eigenthümliche Zellen mit den Sinnesorganen in Beziehung gebracht werden, welche sich in manchen ^ H a u s e r , Physiologische und histologische Untersuchungen über das Ge- ruchsorgan der Insecten. Zeitschr. f. wiss. Zool. 34. Bd. 1880. " Sazepin, Über den histologischen Bau und die Vertheilung der nervösen Endorgane auf den Fühlern der Myriopoden. St. Petersburg, 1884. 630 Fällen hinter der Gruppe der Sinneszellen finden. Bei den Antennen mancher Insecten, den Palpen von Coccinella, Chrysomela, Cetonia, ferner den »Geschmacksorganen« der Hymenopteren (auf der Unter- seite der Maxillen und der Zunge) , trifft man unterhalb der Sinnes- zellengruppen, in der Umgebung des Nerven, aber ohne jede nach- Aveisbare Beziehung zu demselben, einen Haufen eigenthümlicher großer Zellen. Ganz ähnliche Zellen sind schon an den Sinnesorganen der Antennen der Chilognathen beobachtet und habe ich früher die Ansicht ausgesprochen, daß sie ihrer Bedeutung nach dem Fettkörper nahe stehen. Ich habe auch jetzt bei Insecten keine Veranlassung ge- funden, von dieser Auffassung abzugehen. Will hat dieselben bei den »Geschmacksorganen« der Hymenopteren gesehen und als Drüsenzellen aufgefaßt. Ich will dieser Deutung keineswegs entgegentreten, aber eben so wenig wie Will ist es mir gelungen mich mit Sicherheit von der Existenz von Ausführungsgängen zu überzeugen. So viel steht wohl fest, daß sie zum eigentlichen Sinnesapparat nicht gehören, und möchte ich zum Beweise dafür noch die Beobachtung beiziehen, daß bei Coc- cinella nicht allein das die Sinnesorgane enthaltende Endglied der Palpe, sondern auch vorhergehende Glieder die fraglichen Zellen mit großer Deutlichkeit zeigten. Im Folgenden will ich kurz angeben, welche Sinnesorgane ich bei den Vertretern der einzelnen Ordnungen der Insecten^ beobachtet und genauer untersucht habe. Tliysanura. Aus der Familie der Lepismidae untersuchte ich auf Schnitten die Antennen und Palpen von Machilis. Am Vorderrande jedes Fühlergliedes fand ich einige etwas gebogene Sinneskegel, welche sich von den anderen Haaren durch ihre geringe Grüße, ihr abge- stumpftes Ende und ihren blasseren Ton unterscheiden. Chitingruben bemerkte ich nicht. Auf den vielgliederigen Palpen der Maxillen fand ich auf den Endgliedern zwischen den übrigen Haaren vereinzelte blasse Kegel zerstreut, deren zugehörige Sinneszellengruppen ich bis jetzt nicht mit der nöthigen Sicherheit nachweisen konnte. Die Palpe der Unterlippe, die schon äußerlich sehr von der Palpe der Maxille verschieden ist, aber sehr an die Antennenspitze mancher Chilognathen erinnert, zeigt auf der Spitze eine Anzahl relativ großer Kegel, deren Sinneszellengruppen ich auf Längsschnitten sehr deutlich sah. Am 8 Beiläufig will ich hier die Sinnesorgane der Kämme der Scorpione erwähnen, aufweiche mich Herr Prof. Dr. Carrière aufmerksam machte. Man findet auf den einzelnen Blättern der Kämme viele kleine Kegel, deren nervöser Endapparat sehr an die Befunde bei Insecten, z. B. der Palpen von Coccinella erinnert. Die Kegel stehen dicht gedrängt, die zugehörigen Gruppen von Sinneszellen, welche unter der Hypodermis liegen, sind langgestreckt und liegen dicht beisammen. 631 Kopfe, zumal an den Mundwerkzeugen, finden sich übrigens noch zahl- reiche kleine Sinneshaare vor. Gelegentlich will ich erwähnen, daß die Antennen sowohl als die Palpen außer dem Haarkleide noch mit kleinen Schuppen bedeckt sind, welche den Schmetterlingsschuppen gleichen. Orthoptera. Bei den Forficuliden bemerkte ich an der Antenne auf Längs- und Querschnitten nur auf der Fläche stehende Sinnes- haare ; Chitingruben fehlen. Auf der Spitze der Palpe der Unterlippe und der Maxille fand ich einen cylinderförmigen Aufsatz, dessen oberes weniger stark chitinisirtes Ende eine Anzahl Avinzig kleiner Kegel trägt. und welcher sowohl nach dem äußeren Ansehen, wie nach dem Bau des nervösen Endapparates eine große Ähnlichkeit mit den Sinnes- organen an der Unterlippe der Chilognathen zeigt, die ich in meiner früheren Arbeit abgebildet habe. An der Außenseite der Palpe der Unterlippe steht außerdem eine Eeihe kleiner Sinneskegel zwischen den gewöhnlichen Haaren. (Schluß folgt.) 3. Über die Entwicklung der Geschlechtsproducte bei Spongiila. Von Karl Fiedler in Zürich. eingeg. 30. October 1887. Seitdem Lieberkühn' im Jahre 1S56 hei SpoìigiUa sowohl die Samenkörper als die Eier entdeckte und damit für die Schwämme überhaupt das Vorhandensein dieser wichtigen Gebilde zum ersten Male nachwies, ist ihre Entstehungsgeschichte in einer ganzen Reihe spongiologischer Arbeiten berührt worden. Auch die weitere Ent- wicklung des Süßwasserschwammes wurde in den letzten Jahren mehrfach zum Gegenstand der Untersuchung gemacht. Die Ergeb- nisse der beiden neuesten Heobachter, Ganin^ und Goette'', stim- men jedoch in vielen Punkten nicht überein. Als mir daher mein hochverehrter Lehrer, Herr Prof. Dr. F. E. Schulze, eine nochmalige Untersuchung in Vorschlag brachte, gieng ich gern darauf ein, in der Hoffnung, womöglich Einiges zur Klärung 1 N. Lieb erkühn, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Spongillen. Müller's Arch. f. Anat. u. Physiol. 1856. p. 17. — Ders., Zusätze zur Entwick- lungsgeschichte der Spongillen. Ebenda p. 501. - M. G an in, Zur Entwicklung àer Spongiila fluviatilis. Zool. Anz. I. 1878. p. 195 — 199. — Ders., Beiträge zur Kenntnis des Baues und der Entwicklung der Schwämme. Warschau (russisch). 3 A. Goette, Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte von Spongiila fluviatilis. (Abhandlungen z. Entwicklgsgesch. d. Thiere. 3. Heft.) Hamburg und Leipzig. 1886. 632 der Sachlage beizutragen. Der Haupttheil der Arbeit wurde während des Sommersemesters dieses Jahres im Zoologischen Institut der Uni- versität Berlin ausgeführt, und ich möchte auch an dieser Stelle Herrn Prof. Schulze für die vielfache Förderung derselben meinen auf- richtigsten Dank aussprechen. Als Material stand mir die in der Spree häufige Spongilla ßaviatilis zu Gebote. Eine ausführliche Darstellung meiner Ergebnisse hoffe ich in kurzer Zeit veröffentlichen zu können; hier sei nur das auf die Ei- und Spermabildung Bezügliche kurz hervorgehoben. Zunächst muß ich, gegenüber der Auffassung Goette's, an der Einzelligkeit des Spongillen-Eies festhalten. Die eigenen Abbildungen Goette's sprechen nicht mit zwingender Beweiskraft für seine An- sicht, nach welcher aus einem Urei mehrere Zellen hervorgehen, deren eine zu bedeutender Größe heranwächst, während von den anderen einige an der FoUikelbildung Theil nehmen, die übrigen mit jener großen Zelle wieder verschmelzen. Damit »ist erst die Anlage des Eies vollendet«. Ich habe bei der Eizelle stets deutliche Zellgrenzen und, was ausschlaggebend erscheint, auch stets nur einen Kern gefunden. Ich lege auf letzteren Umstand um so mehr Gewicht, als es mir ge- lungen ist, die Kern- und die Dotterbildungen durch Doppelfärbung scharf aus einander zu halten. Bei Einfachfärbungen sind hierin Ver- wechslungen kaum vermeidbar, und auch Go ette dürfte auf solche Weise irre geführt worden sein. Die durch Blochmann^ neuerdings verwerthete, von Maurice und Schulgin^ eingeführte Methode der Doppelfärbung mit Picrocarmin und Bleu de Lyon liefert, nach kurzem Auswaschen der Schnitte mit etwas ammouiacalischem Alcohol, eine schöne Rothfärbung der Kerne und eine leuchtende Blaufärbung selbst der kleinsten Dottertheile. So ergab sich ferner, daß nicht, wie Go ette meint, im Ei zuerst die großen runden Dotterkugeln auftreten, sondern daß dieselben durch alle möglichen Stadien kleinerer Dotterelemente vorbereitet werden. Eine gesetzmäßige Lagerung, etwa in der Art, daß die Dotter- kugeln von der Peripherie nach dem Centrum zunähmen, ist jedoch nicht zu beobachten. Die FoUikelzellen fasse ich einfach als durch den Druck des wachsenden Eies gegen einander gedrängte und daher an einander ab- geplattete Parenchymzellen auf. Einzelne derselben möchte ich als * F. Blochmann, Über die Reifung der Eier bei Ameisen und Wespen. Festschr. z. Feier des öÜOjähr. Bestehens d. Ruperto-C'arola, dargebr. v. Naturhist. Ver. Heidelberg, p. 148. 188(3. 5 Ch. Maurice et Schulgin, Embryogénie de YAmaroecium iwoliferum. Ann. des sc. nat. Zool. 0. sér. t. XVII. p. 6. 1SS4. 633 specifische Nährzellen bezeichnen, wobei ich jedoch diesen Begriff mehr im Sinne F. E. Schulze's, Keller's u. A. fasse, als in dem Goette's. Bei Conservirung mit dem Fl e m min g 'sehen Chrom- Osmium -Essigsäure -Gemisch erfahren nämlich außer den Dotter- körnern des Eies auch manche der das Ei umgebenden Zellen eine intensive Schwärzung ihres Inhaltes. Die Zahl der Zellen dieser Art, welche vereinzelt auch im übrigen Schwammkörper vorkommen, nimmt gerade in der Umgebung der Eizellen bis zu einem gewissen Zeitpunkte stetig zu. Manchmal dringen sie mit ihren amoeboiden Fortsätzen zwischen den gewöhnlichen Follikelzellen und gegen das Ei hin vor, jedoch ohne mit letzterem zu verschmelzen. Fertigen Dotter enthalten sie nicht, da der erwähnte blaue Farbstoff in ihnen nicht die ent- sprechende Eeaction hervorruft wie im Ei. Dagegen bereiten sie in ihrem Körper wohl einen Stoff, welcher als Vorstufe des Dotters anzu- sehen ist und der auf dem "Wege der Diffusion an das Ei abgegeben wird. Schon nach den ersten Furchungen bemerkt man eine deut liehe Verringerung in der Zahl solcher schwarz gefärbter Zellen und auch die gewöhnlichen Follikelzellen werden schmächtiger, wenn ich mich so ausdrücken darf. Schließlich sind die Furchungsproducte nur von einer sehr zarten Follikelmembran umgeben, die jedenfalk keine activ ernährende Function mehr hat. Wenn aber Anfangs auch mehrere Zellen zur Ernährung des Eies beitragen, so verliert doch, wie Korscheltö in einem ähnlichen Falle treffend bemerkt, das Ei )idurch die Aufnahme von Abscheidungsproducten anderer Zellen seine Zellennatur nicht, eben so wenig wie eine Amoebe durch Aufnahme von Nahrung ihre Einzelligkeit einbüßt. Das Characteristische ist das lebende Assimilationsvermögen beider gegenüber den gebotenen Nah- rungsstoffen«. Von den geschilderten Nährzellen sind gewisse amoeboide Wan- derzellen anderer Art zu unterscheiden, deren Körper nicht mit un- regelmäßigen Körnelungen, sondern mit ziemlich ansehnlichen Par- tikelchen völlig gleichmäßig erfüllt ist; nur bisweilen tritt eine ganz hyaline E-andzone auf. Sie entsprechen den von Polejaeff in seinen Challenger-Calcarea "^ beschriebenen Zellen, welchen er «nutritive Func- tion« und zwar im Sinne von »Nahrungsaufnahme« zuspricht. Bei Spotigilla wurden sie zuerst von Weltner (in Berlin), später, jedoch unabhängig, auch von mir beobachtet. Sie sind ebenfalls durch den 6 E. Korscheit, Über die Entstehung und Bedeutung der verschiedenen Zellenelemente des Insectenovariums. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XLIII. p. 690. 1886. ■^ N. Polejaeff, Report on the Calcarea, dredged by H. M. S. Challenger. Report Vol. VIII. p. 6. 1883. 634 ganzen Schwamnikörper verbreitet, finden sich aber l)esonders häufig unter und selbst zwischen den Zellen der Oberhaut und hier wiederum oft in der Nähe der EinströmungsöfFnungen. Ihr regelmäßig gekörntes Plasma führt dann noch unregelmäßig gestaltete, intensiver farbbare Theilchen. Sind die letzteren, wie am wahrscheinlichsten, aufgenom- mene Nahrungsbestandtheile, so wäre dies mit der angeführten Auf- fassung Polejaeff's im Einklänge und würde auch die v. Lenden- feld'schen^ Angaben bezüglich der Nahrungsaufnahme durch die äußeren Oberflächen der Schwämme erklären, ohne dass die Ectoderra- zellen dabei betheiligt zu sein brauchten. Da Weltner über die Eigenthümlichkeiten dieser Zellen weitere Mittheilungen zu machen gedenkt, möchte ich mich auf diese Andeutungen beschränken. Nur noch so viel, daß die Eizellen nicht auf diese gleichartig gekörnten, sondern auf die Wanderzellen der gewöhnlichen Art zurückzuführen sind. Das Avachsende Ei. welches in früheren Stadien bisweilen eine bemerkenswerthe radiäre Plasmastrahlung zeigt, füllt sich nun immer mehr mit Dotterkörnern. Der Kern verschwindet indessen niemals vollständig. Nimmt er aber anfänglich stets die Mitte des Eies ein, so findet man ihn jetzt des öftern dicht an die Oberfläche gerückt. In beiden Fällen umgiebt ihn ein verhältnismäßig dotterarmer Plasma- hof. Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese auffällige Lagenver- änderung des Kernes mit der Ausstoßung der sogenannten Richtungs- körperchen zusammenhängt. Mehrmals beobachtete ich in der That in der Nähe des Kernes zwei bedeutend kleinere, aber nicht minder lebhaft gefäi'bte Chromatinpartikelchen, w^elche wohl als die abge- schnürten Richtungskörperchen zu bezeichnen sind. Damit ist dieser wichtige, von Weismann '^ neuerdings so geistvoll gedeutete Vorgang auch für die niederste Metazoongruppe wahrscheinlich gemacht. Lei- der glückte es mir nicht, die Bildung der Richtungsspindeln einerseits, den Befruchtungsvorgang andererseits zu verfolgen. Deutlich ist aber weiterhin, dass der Kern des reifen Eies kleiner und chromatinäi'mer ist als der des unreifen. Zu einem »völlig homogenen Bläschen« (Goette) wird er aber selbst bei ersterem nie; er enthält stets ein deutliches Kernkörperchen in einem allerdings großen und hellen Kernraum . Ahnliche Kerne lassen sich mit Hilfe der Doppelfärbung in allen Furchungskugeln nachweisen. Selbst in ziemlich dicken Schnitten *' R. V. Lendenfeld, 'Neue Coelenteraten der Südsee. II. Neue Aplvsinidae. Zcitschr. f. wiss. Zool. XXXVII. p. 234. 