<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><teiHeader><fileDesc><titleStmt><title type="main">Die Elementarorganismen und ihre Beziehungen zu den Zellen</title><author><persName ref="http://d-nb.info/gnd/116010525">Altmann, Richard</persName><country>Deutschland</country><birth>1852.0</birth><death>1900.0</death></author><respStmt><orgName ref="http://www.textgrid.de">TextGrid</orgName><resp><note type="remarkResponsibility">Langfristige Bereitstellung der
                                        Dokumente</note><ref target="http://textgridrep.de"/></resp></respStmt></titleStmt><editionStmt><edition>Vollständige digitalisierte Ausgabe.</edition></editionStmt><extent><measure type="tokens">44422</measure><measure type="types"/><measure type="characters"/><tei:measure quantity="44.72" type="FleschReadingEase" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/><tei:measure quantity="10.54" type="nWS1" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/><tei:measure quantity="10.69" type="nWS2" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/><tei:measure quantity="10.71" type="nWS3" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/><tei:measure quantity="11.2" type="nWS4" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/><tei:measure quantity="55.41" type="LIX" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/><tei:measure quantity="7.33" type="RIX" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/><tei:measure quantity="-8761.57" type="KuntzschsText-Redundanz-Index" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/><tei:measure quantity="5.98" type="TuldavasTextDifficultyFormula" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/><tei:measure quantity="112.04" type="Wheeler-Smith" xmlns:tei="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/></extent><publicationStmt><publisher xml:id="kolimo"><!-- value of attribute "xml:id" is invalid; must be equal to "DTACorpusPublisher" --><email>jb.herrmann@phil.uni-goettingen.de</email><orgName role="project">Kolimo - Korpus der Literarischen Moderne</orgName><orgName role="hostingInstitution" xml:lang="de">Seminar für Deutsche
                                    Philologie, Georg-August-Universität Göttingen</orgName><address><addrLine>Käthe-Hamburger-Weg 3, 37073 Göttingen</addrLine><country>Germany</country></address></publisher><pubPlace>Göttingen</pubPlace><date type="publication">2016-06</date><availability corresp="#textsource-1" xml:id="availability-textsource-1"><licence target="http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/"><p>Dieses Werk ist gemeinfrei.</p></licence></availability><idno type="kolimo">kid30177</idno></publicationStmt><notesStmt><!--kolimo-date is an aproximation for publication year and is derived from author birth year +20--><note type="SourcePath">/altmann_elementarorganismen_1890.TEI-P5.xml</note><note type="kolimo-date">1872</note><note type="author-gender">männlich</note></notesStmt><sourceDesc><bibl type="M">Altmann, Richard: Die Elementarorganismen und ihre Beziehungen zu den Zellen. Leipzig, 1890.</bibl><biblFull><titleStmt><title level="m" type="main">Die Elementarorganismen und ihre Beziehungen zu den Zellen</title><author><persName ref="http://d-nb.info/gnd/116010525"><surname>Altmann</surname><forename>Richard</forename></persName></author></titleStmt><editionStmt><edition n="1"/></editionStmt><extent><measure type="pages">4 Bl., 145 S., 20 Taf.</measure></extent><publicationStmt><publisher><name>Veit</name></publisher><pubPlace>Leipzig</pubPlace><date type="publication">1890</date></publicationStmt></biblFull><msDesc><msIdentifier><repository>Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz</repository><idno><idno type="shelfmark">SBB-PK, Ll 8461</idno><idno type="URLCatalogue">http://stabikat.de/DB=1/SET=12/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA\&amp;amp;IKT=1016\&amp;amp;SRT=YOP\&amp;amp;TRM=449787095</idno></idno></msIdentifier><physDesc><typeDesc><p>Antiqua</p></typeDesc></physDesc></msDesc></sourceDesc></fileDesc><encodingDesc><editorialDecl><p>
                                Bogensignaturen: keine Angabe; Druckfehler: ignoriert; fremdsprachliches
                                Material: keine Angabe; Geminations-/Abkürzungsstriche: keine Angabe;
                                Hervorhebungen (Antiqua, Sperrschrift, Kursive etc.): keine Angabe; i/j in
                                Fraktur: keine Angabe; I/J in Fraktur: keine Angabe; Kolumnentitel: keine
                                Angabe; Kustoden: keine Angabe; langes s (ſ): als s transkribiert;
                                Normalisierungen: stillschweigend; rundes r (\&amp;amp;#xa75b;): als r/et
                                transkribiert; Seitenumbrüche markiert: ja; Silbentrennung: keine Angabe; u/v
                                bzw. U/V: keine Angabe; Vokale mit übergest. e: als ä/ö/ü transkribiert;
                                Vollständigkeit: vollständig erfasst; Zeichensetzung: keine Angabe;
                                Zeilenumbrüche markiert: nein; </p></editorialDecl></encodingDesc><profileDesc><languageUsage><language>de-DE</language><!--  Standardwert, wird bei Bedarf geändert  --></languageUsage><creation><date type="firstPublication">1890</date></creation><textClass><keywords scheme="http://www.deutschestextarchiv.de/doku/klassifikation#dwds1Kategorie"><list><item>Wissenschaft</item></list></keywords><keywords scheme="http://www.deutschestextarchiv.de/doku/klassifikation#dwds1Unterkategorie"><list><item>Biologie</item></list></keywords><keywords scheme="http://www.deutschestextarchiv.de/doku/klassifikation#dta"><list><item>coreocr</item></list></keywords><keywords scheme="http://kolimo.uni-goettingen.de/metadata#literature-non-literature"><list><item>non-literature</item></list></keywords><keywords scheme="http://kolimo.uni-goettingen.de/metadata#history-of-literature"><list><item>undefined</item></list></keywords><keywords scheme="kolimo_genre"><list><item>long</item></list></keywords><keywords scheme="eltec_genre"><list><item>veryShort</item></list></keywords><keywords scheme="timeslot"><!--timeslot is based on kolimo-date--><list><item>1840-1859</item></list></keywords><keywords scheme="translation"><list><item>Original</item></list></keywords><keywords scheme="textgrid_genre"><list><item>non-fiction</item></list></keywords></textClass></profileDesc><revisionDesc><listChange><change when="2016-10-06T12:08:40.893+02:00" who="gabriela">GNDIDCONFIRM http://d-nb.info/gnd/116010525 116010525</change></listChange></revisionDesc></teiHeader><text><front><pb facs="#f0001"/><pb facs="#f0002"/><pb facs="#f0003"/><pb facs="#f0004"/><pb facs="#f0005"/><pb facs="#f0006"/><pb facs="#f0007"/><titlePage type="halftitle"><docTitle><titlePart type="main">DIE<lb/><hi rendition="#b">ELEMENTARORGANISMEN</hi><lb/>
UND IHRE<lb/><hi rendition="#b">BEZIEHUNGEN ZU DEN ZELLEN</hi>.<lb/></titlePart></docTitle><byline>VON<lb/><docAuthor><hi rendition="#b">RICHARD ALTMANN</hi>.</docAuthor><lb/></byline><milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/><titlePart type="desc">MIT ZWEI ABBILDUNGEN IM TEXT UND XXI TAFELN.<lb/></titlePart><figure/><lb/><docImprint><pubPlace>LEIPZIG,</pubPlace><lb/><publisher>VERLAG VON VEIT \&amp;amp; COMP.</publisher><lb/><docDate>1890.</docDate><lb/></docImprint></titlePage><pb facs="#f0008"/><pb facs="#f0009"/><titlePage type="main"><docTitle><titlePart type="main">DIE<lb/><hi rendition="#b">ELEMENTARORGANISMEN</hi><lb/>
UND IHRE<lb/><hi rendition="#b">BEZIEHUNGEN ZU DEN ZELLEN.</hi><lb/></titlePart></docTitle><byline>VON<lb/><docAuthor><hi rendition="#b">RICHARD ALTMANN.</hi></docAuthor><lb/></byline><milestone rendition="#hr" unit="section"/><lb/><titlePart type="desc">MIT ZWEI ABBILDUNGEN IM TEXT UND XXI TAFELN.<lb/></titlePart><figure/><lb/><docImprint><pubPlace>LEIPZIG,</pubPlace><lb/><publisher>VERLAG VON VEIT \&amp;amp; COMP.</publisher><lb/><docDate>1890.</docDate><lb/></docImprint></titlePage><pb facs="#f0010"/><pb facs="#f0011"/><div type="dedication"><p rendition="#c">HERRN<lb/>
WILHELM HIS<lb/>
IN DANKBARER VEREHRUNG<lb/>
GEWIDMET VOM<lb/><hi rendition="#right">VERFASSER.</hi></p><lb/></div><pb facs="#f0012"/><pb facs="#f0013"/><div n="1" type="preface"><head><hi rendition="#b">Vorbemerkung.</hi><lb/></head><p>Die nachfolgenden Capitel enthalten im Wesentlichen eine<lb/>
theils erweiterte, theils verkürzte Zusammenstellung derjenigen<lb/>
Abhandlungen, welche bisher von mir über die Zellengranula<lb/>
veröffentlicht worden sind. Indem hierzu die Beschreibung der<lb/>
Methoden und die erläuternden Abbildungen kommen, dürfte<lb/>
das Ganze wohl geeignet sein, den jetzigen Standpunkt der<lb/>
Granulafrage zu zeigen. So unvollkommen dieser Standpunkt<lb/>
auch noch sein mag, so liegt wohl immerhin schon ein ge¬<lb/>
nügendes Material vor, um das Geschick jener Lehre für die<lb/>
Zukunft zu sichern. Das Bewusstsein, dass uns hier die Grund¬<lb/>
probleme der Biologie berühren, wird es hoffentlich herbeiführen,<lb/>
dass jener Frage sachliche Mitarbeiter gewonnen werden, denn<lb/>
die Kraft des Einzelnen ist zu gering, um den hier vorhandenen<lb/>
Anforderungen zu genügen.</p><lb/><p><hi rendition="#k">Leipzig</hi>, im October 1889.</p><lb/><p rendition="#right"><hi rendition="#b">Der Verfasser.</hi></p><lb/></div><pb facs="#f0014"/><pb facs="#f0015"/><div n="1" type="contents"><head><hi rendition="#b">Inhalt.</hi><lb/></head><list><item><hi rendition="#right">Seite</hi></item><lb/><item>I. Die Geschichte der Zellengranula<ref> 1</ref></item><lb/><item>II. Die Methoden der Granulauntersuchung<ref> 17</ref></item><lb/><item>III. Körner und Fäden der Zellen<ref> 39</ref></item><lb/><item>IV. Die Leber von Rana esculenta<ref> 56</ref></item><lb/><item>V. Die Fettumsetzungen in den Zellen<ref> 76</ref></item><lb/><item>VI. Die Secretionserscheinungen in den Zellen<ref> 97</ref></item><lb/><item>VII. Die Genese der Zelle<ref> 123</ref></item><lb/><item>Erklärungen zu den Tafeln<ref> 143</ref></item></list><lb/></div><milestone rendition="#hr" unit="section"/><pb facs="#f0016"/></front><pb facs="#f0017" n="[1]"/><body><div n="1"><head>I<lb/><hi rendition="#b">Die Geschichte der Zellengranula.</hi><note n="1" place="foot">Vergl. meinen Vortrag: Zur Geschichte der Zelltheorien. Leipzig 1889.<lb/></note><lb/></head><p>Seitdem von <hi rendition="#k">Dujardin</hi> die contraktile Substanz oder Sar¬<lb/>
kode entdeckt war, hat dieselbe in Bezug auf die Deutung ihres<lb/>
Wesens und ihrer Verbreitung gar mannigfache Wandlungen<lb/>
erfahren. <hi rendition="#k">Dujardin</hi> selbst nahm an, dass sie den niederen<lb/>
Thieren zukomme.</p><lb/><p>Bald darauf, es sind jetzt gerade 50 Jahre her, fanden<lb/><hi rendition="#k">Schleiden</hi> und <hi rendition="#k">Schwann</hi>, dass sich der Körper aller Pflanzen<lb/>
und Thiere aus kleinen Territorien aufbaue, welche Zellen ge¬<lb/>
nannt wurden; die Substanz der Zellen selbst aber wurde in<lb/>
ihren wesentlichen Eigenschaften bald als übereinstimmend in<lb/>
allen Organismen erkannt und für dieselbe der Ausdruck Proto¬<lb/>
plasma gefunden.</p><lb/><p>Was ist Protoplasma? <hi rendition="#k">Hugo von Mohl</hi>, welcher diesen Aus¬<lb/>
druck aufbrachte, definirt dasselbe als eine zähflüssige mit Körn¬<lb/>
chen gemengte Substanz; die Körnchen können auch fehlen und<lb/>
es bleibt dann eine gleichförmige durchscheinende Masse übrig. <note n="2" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">H. von Mohl</hi>, Ueber die Saftbewegung im Innern der Zellen. Bo¬<lb/>
tanische Zeitung 1846, S. 74 u. 90.</note></p><lb/><p>Diese Definition des Protoplasmas hat ihre Geltung im<lb/>
Wesentlichen bis auf den heutigen Tag behalten. So bezeich¬<lb/>
nete <hi rendition="#k">Max Schultze</hi><note n="3" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Max Schultze</hi>, Ueber Muskelkörperchen und das, was man eine<lb/>
Zelle zu nennen habe. Archiv für Anatomie und Physiologie 1861, S. 9.</note>dasselbe als zähflüssig, zerlegbar in eine<lb/>
glasartig durchsichtige Grundsubstanz und die zahlreich ein¬<lb/>
gebetteten Körnchen; die letzteren können auch fehlen und die<lb/>
homogene Grundsubstanz übrig lassen. <hi rendition="#k">Brücke</hi><note n="4" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Ernst Brücke</hi>, Die Elementarorganismen. Wiener Sitzungsberichte 1861.</note>, indem er den<lb/><fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#g">Altmann</hi>. Elementarorganismen. 1<lb/></fw><pb facs="#f0018" n="2"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Geschichte der Zellengranula.</hi><lb/></fw>theoretischen Begriff der Zelle abgrenzen will, und weder Kern<lb/>
noch Membran als nothwendige Bestandtheile derselben aner¬<lb/>
kennt, hält für die einfachste Form der Zelle ein Klümpchen<lb/>
Protoplasma, welches wohl eine molekulare <hi rendition="#g">Organisation</hi> be¬<lb/>
sitzt, morphologisch aber nicht zerlegt worden und vielleicht<lb/>
überhaupt nicht zerlegbar ist.</p><lb/><p>Diesen Anschauungen von der Structurlosigkeit des Proto¬<lb/>
plasmas sind fast alle späteren Autoren, wie <hi rendition="#k">Kühne</hi>, <hi rendition="#k">Lieber¬<lb/>
kühn</hi> und Andere gefolgt, ja dieselben gingen hier insofern zum<lb/>
Theil noch weiter, als sie die lebendige Natur der Körnchen,<lb/>
welche, wenn nicht immer, so doch meist dem Protoplasma<lb/>
sichtbarlich beigemischt sind, mehr oder weniger bestimmt in<lb/>
Abrede stellen. So erklärt <hi rendition="#k">Stricker</hi>, dass man nicht berechtigt<lb/>
ist, die Körnchen überhaupt als wesentliche Bestandtheile des<lb/>
Protoplasmas zu betrachten; von den neueren Botanikern,<lb/>
welche sich eingehender mit dem Protoplasma beschäftigt haben,<lb/>
meint <hi rendition="#k">Berthold</hi><note n="1" place="foot"><lb/>
G. <hi rendition="#k">Berthold</hi>, über Protoplasmamechanik. Leipzig 1886. S. 61.</note>die Körnchen, oder wie sie <hi rendition="#k">Hanstein</hi><note n="2" place="foot"><lb/>
T. <hi rendition="#k">von Hanstein</hi>, Das Protoplasma. Heidelberg 1880. S. 22.</note>nennt,<lb/>
die Mikrosomen, mögen in vielen Fällen krystallinische oder<lb/>
amorphe feste Ausscheidungen organischer oder unorganischer<lb/>
Natur sein, in anderen wieder tröpfchenförmige Ausscheidungen<lb/>
unbekannter Gemische, und <hi rendition="#k">Schwarz</hi><note n="3" place="foot"><lb/>
F. <hi rendition="#k">Schwarz</hi>, Die morphologische und chemische Zusammensetzung<lb/>
des Protoplasmas. Breslau 1887. S. 137 u. 138.</note>erklärt von den Körn¬<lb/>
chen, dass, soweit sie nicht Gerinnungsprodukte der Reaktion<lb/>
sind, es sich bei ihnen um eine Einlagerung unlöslicher kör¬<lb/>
niger Substanzen in das zähflüssige Cytoplasma handelt, welche<lb/>
nur eine metaplasmatische Natur haben. Nur wenige Botaniker<lb/>
haben überhaupt die Möglichkeit einer feineren Structur im<lb/>
Cytoplasma erwähnt; so heisst es in Bezug hierauf in einer der<lb/>
neuesten und objectivsten Erörterungen<note n="4" place="foot"><lb/>
A. <hi rendition="#k">Zimmermann</hi>, Die Morphologie und Physiologie der Pflanzenzelle.<lb/>
In <hi rendition="#k">Schenks</hi> Lehrbuch der Botanik 1887, S. 10, 12, 13.</note>:</p><lb/><p>„In jeder beliebigen lebenden Pflanzenzelle, in der das Cyto¬<lb/>
plasma eine gewisse Mächtigkeit besitzt, beobachtet man an<lb/>
demselben eine gewisse ins Gräuliche spielende Trübung, die das¬<lb/>
selbe granulirt erscheinen lässt. Bei der Kleinheit der in Frage<lb/><pb facs="#f0019" n="3"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Geschichte der Zellengranula</hi>.<lb/></fw>kommenden Gebilde muss es jedoch zur Zeit noch zweifelhaft<lb/>
bleiben, ob wir es im Cytoplasma wirklich mit Körnchen von ab¬<lb/>
weichender Lichtbrechung zu thun haben, oder ob die Trübung<lb/>
desselben nicht, wie <hi rendition="#k">Naegeli</hi> annimmt, mindestens zum grössten<lb/>
Theil dadurch hervorgebracht wird, dass die gesammte Masse<lb/>
des Cytoplasmas von einer grossen Menge winziger, Wasser oder<lb/>
Zellsaft enthaltender Vacuolen erfüllt ist.</p><lb/><p>„Durchmustert man in Bezug hierauf die botanische Litera¬<lb/>
tur, so wird man finden, dass die in dieser Richtung angestell¬<lb/>
ten Beobachtungen noch gänzlich unzureichend sind, und dass<lb/>
ein sicheres Urtheil über die feinere Structur des Cytoplasmas<lb/>
zur Zeit noch nicht gefällt werden kann.</p><lb/><p>„Es soll jedoch mit obigen Worten keineswegs die Möglich¬<lb/>
keit einer feineren Structur im Cytoplasma in Abrede gestellt<lb/>
werden; es schien mir nur geboten, darauf hinzuweisen, dass<lb/>
zur Zeit keine mit der nöthigen Kritik angestellten umfassen¬<lb/>
den Untersuchungen über diesen Gegenstand vorliegen, und<lb/>
dass es jetzt noch nicht möglich ist, in dieser Hinsicht ein<lb/>
irgendwie abschliessendes Urtheil zu fällen.“</p><lb/><p>So konnte <hi rendition="#k">Kölliker</hi>, indem er in der neuen Ausgabe seines<lb/>
Handbuches der Gewebelehre (1889) in dieser Frage weniger<lb/>
als Autor denn als Referent aufzutreten bemüht ist, die herr¬<lb/>
schenden Anschauungen der Botaniker sowohl wie der Zooto¬<lb/>
men dahin zusammenfassen, dass das Protoplasma (S. 11) eine<lb/>
gleichartige, weiche, zähflüssige Substanz sei, in welcher mei¬<lb/>
stens Körnchen und andere Einschlüsse eingestreut sind; in der¬<lb/>
selben können im Laufe der Entwickelung Vacuolen in verschiede¬<lb/>
nen Grössen und in verschiedenen Mengen auftreten (S. 12); sind<lb/>
dieselben klein, so erscheint das Protoplasma schaumig wie<lb/>
spongiös, werden dieselben grösser, so bildet das Protoplasma<lb/>
Netze, in dessen Maschen sich Flüssigkeit, oder Fetttropfen,<lb/>
Schleimkugeln, Eiweisskörper etc. finden; indem <hi rendition="#k">Kölliker</hi> eine<lb/>
eigentlich primäre Netzstructur des Protoplasmas, wie sie von<lb/>
Anderen behauptet ist, nicht anzuerkennen scheint, erklärt er<lb/>
Fasern- und Fibrillenbildungen als wichtige Einzelheiten des<lb/>
protoplasmatischen Baues (S. 13).</p><lb/><p>Nach diesen herrschenden Anschauungen hat also das Proto¬<lb/>
plasma seine morphologische Individualisirung in der Form der<lb/><fw place="bottom" type="sig">1*<lb/></fw><pb facs="#f0020" n="4"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Geschichte der Zellengranula</hi>.<lb/></fw> Zelle gefunden. Die Zelle ist danach, da das Protoplasma<lb/>
selbst nicht zerlegt werden kann, die morphologische Einheit<lb/>
der lebenden Materie, in deren Raum sich dieselbe, sei es als<lb/>
zusammenhängende Masse, sei es durch Lücken unterbrochen,<lb/>
ausbreitet; die Zelle ist der Elementarorganismus, der von ver¬<lb/>
schiedener Grösse und verschiedenem Inhalt sein kann, aber<lb/>
als wesentliche Substanz das homogene, gleichartige, glasartig<lb/>
durchsichtige, zähflüssige Protoplasma enthält.</p><lb/><p>Gegenüber diesen herrschenden Anschauungen von der<lb/>
Gleichartigkeit des Protoplasmas giebt es eine noch ältere<lb/>
zweite Richtung von Bestrebungen, welche neben der anderen<lb/>
bisher nicht hat zur Geltung kommen können, und welche im<lb/>
Protoplasma noch eine weitere morphologische Zusammensetzung<lb/>
aus körperlichen Elementartheilen sucht, die dann selbst ihre<lb/>
lebendigen Fähigkeiten auf Grund einer molekularen Organi¬<lb/>
sation entfalten mögen. Diese Bestrebungen drücken sich theils<lb/>
in Form von Wünschen und Vermuthungen, theils in Form von<lb/>
bestimmt geäusserten Anschauungen aus.</p><lb/><p>So sagt <hi rendition="#k">Brücke</hi> in seiner citirten Abhandlung: „Ich nenne<lb/>
die Zellen Elementarorganismen, wie wir die Körper, welche<lb/>
bis jetzt chemisch nicht zerlegt worden sind, Elemente nennen.<lb/>
So wenig die Unzerlegbarkeit dieser bewiesen ist, so wenig<lb/>
können wir die Möglichkeit in Abrede stellen, dass nicht viel¬<lb/>
leicht die Zellen selbst noch wiederum aus anderen, noch kleine¬<lb/>
ren Organismen zusammengesetzt sind, welche zu ihnen in<lb/>
einem ähnlichen Verhältniss stehen, wie die Zellen zum Ge¬<lb/>
sammtorganismus, aber wir haben bis jetzt keinen Grund, dieses<lb/>
anzunehmen.“</p><lb/><p>Aehnlich drückt sich <hi rendition="#k">Kölliker</hi><note n="1" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Kölliker</hi>, Handbuch der Gewebelehre. 5. Aufl. 1867. S. 2. Ge¬<lb/>
kürztes Citat.</note>aus, indem er sagt: Wenn<lb/><hi rendition="#k">Bichat</hi> die Histologie durch die Aufstellung einer einheitlichen<lb/>
Grundlage und die scharfe Durchführung derselben mehr im<lb/>
Allgemeinen begründete, so hat <hi rendition="#k">Schwann</hi> durch seine Unter¬<lb/>
suchungen dieselbe im Einzelnen gesichert und sich so den<lb/>
zweiten Lorbeer in diesem Felde errungen. Was die Wissen¬<lb/>
schaft seit <hi rendition="#k">Schwann</hi> bis auf unsere Tage noch leistete, war<lb/><pb facs="#f0021" n="5"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Geschichte der Zellengranula</hi>.<lb/></fw> zwar von der grössten Bedeutung für die Physiologie und<lb/>
Medicin und zum Theil auch vom rein wissenschaftlichen Stand¬<lb/>
punkte aus von hohem Werthe, allein Alles dieses war doch nicht<lb/>
der Art, dass es um einen namhaften Schritt weiter zu einem<lb/>
neuen Abschnitt geführt hätte. Dieser Stand der Gewebelehre<lb/>
wird so lange dauern, als es nicht gelingt, um ein Wesentliches<lb/>
weiter in die Tiefe des Baues der lebenden Wesen zu schauen<lb/>
und auch die Elemente zu erfassen, aus denen das, was wir<lb/>
jetzt noch für einfach halten, zusammengesetzt ist.</p><lb/><p>„Sollte das aber je möglich werden, dann würde auch für<lb/>
die Histologie eine neue Zeit beginnen, und die Entdeckung des<lb/>
Gesetzes der Zellengenese würde ebenso oder noch mehr Be¬<lb/>
deutung gewinnen, als die Lehre von der Zusammensetzung<lb/>
aller thierischen Gewebe aus Zellen.“</p><lb/><p>Wir stellen die Aeusserungen dieser beiden Autoren hier<lb/>
voran, weil sie in einfachster Weise den Standpunkt charakte¬<lb/>
risiren, auf welchen bis in unsere Tage die Lehre von den<lb/>
organisirten Formelementen gestanden hat. Es hat weder vor<lb/>
noch nach diesen Aeusserungen an Bemühungen gefehlt, der<lb/>
Frage von den wirklichen Elementarorganismen näher zu treten,<lb/>
aber alle diese Bemühungen haben keinen Erfolg gehabt, weil<lb/>
sie mehr auf hypothetischen Anschauungen, als auf gefundenen<lb/>
Thatsachen beruhten.</p><lb/><p>Die Lehre von den Elementarorganismen ist in ihrer primi¬<lb/>
tiven Form weit älter als die Zellenlehre selbst; es ist aber für<lb/>
den heutigen Biologen oft schwierig, sich in jene älteren Ideen<lb/>
hineinzudenken, und muss dieses jedenfalls mit Berücksichtigung<lb/>
aller jener Unterschiede geschehen, welche die Hilfsmittel der<lb/>
neueren Zeit vor denen der älteren auszeichnen. Darum thun<lb/>
wir vielleicht gut, folgende Worte <hi rendition="#k">Virchow</hi>'s <note n="1" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Virchow</hi>, Die Cellularpathologie. 4. Aufl. 1871. S. 22 f.</note>zu citiren, welcher,<lb/>
indem er selbst den Uebergang zur neueren Zeit mit erlebte<lb/>
und mit begründete, die Anschauungen jener älteren in folgen¬<lb/>
der Weise schildert:</p><lb/><p>„Noch in den Elementa physiologiae von <hi rendition="#k">Haller</hi> findet man<lb/>
an die Spitze des ganzen Werkes, wo von den Elementen des<lb/>
Körpers gehandelt wird, die Faser gestellt. <hi rendition="#k">Haller</hi> braucht da¬<lb/><pb facs="#f0022" n="6"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Geschichte der Zellengranula</hi>.<lb/></fw>bei den charakteristischen Ausdruck, dass die Faser für die<lb/>
Physiologen das sei, was die Linie für den Geometer.</p><lb/><p>„Im Laufe des letzten Jahrzehntes vom vorigen Jahrhundert<lb/>
begann indess schon eine gewisse Reaction gegen diese Faser¬<lb/>
lehre und in der Schule der Naturphilosophen kam frühzeitig<lb/>
ein anderes Element zu Ehren, das aber in einer viel mehr<lb/>
speculativen Weise begründet wurde, nämlich das Kügelchen.<lb/>
Während die Einen immer noch an der Faser festhielten, so<lb/>
glaubten Andere, wie in der späteren Zeit noch <hi rendition="#k">Milne Edwards</hi>,<lb/>
so weit gehen zu dürfen, auch die Faser wieder aus linear<lb/>
aufgereihten Kügelchen zusammengesetzt zu denken. Diese Auf¬<lb/>
fassung ist zum Theil hervorgegangen aus optischen Täuschungen<lb/>
bei der mikroskopischen Beobachtung. Die schlechte Methode,<lb/>
welche während des ganzen vorigen Jahrhunderts und eines<lb/>
Theiles des gegenwärtigen bestand, dass man mit mässigen In¬<lb/>
strumenten im vollen Sonnenlicht beobachtete, brachte fast in<lb/>
allen mikroskopischen Objecten eine gewisse Dispersion des<lb/>
Lichtes und der Beobachter bekam den Eindruck, als sähe er<lb/>
weiter nichts als Kügelchen. Andererseits entsprach aber auch<lb/>
diese Anschauung den naturphilosophischen Vorstellungen von<lb/>