1883. 9 A. Weismann, Über die Zahl der Kichtungskörper und über ihre Bedeu- tung^ für die Vererbun"'. Jena 1S87. 635 jüngerer Stadien leuchten sie roth aus den blauen Dottermassen her- vor. In älteren Stadien sind sie um so leichter sichtbar, als nvir eine einfache Schicht von Dotterkugeln sie umgiebt. Schließlich verringert sich nicht nur die Anzahl, sondern auch die Größe der Dotterelemente durch Zerfall noch mehr. Aber eine Neubildung von Kernen durch directe Umbildung von Dotterkugeln muß ich entschieden in Abrede stellen. Die Zellkerne der jungen Spongilla leiten sich vielmehr in ununterbrochener Folge von dem Kerne des befruchteten Eies ab und auch hier gilt, wie schon Ganin vermuthete, der Satz: omnis nucleus e nucleo. Konnte ich im Verlaufe des Furchungsprocesses keine karyokine- tischen Figuren beobachten — jedenfalls eine Folge des Dotterreich- thums der Eier — , so drängten sie sich mir in größter Menge und Mannigfaltigkeit bei der Spermatogenese auf. Die außerordentliche Kleinheit der Objecte erschwerte zwar die Untersuchung bedeutend, dennoch ließen sich neben der häufigsten Knäuelform auch Repräsen- tanten der Stern-, Spindel- und Tonnenform nachweisen. Ohne hier auf Einzelnheiten näher einzugehen, bemerke ich, daß die Sperma- bildung nach dem zweiten von Polejaeff^ für die Sch^vämme auf- gestellten Typus erfolgt. Ich kann somit die kurze, in den classischen j)Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Spongien« gemachte Angabe F. E. Schulze' s bestätigen, wonach sich Spongilla in Bezug auf diese Verhältnisse an Halisarca anschließt^'. Es kommt also nicht zur Bildung einer besonderen Deckzelle und einer Ursamen- zeile. Vielmehr theilt sich eine zur Spermamurterzelle umgewandelte, durch ihren besonders großen, stark färbbaren Kern ausgezeichnete Zelle wiederholt und zwar immer unter Mitosenbildung, während um- gebende Parenchymzellen wie beim Ei zu einem Follikel zusammen- schließen. Letzterer ist indessen nicht so fest gefügt wie dort, und wenn seine Zellen den Spermazellen Nahrungsmaterial liefern, so be- schränkt sich ihre Bedeutung wohl auf die einer ))Durchgangsstation«. Nach der letzten Theilung geht die Knäuelform des Kernes in eine völlig dichte Chromatinkugel über. Dieselbe wird zum Kopf des Spermatozoons und das spärliche, helle Protoplasma, welches sie um- giebt, zieht sich zum Faden aus. Bisweilen schreitet innerhalb des- selben Follikels die Ausbildung der Samenkörper verschieden rasch vorwärts, so daß beispielsAveise die eine Hälfte desselben mit fertigen Spermatozoen erfüllt erscheint, deren Schwänze sämmtlich gegen das w N. Polejaeff, Über das Sperma und die Spermatogenese bei Sycandra raphanus. Sitzgsloer. d. k. Acad. d. Wiss. Wien. Jahrg. 1S82. LXXXVI. p. 276. 11 F. E. Schulze, Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Spongien. II. Die Gattung Halisarca. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXXVIII. 1S77. 636 Centrum gerichtet sind, während die andere noch verschiedenartige Theilungsstadien aufweist. Die Entmcklung der Eier wie der Samenkörper von Spongilla schließt sich somit in befriedigender Weise an die bei höheren Thieren vielfach beobachteten Vorgänge an, wenn auch manche Besonderheiten nicht zu verkennen sind. Zürich, den 28. October 1887. III. Mittheilungen aus Museen, Instituten etc. 1. Linnean Society of London. 3^ Nov. 1887. — The President commented on the loss the Society had sustained by the deaths of Prof . Julius von Haast, N.Z., Dr. Spencer Baird, U.S. and Prof. Caspary of Königsberg. — Mr. H. N. Ridley gave an account of his Natural History Collection in Fernando Noronha. The group of islands in question is in the S. Atlantic 194 miles East of Cape San. Roque. The largest is about 5 miles long and 2 miles across at broadest part. Although chiefly basaltic, phonolite rocks crop up here and there. The cliffs are steep, but otherwise the soil is fertile ; there is an absence of sandy bays on the south side. Generally speaking the specific animal forms differ on the opposite sides of the main island. The indigenous fauna and flora seems to have been much modified, and in some cases extirpated by human agency. Of mammals the cat is reported to have become feral, and rats and mice swarm ; Cetacea occasionally frequent the coast. The Land Birds comprise a species of Dove, a Tyrant and a Greenlet [Virio). Sea Birds are numerous but by no means so abundant as they were formerly when the island was first discovered. Among the reptiles were found a species of Amphishaena, a Scink [Euprepes punctatus) and a Gecko ; turtles are also frequently seen in the bays. Batrachians and fresh water fish are entirely absent. One butterfly, a well known Brazilian species was plentiful ; but insects though abundant were poor in number of species. Two species of Trochi, called for remark as hav- ing a southern distribution, the remainder of the marine shells and indeed most of the marine fauna and flora show affinities to that of the West Indies. — A paper was read viz. — Report on the Pennatulida of the Mergui Archipelago by Prof. A. Milnes Marshall and Dr. J. Herbert Fowler. The Collection made by Dr. John Anderson was from shallow water and mud flats exposed to spring tides. Of 10 species, 2 are new and there are several varieties not hitherto recorded. — J. Murie. IV. Personal -Notizen. Necrolog. Am 6. November starb in New Haven Professor Oscar H arger, Palae- ontolog und Zoolog an der Yale Universität, besonders bekannt durch seine Isopoden-Arbeiten. Er war in Oxford, Conn., am 12. Januar 1843 geboren Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig, X. Jahrg. 12. December 1887. No. 267. Inhalt: I. Litteratur. p. 637—645. IL M'issensch. Mittlieilungen. 1. Toni B.ath, Über die Hantsinnesorgane der Insecten. (Schluß.) 2. Boettger, Diagnoses Keptiliura Novoruin ab ill. viro Paul Hesse in finibns fluminis Congo repertornm. 3. Hartlaub, Zur Kenntnis der Cladonemiden. III. Mittheil, ans Museen, Instituten etc. 1. Zoological Society of London. 2. Linnean Society of London. , IV. Personal-Notizen. Vacat. I. Litteratur. 14. Vermes. (Fortsetzung.) Wagner, Frz. von, Myzostoma Bticchichii (nova species). Zool. Anz. No. 255. p. 363 — 364. — Abstr. in: Journ. R. Microsc. Soc. London, 1887. P. 5. Stole, Antoniu, Prispevky ku studiu Naulomorph (Beiträge zur Kenntnis der Naidomorphen) . Mit 1 Taf. aus: Sitzgsber. k. böhm. Ges. Wiss. 1887. p. 227—238. Eosa, D., II Neoenclytraens bulbosus n. sp. in : Boll, dei Mus. di Zool. ed Anat. comp. Torino, Voi. 2. No. 29. (3 p.) Emery, Carlo, Intorno alla muscolatura liscia e striata della Nephthys scolu- pendroides D. Ch. Con 1 tav. in: Mittheil. Zool. Stat. Neapel, 7. Bd. 3. Hft. p. 371—380. Kückenthal, Willy, "Über das Nervensystem der Opheliaceen. Mit 3 Taf. in : Jena. Zeitschr. f. Nat. 20. Bd. 4. Hft. p. 511—581. Schneider, Aimé, Sur l'Ophélie du Pouliguen [0. neglecta]. Avec 1 pi. in: Tablett. Zoolog. T. 2. No. 1/2. p. 95—104. Giard, A., Sur un nouveau genre de Lombriciens phosphorescents et sur l'espèce type de ce genre, Photodrilus phosphoreus . in: Compt. rend. Ac. Sc. Paris, T. 105. No. 19. p. 872— 874. Böhmig, L., Planaria Iheringii, eine neue Triclade aus Brasilien, in : Zool. Anz. No. 260. p. 482 — 484. Polynoe Gruhiana. v. Hermione hystrix^ Et. Jour dan. Schauinsland, H., Anatomy of Priapulidae. Abstr. in: Journ. R. Microse. Soc. London, 1S87. P. 4. p. 592—593. (Zool. Anz. No. 247. p. 171—173.) Ludwig, . ., Ein Verwandter des Essigälchens in den Gährungsproducten der Eichenrinde [R/iabdids dryop/nla], in : Monatl. Mittheil. Huth. 5. Jahrg. No. 7. p. 160. 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No. 1/2. p. 1—28. — Ausz. in: Natur- forscher, (Schumann), 2l). Jahrg. No. 41. p. 367 — 369. — Journ. R. Microsc. Soc. London, lS'^y/o/3s- Antenne nicht untersuchen können, da ich nur ein in Canadabalsam eingeschlossenes Exemplar zur Ver- fügung hatte. Aptera und liemiptera. Auf den Antennen von Pyrrliocoris aptera bemerkte ich nur auf der Flache stehende Sinneskegel von verschie- dener Größe, deren zugehörige Sinneszellengruppen ich auf Schnitten deutlich erkannte. Bei demselben Thiere fand ich auf der Spitze des Rüssels (Unterlippe) eine Gruppe kleiner Kegel, deren langgestreckte Sinneszellengruppen zu einem Complex vereinigt sind. Bei Haemato- pinus suis , so wie bei Pediculus vestimenti stehen auf der Spitze des Endgliedes der Antenne Gruppen von Kegeln ; außerdem bemerkte ich auf den Fühlern einige wenige Chitingruben mit je einem Sinnes- kegel. Diptera. Die Mannigfaltigkeit der Cbitingruben mit Sinnes- kegeln auf der Antenne sowohl der Nematocera als der Brachycera ist eine ganz außerordentliche, sowohl was die äußere Form der Gruben, als die Zahl der Sinneskegel angeht. Auf derselben Antenne kommen neben großen Gruben mit vielen Kegeln oft einfache Chitingruben mit nur einem Sinneskegel vor. Manchmal ist die Einsenkung der Grube nur unbedeutend, und kommt die Tiefe derselben durch Erhöhung der Ränder zu Stande. Es finden sich Gruben mit wenigen Kegeln, welche einen Übergang von den einfachen Gruben zu den großen blasen- förmigen vermitteln. Die großen Gruben mit vielen Sinneskegeln sind auf den Antennen der Fliegen bald in der Einzahl, bald in größerer Zahl vorhanden. Von den Palpen der Dipteren will ich nur diejenigen von Bibio erwähnen, wo ich außer Sinneshaaren, die über die sämmt- lich,en Glieder der Palpe vertheilt sind, am dritten Gliede Chitingruben mit mehreren Sinneskegeln gefunden habe. Die kleinen Kegel auf dem Labellenkissen bei Musca zwischen den Pseudotracheen sind schon von Kraepelin^ beschrieben und als Geschmacksorgan gedeutet worden. 9 Kraepelin, Zur Kenntnis der Anatomie und Physiologie des Rüssels von Musca. Zeitschr. f. wiss. Zool. 39. Bd. 1883. 647 Ob die von Kraepelin als Drüsenhaare bezeichneten Haargebilde, die gleichfalls auf dem Fliegenrüssel vorkommen, nicht auch als Sinnes- organe, etwa als Tastorgane, aufzufassen sind, möchte ich hier nicht entscheiden. Stets ist ein Nerv deutlich wahrnehmbar, welcher an die Zellengruppe antritt, die an der Basis dieser Haare gelegen ist. Lepidoptera. Wie bei den Dipteren ist auch bei den Lepidopteren die große Mannigfaltigkeit der Chitingruben auf den Antennen zu con- statiren. Die Chitingrube ist mehr oder weniger tief; manchmal ragt der Sinneskegel kaum bis zur halben Höhe der Grube hinauf, und sind eigenthümliche, reusenartig nach der Mündung der Grube hin conver- girende, haarartige Fortsätze vorhanden , die ohne Zweifel das Ein- dringen von fremden Körpern verhindern sollen, l^ei einigen Species von Bomhyx trifft man außer den einfachen Gruben mit einem Sinnes- kegel, die über die ganze Antenne vertheilt sind, am Vorderrande jedes Gliedes einige große Chitingruben mit vielen Sinneskegeln. Außer den Gruben fand ich hin und wieder zwischen dem meist sehr dichten Haarkleide stehende lange, blasse Sinnesborsten. Vor Allem bean- sprucht die Lepidopterenpalpe ein besonderes Interesse, da ich an der Spitze sämmtlicher untersuchter Tagfalter, Schwärmer und Nachtfalter eine große, meist flaschenförmige Grube mit vielen Sinneskegeln im Grunde wahrnahm. Die Grubenöffnung ist von dicht stehenden Schuppen umstellt und ist der Grubenhals mit schräg nach vorn ge- richteten gewöhnlichen Haaren reichlich besetzt, so daß die Grube gegen störende Einflüsse von außen gut geschützt wird. Zu den Sinnes- kegeln der Grube gehört je eine einzige große Sinneszelle, welche zwischen den Hypodermiszellen gelegen ist; an der Grube vertheilt sich ein sehr starker Nerv. Coleoptera. Auf den Antennen der Käfer fand ich auf der Fühler- fläche stehende Sinneskegel und Sinnesborsten, ferner Chitingruben mit einem Sinneskegel, sodann «vergesellschaftete Gruben« mit einem Complex von gemeinsam in die Antenne eingesenkten Einzelgruben und schließlich Membrancanäle. Bei Cetonia kommen einfache Chitin- gruben mit einem kleinen Sinneskegel neben Membrancanälen vor; letztere Organe sind aber bei Weitem am häufigsten. Bei Melolontha ist die äußere Form der einfachen Chitingruben eine sehr verschiedene. Bei Geotrupes bemerkte ich nur Sinneskegel, die einem weiten, nach vorn verbreitertem Porencanal aufsitzen, während bei Necrophoms zu den Sinneskegeln ein ganz enger Porencanal gehört. In