der ersten Entstehung alles Geformten.</p><lb/><p>„Diese Kügelchen (Körnchen, Granula, Moleküle) haben<lb/>
sich sonderbarer Weise bis in die moderne Histologie hinein<lb/>
erhalten und es gab bis vor Kurzem wenige histologische Werke,<lb/>
welche nicht mit den Elementarkörnchen anfingen. Hier und<lb/>
da sind noch vor nicht langer Zeit diese Ansichten von der<lb/>
Kugelnatur der Elementartheilchen so überwiegend gewesen,<lb/>
dass auf sie die Zusammensetzung, sowohl der ersten Gewebe<lb/>
im Embryo, als auch der späteren begründet wurde. Man<lb/>
dachte sich, dass eine Zelle in der Weise entstände, dass die<lb/>
Kügelchen sich sphärisch zur Membran ordneten, innerhalb<lb/>
deren sich andere Kügelchen als Inhalt erhielten. Noch von<lb/><hi rendition="#k">Baumgärtner</hi> und <hi rendition="#k">Arnold</hi> ist in diesem Sinne gegen die Zellen¬<lb/>
theorie gekämpft worden.</p><lb/><p>„In einer gewissen Weise hat diese Auffassung in der Ent¬<lb/>
wickelungsgeschichte eine Stütze gefunden, in der sogenannten<lb/><hi rendition="#g">Umhüllungstheorie</hi> (<hi rendition="#k">Henle</hi>). Danach dachte man sich, dass,<lb/>
während ursprünglich eine Menge von Elementarkügelchen zer¬<lb/><pb facs="#f0023" n="7"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Geschichte der Zellengranula</hi>.<lb/></fw> streut vorhanden wären, diese sich unter bestimmten Verhält¬<lb/>
nissen zusammenlagerten, nicht in Form sphärischer Membranen,<lb/>
sondern zu einem compakten Haufen, einer Kugel (Klümpchen)<lb/>
und dass diese Kugel der Ausgangspunkt der weiteren Bildung<lb/>
werde, indem durch Differenzirung der Masse, durch Apposition<lb/>
oder Intussusception aussen eine Membran, innen ein Kern ent¬<lb/>
stehe.</p><lb/><p>„Gegenwärtig kann man weder die Faser noch das Kügel¬<lb/>
chen oder Elementarkörnchen als einen histologischen Ausgangs¬<lb/>
punkt betrachten.“</p><lb/><p>Diese älteren Anschauungen nun, wie sie hier von <hi rendition="#k">Virchow</hi><lb/>
so trefflich wiedergegeben werden, sind von einzelnen Autoren<lb/>
bis in die neueste Zeit hinein mit grossem Eifer verfochten<lb/>
worden, insbesondere von <hi rendition="#k">Béchamp</hi> und <hi rendition="#k">Estor</hi>. Beide Autoren,<lb/>
indem sie meist gemeinschaftlich ihre Anschauungen äusserten,<lb/>
stehen ganz auf dem Boden der alten Umhüllungstheorie. Auch<lb/>
nach ihnen soll die Zelle entstehen indem die Elementarkörn¬<lb/>
chen, welche sie <hi rendition="#g">Mykrozymas</hi> nennen, sich zusammenlegen<lb/>
und durch Differenzirung ihrer Masse sich zu Zellen um¬<lb/>
bilden. <hi rendition="#k">Henle</hi> mit seiner Umhüllungstheorie gilt ihnen daher<lb/>
als diejenige Autorität, an deren Aeusserungen sie vorzugs¬<lb/>
weise gerne anknüpfen, und um so lieber, als sie selbst,<lb/>
wie es scheint, nicht Morphologen sind. Neu ist bei ihnen<lb/>
noch die zweite Idee, welche vorzugsweise ihr persönliches<lb/>
Interesse in Anspruch nimmt, dass dieselben Kügelchen durch<lb/>
Zerfall der Zelle wieder frei werden können und so Bacterien<lb/>
bilden.</p><lb/><p>Alle ernsten Bemühungen unserer Zeit haben aber in bei¬<lb/>
den Fällen zum entgegengesetzten Resultat geführt. Der Lehr¬<lb/>
satz <hi rendition="#k">Virchow</hi>'s, omnis cellula e cellula, welcher der Umhül¬<lb/>
lungstheorie gegenübersteht, ist heute mehr denn je anerkannt,<lb/>
nicht auf Grund von Hypothesen, sondern auf Grund jener That¬<lb/>
sachen, wie sie insbesondere durch die Erscheinungen der Karyo¬<lb/>
kinese sichergestellt worden sind, und die Integrität der Ab¬<lb/>
stammung der Spaltpilze, wie sie von den Versuchen <hi rendition="#k">Pasteur</hi>'s<lb/>
ihren wesentlichen Ausgang genommen hat, ist bis jetzt durch<lb/>
die weiteren Beobachtungen immer mehr begründet, nicht negirt<lb/>
worden; auch die nicht minder verfehlten Bemühungen <hi rendition="#k">Wie</hi>¬<lb/><pb facs="#f0024" n="8"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Geschichte des Zellengranula</hi>.<lb/></fw><hi rendition="#k">Gandt's</hi><note n="1" place="foot"><lb/>
A. <hi rendition="#k">Wiegandt</hi>, Entstehung und Fermentwirkung der Bacterien. Mar¬<lb/>
burg 1881. Das Protoplasma als Fermentorganismus. Marburg 1888.</note>, welcher von seinem Standpunkte als Botaniker eben¬<lb/>
falls eine Anamorphose des Protoplasmas zu Bacterien behauptet,<lb/>
haben hieran nichts zu ändern vermocht. Die Opposition gegen<lb/><hi rendition="#k">Virchow</hi> und <hi rendition="#k">Pasteur</hi> ist aber überall dasjenige Moment,<lb/>
welches in den Auslassungen jener beiden Autoren insbeson¬<lb/>
dere hervortritt. Diese Opposition hätte trotz ihres verfehlten<lb/>
Charakters ihren Nutzen gehabt, wenn es jenen Autoren ge¬<lb/>
lungen wäre, die Elemente der Zelle zu sehen und zu demon¬<lb/>
striren. Sie haben aber nicht mehr, vielleicht weniger gesehen,<lb/>
als die anderen Mikroskopiker vor ihnen auch. Es bleibt da¬<lb/>
her an ihnen nichts Anderes anzuerkennen, als die Begeiste¬<lb/>
rung, mit welcher sie die alten Ideen von den Elementarkörn¬<lb/>
chen verfochten haben. <note n="2" place="foot"><p>Vergl. hierüber die zahlreichen Abhandlungen, welche in den Comptes<lb/>
rendues seit etwa 1860 bis heute erschienen sind. Ausserdem A. <hi rendition="#k">Béchamp</hi>,<lb/>
Les mycrocymas. Paris 1883, und A. Estor, De la constitution élémentaire<lb/>
des tissus. Montpellier 1882.</p><lb/><p>Um die Mangelhaftigkeit der Beobachtungen jener Autoren zu prüfen,<lb/>
braucht man nur die Abbildungen in dem citirten Werke <hi rendition="#k">Béchamp's</hi>, die<lb/>
einzigen übrigens, welche jene Autoren geliefert haben, zu betrachten, es<lb/>
erscheint dann klar, dass von vielen anderen Autoren älterer und neuerer<lb/>
Zeit sowohl an der thierischen, wie auch an der Pflanzenzelle bessere und<lb/>
ausgiebigere Beobachtungen gemacht worden sind.</p><lb/><p>Bei der Unfruchtbarkeit ihrer Opposition gegen <hi rendition="#k">Pasteur</hi> und <hi rendition="#k">Virchow</hi><lb/>
und bei der Mangelhaftigkeit ihrer thatsächlichen Befunde nimmt es daher<lb/>
nicht Wunder, wenn, wie <hi rendition="#k">Estor</hi> sich bitter beklagt (1. c. S. VIII), selbst die<lb/>
Mitglieder des französischen Instituts ihnen in ihrem eigenen Interesse ab¬<lb/>
gerathen haben, weiter auf dem betretenen Wege vorzugehen.</p><lb/></note></p><lb/><p><hi rendition="#g">Trotzdem scheint es</hi>, <hi rendition="#g">als wenn die alte Lehre von<lb/>
den Elementarkörnchen ihre Berechtigung hat</hi>. <hi rendition="#g">Die<lb/>
Zellen sind nicht Elementarorganismen</hi>, <hi rendition="#g">sondern Colo¬<lb/>
nien von solchen mit eigenartigen Gesetzen der Coloni¬<lb/>
sation</hi>; <note n="3" place="foot"><lb/>
Vergl. Die Genese der Zelle. Festschrift für <hi rendition="#k">Carl Ludwig</hi>, 1887, und<lb/>
das nachfolgende letzte Kapitel.</note><hi rendition="#g">die Zellen entstehen aber nicht durch das Zu¬<lb/>
sammentreten der Kügelchen</hi>, <hi rendition="#g">sondern sie sind daraus<lb/>
in jenen geschichtlichen Perioden entstanden</hi>, <hi rendition="#g">die den<lb/>
mikroskopischen Elementen gerade so eigen sind</hi>, <hi rendition="#g">wie<lb/>
den groben Formen der Lebewesen auch</hi>; <hi rendition="#g">die Elemen¬</hi><lb/><pb facs="#f0025" n="9"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Geschichte der Zellengranula</hi>.<lb/></fw><hi rendition="#g">tarkörnchen der Zellen</hi>, <hi rendition="#g">welche noch heute ihre ana¬<lb/>
logen Vertreter in den Mikroorganismen haben und<lb/>
welche seit jenen Perioden in den Zellen existiren</hi>, <hi rendition="#g">ver¬<lb/>
mögen nicht mehr selbstständige Lebewesen zu werden</hi>.</p><lb/><p>Beide Richtungen nun, sowohl diejenige, welche die Gleich¬<lb/>
artigkeit des Protoplasmas betont, als auch diejenige, welche<lb/>
die Elementarkörnchen als die Grundelemente der lebenden<lb/>
Materie betrachtet, haben in der Art, wie sie bisher vertreten<lb/>
worden sind, ihre Fehler aufzuweisen. Im ersten Falle leugnete<lb/>
man Dinge, weil man sie nicht sah, im anderen behauptete man<lb/>
Dinge, obwohl man sie nicht sah, zu Beidem hatte man kein<lb/>
Recht.</p><lb/><p>Jene Anschauung von der Gleichartigkeit des Protoplasmas<lb/>
stützt sich zum grössten Theil auf Beobachtungen, welche, an<lb/>
bestimmten lebenden Objecten angestellt, seiner Zeit grundlegend<lb/>
für die Betrachtung des Protoplasmas als Ganzes waren, nie¬<lb/>
mals aber für die <hi rendition="#g">analytische</hi> Betrachtung desselben mass¬<lb/>
gebend sein und bleiben durften. Die sich bewegenden Plasma¬<lb/>
ströme der Pflanzenzellen, die Bewegungserscheinungen an den<lb/>
Rhizopoden, Myxomyceten, die lebenden Leukocyten des Blutes<lb/>
waren es, von welchen her allgemeine Folgerungen über den<lb/>
Bau des Protoplasmas hergeleitet wurden und besonders von<lb/>
Seiten der Botaniker noch heute hergeleitet werden.</p><lb/><p>Die lebenden Objecte haben für den Beobachter gewiss<lb/>
etwas ausserordentlich Fesselndes und Niemand wird den Werth<lb/>
solcher Beobachtungen leugnen, oder nur herabzusetzen suchen;<lb/>
will man jedoch den Bau des Protoplasmas sehen, so findet<lb/>
man in ihnen nur selten einen sicheren Anhalt. Man sieht<lb/>
eben, wie dieses <hi rendition="#k">v. Mohl</hi>, <hi rendition="#k">Schultze</hi>, <hi rendition="#k">Kühne</hi><note n="1" place="foot"><lb/>
W. <hi rendition="#k">Kühne</hi>, Untersuchungen über das Protoplasma. Leipzig 1864.</note>, <hi rendition="#k">Lieberkühn</hi><note n="2" place="foot"><lb/>
N. <hi rendition="#k">Lieberkühn</hi>, Ueber Bewegungserscheinungen der Zellen. Mar¬<lb/>
burg 1870.</note>und<lb/>
viele Andere in oft klassischer Weise beschrieben haben, das<lb/>
schöne Spiel der in und mit der hellen Grundsubstanz strömen¬<lb/>
den Körnchen; man sieht oft die peripheren Theile frei von<lb/>
diesen; bald ist es Vergrösserung, bald Verkleinerung der ein¬<lb/>
zelnen Theile, bald Trennung, bald Verschmelzung derselben,<lb/>
welche uns entgegentreten, und vieles Geistvolle ist darüber zu<lb/><pb facs="#f0026" n="10"/><fw place="top" type="header">Die Geschichte der Zellengranula<lb/></fw> sagen und gesagt worden. Warum aber diese selben Objecte,<lb/>
welche nach der einen Seite hin so wunderbare Schönheiten<lb/>
offenbaren, auch anderweitig massgebend sein sollen, das ist<lb/>
nicht einzusehen.</p><lb/><p>Es scheint, als wenn für das Studium des protoplasmati¬<lb/>
schen Baues zwei Grundsätze massgebend sein müssen: die An¬<lb/>
wendung der künstlichen Methoden, welche uns weiter in die<lb/>
Tiefe jenes Baues hineinzuführen vermögen, als die natürlichen<lb/>
Beobachtungen, und die Wahl geeigneter Objecte, deren Ele¬<lb/>
mente sich durch ihre Deutlichkeit auszeichnen. Wenn man aus<lb/>
unpassenden Objecten mit unpassenden Methoden allgemeine<lb/>
Folgerungen herleiten will, so weiss man eben nicht, was<lb/>
feinere mikroskopische Analyse bedeutet; es ist hier eine der<lb/>
alltäglichsten Erfahrungen, dass Dinge, welche vorhanden sind,<lb/>
wegen ihrer Kleinheit oder aus anderen Gründen nicht gesehen<lb/>
werden, und je weiter die Erfahrungen in der feineren mikro¬<lb/>
skopischen Analyse reichen, desto mehr kommt man zu der<lb/>
Ansicht, dass das, was wir von den morphologischen Elementen<lb/>
sehen, nur ein Bruchtheil ist von dem, was wir nicht sehen.<lb/>
Der Mikrologe ist selten in der Lage, gegenüber diesen noch<lb/>
nicht gesehenen Dingen mit vorgefasstem Willen einen Erfolg<lb/>
zu erreichen; seine Kunst besteht darin, den Dingen geduldig<lb/>
nachzugehen und ihnen ihre Eigenheiten abzulauschen, wo und<lb/>
wie er sie erreichen kann; wer hier an Andere unberechtigte<lb/>
Forderungen macht, der stellt sich auf den Standpunkt des¬<lb/>
jenigen, der nicht gelernt hat, sein eigenes Können und das der<lb/>
Anderen abzuwägen.</p><lb/><p>Die lebenden Objecte haben zunächst den grossen Nach¬<lb/>
theil, dass die Sichtbarkeit der Elemente von mancherlei Zu¬<lb/>
fälligkeiten abhängt; es bedarf nur eines annähernden Ausgleichs<lb/>
der Brechungsunterschiede, um selbst solche Elemente unsicht¬<lb/>
bar zu machen, die wegen ihrer Grösse sonst bequem der Be¬<lb/>
obachtung zugänglich wären. Die künstlichen Methoden sind<lb/>
von solchen Zufälligkeiten im hohen Grade unabhängig, und es<lb/>
liegt nur in unserem Können, wie intensiv wir die Differenzen der<lb/>
Sichtbarkeit erzeugen. Da die Grösse der hier in Betracht kom¬<lb/>
menden Elemente oft unterhalb und oft an der Leistungsgrenze<lb/>