allen diesen Fällen sind Sinneszellen nachgewiesen. In gewissen grubenförmigen Durchbrechungen der Cuticula der Antenne, z. B. bei Necrophorus, fehlt das Haargebilde, und die unterhalb der Grube gelegenen größeren Zellen mit undeutlichen Kernen erinnern dem Habitus nach mehr an 648 Drüsenzellen als an Sinneszellen ; ich möchte daher keine Sinnesfunc- tion vermuthen. Auf sämmtlichen Palpen der Käfer fand ich auf der Spitze des Endgliedes ein mit mehr oder weniger großen Kegeln be- setztes Sinnesfeld, dessen Lage und Form mit der Form des Endgliedes der Palpe wechselt. Dasselbe trägt bei MelolontJia, Cetonia, Chryso- mela, Staphylinus und anderen nur verhältnismäßig wenige Kegel, während es bei Car abus sowohl an den Palpen der Unterlippe, als der Maxillen mit einer außerordentlich großen Anzahl kleiner Kegel be- setzt ist. Bei Coccinella trägt die Spitze der Palpe der Unterlippe nur wenige Kegel, hingegen erscheint das keulenförmig verbreiterte End- glied der Palpe der Maxille mit unzähligen, winzig kleinen, blassen Kegeln wie übersät. Da die Kegel mancher Palpen sehr gedrängt stehen, so erscheinen die Sinneszellengruppen der einzelnen Kegel in der oben genauer bezeichneten Weise zusammengelagert. In einzelnen Fällen bemerkte ich, daß die starken Haare auf den Maxillen z. B. bei Coccinella je mit einer deutlichen Gruppe von Sinneszellen ver- sorgt werden, wie die Haare der Maxillen bei Orthopteren und Hy- menopteren. Bei Käferlarven tragen die Palpenspitzen ebenfalls eine Gruppe von Kegeln ; ich untersuchte auf Schnitten die Palpen der Unterlippe und eben so der Maxille der Larve von Tenehrio molitor. Die Sinnes- organe erinnern sehr an die oben erwähnten Aufsätze der Palpen von Forßcula. Hymenopiera. Auf den Antennen findet man außer gedrungenen Sinneskegeln, die bei Vespa eine deutliche Öffnung zeigen, blasse, spitz endigende Sinneshaare und in großer Anzahl Membrancanäle. Was die bei Ameisen und Hummeln beschriebenen Forel'schen Flaschen angeht, so bin ich geneigt, dieselben wie Kraepelin für Ausführungs- gänge von Drüsenzellen zu halten ; die an der Basis dieser Chitinröhren gelegenen Zellen haben nicht den Habitus von Sinneszellen und konnte ich nie einen Nerven an diese Zellen antreten sehen. Über die Cham- pagnerpfropforgane will ich noch keine bestimmte Ansicht aussprechen und nur erwähnen, daß Kraepelin dieselben den Gruben mit Kegeln der übrigen Insecten anreihen möchte. Auf den Palpen der Ichneumoniden, Wespen und Ameisen fand ich außer den gewöhnlichen Haaren blasse längere Sinneshaare, mit je einer deutlichen Sinneszellengruppe. Die auf der Unterseite der Maxillen und der Zunge von Forel und Will bei Hymenopteren be- schriebenen Sinneskegel habe ich ebenfalls auf Schnitten untersucht, und kann ich die Angaben der genannten Autoren im Großen und Ganzen bestätigen. K raepelin faud bei Bomhus außer den Tastborsten eigenthüm- 649 liehe keulenförmig endigende Borsten an der Spitze des Rüssels, im sogenannten LöfFelchen, die er als Geruchs- oder Geschmacksorgane in Anspruch nehmen möchte. Ich hahe den nervösen Endapparat dieser Sinneshaare nicht auf Schnitten verfolgt. Die vorstehenden anatomischen Angaben, insbesondere der Nach- weis der Sinnesorgane der Palpen, scheinen mir für das Verständnis der über Geruchs- und Geschmacksempfindung der Insecten vor- liegenden physiologischen Versuche besonders wichtig zu sein. Ich habe mich mit physiologischen Experimenten nicht beschäftigt, und möchte hinsichtlich der physiologischen Deutung nur das hervorheben, daß die anatomische Lage der Sinneshaare manchmal ihre Verwend- barkeit als Tastorgane ausschließt, und auch eine Geschmacksfunction unwahrscheinlich erscheinen läßt; dies gilt insbesondere von den Sinneskegeln, welche in tiefen Chitingruben stehen, wie sie auf den Antennen bei Dipteren und Lepidopteren beobachtet sind, am sicher- sten aber von den vielen, Sinneskegel enthaltenden flaschenförmigen Organen der Palpen der Lepidopteren; diese können wohl nur Ge- ruchsorgane sein. Zoologisches Institut der Universität Straßburg, den 24. October 1887. 2. Diagnoses Reptilium Novorum ab ill. viro Paul Hesse in finibus fluminis Congo repertorum. Auetore Dr. O. Boettger, Francofurti ad Moenum. eingeg. 1. November 1887. Amphisbaenidae. Monopeltis Boulengeri n. sp. Valde affinis M. Guentheri Blgr., sed rostro distincte minus acu- tato, scutis in regione oculi ternis nee binis, i. e. praeoculari altiore, oculari latiore, postoeulari minuto ; oeulus nullo modo perspicuus. An- nuli corporis 250, caudae 28. Annulus quisque in medio corpore supra 22, infra 16 segmentis compositus. — Flavido-alba , scutis capitis flavo- brunnescentibus, cauda supra semiannulo parum distineto griseo et apice nigro-cinereo tincta. Long, tota 187, usque ad anum 165, caudae 22 mm. Lat. corporis 5,5 mm. Hab. Kinshassa prope Stanley-Pool, Congo (1 spec). Scincidae. Sep Sina Hess ei n. sp. Membra parva, tridactyla; anterius y^ — Y2 longitudinis posteri- oris aequans; digitus médius plerumque longior, rarius bini externi 650 aequales. Interparietale multo angustius quam frontale. Squamae in series 20 — 22 dispositae. Supraocularia 4 — 4, supraciliaria 5 — 5, tertio caeteris minore. — Supra griseo-fulva, strigis longitudinalibus tenu- il)us 12 nigricantibus, ad latera distinctioribus ornata; sub tus albida unicolor. Long, tota 108, 130, capitis usque ad meatum audit. 6,25, 8, trunci 60,25, 64, membri anter. 2, 3,5, membr. poster, 5,5, 7, caudae 41,5, 58 mm. Lat. capitis 5,5, 6 mm. — Ratio long, membr. anter. : poster. : capitis + trunci = 1:2 : 20,57 usque ad 1 : 2,75 : 33,33. Hab. Kinshassa prope Stanley-Pool nec non Povo Netonna et Povo Nemlao prope urbem Banana, Congo (4 spec). Anelytropidae. Feylinia macrolcpis n. sp. Affinis F. Currori Gray, sed sento frenali nullo, oculari supra- labiale secundum nec tertium attingente, squama postoculari inferiore oculare a supralabiali tertio prorsus separante, seriebus longitudinali- bus squamarum 18. Differt a F. eleganti (Hall.) pariter sento frenali deficiente. — Brunnea, marginibus squamarum clarioribus, mento gu- laque albidis, brunneo maculatis, regione anali alba. Long, tota 92, 100, usque ad anum 67, 72, caudae 25, 28 mm. Lat. corporis 4,25, 4,5 mm. Hab. Massabe, Loango (2 spec). Typhlopidae. Typhlops [Otiychocephalus) Congicus n. sp. AfF. T. Hallowelli Jan, sed multo major et magis elongatus, supra- labialibus quaternis nec ternis, supraoculari minus angusto; colore et habitu similis T. mucriiso Pts., sed rostro minus acute marginato, oculis nullo modo perspicuis. — Species magna et crassa, caput collumque distincte minus crassa quam abdomen caudaque; truncus subcompres- sus; longitude corporis pro latitudine modica (1/28). Caput depressum, rostro valde protraete, turgidulo, subtruncato, margine rotundato- acuto. Rostrale supra magnum, late ovatum, postice subtruncatum ; scuta verticis 7 duplo majora quam squamae corporis. Nares magni, inferi, sulcus nasalis nares non transgrediens, prope basin rostralis in initio supralabialis primi acute terminatus. Nasofrontale, praeoculare, oculare fere aequilata, praeoculari solum parum angustiore. Oculi nulli. Supralabialia 4 — 4. Series longitudinales squamarum in medio trunco 26, squamae mediae serici tergi distincte latiores quam caeteri; series trans versae 341. Squamae praeanales caeteris vix majores. Cauda brevissima, teres, obtusissime conica, distincte in- 651 voluta, basi solum 5 seriebus transversis squamarum tecta, apice mucrone brevi, corneo terminata. — Supra ex flavido griseus, suturis scutorum capitis albidis, subtus ex luteo flavescens, undique strigis longitudinalibus parum distinctis griseis, subtus vix conspicuis stri- ga tus. Long, tota 450, caudae ab ano usque ad apicem 5 mm. Lat. occi- pitis 10,5 trunci 16, baseos caudae 12,5 mm. Hab. Povo Netonna prope urbem Banana, Congo (1 spec). Elapidae. Elapsoidea Hessei n. sp. Differt ab omnibus (3) speciebus generis primo pari infralabialium inter se non contiguo, semiannulis nigris distincte angustioribus quam interstitia grisea. — Superne grisea, fasciis ad ventralia interruptis nigris, leviter albido marginatis, 22 in trunco, 3 in cauda dispositis ornata. Sutura communis parietalium nec non macula singula media inter fascias ad latera ventralium sita nigra. Squ. 13; G. 1, V. 147, A. 1, Se. 22/22. Long, tota 160, capitis ca. 10, trunci 138, caudae 12 mm. Lat. capitis 6,5 trunci 5,5, baseos caudae 4 mm. Hab. Povo Netonna prope urbem Banana, Congo (1 spec). Viperidae. Atheris laeviceps n. sp. DiiFert ab A. squamigera Hall, nasali simplici, squamis ca. 10 medii verticis baud carinatis , seriebus binis squamarum infraorbi- talium inter oculum et supralabialia positis, seriebus in medio trunco 23 — 25, scutis ventralibus 154 — 157, subcaudalibus 49 — 54, Squ. 23; G. 3/4, V. 154, A. 1, Se 54, » 25; » 4/4, » 157, » 1, » 1/1 + 48. Long, tota 594, usque ad anum 495, caudae 99 mm. Hab. Povo Netonna prope urbem Banana, Congo (2 spec). 31. Oct. 1887. 3. Zur Kenntnis der Cladonemiden. Zweite vorläufige Mittheilung. Von Dr. Clemens Hartlaub, Bremen. eingeg. 2. November 1887. Unter den Familien der Craspedoten dürften wohl wenige in solchem Grade geeignet sein unser Interesse zu fesseln, als die der Cladonemiden. Die Beziehungen, welche sie augenscheinlich zu den 652 Ctenophoren zeigen, die Homologien ferner, die Haeckel^ und nach ihm C h u n 2 auf Grund der merkwürdigen Gattung Ctenaria zwischen beiden glaubten annehmen zu dürfen, fordern uns auf, dieser Gruppe eine besondere Beachtung zuzuwenden. Die von den genannten Autoren gezogenen Vergleichungen gewisser Organe der beiden Coelenteraten- Formen bedurften im Einzelnen genauerer Begründung, und es hat sich bereits durch meine Untersuchung der Gattung Eleutheria '^ herausge- stellt, daß z. B. die von ihnen angestellte Homologisirung der Scheitel- höhle der Cladonemiden und der Trichterhöhle der Ctenophoren, wenigstens was die zuletzt genannte Gattung angeht, durchaus nicht zutrifft. Ich war in der Lage nachzuweisen, daß die Entstehung dieses über dem Magen mancher Cladonemiden gelegenen Raumes nicht die von H SB ekel vermuthete sei, sondern bei Eleutheria vielmehr sich vom Ectoderm der Subumbrella aus bilde, von einem ectodermalenEpithel ausgekleidet würde und mit der Glockenhöhle durch sechs Canale in dauernder Verbindung bleibe. Ist nun auch durch diese Beobach- tungen eine jener Homologien in Frage gestellt worden, so haben sich doch auch neue ergeben. Sie betreffen die Entstehung der Geschlechts- producte und den von mir zuerst bei Eleutheria und nunmehr auch von Cladonema constatirten Hermaphroditismus. Leider liegen die Verhältnisse für das Studium der Cladonemiden wenig günstig. Von den sieben Gattungen derselben gehören nur vier den europäischen Gewässern an, und von diesen erfreuen sich nur zwei einer größeren Verbreitung. Man ist also vorwiegend auf Eleutheria und Cladonema angewiesen. Ich habe meine Untersuchung der ersteren Gattung in Villefranche, wo ich von Seiten des Herrn Professor J. Bar rois die liebenswürdigste Aufnahme fand, fortzusetzen versucht, muß aber gestehen, daß dieselben nicht eben von Erfolg gekrönt waren. Weder wollte es gelingen, die P/aww/a-Larven zu weiterer Entwicklung zu bringen, noch auch die als Clavatella prolifera Hinks bekannte Polypengeneration aufzufinden. Auch Herr S. Lobi an co in Neapel, der in dankenswerther Weise sich seit zwei Jahren in dieser Richtung bemühte, erhielt nicht ein einziges Exemplar derselben. Die außerordentliche Seltenheit des Polypen hat vielleicht seinen Grund in der ungemein schwachen geschlechtlichen Vermehrung der Meduse. Ihre Scheitelhöhle dient nicht nur der Brutpflege, sondern zu- gleich als Gonade, d. h. der Entstehung der Sexualproducte, während die bei andern Anthomedusen und so auch bei Cladonema reichlich entwickelten Geschlechtsstoffe am Manubrium gänzlich fehlen. Die • E. Hœckel, Das System der Medusen. Jena, 1879. 2 C. Chun, Monographie der Ctenophoren. p. 259. Leipzig, 1880. 3 Cl. Hartlaub, Über den Bau der ^/ew^Aena. inrZool. Anz. No. 239. 1886. 