der Mikroskope liegt, so müssen wir um so mehr bemüht sein,<lb/><pb facs="#f0027" n="11"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Geschichte der Zellengranula</hi>.<lb/></fw> die Kräfte derselben bis zum Extrem auszunützen; das können<lb/>
wir aber, wie dem Einsichtigen leicht klar sein wird, an den<lb/>
natürlichen Objecten nicht durchführen.</p><lb/><p>Sowohl für die natürliche, als auch für die künstliche Be¬<lb/>
arbeitung jedoch werden wir nicht beliebige Objecte wählen,<lb/>
sondern diejenigen bevorzugen, wo die Grösse und Art der<lb/>
Elemente die Beobachtung erleichtert, und je leichter und<lb/>
sicherer diese Beobachtung ist, desto willkommener muss uns<lb/>
ein solches Object sein. Unter den vielen Objecten zeichnen<lb/>
sich die echten Pigmentzellen dadurch aus, dass sie bereits ohne<lb/>
Kunsteingriffe beobachtet werden können; wenn sie uns so direct<lb/>
einen Einblick in ihr Inneres gestatten, so müssen sie uns mass¬<lb/>
gebender sein, als alle farblosen Zellen, die dieses nicht thun.<lb/>
Wenn die Muskelfaser uns bei geringer Mühewaltung den Bau<lb/>
des Protoplasmas in deutlichen Formen darbietet, so wird sie<lb/>
uns das Prototyp des protoplasmatischen Baues sein und nicht<lb/>
die Sarkode, an welcher wir nichts sehen; wir werden, wenn es<lb/>
uns gelingt, in anderen Zellen analoge Verhältnisse aufzudecken,<lb/>
dann mehr Recht haben, aus den Pigmentzellen und Muskel¬<lb/>
fasern allgemeinere Folgerungen zu ziehen, als Diejenigen, welche<lb/>
dieses von der Sarkode her gethan haben, denn positive Beob¬<lb/>
achtungen beweisen, nicht negative. Wer dann ein Interesse<lb/>
daran hat, zu wissen, ob die Sarkode eine Structur hat oder<lb/>
nicht, der mag sich doch darum bemühen; will er alsdann be¬<lb/>
haupten, dass sie structurlos sei, dann hat er es zu beweisen,<lb/>
nicht ein Anderer; ohne diesen Beweis aber allgemeine Folge¬<lb/>
rungen zu ziehen, ist gewiss verfehlt.</p><lb/><p>Wenn die Botaniker, welche weder Pigmentzellen noch<lb/>
Muskelfasern haben, bei der alten <hi rendition="#k">Mohl</hi>'schen Definition noch<lb/>
bis heute stehen geblieben sind, so ist das nicht zu verwundern;<lb/>
dem Zootomen aber müssten jene günstigen Objecte doch wohl<lb/>
der Ausgangspunkt sein, von welchem aus er sich bemühen<lb/>
konnte, weiter zu kommen, statt einfach den Inhalt der Muskel¬<lb/>
fasern auf eine Ablagerung der quergestreiften Elemente, und<lb/>
den der Pigmentzellen auf eine Absetzung von neuen Stoffen<lb/>
in unlöslicher Form zurückzuführen (<hi rendition="#k">Kölliker</hi>). <note n="1" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Kölliker</hi>, Handbuch der Gewebelehre. 6. Aufl. 1889. S. 31.</note>Sehen wir von<lb/><pb facs="#f0028" n="12"/><fw place="top" type="header">Die Geschichte der Zellengranula.<lb/></fw> denjenigen Fällen ab, wo es sich um regellose resp. krystalli¬<lb/>
nische Niederschläge pigmentirter Stoffe in den Zellen handelt,<lb/>
so sind mancherlei Gründe vorhanden, sowohl die Körnchen der<lb/>
echten Pigmentzellen, als auch die Elemente der Muskelfasern<lb/>
für organisirte Gebilde zu halten; organisirte Gebilde aber ent¬<lb/>
stehen, soweit unsere Kenntnisse von den natürlichen Dingen<lb/>
reichen, nicht durch Ablagerung oder Absetzung. Es liegt hier<lb/>
nahe anzunehmen, dass die von der Natur gefärbten echten<lb/>
Pigmentkörnchen den durch Kunst färbbaren Granulis der anderen<lb/>
Zellen analog sind; wenigstens hat mich diese Annahme seiner<lb/>
Zeit dazu geführt, solche künstlichen Färbungen zu suchen,<lb/>
welche einen Ersatz für die natürlichen Färbungen der Pigment¬<lb/>
zellen bilden sollten.</p><lb/><p>Auch von Seiten der Botaniker hat es nicht völlig an Be¬<lb/>
mühungen gefehlt, dem Protoplasma mit künstlichen Methoden<lb/>
näher zu treten. <hi rendition="#k">Schmitz</hi><note n="1" place="foot"><p>F. <hi rendition="#k">Schmitz</hi>, Untersuchungen über die Structur der Protoplasmas<lb/>
und der Zellkerne der Pflanzenzellen. Sitzungsberichte der niederrheinischen</p><lb/><p>Gesellschaft zu Bonn 1880.</p><lb/></note>giebt an, bei Pikrinpräparaten mit<lb/>
Haematoxylin gefärbte Punktirungen des Cytoplasmas erhalten<lb/>
zu haben; die Ungunst der Pflanzenobjekte für künstliche Be¬<lb/>
arbeitung scheint ihn jedoch abgehalten zu haben, hierin weiter<lb/>
vorzugehen.</p><lb/><p>So sehr auch die Pflanzenzelle für die Beobachtung vieler<lb/>
lebenden Vorgänge geeignet ist, ihr eigentliches Protoplasma<lb/>
ist um so schwieriger zu erreichen; die Neigung desselben zur<lb/>
Bildung von grossen Vacuolen ist so vorherrschend, dass man,<lb/>
um das Cytoplasma besonders an den für künstliche Bearbeitung<lb/>
nothwendigen dünnen Schnitten erfolgreich untersuchen zu<lb/>
können, auf wenige Jugendformen angewiesen ist; hierzu kommt<lb/>
noch das häufige Vorhandensein von Chlorophyllkörnern, Leuko¬<lb/>
plasten etc., welche das spärliche Cytoplasma verdecken. Ich<lb/>
habe es in Gemeinschaft mit einem Botaniker versucht, die an<lb/>
der thierischen Zelle erprobten Methoden auf die Pflanzenzelle<lb/>
zu übertragen; hierbei hat sich jedoch die Ungunst der letzteren<lb/>
so evident herausgestellt, dass wohl Analogien zur thierischen<lb/>
Zelle nachweisbar waren, eine wesentliche Förderung der Gra¬<lb/><pb facs="#f0029" n="13"/><fw place="top" type="header">Die Geschichte der Zellengranula.<lb/></fw> nulafrage von der Pflanzenzelle aber schwer zu erwarten ist. <note n="1" place="foot">Herr Dr. A. <hi rendition="#k">Zimmermann</hi>, Docent der Botanik in Tübingen, hat vor<lb/>
einiger Zeit ein paar Monate bei mir mit den Granulamethoden gearbeitet,<lb/>
er gedachte seine Untersuchungen, die in Bezug auf Specialfragen der Botanik<lb/>
vieles Interessante boten, in Tübingen fortzusetzen und seiner Zeit zu ver¬<lb/>
öffentlichen.<lb/></note><lb/>
Man braucht nur die von <hi rendition="#k">Oskar Schultze</hi><note n="2" place="foot"><lb/>
O. <hi rendition="#k">Schultze</hi>, Die vitale Metylenblaureaction der Zellgranula. Anat.<lb/>
Anzeiger 1887.</note>an Thieren an¬<lb/>
gestellten Beobachtungen über die vitale Metylenblaureaction<lb/>
der Zellgranula mit den ärmlichen Bildchen und spärlichen<lb/>
Erscheinungen zu vergleichen, welche auf ähnliche Weise ge¬<lb/>
legentlich an der Pflanzenzelle gewonnen worden sind, um<lb/>
jenen Unterschied genügend zu übersehen. Die Beobachtungen<lb/>
an den Pflanzenzellen werden in vielen Fällen für das Studium<lb/>
der lebenden Vorgänge massgebend bleiben, aber jenes weitere<lb/>
Eindringen in den protoplasmatischen Bau, wie er vermittelst<lb/>
der künstlichen Methoden erreicht werden kann, werden sie<lb/>
kaum gestatten; hierzu eignen sich die thierischen Zellen augen¬<lb/>
scheinlich in weit höherem Grade. Es dürfte zweckmässig, ja<lb/>
für einen weiteren Fortschritt nothwendig sein, dass sich die<lb/>
Bestrebungen auf diesen beiden Gebieten in harmonischer Weise<lb/>
ergänzen.</p><lb/><p>An der thierischen Zelle sind auch früher schon an ver¬<lb/>
einzelten Objecten mit künstlichen Methoden günstige Resultate<lb/>
erzielt worden. So hat <hi rendition="#k">Ehrlich</hi> die gröberen Granulationen<lb/>
verschiedener Leukocyten gefärbt, <hi rendition="#k">van Beneden</hi> spricht von<lb/>
corps bacilliformes, welche er gelegentlich in Zellen gesehen<lb/>
hat, <hi rendition="#k">Kupffer</hi> hat im Axencylinder fibrillär angeordnete Granula<lb/>
durch Färbung demonstrirt; dennoch sind diese Beobachtungen<lb/>
sowohl von diesen Autoren selbst, als auch von Anderen nur als<lb/>
Specialitäten und vereinzelte Erscheinungen aufgefasst worden.<lb/>
Seit dem Bekanntwerden meiner Granulauntersuchungen <note n="3" place="foot"><lb/>
Studien über die Zelle. Leipzig 1886. — Die Genese der Zelle. Fest¬<lb/>
schrift für <hi rendition="#k">Carl Ludwig</hi>. 1887. — Die Structur des Zellkerns. Archiv für<lb/>
Anatomie und Physiologie 1889. — Ueber die Fettumsetzungen im Organis¬<lb/>
mus. Ebenda. — Zur Geschichte der Zelltheorien. Leipzig 1889. — Eine Anzahl<lb/>
von Granulabildern wurden auf den Anatomen-Versammlungen zu Leipzig<lb/>
1887, Würzburg 1888 und Berlin 1889 demonstrirt.</note>haben<lb/><pb facs="#f0030" n="14"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Geschichte der Zellengranula</hi>.<lb/></fw> sich die Angaben über das Sichtbarsein von Körnerelementen<lb/>
in den Zellen bereits erheblich vermehrt und man scheint sich<lb/>
bereits daran zu gewöhnen, darauf zu achten, wo sie gelegent¬<lb/>
lich auch ungefärbt oder als gefärbte Nebenproducte der Be¬<lb/>
obachtung erkennbar werden, ja Manche halten es heute schon<lb/>
für selbstverständlich, dass die Zelle kein Elementarorganismus<lb/>
ist. Es lässt sich hoffen, dass, wenn erst die für die Unter¬<lb/>
suchung der Granula geeigneten Methoden in Aller Händen<lb/>
sind, dieses Gebiet der Biologie bald durch rüstige Mitarbeiter<lb/>
gefördert werden wird. Das Endziel unserer Bestrebungen aber<lb/>
soll sein, den Satz immer mehr wahrscheinlich zu machen: es<lb/>
giebt keine gleichartige Sarkode, es giebt nur ein polymeres<lb/>
Protoplasma.</p><lb/><p>Von den allgemeineren Bemühungen, das Prinzip im Bau des<lb/>
Protoplasmas zu finden, kann man, abgesehen von den schon<lb/>
oft gesehenen und beschriebenen Faser- und Fibrillenbildungen,<lb/>
welche, wie oben erwähnt, <hi rendition="#k">Kölliker</hi> für wichtige Einzelheiten<lb/>
des protoplasmatischen Baues erklärt, und auf deren Bedeutung<lb/>
wir an einem anderen Orte bereits näher eingegangen sind<lb/>
und später noch des Weiteren eingehen werden, <note n="1" place="foot"><lb/>
Vergl. Die Genese der Zelle und das letzte Capitel.</note>noch die An¬<lb/>
schauung von der primären Netzstructur des Protoplasmas her¬<lb/>
vorheben, wie sie insbesondere von <hi rendition="#k">Heitzmann</hi><note n="2" place="foot"><lb/>
C. <hi rendition="#k">Heitzmann</hi>, Untersuchungen über das Protoplasma. Wiener<lb/>
Sitzungsberichte 1873. Mikroskopische Untersuchungen des Thierkörpers.<lb/>
Wien 1883.</note>an den thie¬<lb/>
rischen Zellen und von <hi rendition="#k">Frommann</hi><note n="3" place="foot"><lb/>
C. <hi rendition="#k">Frommann</hi>, Beobachtungen über Structur und Bewegungserschei¬<lb/>
nungen des Protoplasmas der Pflanzenzellen. Jena 1880.</note>an Pflanzenzellen beob¬<lb/>
achtet worden ist.</p><lb/><p>Die Bemühungen beider Autoren bezeichnen insofern schon<lb/>
einen Fortschritt, als von ihrer Seite bereits eine strengere Aus¬<lb/>
wahl der für Structurstudien geeigneten Objecte stattgefunden<lb/>
hat; indem sie eifrig danach suchten, wo etwa sichtbarliche<lb/>
Formerscheinungen im Protoplasma zu entdecken waren, setzten<lb/>
sie daselbst alle Mühe daran. Während die älteren Autoren<lb/>
durch ihre klassische Beobachtungsgabe das Wesen des Proto¬<lb/>
plasmas als Ganzes in vielen Punkten klar gelegt haben, finden<lb/><pb facs="#f0031" n="15"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Geschichte der Zellengranula</hi>.<lb/></fw>sich in den Bemühungen von <hi rendition="#k">Heitzmann</hi> und <hi rendition="#k">Frommann</hi> die<lb/>
ersten Anfänge dafür, die Elemente zu demonstriren, aus denen<lb/>
sich dasselbe zusammensetzt. Beide kamen sie zu dem Resultat,<lb/>
dass die Substanz des Protoplasmas in äusserst feinen Netzen<lb/>
angeordnet sei, dessen Knotenpunkte den Eindruck von Körnchen<lb/>
machen; hierin sollte das Wesen des protoplasmatischen Baues<lb/>
bestehen.</p><lb/><p>Was es mit diesen Netzen meist für eine Bewandtniss hat,<lb/>
dafür möchte ich nur ein Beispiel anführen. <hi rendition="#k">Frommann</hi> fand<lb/>
in den Staubfadenhaaren von Tradescantia ein ausgezeichnetes<lb/>
Object, um in den Kernen der dort vorhandenen Zellen ein<lb/>
ausserordentlich regelmässiges feinmaschiges Netzwerk lebend<lb/>
zu demonstriren. Wenn ich dasselbe Object ebenfalls im frischen<lb/>
Zustande untersuche, so finde ich, dass dasselbe ausgezeichnet<lb/>
ist, um die Granulastructur des Kernes im frischen Zustande<lb/>
zu sehen; das heisst, <hi rendition="#k">Frommann</hi> hält die Intergranularsubstanz<lb/>
für das positive Bild, während er die Granula für Lücken an¬<lb/>
sieht, während ich die Lücken für positive Granula halte, das<lb/>
Netzwerk aber intergranulär.</p><lb/><p>Jedenfalls ist dieses Beispiel charakteristisch dafür, dass<lb/>
gleiche Beobachtungen an lebenden Objecten, deren Sichtbar¬<lb/>
keit fast immer nur auf Brechungsdifferenzen beruht, leicht zu<lb/>
entgegengesetzten Folgerungen führen können, besonders da,<lb/>