653 Sexualproducte entstehen somit in einem sehr beschränkten Räume, der obendrein noch als Bruthöhle functionirt, und sind in ihrer Menge dem entsprechend reducirt. Während man bei Cladonema eine außer- ordentlich entwickelte Spermagenese beobachtet, sind rein männliche Exemplare bei EleutJieria überhaupt nicht gesehen. Bei den wenigen zwitterigen aber, die man erhält, beschränkt sich die Samenbildung auf einen ganz kleinen Fleck der Bruthöhle (vgl. 1. c. Fig.). Wie bei so geringer Spermaentwicklung die Befruchtung erfolgen möge, bleibt noch dahingestellt. Wahrscheinlich kommt sie durch Selbstbefruchtung oder eine Art von Begattung zu Stande, denn daß sie durch Vermittelung des Seewassers mehr oder weniger dem Zufall überlassen sei, ist kaum annehmbar. Wir haben jedenfalls in EleutJieria ein Thier vor uns, bei welchem die geschlechtliche Vermehrung gegenüber der Knospung in den Hintergrund getreten, ja vielleicht noch in Rückbildung begriffen ist. Dafür spricht sowohl die außerordentlich geringe Menge der Sexual- stoffe bei geschlechtsreifen Individuen, als auch der Umstand, daß die Zahl der letzteren einen relativ kleinen Procentsatz bildet und wenigstens die Hälfte auch der ausgewachsenen Individuen selbst zur Hauptfortpflanzungszeit überhaupt keine Bruthöhle besitzt. Letztere ist also — und dies habe ich in meiner letzten Mittheilung genügend hervorzuheben versäumt, — gewissermaßen als ein temporäres Organ aufzufassen. Die Anlage aber der sechs interradiären Canale, welche sie mit der Glockenhöhle verbinden, entwickelt sich bereits in der Knospe und i«t permanent. Die ungeschlechtliche Vermehrung durch Knospung vom Kiugcanal ist eine sehr intensive. Auch für die jüngsten Exemplare gilt als Regel, daß zwischen je zwei Tentakeln eine Knospe liegt. Ehe sich diese jedoch ablöst, brechen häufig schon wieder neue hervor, so daß zweie neben einander liegen, ja selbst die Knospen sind im Stande, schon wieder Tochterindividuen zu treiben. Vielleicht dürfen wir die Variabilität der Tentakelzahl darauf zurückführen, daß die Meduse die Tendenz angenommen hat, möglichst viele Knospungs- puncte zu erlangen. Die gewöhnliche Tentakelzahl ist sechs, sie kann aber auch bis neun betragen, so daß damit drei Knospungspuncte ge- wonnen wären. Bei der erwähnten Reducirung der sexuellen Fort- pflanzung muß darin für das Thier ein entschiedener Vortheil liegen ; eine pernemale Knospung am Ringcanal aber ist vielleicht deshalb ausgeschlossen, weil der Strom der ernährenden Flüssigkeit sich bei dieser Lage zwischen Tentakel und junger Meduse zu theilen hätte. Ehe ich zu meinen Beobachtungen über Cladonema, die den eigent- lichen Zweck dieser Zeilen bilden, übergehe, möchte ich mir noch ein Wort über die von Hseckel 1. c, eingeführte Systematik der Cla- 654 donemiden erlauben. Der Autor zerlegt dieselben in zAvei Sub- familien : I. Pteronemiden. Vier einfache Radiärcanäle, selten sechs [ Pteronema bis acht. Zanclea Vier Mundlappen (keine Mund- ] Gemmaria griffel) . ( Eleutheria. II. Dendronemiden. Vier (selten fünf) gabelspaltige Radiär- [ Ctenaria canale. \ Cladonema MundgrifFel, keine Mundlappen [ Dendronema. Wenn wir nun annehmen dürfen, wie es bis jetzt auch geschehen ist, daß die Scheitelhöhlen der Cladonemiden unter sich homologe Bildungen sind, so scheint uns die Frage erlaubt, ob wir nicht diese der systematischen Eintheilung zu Grunde legen müssen, ob wir also nicht die Cladonemiden ohne Scheitelhöhle von denen mit Scheitelhöhle zu trennen haben. Hœckel hielt diese Cavität für einen Rest des Stielcanals der Knospe, legte ihr also eine ontogenetisch ganz untergeordnete Bedeutung bei. Nachdem aber einmal nachge- wiesen ist, daß sie eine Bildung durchaus origineller Art ist, eine Er- werbung, die nur ein ganz kleiner Bruchtheil der Medusen besitzt, so scheint es angemessen, diese wenigen wenigstens zusammenzufassen und sie als Subfamilie den Cladonemiden ohne Scheitelhöhle gegen- überzustellen. Demnach würde ich folgende Eintheilung vorschlagen : Familie Cladonemiden Hseckel, i Eleutheria Erste Subfamilie: Eleutheriden Scheitelhöhle. Pteronema Ctenaria Dendronema. „ . <>, , ^ .,. .^,, , -1 [Cladonema Zweite Subfamme: Cladonemiden I ^ ^ T^ • o, 1 • n "1 1 \ Zanclea s. Str. Keine Scheitelhonle. \ Gemmaria. Meine Untersuchung des Cladonema wurde an einem in Neapel von Herrn S. Lobianco conservirten reichen Materiale ausgeführt. Ich konnte die dort so häufige Meduse in Vili e franche, wo sie auch vorkommt, nicht erhalten, sammelte aber hier einige Exemplare der Polypengeneration, die sich in einem Aquarium entwickelt hatten. Von diesen unterschieden sich einige dadurch, daß sie nicht vier, sondern fünf Tentakel besaßen, ein Verhalten, das dadurch an Bedeutung ge- winnt, daß an den von mir untersuchten Medusen ebenfalls als Grund- 655 zahl fünf herrscht. Die dem Cladonema radiatum Dujard.^ von Haeckel 1. c. zusreschriehene Variabilität hat sich an meinem Materiale durch- aus nicht bestätigt, vielmehr war hier mit nur einer einzigen Aus- nahme folgender Character constant: Manubrium fünfkantig mit fünf perradialen Mund- griffeln und fünf perradialen Aussackun- gen der Gonade. Fünf Radiärcanäle, von denen sich nach nebenstehendem Schema drei einfach gabelig spalten, so daß acht Canale zweiter Ordnung in den Ringcanal münden. Acht Tentakel. Die erwähnte Ausnahme bildet ein Exemplar mit vierkantigem Manubrium, entsprechend vielen Mundgriffeln und Genitalsäcken, sieben secundären Radiärcanälen und sieben Tentakeln. Die Zahl der primären Radiärcanäle, die ich wegen starker Schrumpfung nicht ge- nau feststellen konnte, wird ohne Zweifel vier betragen haben. Dieses Exemplar , dessen Zahlenverhältnisse übrigens auf keine der von Hseckel 1. c. aufgestellten vier Subspecies von Cladonema radiatum passen, halte ich der an seinem Manubrium herrschenden Vierzahl wegen für eine Varietät der bekannten Art ; die erstere Form dagegen scheint mir in Anbetracht der beständig herrschenden Grund- zahl fünf und des Umstandes, daß Polypen mit fünf Tentakeln ge- funden wurden, eine noch unbeschriebene eigene Species zu sein. Bei den HsDckeTschen Subspecies aber dürften wohl Eeobachtungsfehler eine Rolle spielen; wenigstens gilt dies, wie ich glaube, von Cladonema Dujardinii Hœck. mit fünf Gonaden, fünf Mundgriffeln, vier (?) gabel spaltigen Radiärcanälen. Acht Tentakel. Die Beobachtungen, die ich jetzt mittheilen möchte, betreffen aus- schließlich das Manubrium von Cladonema. Es hat die Form eines mehr oder minder scharf ausgeprägten Prismas, dessen fünf Kanten perradial gelegen sind, j'd. h. in die Ebenen der fünf Radiärcanäle erster Ordnung fallen. Man unterscheidet an ihm zwei getrennte Ab- schnitte, nämlich den Centralmagen und ein schmächtigeres Mund- rohr, welches mit fünf ebenfalls perradial gelegenen Mundgriffeln ausgestattet ist und etwa ein Viertel der Totallänge des ganzen Organs besitzt. An der Entwicklung der Sexualproducte betheiligt sich nur die erstere Partie, und zwar wird der Magen . ähnlich! dem der Codo- niden, von einer zusammen|hängenden Gonade umgeben. Die bisherige Auffassung,! daß Cladonema yiev (5) — jedenfalls müßte es für unser Material .fünf (4) heißen — getrenntelGonaden besäße, be- 4 Duj ardin, 1843. Ann. d. Sc. Nat. XX. p. 370. 656 gründet sich darauf, daß das Manubrium in der unteren Gonaden- region fünf (4; sackartige Ausstül[>ungen bildet, die bei oberflächlicher Betrachtung leicht für einzelne Gonaden gehalten werden können, in Wahrheit aber diese Bedeutung nicht besitzen. Auf Schnitten an jungen Exemplaren zeigt sich deutlich, daß die Sexualzellen-Production an der ganzen Peripherie der unteren Zweidrittel des Centralmagens gleichzeitig gleich stark beginnt, sehr bald aber auch schon das proxi- male Drittel bis an sein oberes Ende in Mitleidenschaft gezogen wird. Erst mit zunehmender Menge der Sexualstoffe entstehen die fünf perradial gelegenen Ausstülpungen, doch bleibt die Bildung der Ge- schlechtsproducte zwischen ihnen eher stärker als schwächer. Den fünf Flächen des Manubriums entsprechen in ihrer Lage fünf entodermale Längsleisten, die gegen das Lumen der Magenhöhle stark vorspringen und fünf perradiale Rinnen zwischen sich lassen, welche ihrerseits am proximalen Ende des Organes in die fünf Radiärcanäle übergehen. Das Lumen des Manubriums ist also überall auf dem Querschnitt ausgeprägt sternförmig, und ganz besonders gilt dies für seinen oralen Abschnitt. Das Mundrohr, welches sich äußerlich durch den gänzlichen Mangel an Sexualzellen von dem Centralmagen deutlich absetzt, thut dies auch innerlich durch das diff'erente Verhalten seines Entoderms. Die erwähnten Längsleisten sind hier wulstartig verdickt; sie verengen das Lumen stark, und die zwischen ihnen liegenden Rinnen erscheinen als feine Spalten. Auch histologisch ist das Entoderm des Mundrohres in interessanter Weise ausgezeichnet. Am Munde besteht es zunächst aus Drüsenzellen von einem feinkörnigen sich tief färbenden Proto- plasma, weiter oberhalb aber fast ausschließlich aus Cnidoblasten, so daß wir die Längsleisten im Mundrohre als fünf Nesselwülste be- zeichnen können. An einer von mir geschnittenen Knospe, die bereits die erste Anlage der Tentakel besitzt, ist die Differenzirung dieser Cnidoblastzellen bereits vollzogen, und die innere Auskleidung des Manubriums getrennt in einen proximalen Abschnitt mit typischen Nährzellen und einem oralen, sich anders färbenden Theile, der bereits mit einzelnen Nesselzellen durchsetzt ist. Entodermale Nesselzellen sind ja an sich nichts Ungewöhnliches, dagegen dürfte eine derartige Localisiruug. solche entodermale Nesselwülste, wohl ziemlich vereinzelt dastehen. — Ich will bei dieser Gelegetiheit eine Thatsache erwähnen, die ebenfalls nicht ohne Interesse ist, die nämlich, daß das Entoderm der Planula von Eleutheria eine große Menge Nesselzellen ent- hält. Betrachten wir jetzt den ])roximalcn Hauptschnitt des Manu- briums, den Centralmagen! Wie schon hervorgehoben wurde, ist 657 derselbe von einer zusammenhängenden Gonade umgeben, die in ihrem unteren Theile fünf perradiale Aussackungen besitzt. Die Eigenthüm- lichkeiten dieses Geschlechtsorganes sind im Allgemeinen von Weis- mann ^ beschrieben worden; Beobachtungen, denen ich als Resultat eigner Untersuchung hinzufüge , daß Ciadoneina hermaphro- d i t i s c h ist. Der Hermaphroditismus ist ein successiver, und zwar derart, daß die Production der Geschlechtsstoffe sowohl mit dem männlichen, wie mit dem weiblichen Character beginnen kann. In den Zwittergonaden, der auf dem Übergange befindlichen Exemplare, liegen die beiderlei Sexualproducte zuweilen bunt durch einander zerstreut, während in anderen Fällen eine mehr gruppenweise Vertheilung vorherrscht. Mehrere junge Eizellen von manchmal schon ansehnlicher Größe können zu einer einzigen verschmelzen. Obwohl Fälle, die dies zweifel- los bestätigen, nicht selten sind, glaube ich nicht, daß die von Weis- mann 1. c. erwähnten kernartigen Gebilde im Körper der größeren Eizellen Reste von Kernen repräsentiren. Vielmehr dürfte es sich hier wohl um Kunstproducte handeln. Die Gonade wird stets von hohen Stützzellen des Ectoderms durch- setzt. Die Spermatoblasten und die oft mitten zAvischen ihnen liegenden jüngsten Stadien deutlich erkennbarer Eizellen unterscheiden sich aus- schließlich durch ihre Größe. Bei Färbung mit Kleinenberg'schem Haematoxylin oder Boraxcarmin zeigen sie ein feinkörniges Proto- plasma und einen klaren, ungefärbt bleibenden Kern mit wand- ständigem Nucleolus und einer Menge Nucleinkörperchen. In den nicht zwitterigen Gonaden und als fast einzige Form bei den ganz jungen Medusen beiden Geschlechts findet man aber auch Keimzellen ver- schiedener Größe, die ein gewissermaßen umgekehrtes Verhalten zeigen, indem ihr Kern tief gefärbt ist, während ihr Zellkörper heller bleibt; die letztere Art, aus deren eigener Vermehrung vermuthlich die erstere hervorgeht, interessirt uns besonders aus folgenden Gründen: Man findet im Entoderm der Magenhöhle unter den gewöhnlichen Nährzellen tief gefärbte Körper, welche mit einer Menge noch tiefer gefärbter Kugeln gefüllt sind. Z\a ischen diesen Kugeln glaubt man in vielen Fällen deutliche Zellgrenzen wahrzunehmen, so daß dann also die besagten Körper als Zellhaufen und die Kugeln als Kerne aufzu- fassen sein würden. Das eventuell als Zelle zu betrachtende Gebilde gleicht in Größe und Färbung täuschend den jungen, eben beschrie- 5 A. Weismann, Die Entstehung der Sexualzellen bei den Hydromedusen. Jena, 1883. 658 benen Keimzellen. Zuweilen liegen einzelne von ihnen frei neben dem Zellhaufen, wie von diesem abgelöst. Auch findet man gelegentlich unzweifelhafte Eizellen im Entoderm. Ferner sind die betreffenden entodermalen Zellhaufen stets in ihrer Lage an die Sexualproducte ge- knüpft. Dieses Verhältnis zeigt sich namentlich eclatant bei den alier- jüngsten Exemplaren, bei denen der oberste Abschnitt des Manubriums noch keine Geschlechtsproducte entwickelt. Hier entbehrt auch das Entoderm jener Zellhaufen fast vollständig, an denen es später eben so reich ist wie das übrige ; das dorsale Entoderm aber bleibt immer fast ganz frei von ihnen. Eine der Keimzellenbildung vorausgehende Wucherung von noch indifferentem Ectodermmaterial findet weder bei Cladonema noch auch vor Allem bei Eleutheria statt, bei welcher letzteren das Entoderm jene Zellhaufen ebenfalls besitzt, wenn auch, — ganz im Verhältnis zu der viel geringeren Production von Geschlechtsstoffen, — in viel kleinerer Menge. Habe ich früher die Entstehung der Sexualproducte bei Eleu- theria dem ectodermalen Epithel der Scheitelhöhle zugeschrieben, so beruhte dieses Urtheil ausschließlich auf Analogisirung mit dem Ver- halten der übrigen Craspedoten, aber durchaus nicht auf irgend welcher Beobachtung. Die genannten Verhältnisse bei Cladonema und eine nochmalige Vergleichung der Eleutheria al /er zwingen mich einst- weilen zu dem Glauben, daß die Sexualzellen der Cladonemiden nicht im Ectoderm, sondern im Entoderm entstehen. Sollte die Fortsetzung meiner Studien dies bestätigen, so ständen wir vor einer weiteren Über- einstimmung mit den Ctenophoren. Nizza, Pension Suisse. III. Mittlieilimgen aus Museen, Instituten etc. 1. Zoological Society of London. 