wo es sich um die feinsten Formelemente handelt. Die Ent¬<lb/>
scheidung kann naturgemäss nur durch künstliche Hülfsmittel<lb/>
gebracht werden (vergl. Tafel VI); wenn es dadurch gelingt an<lb/>
Stelle der Lücken des Netzwerkes positive Körper mit specifi¬<lb/>
scher Färbungsreaction nachzuweisen, so ist die Structur gra¬<lb/>
nulär, das Netzwerk aber intergranulär. Damit soll nicht ge¬<lb/>
sagt sein, dass nicht auch dem intergranulären Netzwerke noch<lb/>
eine vielleicht viel feinere Zusammensetzung aus Elementar¬<lb/>
körperchen zukommt; ja es ist mir dieses nicht unwahrschein¬<lb/>
lich, wie ich es bereits in meiner Mittheilung über die Structur<lb/>
des Zellkernes erwähnt habe.</p><lb/><p>Lebende Objecte geben also nicht nur selten einen sicheren<lb/>
Anhalt für die Beobachtung der Structur des Protoplasmas,<lb/>
sondern sie führen auch da, wo sie dieses thun, leicht zu Täu¬<lb/>
schungen. Da weder <hi rendition="#k">Heitzmann</hi> noch <hi rendition="#k">Frommann</hi> künstliche<lb/><pb facs="#f0032" n="16"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Geschichte der Zellengranula</hi>.<lb/></fw> Methoden angewendet haben, so ist es auch ihnen nicht ge¬<lb/>
lungen, das Prinzip im Bau des Protoplasmas aufzudecken, ob¬<lb/>
wohl ihre Beobachtungen zu den besten gehören, welche über<lb/>
die Structur desselben angestellt worden sind.</p><lb/><p>Es scheint daher für das Studium des Protoplasmas der<lb/>
richtige Weg zu sein, vorzugsweise mit Hilfe der zuverlässigeren<lb/>
und weiter eindringenden <hi rendition="#g">künstlichen Methoden</hi> und im An¬<lb/>
schluss an so prägnante Objecte, wie sie die Pigmentzellen und<lb/>
die Muskelfasern des <hi rendition="#g">thierischen Organismus</hi> darbieten, ana¬<lb/>
loge Verhältnisse auch in anderen Fällen zu suchen; finden<lb/>
wir solche Analogien, so werden wir mehr Recht haben, all¬<lb/>
gemeine Folgerungen daraus zu ziehen, als diejenigen, welche<lb/>
ihre Anschauungen von der Gleichartigkeit des Protoplasmas<lb/>
auf die negativen Befunde an der Sarkode begründen.</p><lb/><p>Haben die Vertreter dieser Anschauungen Recht, dann hat<lb/>
die Morphologie bereits ihre Grenze erreicht und es bleibt nur<lb/>
die Lehre von der molekularen Organisation übrig, welche für<lb/>
grübelnde Leute gewiss viel Reizvolles hat, aber doch selbst<lb/>
erst der richtigen morphologischen Unterlagen bedarf, um eine<lb/>
Berechtigung ihrer Existenz zu besitzen.</p><lb/><p>Noch haben wir diese Grenze der Morphologie nicht erreicht.<lb/>
Mag jener genetische Plan, wie wir ihn oben in wenigen Worten<lb/>
zusammengedrängt haben, auch ein Unbekanntes sein, das be¬<lb/>
wiesen werden muss, vielleicht kann er uns doch den Weg<lb/>
zeigen, wie wir zu einem Verständniss des Bekannten und Er¬<lb/>
reichbaren gelangen. Wenn wir Schritt für Schritt durch immer<lb/>
feinere Methoden das Gebiet des Sichtbaren erweitern, so ge¬<lb/>
lingt es vielleicht doch allmählich, Vieles von dem zu sehen,<lb/>
was scheinbar nicht vorhanden ist; das, was in dieser Beziehung<lb/>
schon erreicht wurde, lässt die Hoffnung auf weitere Fortschritte<lb/>
als möglich erscheinen. Es mag hierin vielleicht eine schwere<lb/>
Aufgabe liegen, aber es lohnt der Mühe wohl, hier seine Kräfte<lb/>
heranzusetzen und so unserem Wissen eine neue Welt zu er¬<lb/>
obern.</p><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/></div><pb facs="#f0033" n="[17]"/><div n="1"><head>II<lb/><hi rendition="#b">Die Methoden der Granulauntersuchung.</hi><lb/></head><p>Für die Untersuchung der Zellengranula werden keine<lb/>
anderen Methoden zur Anwendung kommen, als sie auch sonst<lb/>
in der Gewebelehre üblich sind; sie werden sich von diesen<lb/>
letzteren nur dadurch unterscheiden, dass sie eine Verfeinerung<lb/>
derselben bilden, da ihre Ziele weiter gehen.</p><lb/><p>Unterscheidet man bei den mikroskopischen Untersuchungen<lb/>
diejenigen, welche die Gruppirungen der Zellen zu einander<lb/>
sichtbar machen, von denen, bei welchen der Inhalt der Zellen<lb/>
selbst erkannt und differenzirt werden soll, so ist es klar, dass<lb/>
für den ersteren Zweck einfachere Massnahmen ausreichen.<lb/>
Kernfärbungen und Andeutungen der Intercellulargrenzen ge¬<lb/>
nügen vollauf, um die gegenseitige Lagerung, Form und Grösse<lb/>
der einzelnen Zellen und Zellengruppen zu kennzeichnen. Da¬<lb/>
bei ist es für diese Gattung von Bildern charakteristisch, dass<lb/>
besonders mittlere Trockensysteme die Eleganz und Klarheit<lb/>
derselben am besten hervortreten lassen, während sie bei Be¬<lb/>
trachtung mit den besten Vergrösserungen leer und nüchtern<lb/>
erscheinen, da von dem Inhalt der Zellen selbst wenig zu sehen<lb/>
ist, und das, was etwa sichtbar sein sollte, in seiner Deutung<lb/>
meist unzuverlässig erscheint. Anders ist dieses mit den Detail¬<lb/>
bildern des Zelleninhaltes selbst. Bei mittleren Trockensystemen<lb/>
erscheinen sie oft unklar und verworren und für die Grup¬<lb/>
pirungen der Zellen sind sie oft gar nicht zu verwerthen; erst<lb/>
wenn man mit den besten Vergrösserungen an sie herantritt,<lb/>
zeigen sie die Fülle ihres Inhaltes.</p><lb/><p>Der Raum, den die einzelnen Zellen darbieten, ist meist<lb/>
sehr klein, und wenn man den gewöhnlichen Erfahrungen folgt,<lb/>
welche sich aus der Untersuchung der Zellgruppirungen er¬<lb/><fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#g">Altmann</hi>, Elementarorganismen. 2<lb/></fw><pb facs="#f0034" n="18"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw>geben, so hält man es kaum für denkbar, dass es gelingen<lb/>
könnte, innerhalb dieses kleinen Raumes eine grössere Summe<lb/>
von Einzelerscheinungen zu beobachten. Dennoch ist dieses<lb/>
möglich; der Beweis hierfür soll durch die vorliegenden Unter¬<lb/>
suchungen geliefert werden, und wird der Zweck dieser Unter¬<lb/>
suchungen schon dadurch erreicht sein, wenn sie dazu dienen,<lb/>
die Furcht von der Kleinheit der Zelle zu überwinden und<lb/>
tüchtige Kräfte für den Inhalt derselben zu interessiren. Man<lb/>
vergesse hierbei nicht, dass gerade unsere Tage durch erheb¬<lb/>
liche Fortschritte der optischen Leistungen des Mikroskopes<lb/>
ausgezeichnet sind, und dass wir in den künstlichen Differen¬<lb/>
zirungen der Farbstoffe ein ausgezeichnetes Mittel haben, diese<lb/>
Leistungen bis zum Extrem auszunutzen.</p><lb/><p>Als ein günstiger Umstand muss es angesehen werden, dass<lb/>
die verschiedenen Arten der Elementarkörperchen, wie sie<lb/>
augenscheinlich den Inhalt der Zellen ausmachen, in Bezug auf<lb/>
die künstliche Differenzirung oft verschiedene Reactionsfähig¬<lb/>
keiten haben. Bei einer einzelnen Reaction wird daher nur ein<lb/>
Theil dieser Körperchen sichtbar sein, aber um so klarer und<lb/>
deutlicher, da dieselben von den benachbarten Elementen dann<lb/>
nicht verdeckt werden.</p><lb/><p>Wenn auch der Raum einer Zelle gewöhnlich nur klein ist,<lb/>
so ist er andererseits doch meist zu gross, als dass wir Alles<lb/>
in ihm auf einmal übersehen können. Als erste Bedingung für<lb/>
eine erfolgreiche Untersuchung muss es daher hier gelten, die<lb/>
Zellen selbst wieder in dünne Schichten zu zerlegen, die uns<lb/>
den nothwendigen Einblick gestatten.</p><lb/><p>Die Erzeugung dünner Schnitte ist deshalb das erste Er¬<lb/>
forderniss, welches zum Studium des Zelleninhaltes gehört, und<lb/>
ist hier die Paraffinmethode augenscheinlich die einzige, welche<lb/>
zweckentsprechend erscheint. Eine Schnittdicke von 2—1 µ<lb/>
ist etwa diejenige, welche erforderlich ist, um solche Präparate<lb/>
zu erhalten, wie sie in den beigefügten Abbildungen wieder¬<lb/>
gegeben sind.</p><lb/><p>Wenn auch in Bezug auf die Paraffinmethode ein Jeder<lb/>
seinen eigenen Erfahrungen zu folgen pflegt, so mögen doch<lb/>
hier einige Bemerkungen darüber gestattet sein. Die beste<lb/>
Schnittfähigkeit scheint im Paraffin bei einem Schmelzpunkt<lb/><pb facs="#f0035" n="19"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw> von 58—60° zu liegen, doch muss auch hierbei unter den Sor¬<lb/>
ten von gleichem Schmelzpunkte ausgewählt und eventuell<lb/>
durch Zusätze nachgeholfen werden. Solche Zusätze, welche<lb/>
günstig wirken können, sind reines Stearin, gebleichtes Wachs,<lb/>
durch Eindampfen gelb gefärbtes Paraffin und andere mehr,<lb/>
welche in nicht zu grosser Quantität hinzugeschmolzen werden<lb/>
können, und hängt die Art und der Procentsatz des Zusatzes<lb/>
von den Eigenschaften des betreffenden Paraffins ab. Ob Zu¬<lb/>
sätze, wie eine Combination des Celloidin mit dem Paraffin nütz¬<lb/>
lich sind, darüber habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung. Es<lb/>
ist aber wohl möglich, dass solche Combinationen an Bedeutung<lb/>
gewinnen werden, wenn es sich einmal darum handeln wird,<lb/>
Schnitte von weit unter 1 μ anzufertigen, ein Fall, der dann<lb/>
wohl eintreten kann, wenn andere bis jetzt noch nicht sichtbar<lb/>
gemachte Elementarkörperchen zur Erscheinung gebracht wer¬<lb/>
den sollen. Für jetzt sind gar zu dünne Schnitte nicht einmal<lb/>
nützlich, weil dadurch die Prägnanz der Bilder leidet. Nimmt<lb/>
man allerdings Schnitte, welche über 2 μ dick sind, so werden<lb/>
die Bilder wegen der übergrossen Anhäufung der Elemente bald<lb/>
undeutlich.</p><lb/><p>Ausser den Zusätzen ist für die Schnittfähigkeit des Paraf¬<lb/>
fins noch die Regulirung der Lufttemperatur ein wichtiges Mo¬<lb/>
ment, wie einem Jeden bekannt sein dürfte, der sich mit der<lb/>
Anfertigung feinster Paraffinschnitte beschäftigt hat. Um diese<lb/>
Regulirung ganz in der Hand zu haben, habe ich einen Apparat<lb/>
bauen lassen, bei welchem mit Hilfe eines Ventilators ein continuir¬<lb/>
licher Luftstrom durch eine spiralige Kupferröhre geführt wird,<lb/>
die durch Eiswasser oder Kältemischungen beliebig abgekühlt<lb/>
werden kann. Indem der Luftstrom langsam und breit von<lb/>
oben her auf das Mikrotom kommt, kann man die Temperatur<lb/>
je nach der Stärke des Luftstromes und der Abkühlung abstufen.</p><lb/><p>Bei der Einbettung in das Paraffin ist es gut, die Objecte<lb/>
nur durch Alkohol und Xylol gehen zu lassen. Als Uebergang<lb/>
zwischen beiden Flüssigkeiten ist eine Mischung von 3 Theilen<lb/>
Xylol und 1 Theil Alkohol zweckmässig; zwischen Xylol und<lb/>
Paraffin kommt dann die übliche Mischung dieser Substanzen.<lb/>
Nelkenöl und andere Aufhellungsmittel werden besser ver¬<lb/>
mieden, weil dieselben sowohl die Reactionsfähigkeit der Ele¬<lb/><fw place="bottom" type="sig">2*<lb/></fw><pb facs="#f0036" n="20"/><fw place="top" type="header">Die Methoden der Granulauntersuchung.<lb/></fw>mente leicht schädigen, als auch sonstige Schädlichkeiten zur<lb/>
Folge haben können.</p><lb/><p>Da die Schnitte auf dem Objectträger gefärbt werden sollen,<lb/>
so pflege ich zum Festkleben derselben in folgender Weise vor¬<lb/>
zugehen. Zunächst werden die Objectträger mit einer dünnen<lb/>
Schicht von Kautschuk überzogen. Hierzu kann man das jetzt<lb/>
in den Apotheken käufliche sogenannte Traumaticin benutzen.<lb/>
Dasselbe ist eine ziemlich concentrirte Lösung von Kautschuk<lb/>
in Chloroform; es wird für den Gebrauch mit dem 25fachen<lb/>
Volumen Chloroform verdünnt, die verdünnte Lösung über den<lb/>
Objectträger gegossen, abgetropft, und der Objectträger nach<lb/>
dem Verdunsten des Chloroforms über der Gasflamme stark er¬<lb/>
hitzt. Auf solche vorräthig gehaltene Objectträger kommen die<lb/>
Paraffinschnitte und werden hier mit einer Lösung von Schiess¬<lb/>
baumwolle in Aceton und Alkohol angepinselt. Zur Herstellung<lb/>
dieser Lösung werden zunächst 2 Gramm Schiessbaumwolle in<lb/>
50 Cbctm. Aceton gelöst und hiervon 5 Cbctm. mit 20 Cbctm.<lb/>
Alkohol verdünnt. Es ist nothwendig, die Schnitte nach dem<lb/>
Anpinseln mit Fliesspapier stark an den Objectträger anzu¬<lb/>
drücken und dann nach dem Trocknen anzuschmelzen. Solche<lb/>
Schnitte können dann ohne Gefahr mit verschiedenen Lösungs-<lb/>
und Färbungsmitteln behandelt werden.</p><lb/><p>Zum Schneiden bediene ich mich nach wie vor des früher<lb/>
von mir beschriebenen Support-Mikrotoms.<note n="1" place="foot">Vergl. Einige Bemerkungen über histologische Technik. Arch. f.<lb/>
Anat. u. Phys. 1881.</note> Dasselbe muss<lb/>
natürlich, wie jedes mechanische Instrument, gut gearbeitet sein<lb/>
und gut in Ordnung gehalten werden. Man hat von verschiede¬<lb/>
nen Seiten her die Leistungsfähigkeit dieser Construction in Ab¬<lb/>