15*^ November, 1887. — The Secretary read a report on the additions that had been made to the Society's Menagerie during the months of June, July, August, September, and October, 1887, and called attention to certain interesting accessions which had been received during that period. Amongst these were specially noted a Red-and- White Flying Squirrel [Pteromys albo- ruftcs), from the province of Szechuen, in the interior of China, presented by Percy Montgomery, Esq., of Ichang, China; and an Urva Ichneumon [Her- pestes urva) and a young male Gorilla [Anthropopithecus gorilla] , being the first Gorilla acquired by the Society, obtained by purchase. — A communi- cation was read from Herr W. v. Nathusius, of Konigsborn, on Symbioies equi, a parasite of the horse, causing what is called "greesy-foot", of which he sent specimens for exhibition. — The Secretary read a letter addressed to him by Dr. Emin Pacha, dated Wadelai , 15th April, 1887, referring to some communications which he was proposing to offer to the Society. — A 659 letter was read from Surgeon-General George Bidie, C.M.Z.S., referring to a case of the breeding of the Elephant in captivity. — Prof. Bell made some observations on the "British Marine Area", as proposed to be defined by the Committee of the British Association. Prof. Bell opposed the idea of omitting the Channel Islands from the British area. — Prof. A. Newton, F.E..S., exhibited (on behalf of Mr.W. Eagle Clarke) a specimen of Bulwer's Petrel [Bulweria coliimbina), believed to have been picked up dead in York- shire. — Mr. H. E. Dresser exhibited (on behalf of Lord Lilford) speci- mens of a new species of Titmouse allied to the Marsh- Tit [Parus atei-), ob- tained by Dr. Guillemard in Cyprus, which he proposed to designate Parus cypriotes. — Mr. Boulenger exhibited a living specimen of a rare African Batrachian [Xenopiis laevis), which had been sent to him by Mr. Leslie, F.Z.S., of Port Elizabeth. — Prof. Flower exhibited a photograph of a specimen of Rudolphi's Whale [Balaenoptra borealis) , taken in October last , in the Thames near Tilbury. — Mr. G A. Boulenger, F.Z.S., read an account of the Reptiles and Batrachians collected by Mr. H. H. Johnston on the Rio del Rey, West Africa. Amongst these were examples of two species of Ba- trachians new to science. — Mr. Edgar A. Smith read some notes on three Species of Shells obtained by Mr. H. H. Johnston at the Rio del Rey, Cameroons. — Mr. A. G. Butler, F.L.S., read a paper containing an account of two small Collections of African Lepidoptera obtained by Mr. H. H. Johnston at the Cameroons and the Rio del Rey. — A communication was read from Mr. G. E. Dobson, F.R.S., on the genus Myosorex. The paper contained the description of a new species from the Rio del Rey (Cameroons) district, which he proposed to call Myosorex Johnstoni, after Mr. H. H. Johnston, who had sent home the specimens. — Mr. G. A. Bou- lenger gave the description of a new species of Hyla from Port Hamilton, Corea, living in the Society's Gardens, which he proposed to name Hyla Stepheni, after its discoverer. — P. L. S dater, Secretary. 2. Linnean Society of London. 17th November, 1887. — There was exhibited for Surg. Gen. Bidie of Madras a photograph of the Indian Elephant in coi tu, taken at Thayetmys, Burmah. This disposes of the traditional statements of the old traveller De Varthema and others as to the unusual position in the act of copulation which in fact as is shown by the photograph is as in other Pachyderms. — A paper was read by Mr. Patrick G ed des, on certain Factors of Variation in Plants and Animals. In this part of the memoir he more especially dealt with plants and the shortening of the axes in leaf and flower etc. According to him the origin of species is to be found in soil and climate on the one hand, and in a more or less distinct ebbing of the vegetative activities back from the growing point. Modification by descent is seen to take place along a definite line of change within which the action of natural selection can at best some- what accelerate its journey, when it does not actually retard or exterminate it. — There followed a communication on the Copepoda of Madeira and the Canary Islands, with descriptions of new genera and species of Mr. Isaac C. Thompson. Sixty five species in all were obtained. Of these six are new to science and three are possibly of generic significance. Of the total number twenty three are known in British Waters, and of these fourteen belong to 660 the family Harpacticidae. The material from the various islands shows con- siderable identity of species obtained but their numbers vary greatly in the different islands. l^*'Dec., 1887. — There was exhibited for Mr. O. Fraser of Calcutta a spe- cimen of a supposed weather w^orn seed of a palm, picked up on the Madras Coast. Opinions given referred it to the consolidated roe of a fish, doubts being thrown on its vegetable nature., — Sir John Lubbock read a paper in conti- nuation of his previous memoirs, on ,,The Habits of Ants, Bees, and Wasps". He said that it was generally stated that our English slave-making ant [Formica sanguinea) , far from being entirely dependent on their slaves, as was the case with Pulyergus rufescens, the slave-making ant ,,par excellence", was really able to live alone, and that the slaves were only, so to say, a luxury. Some of his observations appeared to throw doubt on this. In one of his nests the ants were prevented from making any fresh capture of slaves. Under these circumstances, the number of slaves gradually diminished, and at length the last died. At that time there were some 50 of the mistresses still remaining. These, however, rapidly died oif, until at the end of June, 1886, there were only six remaining. He then placed near the door of the nest some pupae of Formica fuseau the slave ant. These were at once carried in, and soon came to maturity. The mortality among the mistresses at once ceased, and from that day to this only two more have died. This seems to show that the slaves perform some indispensable function in the nest, though what that is still remains to be discovered. As regards the longevity of ants, he mentioned that the old queen ant, which had more than once been mentioned to the Society, was still alive. She must now be fourteen years old, and still laid fertile eggs ; to the important physiological bearing of which fact he called special attention. He discussed the observations and remarks of Grab er as regards the senses of ants, with special reference to their sensibility towards the ultra violet rays, and referred to the observations of Forel, which «on- firmed those he had previously laid before the Society. Professor Grab er had also questioned some of his experiments with reference to smell. He, however, maintained the accuracy of his observations, and pointed out that Graber had overlooked some of the precautions which he had taken; his experiments seemed to leave no doubt as to the existence of a delicate sense of smell among ants. As regards the recognition of friends, he repeated some previous experiments with the same results. He took some pupse from one of his nests (A) and placed these under charge of some ants from another nest (B) of the same species. After they had come to maturity he placed some in nest A and some in nest B. Those placed in their own nest were received amicably, those in the nests of their nurses were attacked and driven out. This showed that the recognition is not by the means of a sign or password, for in that case they would have been recognised in nest B and not in nest A. Dr. Wassmann had confirmed his observations in opposition to the state- ment of Lespès, that white ants are enemies to those of another nest, even belonging to the same species; the domestic animals, on the other hand, can be transferred from one nest to another, and will be amicably received. In conclusion, he discussed the respective functions of the eyes and ocelli, and referred to several other observations on various interesting points in the economy of the Social Hymenoptera. — J. M urie. Druck von Breitkopf & Härte! in Leipzig. Zoologischer Anzeiger herausgegeben von Prof. J. Victor CarUS in Leipzig. Verlag von Willielm Engelmann in Leipzig, X. Jahrg. 29. December 1887. No. 268. Inhalt: I. Litteratur. p. 6G1— 674. II. Wissenscli. Slitthoiluugeii. 1. 1'. u. P. Sarasin, Knospenbildung bei Seesternen. 2. Beddard, On the so called prostate glands of the Oligochaeta. 3. Beddard, Note on the Reproductive organs of Moniligaster. 4. VejdoTsky, Das larvale und de- finitive Excretionssystem. 5. Schill, Antony van Leeuwenhoek's Entdeckung der Microorganismen. III. Mittheil, ans Museen, Instituten etc. 1. Zoological Society of London. 2. Linnean Society of New Sonth Wales. IV. Personal-Notizen. Necrolog. I. Litteratur. 1. Geschichte und Litteratur. Laboulbène, A., Harvey et la circulation du sang, in: Revue scientif. (3.) T. 40. No. 22. p. 673—687. Bibliotheca Zoologica II. Verzeichnis der Schriften über Zoologie , welche in den periodischen Werken enthalten und vom Jahre 1861 — 1880 selb- ständig erschienen sind. Bearbeitet von O. Taschenberg. 4. Lief. Sign. 121 — 160. Leipzig, V^. Engelmann, 1887. 80. (p. 961 — 1280.) ^ 7,—. Pauly, A., Bericht über die Veröffentlichungen auf forstzoologischem Gebiete während des Jahres 1886. Sep.-Abdr. aus: Allg. deutsch. Forst- u. Jagd- zeitg. (Lorey und Lehr.) 1887. Dec. (9 p.) 4». 2. Hilfsmittel und Methode. Schulze, F. E., Eine von Hrn. Westien in Rostock angefertigte Doppelloupe. in: Sitzgsber. Ges. Nat. Fr. Berlin, 1887. No. 8. p. 146 — 147. Über eine binoculare Präparirloupe. in: Tagebl. 60. Vers, deutsch. Naturf. No. 5. p. 112. Selenka, Em., Die elektrische Projectionslampe. Mit Abbild. Aus: Sitzgsber. phys.-med. Soc. Erlangen, 19. Hft. Jan. 1887. (8 p.) Pouchet, G., et .. Ohabry, Sur un filet fin de profondeur. Avec fig. Extr. des Compt. rend. Soc. Biol. Paris, 1887. (Oct., Nov.) (3 p.) 3. Sammlungen, Stationen, Gärten etc. Report, Annual, of the Curator of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, to the President and Fellows of Harvard College for 1886—1887. (Cambridge), 1887. 8». (35 p.) Mcintosh, W. 0., Report on the St. Andrews Marine Laboratory. No. IV. from 1. Jan. 1886 to 31. Dec. 1886. in: Fifth Rep. Fishery Board for Scotland, Appendix F. No. XV. p. 354 — 360. 28 662 Mitsukuri, Kakichi, The Marine Biological Station of the Imperial University at Misaki. With 2 pi. in : The Journ. Coll. Sc. Imp. Univers. Japan, Vol. 1. P. 4. p. 381—384. 4. Zeit- und Gesellschaftsschriften. Aarsberetning, Bergens Museum, for 1886. Bergen, Joh. Grieg's Bogtrykk. , 1SS7. 80. (Tit., Inh., 288 p., 25 Taf.) Actas de la Academia Nacional de Oiencias de la Republica Argentina en Cor- doba. T. 5. Entr. 3. Buenos Aires, 1886. 4». Archives Italiennes de Biologie . . . sous la dir. de A. Mosso. T. 8. Fase. 3. Turin, H. Loescher, 1887. 80. Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata della E. Università di Torino. Voi. 2. No. 30. 31. 32. Torino, 1887. 8«. Bulletin de la Société Belge de Microscopie. 14. Année. No. 1. (12 Nos.) Bruxelles, Manceaux, 1887. (Oct.) 8«. Bulletin of the California Academy of Sciences. Vol. 2. No. 7. June, 1887. Bulletin of the Washburn College Laboratory of Natural History. Vol. 2. No. 8. Topeka, Kausas, 1887. 8». Jahrbuch, Morphologisches. Hrsg. von C. Gegenbaur. 13. Bd. 2. Hft. Mit 8 Taf. u. 13 Figg. Leipzig, W. Engelmann, 1887. S». Jl 15,—. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. Hrsg. von Arn. Pagen- stecher. 40. Jahrg. Mit 6 Taf. Wiesbaden, Niedner, 1887. 8«. (IV, 349 p.) Ji 7,—. Jahrbücher, Zoologische. Abtheilung für Systematik, Geographie und Biologie der Thiere. Hrsg. von J. W. Spengel. 3. Bd. 1. Hft. Mit 5 Taf. u. 8 Holzschn. Jena, G. Fischer, 1887. 8«. .// 8, — . Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubündens. N. F. 30. Jahrg. 1885—1886. Chur, Hitz in Comm., 1887. 8». (XXXII, 216 p.) Ji 3,—. (Nebst Inhaltsübersicht der Berichte 21. — 30.) Journal, The, of the College of Science, Imperial University, Japan. Vol. 1 . P. 4. Tokio, Japan, 1887. 4». Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand. T. 28. (59. Vol. de la Collection des Annales.) Année 1886. Clermont- Ferrand, Bellet et fils., 1887. 80. (595 p.) Mémoires de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier (Section des Sciences). T. 11. 1. Fase. Ann. 1885 — 1886. Montpellier, Boehm, 1887. 40. 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Abgelöste Arme vermögen von sich aus eine ganze neue Scheibe mit neuen Armen und neuen Madreporenplatten zu er- zeugen. Die Abschnürung der Arme geschieht in der Regel in einiger Entfernung von der Scheibe, und der an der Scheibe zurückbleibende Armstummel ergänzt sich dann wieder eine neue Spitze. Er verhält sich hierin also anders als das abgetrennte Armstück, welches aus seiner vernarbenden Wundfläche einen ganzen neuen Seestern zu reproduciren im Stande ist. Zuweilen aber führt die Regeneration des an der Scheibe zurück- gebliebenen Armstummels nicht bloß zur Bildung einer neuen Spitze, sondern geht etwas anders vor sich. Einmal kommt es vor, daß statt einer Spitze zweie getrieben werden, und dann erhält mau dicho- tomisch getheilte Arme, wie man sie schon bei vielen Seesternen ge- legentlich gefunden hat. 675 Die Regeneration kann aber auch zur Bildung eines ganzen neuen Sternes führen, wie der vorstehende Holzschnitt ein Beispiel in natür- Kcher Größe wiedergiebt; in diesem Falle bekommt man zwei mit einander verbundene Sterne, also das Bild eines echten Thierstockes. An dem jungen Sterne des abgebildeten Exemplars fehlen noch die Madreporenplatten, auch war kein Mund von außen sichtbar; um seine Anwesenheit festzustellen, hätten wir den Stern zerstören müssen, und dies wollten wir nicht thun. Wer will aber bezweifeln , daß hier eiif neuer Seestern mit allen seinen Organen sich bilden wird ? An einem anderen Exemplar, wo ein Armstummel drei neue Arme getrieben hatte, und diese bereits eine beträchtliche Länge (ca. 2 cm) erreicht hatten, glauben wir uns von der Anwesenheit einer ganz kleinen, runden Mund- öffnung überzeugen zu können. Im Ganzen haben wir unter mehr als zweitausend untersuchten Linckien nur drei Exemplare gefunden, welche aus zwei mit einander verbundenen Sternen bestanden. Diese Stockbildungen sind also bei der Linckia äußerst seltene Erscheinungen und gewiß als Abnormi- täten anzusehen. Da aber zwischen Pathologie und Variabilität keine scharfe Grenze gezogen werden kann (Darwin, Virchow \ so ge- winnen solche Fälle immerhin Bedeutung. Wenn man sich z. B. vor- stellt , die Tendenz zur Stockbildung würde sich bei gewissen See- sternen vererben, so könnten sich im Laufe der Zeit aus solitären Asteriden coloniebildende Formen entwickeln. (Die definitive x\rbeit wird demnächst im vierten Hefte unseres Reisewerkes erscheinen.) Berlin, 28. October 1887. 2. On the so called prostate glands of the Oligochaeta. By V. E. Beddard, London. eingeg. 2. November 1887. The vasa deferentia of some earthworms [Lumbrictis ^ JJrochaeta^ Microchaeta^ etc.) are not furnished with any special glands, and undergo no modification in structure at their external aperture. In other worms however the terminal extremity of the vas deferens is a highly muscular organ and is furnished with certain glandular appendages. There are two principal forms of glands connected with the orifices of the vasa deferentia. (1) In Acanihodrilus , Trigaster, Pontodrihis and Typhocus these organs take the form of an elongated often contorted tube, of an opaque white colour. (2) In Perichaeta, Perionyx, Megascolex and some other genera 676 the glands in question are composed of numerous lobules, more or less loosely connected together, and opening by a number of ductules into a common duct. By the majority of those, who have occupied themselves with the anatomy of the Oligochaeta^ these glands have in every case been termed »prostates«. The questions which are attempted to be answered in the present note are (1) Do these various structures correspond to each other? (2) Are they homologous with any organs found among the lower Oli- gochaeta'ì Vejdovsky has expressed the opinion ^ that the tubular gland of Poniodrilus and oï Eudrilus is the atrium of the lower Oligochaeta ; with some little hesitation he suggests that the »prostate« of PericJiaeta may be the equivalent of the prostates (Cement-Driisen) of the Tubifici- dae etc. , and therefore by implication not homologous with the gland of Acanthodrilus. With the former suggestion I fully agree, but I believe that the »prostate« of PericJiaeta is the homologue of that of Acantlio- drilus. In Eudrilus there are a pair of »prostate« glands which I have recently shown to have a minute structure identical with that of Acan- thodrilus ^ and, I may add, of Trigaster, Pontodrilus and Typhocus, as regards the epithelial lining; this ressemblance is masked by a great development of muscular fibres giving to these organs their peculiar nacreous appearance. In a less degree the same development of muscles has been found by Benham upon the »prostates« of Trigaster. In Eudrilus'^ therefore there are a pair of organs which seem to be homologous with the »prostates« of ^ca?^^Ä0(/r^7^^s etc. but the vasa deferentia open into them at about their middle. They are in fact not diverticula of the vas deferens, but for the greater part represent merely a dilatation of the vas deferens on its way to the exterior. In Eudrilus the terminal part of the male efferent apparatus is highly specialised ; the vasa deferentia enter the glandular body already referred to, and become continuous with its lumen. The glandular body is divided by a longitudinal septum into two halves ^ which are identical in structure and enclosed in a common muscular sheath ; they on their part terminate in two muscular tubes which unite to form a projecting penis lodged in a secondary invagination of the integument 1 System und Morph, der Oligochaeten. 2 ContributioDvS to the Anatomy of Earthworms. No. I. Proc. Zool. Soc. 1887. p. 383. 3 Proc. Zool. Soc. 1. c. 677 (»Bursa copulatrix« Perrier). This latter I regard as the equi- valent of the «penis sheath« of the Tubificidae. The muscular penis evidently corresponds to the penis in the Tubificidae, while the muscular tube leading to it is the homologue of the muscular region of the atrium in these and other »Limicolae«. Vejdovsky has rightly pointed out that the glandular part corresponds to the »vesicula semi- nalis« which is sometimes (e. g. in Psammoryctes) sharply marked off from the non-glandular region of the atrium. The condition which characterizes Pontodi-ilus can be derived from Eudrilus on the suppo- sition that the vas deferens, which in Eudrilus opens some way down the vesicula and not at its apex, has moved still further down, so that the vesicula comes to be a diverticulum, opening in common with the vas deferens into the muscular atrium. In TypJiocus^ I am able to record here for the first time, the vesicula and vas deferens are still further divorced ; they penetrate the body wall independently and only unite just beneath the epidermis. This latter fact is to a certain extent confirmatory ofVejdovsky's opinion* that a long sac like structure in Ocnerodrilus, which opens in common with the vas deferens, is really the atrium. The identity of structure between the glandular bodies appended to the termination of the vas deferens in Eudrilus, Typliocus etc. leads to the inference that they are homologous, while the relations of the vas deferens to this body in Eudrilus clearly favours the supposition that it corresponds to the atrium in the »Limicolae«. The so called »prostate« of Perichaeta undoubtedly present certain ressemblances to the prostates of many Limicolae e. g. Tubificidae; it consists of groups of glandular cells, each cell furnished with a long prolongation, attached to a series of branching ductules which unite and open into a muscular atrium. In the Limicolae however and in Moniligaster^ the prostates are formed by a metamorphosis of certain peritoneal cells. \\\ Peri- chaeta the supposed prostate is covered by a continuous layer of peritoneal cells; this disproves any homology between the prostates ^^î Perichaeta and those of the »Limicolae«; it is this peritoneal covering of the so called »prostate« in Peri- chaeta which is the real homologue of the prostate of Monilig aster and the lower Oligochaeta. A poj'itoneal layer also covers the atrium of Eudrilus^ Acantliodrilus etc. but is nowhere modified to form a prostate. The structure of the gland in question in Perichaeta only differs from the atrium of Acanthodrilus in the fact that 4 1. c. p. 144. Woodcut fig. IV. ^ See last paper. 678 the glandular cells, which in Acanthoclrilus form a continuous covering to the lining epithelium, are segregated into groups ; and this is ac- companied by a branching of the cavity ; it is important to notice that the vas deferens opens into the conjoined ducts of the glands before the latter becomes continuous with the muscular atrium. These facts lead to the conclusion that the so called »prostate« of Perichaeta is the homologue of the atrium in other earthworms and in the Limicolae. In earthworms therefore there are two organs which have been termed »prostates«. (1) The atrium of Acanthoclrilus^ Perichaeta etc. (2) The atrium -\- prostate of Moniligaster^. 3. Note on the Reproductive organs of Moniligaster. By F. E. Bed dard, London. eingeg. 2. November 1887. The reproductive organs of this remarkable Lumbricid have been described in three apparently different species by P erri er', Horst 2, and myself 'l My description agrees in the main with that of Horst; while we both differ in many important particulars from Perrier. According to Perrier M. Deshayesiia provided with two pairs of male sexual pores, each furnished with its own prostate, vas deferens and testis; the structure of these various organs is described in some de- tail. Horst and myself find only a single pair of male sexual orifices which correspond in position to the hindermost of the two pairs which Perrier believes to exist in this genus; in the species described by myself these orifices are between segments 9 — 10, in that of Horst between 11 — 12. The anterior pair of orifices, that which opens between segments 7 and 8, is connected in M. Barwelli with a spermathcca and not with an anterior pair of vasa deferentia and testes ; moreover in that species the aperture is on the boundary line between segments 6 and 7 ; in iü. Ilouleni the structure of the reproductive organs is in this respect more like that of J/. Barwelli than M. Dcshayesi. Horst describes a single »kidney shaped pouch« on each side of the intestine in segment 9, which is connected »with a long, slender, coiled tube, communicating with the exterior by . . . the pores between the Sth and i)tli ring«. There is, it appears to me, an unlikelihood, from what we know of the structure of ^ For the present I do not consider the »atrium« of Criodrilus. 1 Nouv. Arch. d. Mus. t. Vili. (1872.) p. 133. -' Notes fr. Leydcn Mus. Vol. IX. p. 98. 3 Ann. and Mag. Nat. Hist. Feb. 1880. p. 95. 679 the Oligochaeta, that Perricr's observations on the male reproductive system shoukl be correct; and this improbability is very greatly in- creased by the observations of Horst and myself. Furthermore it seems to me that Perrier's description can be construed in a different sense, and one which brings his observations more into accord with those of Horst and myself. The »testes« of the 8th segment are described byPerrier as form- ing each »une petite masse ovoide d'un blanc crayeux«; the ovoid shape and the white colour distinguish, also the spermathecae of M. Barwelli. The »vas deferens« (entortillée comme serait un Gorclius) I have already identified* with the much convoluted stalk of the spermatheca in my species. I have since investigated this region of the body by transverse and longitudinal sections. I found that the spermatheca is lined by tall columnar cells as in other earthworms, outside which are muscular layers abundantly supplied with bloodvessels ; the stalk is lined by a cubical epithelium but has the same muscular coat; I could discover no trace of cilia. It would be impossible, I think, from the minute structure of this organ to regard it as anything but a spermatheca. Per ri er however describes the termination of the »vas deferens« in a funnel ; the only structure with which I can identify this is the mesen- terial fold which supports the spermatheca. The supposed anterior pair of prostate glands of Moniligaster Des- hayesi are identified by Horst^ with the spermatheca of our species; I would myself suggest that they correspond to acessory spermathecal pouches which are so commonly present in Lumbricidae ; the fact that they lie in a segment anterior to that which contains the spermatheca is quite reconcileable with such an hypothesis as to their nature ; while their peculiar structure as depicted in Perrier's figures ^ is paralleled in the case of Acanthodrilus Novae-Zelandiae^ . With regard to the apertures lying between segments 9 — 10) in M. Barwelli) — the posterior pair of orifices — there is practically no difference between the statements ofPerrier, Horst and myself. We all agree that the vas deferens opens on the one hand into a »pro- state« gland and is connected on the other with seminal reservoirs. The form of the so called »prostate« however differs somewhat in the three species ; in M. Deshayesi, M. Houtcni the ;)prostate« is a long tubular body similar in general appearance to a corresponding structure in Acanthodrilus. In M. Barwelli the »prostate« is a small oval body into 4 1. c. p. 97. 