rede stellen wollen, wie mir scheint ohne Grund. Der Support<lb/>
ist diejenige Führung, welche in jeder mechanischen Werkstätte<lb/>
anzutreffen ist und hier zu den gröbsten wie zu den feinsten<lb/>
Arbeiten benutzt wird. Wenn von Seiten einzelner Mikrosko¬<lb/>
piker geklagt wird, dass die Schraube leicht schlottert, so be¬<lb/>
weist dieses nur, dass die Fabrikanten zuweilen Instrumente<lb/>
für wissenschaftliche Zwecke in den Handel bringen, welche<lb/>
sie einem einfachen Metallarbeiter nicht anzubieten wagen wür¬<lb/><pb facs="#f0037" n="21"/><fw place="top" type="header">Die Methoden der Granulauntersuchung.<lb/></fw> den. Es scheint auch für den Mikroskopiker nicht ganz unnütz,<lb/>
dass er ein wenig weiss, worauf es bei mechanischer Präcision<lb/>
ankommt, und dass er im Nothfall sein Instrument selbst beur¬<lb/>
theilen und in Ordnung halten kann. Die Schraubenführung hat<lb/>
jedenfalls den Vorzug, dass man während des Schneidens die<lb/>
Bewegung in jedem Punkt unterbrechen und weiterführen kann.<lb/>
Hätte man es immer mit reinem Paraffin oder mit so zarten<lb/>
Objecten zu thun, wie etwa Embryonen, so würde die Herstel¬<lb/>
lung der Schnitte wenig Schwierigkeiten machen; sobald aber<lb/>
an einem Object die Theile sehr verschiedene Resistenz zeigen,<lb/>
ist eine sichere Beherrschung des Mikrotoms sehr erwünscht,<lb/>
und diese Beherrschung habe ich bis jetzt nur mit dem Support<lb/>
erlangt.</p><lb/><p>Eine kleine Verbesserung habe ich seitdem an dem Instru¬<lb/>
ment noch angebracht, indem neben der grossen Mikrometer¬<lb/>
scheibe eine zweite kleinere hinzugefügt wurde, welche durch<lb/>
Zahntheilung eingreift und eine direkte Ablesung von 1 μ und<lb/>
Theilen desselben gestattet, ohne die frühere Beweglichkeit der<lb/>
grossen Mikrometerscheibe zu beeinträchtigen. Es ist bei dünnen<lb/>
Schnitten sehr angenehm, der früheren unsicheren Schätzung<lb/>
so kleiner Werthe an der grossen Mikrometerscheibe überhoben<lb/>
zu sein und ausserdem bietet jene kleine Mikrometerscheibe<lb/>
den Vortheil, dass dabei eine direkte Berührung der Mikro¬<lb/>
meterschraube vermieden wird.</p><lb/><p>Was die Vorbereitung der Präparate zur Darstellung der<lb/>
Granula betrifft, so ist hier vor Allem ein Punkt im Auge zu<lb/>
behalten, dass die Fixirung der Objecte und die nachfolgende<lb/>
Färbung derselben in direkter Abhängigkeit zu einander stehen<lb/>
und nur Theile eines und desselben Processes sind. Diese Ab¬<lb/>
hängigkeit ist bei den bisher besonders üblichen Kernfärbungen<lb/>
meist keine sehr weitgehende, denn für dieselben konnte man<lb/>
sehr zahlreiche und verschiedene Fixirungsmittel, wie Alkohol,<lb/>
Sublimat, Salpetersäure, Picrinsäure, Chromsäure und andere<lb/>
mehr anwenden. Dieses ist bei der Darstellung der Zellen¬<lb/>
granula nicht der Fall, sondern ich habe bis jetzt nur wenige<lb/>
specifische Fixirungsmittel finden können, welche die nach¬<lb/>
folgende specifische Färbung derselben in allgemeinerer und<lb/>
umfassenderer Weise gestatteten. Das Verhältniss ist hier so,<lb/><pb facs="#f0038" n="22"/><fw place="top" type="header">Die Methoden der Granulauntersuchung.<lb/></fw>dass wir es merkwürdig zu finden pflegen, wenn irgend ein<lb/>
Fixirungsmittel die nachfolgende Kernfärbung herabsetzt oder<lb/>
gar aufhebt, während wir es merkwürdig finden müssen, wenn<lb/>
eines derselben die Granulafärbung gestattet. Die genannten<lb/>
gebräuchlichsten Mittel gestatten z. B. eine nachfolgende Gra¬<lb/>
nulafärbung nicht oder nur in seltenen Fällen, einestheils weil<lb/>
sie, wie es scheint, die Substanz derselben zerstören, andern¬<lb/>
theils weil sie, wo dieselbe etwa erhalten sein sollte, das Fär¬<lb/>
bungsvermögen derselben aufheben.</p><lb/><p>Beim Experimentiren in dieser Richtung war es sehr wün¬<lb/>
schenswerth, eine Methode zu haben, welche es erlaubte, die ver¬<lb/>
schiedenen Fixirungen und Färbungen an den Paraffinschnitten<lb/>
desselben Objectstückchens versuchen zu können und so eine<lb/>
Hilfsmethode zu haben, welche das Auffinden der definitiven<lb/>
Methoden erleichterte. Wenn man tagelang warten muss, bis<lb/>
ein fixirtes Objectstückchen in Paraffin eingebettet ist, um sich<lb/>
dann erst zu überzeugen, dass eine einzelne angewendete Fixi¬<lb/>
rung nicht zweckentsprechend war, so verliert man sehr viel<lb/>
Zeit und man wird alt, bevor man die Anfänge überwunden<lb/>
hat. Jene Abkürzung des Verfahrens gelang mir auf folgende<lb/>
Weise.</p><lb/><p>Lässt man frische Organstückchen gefrieren und trocknet<lb/>
dieselben im gefrorenen Zustande bei einer Temperatur von<lb/>
unter —20 °C. über Schwefelsäure im Vacuum vollständig aus,<lb/>
so erhält man in ihrem Volumen unveränderte Präparate, welche<lb/>
sich von dem frischen Zustande nur durch die Abwesenheit des<lb/>
Wassers unterscheiden, im Uebrigen aber sowohl in Bezug auf<lb/>
die Formen, wie in Bezug auf die Reactionen der Elemente den<lb/>
frischen Zustand bewahrt haben.</p><lb/><p>Wenn man solche ausgefrorenen Organstückchen mit ge¬<lb/>
schmolzenem Paraffin im Vacuum direkt durchtränkt, so kann<lb/>
man an den Schnitten nach dem Auswaschen des Paraffins mit<lb/>
Xylol und nach dem Verdunsten des letzeren sowohl Fixirungen,<lb/>
wie auch Färbungen nacheinander versuchen und auf diese<lb/>
Weise eine grosse Zahl von Experimenten in kürzester Zeit an¬<lb/>
stellen. Ich habe nur wenige Organstückchen auf diese Weise<lb/>
glücklich zum Ausfrieren gebracht, aber dieselben haben durch<lb/>
die grosse Zahl von Schnitten, welche sie hergaben, mir das<lb/><pb facs="#f0039" n="23"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw> Auffinden der Granulamethoden in mancher Hinsicht wesentlich<lb/>
erleichtert.</p><lb/><p>Wendet man bei diesem Trocknen höhere Temperaturen<lb/>
an, vielleicht solche von —10 ° bis —15 °C., so tritt der be¬<lb/>
schriebene Effekt nicht ein; die Objecte backen nach einiger<lb/>
Zeit zu spröden, geschrumpften Stückchen so zusammen, wie<lb/>
dieses ja auch beim Trocknen bei gewöhnlicher Temperatur ge¬<lb/>
schieht. Die Ursache hierfür ist jedenfalls die, dass, wenn<lb/>
durch Verdunsten des Wassers im Object die in diesem vorhande¬<lb/>
nen Lösungen allmählich concentrirter werden, auch der Schmelz¬<lb/>
punkt derselben sinkt, so dass schliesslich die Präparate, bevor<lb/>
sie trocken sind, aufweichen und bei dem weiteren Wasserverlust<lb/>
schrumpfen und zusammenbacken, während wir unter —20 °C.<lb/>
diejenige <hi rendition="#g">kritische</hi> Temperatur haben, bei welcher auch z. B.<lb/>
concentrirte Kochsalzlösungen fest werden und bleiben.</p><lb/><p>Dieses Austrocknen unterhalb der kritischen Temperatur<lb/>
hat nur den einen Nachtheil, dass bei der Behandlung der Ob¬<lb/>
jecte mit geschmolzenem Paraffin und Xylol die in diesen Flüs¬<lb/>
sigkeiten löslichen Substanzen verloren gehen; die übrigen Theile<lb/>
dürften dagegen wenig alterirt werden, denn wir wissen es auch<lb/>
von anderweitigen Erfahrungen her, dass selbst trockene Fer¬<lb/>
mente und Eiweisskörper durch höhere Temperatur, wie sie<lb/>
dem geschmolzenen Paraffin eigen sind, nicht geschädigt werden.</p><lb/><p>Man hat dem Gefrieren der frischen Gewebe den Vorwurf<lb/>
gemacht, dass es durch Krystallbildung Zerreissungen in den¬<lb/>
selben hervorrufe; ich habe darüber bei irgend eiweissreichen<lb/>
Organen nicht zu klagen gehabt, wenngleich viele Pflanzenobjecte<lb/>
für diese Behandlung allerdings wenig geeignet sein dürften.<lb/>
Wenn man vor dem Durchtränken der trockenen Organstückchen<lb/>
mit geschmolzenem Paraffin dieselben verschieden hohen Luft¬<lb/>
temperaturen aussetzt, so scheint hierin selbst eine sehr variable<lb/>
Reihe von Fixirungen zu liegen, welche alle bekannten <choice><sic>Fixi¬<lb/>
rungsmitttel</sic><corr>Fixi¬<lb/>
rungsmittel</corr></choice> an Feinheit bei Weitem übertreffen dürften; ich<lb/>
habe jedoch hiervon bis jetzt einen weiteren Gebrauch noch wenig<lb/>
gemacht, sondern mich damit begnügt, an den Paraffinschnitten<lb/>
der ausgetrockneten Objecte feuchte Fixirungen und Färbungen<lb/>
in kurzer Aufeinanderfolge durchzuversuchen und die auf diese<lb/>
Weise gewonnenen Erfahrungen an frischen Organstückchen<lb/><pb facs="#f0040" n="24"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw>direkt zu verwerthen. Die beigegebenen Abbildungen sind mit<lb/>
Ausnahme von Fig. 3 und 4 Taf. VI sämmtlich nach Präparaten<lb/>
gezeichnet, welche mit feuchtem Verfahren direkt behandelt<lb/>
waren.</p><lb/><p>Leider ist die Anwendung jenes Austrocknens keineswegs<lb/>
leicht. Es handelt sich dabei darum, so tiefe Temperaturen,<lb/>
die man der Sicherheit wegen am besten bis an —30 °C. heran<lb/>
wählt, längere Zeit constant zu erhalten. Denn wenn man zum<lb/>
Trocknen auch sehr kleine Organstückchen nimmt, so dauert<lb/>
es doch ein paar Tage, ehe alles Wasser verdunstet ist, da die<lb/>
Spannungen des Wasserdampfes bei so niederer Temperatur sehr<lb/>
gering sind. Ich habe die wenigen Objecte, die mir bisher ge¬<lb/>
lungen waren, mit Hilfe von Kältemischungen erhalten. Die<lb/>
Besorgung derselben für so lange Zeit, innerhalb welcher nicht<lb/>
eine einzige Schwankung der Temperatur vorkommen darf, ist<lb/>
aber so aufreibend, dass hier maschinelle Einrichtungen augen¬<lb/>
scheinlich den Vorzug verdienen; erst mit Hilfe der letzteren<lb/>
wird es gelingen, die Methode zum Arbeiten verwerthbar zu<lb/>
machen. Ich habe für diesen Zweck die Theorie und Technik<lb/>
der Kälteerzeugung sorgfältig durchgearbeitet und bin zu der<lb/>
Ansicht gekommen, dass die Expansion comprimirter und vorher<lb/>
getrockneter Luft hier am besten zum Ziele führen wird. Leider<lb/>
habe ich die Durchführung meiner Pläne aus äusseren Gründen<lb/>
noch nicht bewerkstelligen können. Dennoch glaube ich, dass<lb/>
die Methode es vollauf verdient, selbst bei einigen Opfern in's<lb/>
Werk gesetzt zu werden, ja es scheint mir, als wenn die ganze<lb/>
Zukunft der Zellenlehre an dieser Methode hängt; man muss<lb/>
die Mühseligkeiten einer langjährigen Experimentirarbeit hinter<lb/>
sich haben, um zu wissen, welche Schwierigkeiten die Analyse<lb/>
des Zelleninhaltes bereitet, wenn die Methoden erst gefunden<lb/>
werden müssen, und welcher Werth in der vorher beschriebenen<lb/>
Abkürzung der Zeit liegt, auch abgesehen von den Vortheilen,<lb/>
welche darin bestehen, dass die Fixirungsflüssigkeiten hier nicht<lb/>
auf Stücke, sondern auf Schnitte zu wirken haben.</p><lb/><p>Es ist zur Genüge bekannt, dass alle Fixirungsflüssigkeiten<lb/>
ihre Fehler haben und dass gerade die besten dadurch mangel¬<lb/>
haft werden, dass sie bei der Einwirkung auch selbst auf kleine<lb/>
Organstückchen beim Eindringen in dieselben eine Zahl von<lb/><pb facs="#f0041" n="25"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw> Schichten zu passiren haben. Schon <hi rendition="#k">Max Schultze</hi> hat hierauf<lb/>
aufmerksam gemacht, und heute weiss wohl ein Jeder, der sich<lb/>
mit feineren mikroskopischen Untersuchungen befasst, diesen<lb/>
Mangel zu beurtheilen. Bei dem Ausfrieren unterhalb der kri¬<lb/>
tischen Temperatur fällt dieser Mangel fort, und alle Unklar¬<lb/>
heiten, welche durch die reine Empirie in der Anwendung der<lb/>
fixirenden Reagentien bedingt sind, werden hier durch klare<lb/>
physikalische Vorgänge ersetzt. Während sonst bei der Fixi¬<lb/>
rung durch das Hinzutreten bestimmter chemischer Stoffe und<lb/>
durch die Bildung bestimmter chemischer Verbindungen in den<lb/>
Geweben die spätere Reactionsfähigkeit der Elemente auf einen<lb/>
mehr oder weniger engen Kreis beschränkt wird, besitzen wir<lb/>
in dem Ausfrieren der Gewebe eine Methode, welche diese Re¬<lb/>
aktionsfähigkeit in ihrem natürlichen Zustande conservirt und<lb/>
daher einen durchaus universellen Charakter hat; hierzu kommt<lb/>
noch, dass die Erhaltung selbst der subtilsten Formen nach<lb/>
meiner Erfahrung auf andere Weise nicht, so vollkommen er¬<lb/>
reicht wird, wie hier.</p><lb/><p>Wie weit das Ausfrieren der Gewebe unterhalb der kriti¬<lb/>
schen Temperatur auch sonst für mikroskopische Zwecke an¬<lb/>
wendbar ist, das mag noch an einem Beispiel erörtert werden.<lb/>
Man hat von verschiedenen Seiten her angefangen, die Reac¬<lb/>
tionen lebender Elemente auf intra vitam in den Organismus<lb/>
eingeführte Farbstoffe zu prüfen und sei hier besonders an die<lb/>
schönen Beobachtungen, welche <hi rendition="#k">Oscar Schultze</hi> über die vitale<lb/>