5 1. c. p. 100. 6 1. c. Vol. IV. fig. 79. 7 Proc. Zool. Soc. 1885. Vol. LIII. figs. 3 cp, 8. 680 one end of which the vas deferens opens ; this hody is lined through- out with a single layer of glandular looking cells, outside which are several layers of muscular fibres and outside these again peculiarly modified peritoneal cells. The structure of this body is in fact identical with that of the atrium in Stylaria lacustris^. There is thus an additional ressemblance to the vasa deferentia of the lower Oligochaeta. The receptacula semi n is (seminal vesicles) appear on dis- section to lie partly in segment 8 and partly in segment 9. Longitu- dinal sections appeared to show that this was produced by the bulging of the thin septum lying between segments 8 and 9 ; the funnel of the vas deferens which I have not hitherto been able to describe'-^ is situated in the interior of the receptaculum semi n is 'o as in many other Lumbricidae ; it is a simple disc-shaped expansion as in many of the lower Oligochaeta; among earthworms the vas deferens funnel is usually much plicated. I have already called attention to the fact that the vasa defe- rentia of Moniligaster ressemble those of the Naidomorpha in being single and in being contained in two segments, the exter- nal aperture in one and the internal funnel in the other. I am not however quite certain that this is really the case ; the appearances pre- sented by longitudinal sections would seem to indicate that the vas deferens as well as the receptaculum seminis are con- tained in a single segment. If this is really the case the con- dition is paralleled in Stylaria where the funnels open into the same segment as that which bears the external aperture, close to its an- terior mesentery. Finally the position of the male pores on the boundary line between two segments though not found in any other earthworm is common among the Limicolae. Ur. Horst describes a receptaculum ovorum attached to the pos- terior side of segment 1 3 which evidently corresponds to the ovary of Wl. Deshaycsi^^ I would point out that the justice of Horst's surmise that this structure is really a receptaculum ovorum is borne out by Perrier's figure of the minute structure of the corresponding organ in M. Deshayesi^'^\ in this figure the organ is seen to be divided up into 8 Vejdovsky, System u. Morphol. d. Oligochaeten. Vol. IV. fig. 10. 9 Ann. and Mag. Nat. Hist. 1. c. 10 This term is used to correspond with receptaculum ovorum. The term vesicula seminalis, which has been used in the same sense, is better restricted to the glandular portion of the atrium. '1 1. c. Vol. IV. figs. 77, 81 o. 12 1. c. Vol. IV. fig. 82. 681 numerous compartments by trabeculae ; in these compartments lie mature ova. This is exactly the structure of the receptaculum, and not of the ovary, in other Lumbricidae. The apertures of the oviduct are situated according to Horst upon the 1 1th segment i. e. behind the male apertures. This again is a character unknown in any other earthworm, but very usual among the »Limicolae«. (e. g. Iliiijnclielmis ^ Phreahothrix .] Even supposing that the external pores only exist, and that the oviducts have disappeared as Horst thinks may possibly be the case in his species, the ressemblances of this part of the reproductive system will still be with the »Limicolae« ; for in the Enchytraeidae etc. there are simply pores which function as oviducts and these pores are situated behind the male orifices. In fact the genus Motiiligaster in respect of its reproductive organs is widely different from any other earthworm i'\ but presents numerous points of ressemblance to certain Limicolous forms. These facts there- fore militate against any such division of the Oligochaeta as that sug- gested by Claparède, and which has found its way into many text- books of Zoology. London, Oct. 2S, 1887. 4. Das larvale und definitive Excretionssystem. Von Franz Vejdovskyin Prag. eingeg. 3. November 1887. Nachdem ich meine Untersuchungen über die Embryologie der Oligochaeten zu einem gewissen Abschlüsse gebracht habe, erlaube ich mir an dieser Stelle vorläufig einige Angaben über die Entwicklung des Excretionssystems mitzutheilen, wobei ich mich vornehmlich auf die Bildung der besprochenen Organe der Lumbriciden und der von JRJiynclielmis berufe. Sämmtliche untersuchten Lumbriciden (7 einheimische Arten) durchlaufen ein Larvenstadium, welches durch nachfolgende Merk- male characterisirt ist : Von der Bauch- oder Rückenseite betrachtet, sind die Larven mehr oder weniger ovoid, bei anderen Arten ellipsoidisch, bei Dendro- haeua kugelig. Das einschichtige Epiblast ist auf der Bauchseite be- wimpert, wodurch die Larven nach der Beschaffenheit der Eiweiß- flüssigkeit mehr oder weniger lebhaft rotirende Bewegungen ausüben 1" In other features of its organization Moniligaster agrees with many other earthworms. 682 können. Das Vorderende der Larven ist ausgezeichnet durch drei (seltener durch vier bis fünf) große Drüsenzellen, die man bisher un- richtig als »Schluckzellencf bezeichnete, die man aber ihrer physio- logischen Function nach, als zum larvalen Excretionssystem angehörige contractile Epiblastzellen deuten muß. Sie entstehen sehr frühzeitig und sind bei einigen Arten [Allurus, Allolohophora carnea etc.) bereits während der Furchung durch ihr inneres (intracelluläres) Canälchen- netz erkennbar. Später werden sie von den kleineren Epiblastzellen umwachsen und befinden sich am vorderen Körperpole zwischen dem Epi- und Hypoblast. Mit diesen Drüsenzellen hängen sehr feine, wimpernde Canal chen zusammen, die in dem engen Leibesraume, mehr auf der Rückenseite zwischen Epi- und Hypoblast verlaufen und nur nach dem lebhaften Schwingen der Wimpern zu verfolgen sind. I^ei Lumhricus ruhellus findet man meist nur ein Paar derartiger Ex- cretionscanälchen, die mit je einem "Wimperläppchen in dem engen Leibesraume endigen, andererseits mit den Drüsenzellen in Verbindung stehen. Die Excretionsflüssigkeit sammelt sich allmählich in den intra- cellulären, verschieden bei einzelnen Arten, aber wahrscheinlich nach einer bestimmten Regel sich schlingenden Gängen der erwähnten Drüsenzellen, so daß dieselben bedeutend anschwellen, um schließlich die klare Flüssigkeit durch eine rasche Contraction mittels einer dorsal befindlichen Öffnung nach außen zu entleeren. Die larvalen Canälchen fungiren bereits zur Zeit, als die zwei o-roßen, auf der hintersten Rückenfläche des Hypoblastes befindlichen Mesoblasten sich erst zu theilen beginnen, und können demnach nicht aus den Elementen der Keimstreifen ihren Ursprung haben; sie ge- hören entwicklungsgeschichtlich thatsächlich nur dem Epiblast. Die Bildung des Annulaten aus der Larve erfolgt durch die Ein- stülpung des lUastoporus-Restes zur Bildung des Stomodaeums. Unter- halb desselben haben sich die vorderen Keimstreifenenden vereinigt und wachsen nun zu beiden Seiten des Stomodaeums gegen die Rückenseite, um hierdurch das erste Segment entstehen zu lassen. Die sich vermehrenden Elemente dieses ersten Segmentes («Kopfes«) ver- drängen allmählich die hier befindlichen Drüsenzellen des larvalen Excretionsapparates ein wenig rückwärts in die Medianlinie der Rücken- seite, wobei aber die Canälchen nach wie vor fungiren und diese Func- tion manifestirt sich auch noch, Avenn die Kopf höhle ganz entwickelt ist, und auch auf der Bauchseite die vereinigten Keimstreifen in eine Reihe von Segmenten zerfallen sind. Die larvalen Excretionscanälchen sammt den contractilen Drüsenzellen gehen erst zu Grunde, wenn das zweite und dritte Segment vollständig entwickelt sind , d. h. wenn sich die Segmenthöhlen auch auf der Rückenseite vereinigt haben. 683 Unabhängig von diesen larvalen Excretionsorganen bildet sich in der dorsalen Leibeshöhle des bisher des »Kopf lappens« entbehrenden ersten Segmentes ein Paar gerader, lebhaft wimpernder, aber auch (bei Allolobophora cyanea) nicht bewimperter Excretionscanäle , die nicht selten auch in das zweite, selbst dritte Segment hineinragen können, und die ich in meinem »System und Morphologie der Oligo- chaeten« bei Wiynchelmis als »embryonale« oder »provisorische(f Ex- cretionsorgane bezeichnet habe. Dieselben entwickeln sich auch bei Lumbriciden nicht weiter, um die Form und den complicirten Bau der in den übrigen Körpersegmenten später vorkommenden Nephridien ' Segmentalorgane) zu erreichen. Sie degeneriren spurlos, Avährend in den nachfolgenden Segmenten sich die Excretionsorgane entwickeln. Es vergrößern sich nämlich auf der hinteren Seite der Dissepimente eines jeden Segmentes ein Paar «Mesoblastzellen«, die sich bald theilen und je einen kurzen, soliden Strang produciren, der aber sehr rasch gegen die Dorsalseite der Segmenthöhlen in eine voluminöse Zell- gruppe auswächst , so daß die genaueren Vorgänge der Nephridien- bildung bei Lumbriciden nur schwierig zu erkennen sind. Dagegen läßt sich an jungen Würmern von Rhytichelmis^ die ihr Leben noch in den Cocons fristen, die ganze Entwicklung der Nephri- dien sehr verläßlich und Schritt für Schritt verfolgen. Nachdem näm- lich die Dotterelemente im Darme verdaut wurden, wird der Wurm sehr durchsichtig, und die in der Entwicklung begriiFenen Organe und Gewebe der hinteren Segmente treten sehr deutlich hervor; unter anderen auch die Nephridien. Ich habe früher ^ die ersten Anfänge der Nephridien als solide, unabhängig von einander in jedem Segment entstehende Stränge er- kannt, die später eine Schlingenform annehmen sollen. Die Entstehung dieser Schlinge ist mir aber unklar geblieben. Nach der Untersuchung der Bhy?ic/ielmis-Emhxjonen kann ich nun über die fraglichen Vor- gänge ganz verläßliche Angaben mittheilen. Ein jedes Nephridium von Rhynciielmis durchläuft ein merk- würdiges strangförmiges Stadium, welches ich als »Pronephridium < be- zeichnen will, und welches folgenderweise entsteht : Wie bei Lumbriciden bildet es sich aus einer Zelle, die sich bald nach hinten theilt und einen soliden Strang producirt. Nach vorn entsteht eine große Zelle, die in das vorhergehende Segment hinein- ragt und bald ein Lumen enthält, in welchem eine sehr lange, lebhaft schwingende Wimper erscheint. Diese geschlossene Wimperzelle fehlt den Pronephridien der Lumbriciden. Somit stellt der ganze Strang System und Morphologie der Oligochaeten. 684 sammt seinem geschlossenen Trichter ein selbständiges Organ dar, das functioniren kann, und thatsächlich eine ziemlich lange Zeit functio- nirt. Es verdient den Namen Pronephridium eben so, wie dessen Trichter die Bezeichnung «Pronephrostom« ; denn wie aus dem Strange sich der characteristische Drüsentheil des definitiven Nephridiums bildet , so entsteht aus dem Pronephrostom das bekannte wimpernde Nephrostom. Dies in nachfolgender Weise : Dicht hinter dem Dissepimente vermehren sich die Zellen des Stranges, und bilden allmählich einen Lappen, der gegen die Dorsal- seite der Segmenthöhle heranwächst und die Schlinge vorstellt, die ich früher an den sich bildenden Excretionsorganen hervorgehoben habe. Dieser Lappen entspricht auch der dorsalen Zellgruppe an den soliden Strängen der Lumbriciden. Die geschlossene Wimperzelle des Pronephrostoms hat sich in- zwischen zu wiederholten Malen getheilt und sich schließlich in ein tellerförmiges Gebilde umgewandelt, an dessen Rande feine und kurze Wimpern zu schlagen beginnen, gleichzeitig aber fungirt auch das innere lange Wimperläppchen. So hat sich das Pronephrostom in den bekannten Trichter der definitiven Excretionsorgane umgewandelt, welcher sich jetzt aushöhlt und in dem Gang fortschreitet, der den dorsalen Lappen nach und nach durchlöchert. Zuletzt erhält auch der E-est des ursprünglichen geraden Stranges sein Lumen, und nachdem die contractile Endblase durch die Einstülpung der Hypodermis zu Stande kam, befindet sich das fertige Nephridium in voller Thätigkeit. Die lange Wimper kann aber noch lange in dem Nephrostom der Nephridien persistiren und geht ziemlich spät zu Grunde. Nach dieser Darstellung müssen wir nachfolgende Excretions- organe der Annulaten unterscheiden : 1) Dielarvalen Excretionsorgane, die mit den definitiven nichts gemeinschaftlich haben. 2) Die P r o n e p h r i d i e n des sich entwickelnden Segmentes, welche jedoch nur eine kurze Zeit fungiren. Die »provisorischen« oder «embryonalen« Organe des ersten Segmentes sind jedenfalls mit den Pronephridien der nachfolgenden Segmente homolog, vervollkommnen sich jedoch nicht zu definitiven. 3) Nephridien, Avelche aus den Pronephridien entstehen, im zweiten bis sechsten Segment der meisten Oligochaeten degeneriren, in den übrigen Segmenten aber, auch das letzte nicht ausgenommen, sich wiederholen. In wie fern die Pronephridien des sich bildenden Segmentes mit den larvalen Excretionsorganen in Einklang zu bringen sind, fällt nicht in den Raum dieser Betrachtungen, eben so wie die verschiedeneu 685 Angaben, die in der neusten Zeit über die Nephridien mitgetheilt wurden. Ich hoffe diese, eben so wie die älteren Beobachtungen in meiner späteren Arbeit einer kritischen Beleuchtung unterziehen zu können. Derzeit will ich nur bemerken, daß an den definitiven Nephri- dien der Oligochaeten der ursprüngliche strangförmige Theil der Pro- nephridien persistirt; es ist derjenige, den ich in meinem Werke als 1^ Ausführungsgang« der Excretionsorgane bezeichne, welcher zwischen dem Drüsentheile und der contractilen Endblase hinzieht und bei allen sorgfältig untersuchten Nephridien der Oligochaeten in überein- stimmenden Gestalts Verhältnissen vorkommt. 5. Antony van Leeuwenhoek's Entdeckung der Microorganismen. Von J. F. Schill im Haag. eingeg. 8. November 1887. Die folgenreiche Entdeckung der Microorganismen durch L e e u - Avenhoek wurde früher von Ehrenberg u. A. in den Monat April des Jahres 1675 versetzt. Haaxman aber zeigte in seiner Biographie [A. V. Leeuwenhoek, &c. Leiden, 1875, p.V — VII), daß diese Zeitbe- stimmung entschieden irrig sei, und erörterte daselbst ausführlich die Gründe, weshalb das wichtige Ereignis erst Mitte September desselben Jahres 1675 stattgefunden haben könnte. Seitdem galt nun letztere Angabe als die officielle, und wurde daraufhin auch am 8. September 1875 in seiner Vaterstadt Delft dem Andenken dieses Altmeisters der Microscopie mit einem schwungvollen Feste gehuldigt und die goldene Leeuwenhoek- Medaille gestiftet, welche jede zehn Jahre dem tüch- tigsten Forscher auf dem Gebiete der kleinsten Lebensformen verab- reicht wird. Ich glaube aber, daß man bisher eine Stelle aus einem Briefe Leeuwenhoek's (Philos, transact. IX, 108. p. 181 — 821 [lies: 182]) übersehen hat, welche den Zeitpunct der Entdeckung vielmehr etwas weiter hinaufschiebt. Die No, der Transactions ist mit »Novemb. 23 1674« vermerkt, der betreffende Brief mit »More Observations from Mr. Leeuwenhoek, in a Letter of Sept. 7 1674 sent to the Publisher« überschrieben. Der Passus lautet buchstäblich: »x\bout two Leagues from this Town« (Delft) »there lyes an Inland-Sea, called Berkelse-Sea, whose bottom in many places is very moorish. This water is in Winter very clear, but about beginning or in the midst of Summer it grows whitish, and there are then small green clouds permeating it, which the Coun- try-men, dwelling near it, say is caused from the Dews then falling, and call it Hony-dew. This water is abounding in Fish, which is very 686 good and savoury. Passing lately over this Sea at a time, when it blew a fresh gale of wind, and observing the water as above-described. I took up some of it in a Glass-vessel, which having view'd the next day, I found moving in it several Earthy particles, and some green streaks, spirally ranged, after the manner of the Copper or Tin-worms, used by Distillers to cool their distilled waters ; and the whole compass of each of these streaks was about the thickness of a man-hair on his head : Other particles hat but the beginning of the said streak ; all con- sisting of small green globuls interspersed; among all which there crawled abundance of little animals, some of which were roundish; those that were somewhat bigger than others, were of an Oval figure : On these latter I saw two leggs near the head, and two little fins on the other end of their body : Others Avere somewhat larger than an Oval, and these were very slow in their motion, and few in number. These animalcula had divers colours, some being whitish, others pellucid ; others had green and very shining little scales ; others again were green in the middle, and before and behind white, others grayish. And the motion of most of them in the water was so swift, and so various, upwards, downwards, and round about, that Î confess I could not but wonder at it. 1 judge, that some of these little creatures were above a thousand times smaller than the smallest ones, which I have hitherto seen in chees, wheaten flower, mould, and the like.« In den älteren Briefen Leeuwenhoek's ist von diesen Animal- culis noch nicht die Rede; Anfang September 1674 scheint also die Entdeckung der microscopischen Lebewesen, welche damals nur unglaubliches Staunen erregte, gemacht worden zu sein. Die Beobach- tung derselben in liegenwasser Avurde dann Mitte September 1675 wiederholt, wie sich aus den Phil, trans., XII, 133, p. &26 und aus einem ungedruckten Schreiben an C. Huygens vom 7. November 1676 ergiebt. Doch sind wir damit wieder auf bekanntem Boden angelangt; vgl. Haaxman 1. c. Haag, 5. November 1S87. III. Mittheiluiigen aus Museen, Instituten etc. 1. Zoologica! Society of London. 6*^ December, 1S87. — Mr. Howard S aunder s, F.Z.S., exhibited (on behalf of the Rev. H. A. Macpherson) a specimen of the Isabelline Chat [Saxicola isabeUina] shot in Cumberland, being the first recorded occurrence of this species in Great Britain. — Prof. Bell, F.Z.S., exhibited and made re- marks on specimens of the tegumentary glands from the head of the Rocky Mountain Goat [Haploceriis montanus). — A communication was read from Prof. H. H. Giglioli, C.M.Z.S., and Count T. Salvadori, C.M.Z.S, con- 687 taining notes on the fauna of Corea and the adjoining coast of Manchuria, These notes were founded on a large collection , principally of Vertebrates, made by order of H.R.H, Prince Thomas of Savoy, Duke of Genoa, whilst he was in command of the ,Vettor Pisani', on a voyage round the world, 187S — SI. The collection was stated to be now deposited in the Royal Zoo- logical Museum at Florence. — A communication was read from Mr. L. Taczanowski, C.M.Z.S., containing a list of the birds collected in Corea by M. J. Kalinowski between September 1885 and March 1887. A Wood- pecker in the collection was considered to be new to science, and named Thriponax KalinowsMi . — Prof. W. H. Flower read a paper on the Pigmy Hippopotamus of Liberia [Hippopotamus liheriensis), and its claims to distinct generic rank. The specimen of this animal in the National Collection posses- sed two incisor teeth on one side of the lower jaw. This and other conside- rations induced the author to question the advisability of separating it generi- cally from Hippopotamus. — Mr. Francis Day, F.Z.S. , communicated a paper by Mr. J, D o uglas-0 gilby , of the Australian Museum, Sydney, on a new genus and species of Australian Mugilidae , which he proposed to designate Trachystoma multidens. — Mr. Day also read a second paper by Mr. Ogilby, giving the description of a new genus of Percidae based on examples taken in the Gulf of St. Vincent, South Australia, which the author proposed to describe as Chthamalopteryx melbom-nensis . — A communication was read from Dr. M. Menzbier, C.M.Z.S., of Moscow, describing a third species of Caucasian Wild Goat. This he proposed to call Capra Severtzovi, being the C. caucasica of Dinnik, but not of Guldenstaedt. — Mr. Blanford read some critical notes on the nomenclature of Indian Mammals, in which he treated oî Macacus ferox , Shaw [M. silenus , auct., wee Linn.), M. irus, Cuv. [M. cynomolgiis , auct., nee Linn.), M. rhesus, Presbytes thersites, Blyth, Sem- nopithecîis chry soy aster, Felis bengalensis, F. Jerdoni, Herpestes mungo (H. gri- scus, auct., nee Geoifr.), Vulpes vulgaris, V. alopex , and the genera Putorius, Mustela, Xantharpyia , Cynonycteris , Hipposiderus , and Phyllorhina. — P. I.-. S c 1 a t e r , Secretary . 2. Linnean Society of New South Wales. 2 ß^'^ October, 1887. — 1) Bacteriological. — 2) On a new Genus and Spe- cies of Labroid Fish from Port Jackson. By Dr. Ramsay, F.R.S.E., &c., and J. Douglas-Ogilby. The generic name oî Eupetrichthys and the specific one of angustipes are here given to a very beautiful Labroid Fish, described as being allied to Labrichthys. It was taken in Rose Bay, and presented to the Austra- lian Museum by the proprietors of the Royal Aquarium, Bondi. — 3) Miscel- lanea Entomologica, No. 5. The Helaeides, continued. By William M a c 1 e ay, F.L.S., &c. — This paper completes the revision of the Helaeides, the first part of which was read at the August Meeting of the Society. Over 130 species are characterised in all, and of these a considerable number are named and de- scribed for the first time. — 4) Descriptions of a new species of Philemon and OÎ G er y g one. By Dr. E. P.Ramsay, F.R.S.E., &. The specific name of oc- cidentalis is given to the Philemon described. It was got by the late Mr. Tho- mas Boyer-Bower near Derby , King's Sound , North- West Australia. Tiie Gerygone, to which the specific name of Thorpei is given, was brought by Mr. Etheridge from Lord Howe's Island. — 5) Descriptions of the Eggs of three species of Sea-birds from Lord Howe's Island. By Dr. E. P. Ramsay, 688 F.R.S.E., &c. Accurate and detailed descriptions are here given of the eggs 0Î Anous cinereiis, Sulaßber, and Onychoprionf uliginosa. — Mr. Whitelegge exhibited specinaens of Porina inversa , a species of Polyzoa from Port Jack- son, described by Mr. Waters, and in reference thereto read a Note 'which will appear m exteìiso in the Proceedings) pointing out that the peculiarity of this species is that the position of the oral aperture, not its shape as Mr. Waters supposed , is the reverse of that usually met with in the genus Po- rina. — Mr. Prince shewed a collection of Wood-moths, including fine ex- amples oi Zelolypia Stacrji , Scott, of two species oi Pielus ^ and of two of Charagia. — Mr. Skuse exhibited a collection of Diptera taken at Berowra on the 10th of September, by Mr. Masters and himself. It contained 250 spe- cimens, chiefly distributed amongst the families Cecidomyidae, Chirononiidae, Ctdicidae, Tipulidae, Mycetophilidae, Sciartdae, Sinmlidae, Rhyphidae , Epkydri- iiidae, and Muscidae, and included at least fifty species of which the majority were new. — Mr. Masters exhibited a fine and well-preserved collection in spirits of all the species of snakes of the genus Hoplocephalus in the Macleay Museum. The nineteen species exhibited were : — H. assimilis, Macleay, Herbert River, Queensland; H. Branslyi, Macl., Sutton Forest; H. Carpen- tariae, Macl., Gulf of Carpentaria; H. collaris, Macl., Bega and Mount Wil- son; H. coronaüis, Schleg., K. G. Sound; H. coronoides, Günth., S. E. Au- stralia; H. curtus, Schleg., all Australia; H.ßagellum, McCoy, Melbourne; H. Gotddii, Gray, W. Australia; H. mifior, Günth., W. Australia; H. nigres- cens, Günth., Port Jackson; H. nigriceps , Günth., Liverpool Plains; H. ni- grostriatus, KrefFt, Port Denison ; H. pallidiceps, Günth. , Port Stephens ; H. signalas, Jan, Coast of N. S. Wales; //. Stephensii, KrefFt, Richmond River; H. superbus, Günth., Tasmania and N. S. Wales; H. temporalis, Günth., K. G. Sound; and H. variegatus^ Dum. & Bibr. , Sydney. The species not exhi- bited are: — H. ater, KrefFt, South Australia; H. Damelii, Günth., Rockhamp- ton; H. macidatus, Steind., Rockhampton; H. Mastersii, KrefFt, S. Australia; H. Ram say i , Krefft, Braidwood; and H. spectabilis, KrefFt, S. Australia. — Dr. Cox exhibited a splendid cast of a fine specimen of the Hobart Town Trumpeter [Latris hecateia) coloured from life. He had received it from Mr. Saville Kent, by whom it had been modelled. — Mr. Woodford exhibited a fine collection of Diurnal Lepidoptera collected by himself at Guadalcanar, Solomon Group. Among the most remarkable were Ornithoptera Victoriae Q and ç^, O. UUrvilleana çf' and Ç, Papilio Polydorus, P. Agamemnon, P. Ulysses, P. Erskinei, P. Codrus, Charaxes Jupiter, Rhinopalpa algina. — Mr. Woodford likewise exhibited some birds also from Guadalcanar, among which were Alcedo bengalensis , Cyanalcyon leucopygialis , Ceyx solitarins , Col- localia sp., Hirundo titulica , Erythrura sp. (a beautiful species with deep blue forehead and ear-coverts, probably new), Pionias heteroclitus , Nasiterna Finschii. IV. Personal-Notizen. Necrolog. Im August starb in Southport Mr. Thomas Glover , 92 Jahre alt. ein tüchtiger Kenner und Sammler von Conchylien. Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. tsi o o