Metylenblaureaction der Zellgranula<note n="1" place="foot"><lb/>
l. c.</note> angestellt hat, erinnert.<lb/>
Es ist aber weder Anderen, noch mir selbst bisher gelungen,<lb/>
die so imprägnirten Organe in einen Zustand zu bringen, dass<lb/>
man von ihnen dünne Schnitte in Balsam untersuchen könnte,<lb/>
sodass man auf frische Zupfpräparate und kurze Beobachtung<lb/>
angewiesen ist, und gerade diejenigen Theile, in denen die Re¬<lb/>
action am intensivsten auftritt, sich der Beobachtung überhaupt<lb/>
entziehen. Einestheils wird der Farbstoff bei dem Absterben der<lb/>
Organe leicht zu Leukoprodukten verändert, anderntheils wird<lb/>
derselbe sowohl durch wässerige Einschlussmittel, wie auch<lb/>
durch diejenigen Flüssigkeiten, welche als Vorbereitung für den<lb/><pb facs="#f0042" n="26"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw>Balsam das Wasser entfernen sollen, extrahirt. Wird jedoch<lb/>
das lebende Organ durch das Gefrieren sofort fixirt, so tritt<lb/>
beim Trocknen desselben unterhalb der kritischen Temperatur<lb/>
eine Veränderung der vitalen Farbstoffreaction nicht ein, und<lb/>
ist das Gewebe erst trocken, so kann es ohne Nachtheil für die<lb/>
Farbstoffverbindungen mit Paraffin durchtränkt, geschnitten, mit<lb/>
Xylol gewaschen und in Balsam eingeschlossen werden; man<lb/>
erhält so Dauerpräparate, welche den besten Vergrösserungen<lb/>
zugänglich sind.</p><lb/><p>Auch abgesehen von seiner Verwendung für morphologische<lb/>
Zwecke dürfte das Ausfrieren unterhalb der kritischen Tempe¬<lb/>
ratur nützlich sein. Indem wir z. B. ein lebendes Organ, statt<lb/>
es absterben zu lassen, acut gefrieren machen, gewinnen wir<lb/>
durch jene Methode die Möglichkeit, eine Substanz in trockner<lb/>
Pulverform vor uns zu haben, die wir in einem Zustande direkt<lb/>
angreifen können, welcher sich von dem des Lebens nur durch<lb/>
die Abwesenheit des Wassers unterscheidet. Was wir aus den<lb/>
durch das Absterben veränderten wasserhaltigen Organen ex¬<lb/>
trahiren, mag als Zersetzungsprodukte der lebenden Substanz<lb/>
gewiss von Werth sein; vielleicht ist es aber durch jene Methode<lb/>
zu erreichen, nicht nur chemisch, sondern biochemisch vor¬<lb/>
zugehen, abgesehen von den Vorzügen, welche auch sonst<lb/>
in der späteren Handlicheit und Sauberkeit des Verfahrens<lb/>
liegen.</p><lb/><p>Es mag noch darauf hingewiesen werden, dass in dem Aus¬<lb/>
frieren der Gewebe unterhalb der kritischen Temperatur endlich<lb/>
auch ein Mittel gefunden zu sein scheint, um die von <hi rendition="#k">Naegeli</hi><lb/>
geschaffenen Anschauungen über die micellare Natur der orga¬<lb/>
nisirten Substanz einer experimentellen Prüfung zu unterziehen.<lb/>
Diese Micellartheorie wird augenscheinlich die Grundlage der<lb/>
Erwägungen zu bilden haben, wenn es sich darum handeln<lb/>
wird, die lebendigen Vorgänge durch Gesetze der Mikrophysik<lb/>
zu erklären; sie basirt in Ihrem ganzen Wesen aber auf den<lb/>
Vorstellungen über den Gegensatz des wasserhaltigen und wasser¬<lb/>
freien Zustandes der organisirten Substanz. Gelingt es nun, wie<lb/>
dieses augenscheinlich bei der Ausfriermethode der Fall ist, den<lb/>
wasserfreien Zustand herzustellen, ohne die Organisation zu<lb/>
stören, und so die Micellen trotz des Wasserverlustes in ihrem<lb/><pb facs="#f0043" n="27"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw> ursprünglichen Abstande zu erhalten, so haben wir hierin augen¬<lb/>
scheinlich ein Mittel, durch eine Summe künstlich erzeugter Beob¬<lb/>
achtungen jener Theorie als der Grundlage einer Mikrophysik<lb/>
näher zu treten.<note n="1" place="foot"><lb/>
Ich muss es lebhaft bedauern, dass es mir aus äusseren Gründen bisher<lb/>
noch nicht möglich gewesen ist, die Methode des Ausfrierens unterhalb der kri¬<lb/>
tischen Temperatur wenigstens im Kleinen für morphologische Zwecke mit<lb/>
Hilfe maschineller Einrichtungen des Weitern auszunutzen, obwohl mir die<lb/>
Vortheile der Methode mit Hilfe der Kältemischungen schon seit Jahren be¬<lb/>
kannt geworden sind. Es liegt hierin auch der Grund, weshalb die Granula¬<lb/>
methoden von mir überhaupt so spät veröffentlicht werden, da ich nicht<lb/>
gerne etwas Unvollendetes aus der Hand geben wollte und der Ueber¬<lb/>
zeugung war, mit Hilfe jener Methode der Granulalehre eine noch festere<lb/>
Gestaltung geben zu können, als es mir jetzt ohne dieselbe möglich ist.</note></p><lb/><p>Unter den Fixirungsmitteln nun, welche für die Darstellung<lb/>
der Zellengranula von Wirkung sind, muss man diejenigen<lb/>
unterscheiden, welche nur in vereinzelten Fällen Resultate auf¬<lb/>
weisen, von denjenigen, die dieses allgemein thun. Von den<lb/>
ersteren habe ich eine ganze Anzahl gefunden; so kann man<lb/>
z. B. gelegentlich auch mit Hilfe von concentrirter Sublimatlösung<lb/>
ein Granulabild erhalten, auch Jodkaliumquecksilberbijodid<lb/>
und Bromkaliumquecksilberbibromid, Tanninlösungen und andere<lb/>
Stoffe mehr geben gelegentlich ein Resultat. Es schien jedoch<lb/>
zweckmässig, zunächst, besonders diejenigen Fixirungen zu be¬<lb/>
vorzugen, welche allgemein in den verschiedenen Zellengat¬<lb/>
tungen der verschiedenen Thierklassen Granulabilder ergaben.<lb/>
Unter diesen hat sich insbesondere eine Mischung bewährt,<lb/>
welche durch Zusammengiessen gleicher Volumina einer 5pro¬<lb/>
centigen Lösung von Kaliumbichromat und einer 2procen¬<lb/>
tigen Lösung der Ueberosmiumsäure erhalten wird. Diese Mi¬<lb/>
schung dringt leichter in die Organstückchen hinein, als reine<lb/>
Ueberosmiumsäure, sie conservirt die feinen Formelemente vor¬<lb/>
trefflich, und wenn sie auch die nachfolgenden Farbstoffreac¬<lb/>
tionen wie alle Osmiumlösungen ein wenig erschwert, so ge¬<lb/>
lingen dieselben bei einiger Gewandtheit in der Färbung und<lb/>
bei recht dünnen Schnitten doch zur vollen Zufriedenheit. Die<lb/>
Mehrzahl der beigegebenen Abbildungen stammen von Präpa¬<lb/>
raten her, welche mit Hilfe jener Mischung fixirt sind.</p><lb/><p>Die dem eben getödteten Thiere entnommenen sehr kleinen<lb/><pb facs="#f0044" n="28"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw>Organstückchen werden in die Mischung gebracht, 24 Stunden<lb/>
darin belassen, dann in fliessendem Wasser mehrere Stunden<lb/>
gewaschen und nachdem sie einige Zeit nacheinander in Alkohol<lb/>
von 75 %, 90 %, 100 % gelegen haben, mit Hilfe des Xylols in<lb/>
der oben beschriebenen Weise in Paraffin eingebettet. Die<lb/>
Schnitte selbst werden, nachdem sie rite auf dem Objectträger<lb/>
angeklebt und angeschmolzen sind, zunächst durch Xylol vom<lb/>
Paraffin befreit und mit Alkohol gewaschen. Nachdem man den<lb/>
Ueberschuss des Alkohols entfernt hat, kommt direkt die Farb¬<lb/>
stofflösung auf das Präparat.</p><lb/><p>Zur Färbung der Granula wird, wie schon früher von mir<lb/>
beschrieben ist,<note n="1" place="foot"><lb/>
Studien über die Zelle. Leipzig 1886.</note> Säurefuchsin benutzt, welches durch Picrin¬<lb/>
säure differenzirt wird. Die Farbstofflösung, welche ich früher<lb/>
benutzt und empfohlen habe, bestand aus einer 10procentigen<lb/>
Lösung des Säurefuchsins in ⅓ Alkohol. Einen anderen Farb¬<lb/>
stoff, der das Säurefuchsin hätte ersetzen können, habe ich<lb/>
trotz aller Bemühungen noch nicht gefunden, abgesehen von<lb/>
vereinzelten Fällen, in denen auch einmal eine andere Färbung<lb/>
sich als wirksam erweist. An Stelle der früheren Lösung be¬<lb/>
nutze ich jedoch jetzt eine andere, weil die ältere nicht aus¬<lb/>
reicht, um den Widerstand der Osmiumfixirung zu überwinden.<lb/>
Für die aus der Osmiummischung hervorgegangenen Präparate<lb/>
ist es nöthig, in folgender Weise zu verfahren. Zunächst wird<lb/>
eine kalt gesättigte und filtrirte Lösung von Anilin in Wasser<lb/>
hergestellt und in 100 Cbctm. derselben 20 Gramm Säurefuchsin<lb/>
gelöst. Von dieser Lösung bringt man eine Quantität auf den<lb/>
Objectträger und erwärmt denselben über freier Flamme, bis<lb/>
sich seine Unterfläche empfindlich heiss anfühlt und die Farb¬<lb/>
stofflösung dampft. Dann lässt man abkühlen und spült den<lb/>
Farbstoff mit einer Picrinsäurelösung ab, welche durch Ver¬<lb/>
mischen eines Volumens concentrirter Picrinlösung in absolutem<lb/>
Alkohol mit 2 Volumina Wasser hergestellt ist. Dann giesst<lb/>
man eine neue Portion der Picrinsäurelösung auf den Object¬<lb/>
träger und erwärmt denselben.</p><lb/><p>Dieses letztere Erwärmen ist der schwierigste Theil des<lb/>
Färbungsverfahrens, weil eine zu geringe Erwärmung die Diffe¬<lb/><pb facs="#f0045" n="29"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw> renzirung nicht genügend bewirkt, während eine Uebersteigung<lb/>
der Wärmegrenze das Präparat völlig abblassen macht. Ich<lb/>
benutze hierzu die Metallfläche meines in constanter Temperatur<lb/>
befindlichen Paraffinofens und lasse die Objectträger mit der<lb/>
Picrinlösung 30—60 Secunden darauf liegen, um dann ohne<lb/>
Zeitverlust das Picrin mit Alkohol abzuspülen, mit Xylol nach¬<lb/>
zugehen und in Xylol-Dammar einzuschliessen. Es wird die<lb/>
Sache der persönlichen Erfahrung und Erprobung eines jeden<lb/>
Einzelnen sein, diese Erwärmung so constant und sicher als<lb/>
möglich zu machen, um zu guten Resultaten zu kommen.</p><lb/><p>Der Grad und die Dauer der Erwärmung der Picrinlösung<lb/>
variirt etwas, je nachdem die Farbstofflösung vorher mehr<lb/>
weniger stark und lange erhitzt worden ist und je nach der<lb/>
Natur der Präparate, sodass auf eine stärkere Färbung natur¬<lb/>
gemäss eine stärkere Differenzirung zu folgen hat. Sollte, was<lb/>
leicht vorkommen kann, die erste Erwärmung noch nicht ge¬<lb/>
nügend gewirkt haben, so muss man nochmals mit Picrinlösung<lb/>
in gleicher Weise behandeln. Für diesen Zweck ist es gut, dass,<lb/>
wenn man noch nicht soviel Erfahrung besitzt, um aus der<lb/>
äusseren Erscheinung des Präparates den Grad der Differenzi¬<lb/>
rung genau beurtheilen zu können, das Präparat zunächst in<lb/>
Xylol untersucht wird, damit es gegebenen Falls nochmals mit<lb/>
Alkohol abgespült und mit Picrin von Neuem behandelt werden<lb/>
kann.</p><lb/><p>Das Endresultat soll, wie dieses aus den beigegebenen Ab¬<lb/>
bildungen ersichtlich ist, so sein, dass diejenigen Granula, welche<lb/>
überhaupt mit dieser Methode erreichbar sind, scharf gefärbt<lb/>
hervortreten, das Uebrige dagegen keinen oder nur einen grau¬<lb/>
gelblichen Farbenton zeigt, wie er theils von der Osmiumsäure,<lb/>
besonders aber von der Picrinlösung herrührt. Hat man die<lb/>
Proceduren öfters durchgeführt, so kommt man bald dahin, ohne<lb/>
grosse Mühe gelungene Präparate zu erhalten. Es ist mir wenig¬<lb/>
stens stets gelungen, Laboranten und Studirende in wenigen<lb/>
Tagen auf die Methode einzuüben.</p><lb/><p>Wie die Erhitzung des Farbstoffes und die Erwärmung der<lb/>
Picrinlösung je nach der Natur der Objecte zu variiren ist, so<lb/>
gilt dieses auch von der Schnittdicke. Bei manchen Zellen¬<lb/>
gattungen, welche sehr kleine und dichte Granula haben, muss<lb/><pb facs="#f0046" n="30"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw>diese Dicke bis auf 1 μ herabgedrückt werden, in anderen Fällen<lb/>
kommt man mit 2 μ aus, und sind dieses die Extreme, welche<lb/>
mir für alle Fälle genügt haben.</p><lb/><p>Es mag noch bemerkt werden, dass jene Säurefuchsinlösung<lb/>
in Anilinwasser in ihren Wirkungen weniger von der Qualität<lb/>
des Farbstoffes abhängt, wie dieses bei der früheren neutralen<lb/>
Lösung in ⅓ Alkohol der Fall war. Bei dem Osmiumgemisch<lb/>
ist darauf zu achten, dass die Osmiumlösung nicht durch längeres<lb/>
Stehen an Gehalt verloren hat und dass das Kaliumbichromat<lb/>
nicht etwa mit freier Chromsäure verunreinigt ist: diese sowohl,<lb/>
als auch Zusätze von andern freien Säuren, wie Essigsäure etc.,<lb/>
sind durchaus schädlich und vermindern die Feinheit des Bildes<lb/>
oder heben die Reaction auf. Diese Reaction ist durchaus speci¬<lb/>
fischer Natur und es bedarf des Zusammenwirkens aller der<lb/>
beschriebenen Agentien, um sie sicher eintreten zu lassen.</p><lb/><p>Wenn man die beschriebenen Vorsichtsmassregeln einhält,<lb/>
so gelingt es einigermassen sicher, in allen Zellengattungen der<lb/>
verschiedenen Thierklassen diejenigen Granula zur Anschauung<lb/>
zu bekommen, welche überhaupt dem Säurefuchsin zugänglich<lb/>
sind. Bei Pflanzenobjecten ist dieses anders; hier leistet das<lb/>
Osmiumgemisch sehr wenig, und haben sich dort andere Fixi¬<lb/>
rungsmittel als zweckmässiger gezeigt; doch sind auch mit diesen<lb/>
die Resultate aus den im vorigen Capitel angegebenen Gründen<lb/>
wenig befriedigend, sodass ich selbst vorläufig darauf verzichtet<lb/>
habe, die Pflanzenzelle in den Bereich meiner Studien zu ziehen.</p><lb/><p>Von den sonstigen Fixirungsmitteln, welche sich für die<lb/>
allgemeinere Darstellung der Zellengranula als geeignet erwiesen<lb/>
haben, möchte ich noch das salpetersaure Quecksilberoxyd her¬<lb/>
vorheben. Es war dieses das erste Mittel, mit welchem mir<lb/>
eine allgemeinere Demonstration der Granula gelang und sind<lb/>
alle Präparate, welche den „Studien über die Zelle“ auf Glim¬<lb/>
merplättchen beigegeben waren, mit diesem Mittel fixiert. Auch<lb/>
von den hier beigegebenen Abbildungen sind einige den damit<lb/>
behandelten Präparaten entnommen. Zur Herstellung der Fixi¬<lb/>
rungsflüssigkeit wird zunächst rothes, trockenes Quecksilberoxyd<lb/>
in Salpetersäure von 1,185 p. s. durch Verreiben in der Reib¬<lb/>
schale bis zur Sättigung gelöst und von dieser vorräthig ge¬<lb/>
haltenen Lösung für den jedesmaligen Gebrauch 1 Volumen mit<lb/><pb facs="#f0047" n="31"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw> 3 Volumina Wasser und 1 Volumen Ameisensäure 1,12 p. s. ver¬<lb/>
mischt. Die frischen Organstückchen werden sofort nach der<lb/>
Vermischung in die Flüssigkeit hineingelegt und mehrere Stunden<lb/>
darin belassen. Die Flüssigkeit selbst hält sich nur kurze Zeit<lb/>
klar, alsbald sieht man einen Niederschlag auftreten, der sie<lb/>
trübt, sich zu Boden setzt und sich auf der Oberfläche der<lb/>
Organstückchen ablagert. Im Innern derselben habe ich Queck¬<lb/>
silberniederschläge nicht gefunden. Doch konnte immerhin der<lb/>
Verdacht rege werden, dass hier dieselben vorhanden sind und<lb/>
das Bild der Granula künstlich vortäuschen. Auch in dieser<lb/>
Beziehung erscheint das Osmiumgemisch zuverlässiger, und es<lb/>
dürfte kaum eine Fixirungsflüssigkeit geben, welcher wir ein<lb/>
grösseres Vertrauen entgegenzubringen berechtigt sind, besonders<lb/>
wenn die Abwesenheit von Verunreinigung mit freien Säuren<lb/>
constatirt ist; die Conservirung auch der feinsten Formen¬<lb/>
elemente ist deshalb hier auch eine vorzügliche und dürfte<lb/>
wohl nur noch durch das Ausfrieren unterhalb der kritischen<lb/>
Temperatur übertroffen werden. Bei dem salpetersauren Queck¬<lb/>
silberoxyd ist zwar der Umstand angenehm, dass die nach¬<lb/>
trägliche Färbung brillanter gelingt und etwas dickere Schnitte<lb/>
verwerthet werden können, die eigentliche Conservirung ist da¬<lb/>
gegen roher.</p><lb/><p>Was die weitere Behandlung der Quecksilberpräparate be¬<lb/>
trifft, so werden dieselben aus der Fixirungsflüssigkeit direkt in<lb/>
absoluten Alkohol übertragen und von hier aus in Paraffin ein¬<lb/>
gebettet. Da Quecksilbersalze die Farbenreactionen nicht er¬<lb/>
schweren, wie die Osmiumsäure, so kann man hier mit jener<lb/>
neutralen Säurefuchsinlösung prachtvolle Färbungen erhalten,<lb/>
wie dieses bereits in den „Studien über die Zelle“ genauer be¬<lb/>
schrieben ist. Im Allgemeinen thut man gut, das Osmiumgemisch<lb/>
vorzuziehen; nur in einigen Fällen ist das Quecksilberverfahren<lb/>
zur Ergänzung desselben nützlich.</p><lb/><p>Es verdient noch hervorgehoben zu werden, dass, während<lb/>
z. B. fast sämmtliche Organe des Frosches mit dem Quecksilber¬<lb/>
verfahren gute Bilder geben, man bei Säugethieren mit dem¬<lb/>
selben seine Schwierigkeiten hat, und sehr vorsichtig manipu¬<lb/>
liren muss, um mit Hilfe jener Mischung in einzelnen Fällen<lb/>
gute Resultate zu erhalten. Auch in dieser Beziehung steht<lb/><pb facs="#f0048" n="32"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw>das Osmiumgemisch weit voran, indem hier die verschiedenen<lb/>
Thierklassen meist gleich gute Bilder geben.</p><lb/><p>In manchen Fällen ist es nützlich, dem Quecksilbergemisch<lb/>
statt der Ameisensäure dasselbe Volumen Eisessig zuzusetzen;<lb/>
diese Mischung ist haltbar und kann vorräthig aufgehoben<lb/>
werden; beim Gebrauch treten darin keine Niederschläge auf.<lb/>
Statt der Lösung des Quecksilberoxydes in Salpetersäure kann<lb/>
auch eine solche in Picrinsäure angewendet werden, doch ist<lb/>
dieselbe sehr empfindlich, sodass ihre Anwendung ziemlich<lb/>
schwierig ist; in manchen besonderen Fällen, wie z. B. bei<lb/>
Embryonen, hat sie mir Vortheile gebracht.</p><lb/><p>Es erscheint nicht zweckmässig, hier auf die zahlreichen<lb/>
Versuche einzugehen, welche mir gelegentlich in einzelnen Fällen<lb/>
gute Resultate gegeben haben; es würde dieses zu weit führen<lb/>
und eine Verständigung in dieser Beziehung schwierig sein.<lb/>
Alle diese Versuche werden erst dann ihre Bedeutung gewinnen,<lb/>
wenn die vorbereitende Methode des Ausfrierens unterhalb der<lb/>
kritischen Temperatur allgemeiner zur Anwendung gekommen<lb/>
sein wird; es wird dann gelingen, grössere Gruppen von metho¬<lb/>
dischen Variationen anzuwenden und dieselben nach bestimmten<lb/>
Gesichtspunkten zu ordnen. Ich habe mich deshalb in den vor¬<lb/>
liegenden Untersuchungen auch damit begnügt, fast nur solche<lb/>
Resultate herbeizuziehen, welche mit dem Osmiumgemisch und<lb/>
allenfalls mit der Quecksilberlösung gewonnen worden sind, in¬<lb/>
dem ich die Durcharbeitung der Details, wie sie mit anderen<lb/>
methodischen Variationen möglich ist, von der Ausfriermethode<lb/>
und der Zukunft erhoffe. Vor allen Dingen hoffe ich hier auch<lb/>
mit anderen Farbstoffen endlich zu Resultaten zu kommen; bis¬<lb/>
her mussten sich alle meine Bemühungen dahin zuspitzen, die Fixi¬<lb/>
rung möglichst für das Säurefuchsin einzurichten; die dem Säure¬<lb/>
fuchsin nicht zugänglichen Granulaarten, die vielleicht zahl¬<lb/>
reicher sind, als die bisher dadurch sichtbaren, dürften doch nur<lb/>
durch andere Farbstoffe aufgedeckt werden.</p><lb/><p>In Bezug auf die Anwendung des Osmiumgemisches mag<lb/>
noch erwähnt werden, dass es unschwer gelingt, das in<lb/>
den Geweben haftende reducirte Osmiummetall oder dessen<lb/>
niedere Oxyde durch Oxydation zu Ueberosmiumsäure nach¬<lb/>
träglich zu entfernen. Hierzu kann man das von <hi rendition="#k">Flemming</hi><lb/><pb facs="#f0049" n="33"/><fw place="top" type="header">Die Methoden der Granulauntersuchung.<lb/></fw> empfohlene ozonisirte Terpentinöl benutzen; auch <hi rendition="#k">Heidenhain</hi><lb/>
scheint dieses mit Hilfe von Chromsalzen gelungen zu sein.<note n="1" place="foot"><lb/>
R. <hi rendition="#k">Heidenhain</hi>, Beiträge zur Histologie und Physiologie der Dünn¬<lb/>
darmschleimhaut. Arch. f. d. gesammte Physiologie 1888, Supplement S. 86.</note><lb/>
In eleganter und sicherer Weise gelingt diese Oxydation durch<lb/>
Goldchlorid und seine Doppelsalze. Im Allgemeinen habe ich<lb/>
von dieser Wegschaffung des Osmiums aus dem Gewebe wenig<lb/>
Nutzen gesehen; der Widerstand gegen Farbenreactionen wird<lb/>
wohl gemildert, aber in anderer Beziehung unsicherer, und die<lb/>
feineren Elemente verlieren an Präcision der Formen, welche<lb/>
ihnen augenscheinlich das reducirte Osmium verleiht. Nur am<lb/>
Kern habe ich durch die Oxydation mit Goldchlorid das Resultat<lb/>
erreicht, dass danach die Kerngranula<note n="2" place="foot"><lb/>
Die Structur des Zellkerns. Arch. f. Anat. u. Phys. 1889.</note> mit Cyanin färbbar<lb/>
wurden. Ein näheres Eingehen auf diese Methode muss ich<lb/>
mir leider hier noch ersparen; die Methode ist noch so com¬<lb/>
plicirt und unsicher, dass ich es Anderen nicht zumuthen kann,<lb/>
damit zu arbeiten, und gedenke ich erst dann darüber näheren<lb/>
Bericht zu erstatten, wenn die Methode des Ausfrierens unter¬<lb/>
halb der kritischen Temperatur mir zur Verfügung stehen wird.<lb/>
Für jetzt muss ich mich damit begnügen, einige Beispiele von<lb/>
Kerngranulis auf der beigegebenen Tafel VI beizubringen; ein¬<lb/>
zelne Präparate hiervon sind auf der Anatomenversammlung in<lb/>
Berlin demonstrirt. Mit Hilfe der Ausfriermethode hoffe ich die<lb/>
Darstellung der Kerngranula so variiren zu können, dass sie<lb/>
ein Jeder leicht handhaben kann.</p><lb/><p>Andrerseits gehört es nicht minder zu den Vorzügen des<lb/>
Osmiumgemisches, dass durch dasselbe das Fett und zwar so¬<lb/>
wohl Neutralfett wie Fettsäure selbst geschwärzt werden<note n="3" place="foot">Vergl. das Genauere hierüber in dem Capitel über die Secretions¬<lb/>
erscheinungen.</note>, und<lb/>
bildet in dieser Beziehung die Anwendung des Gemisches eine<lb/>
Ergänzung derjenigen Wirkungen, welche wir bei der Methode<lb/>
des Ausfrierens haben, denn gerade Fettsäurederivate sind es,<lb/>
welche bei der letzeren durch die Einwirkung des geschmolzenen<lb/>
Paraffins und des Xylols verloren gehen können.</p><lb/><p>Dasjenige, was sich von Osmiumschwärzungen auch trotz<lb/>
der zur Einbettung verwendeten Flüssigkeiten erhält, ist später<lb/><fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#g">Altmann</hi>, Elementarorganismen. 3<lb/></fw><pb facs="#f0050" n="34"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw> beim Einlegen der Schnitte unter dem Deckglas immer noch<lb/>
der Gefahr der Extraction ausgesetzt, indem Xylol-Balsam, oder<lb/>
auch Xylol-Dammar bei manchen Objecten leicht Entfärbungen<lb/>
verursachen. Will man dieser Gefahr entgehen, so muss man<lb/>
die Schnitte in Paraffinum liquidum unterbringen. Dieses bricht<lb/>
das Licht zwar etwas schwächer, doch kommt dieser Umstand<lb/>
nicht gerade wesentlich zur Erscheinung, wenn der volle Be¬<lb/>
leuchtungskegel angewendet wird, da dieser wie bekannt im<lb/>
Stande ist, die Brechungsunterschiede, die ja im Balsam auch<lb/>
nicht ganz fehlen, auszugleichen. Andererseits kann man bei<lb/>
Anwendung der engeren Beleuchtungskegel aus der geringeren<lb/>
Brechung des Paraffinum liquidum Vortheile ziehen. Diese<lb/>
Flüssigkeit conservirt auch die empfindlichsten Osmiumschwär¬<lb/>
zungen, soweit sie nach der Einbettung sich noch in den Schnitten<lb/>
finden, auf das Beste. Will man andererseits die Osmiumschwär¬<lb/>
zung aus den Fettsäurederivaten entfernen, so genügt bei man¬<lb/>
chen Objecten ein Einlegen der Schnitte in Xylol-Balsam und<lb/>
das mehr weniger lange Erwärmen des Objectträgers auf dem<lb/>
Wärmeofen. In den schwierigen Fällen kann die Entfärbung,<lb/>
wie oben erwähnt, durch mehr weniger intensive Einwirkung<lb/>
von Goldlösungen herbeigeführt werden. Die verschiedenen mit<lb/>
Fettsäurederivaten versehenen Formelemente der Zellen zeigen<lb/>
in Bezug auf den Widerstand gegen die verschiedenen Extrac¬<lb/>
tionen eine weitgehende Stufenfolge von Differenzen.</p><lb/><p>Die Ursachen bei der Extraction der Osmiumschwärzungen<lb/>
sind jedenfalls in zwei verschiedenen Momenten zu suchen: zu¬<lb/>
nächst in der Löslichkeit derjenigen Substanz, an welcher das<lb/>
reducirte Osmiummetall oder seine niederen Oxyde anhaftet,<lb/>
dann in der Oxydation der Osmiumniederschläge selbst. Wenn<lb/>
z. B. eine Osmiumschwärzung durch Einlegen der Stücke in<lb/>
kaltes Xylol oder Chloroform verloren geht, dann haben wir<lb/>
keinen Grund, oxydirende Wirkungen der letzteren anzunehmen;<lb/>
wir werden uns vorstellen müssen, dass hier die Verbindung,<lb/>
welche die in Xylol und Chloroform lösliche Substanz mit dem<lb/>
Osmium einging, so locker ist, dass sie durch diese Flüssig¬<lb/>
keiten wieder zerstört wird; in diesen Fällen sieht man auch<lb/>
jene in das Xylol oder Chloroform eingelegten Stücke sich mit<lb/>
einem schwarzen Hof umgeben, als Zeichen, dass hier eine<lb/><pb facs="#f0051" n="35"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw>Oxydation des reducirten Osmiums nicht stattgefunden hat.<lb/>
Legen wir dagegen solche mit Osmium geschwärzten Organ¬<lb/>
stücke in eine wässerige Lösung des Goldchlorids, so vermag<lb/>
diese Neutralfette etc. wegen ihrer Unlöslichkeit in Wasser nicht<lb/>
aufzunehmen; dennoch sehen wir das Organstück farblos wer¬<lb/>
den und zwar ohne dass sich ein schwärzlicher Hof um das¬<lb/>
selbe bildet. Bei ozonisirtem Terpentinöl werden beide Momente<lb/>
gleichzeitig wirken können.</p><lb/><p>Die Verbindung des Neutralfettes mit dem reducirten Os¬<lb/>
mium scheint von allen Fettsäurederivaten die festeste zu sein;<lb/>
wenn die Osmiumsäure kräftig und lange genug gewirkt hat,<lb/>
dann gelingt es nicht, jene Verbindung durch kaltes Xylol oder<lb/>
Chloroform zu zerstören.</p><lb/><p>Auch die Wirkungen des Xylol-Balsams auf die schon unter<lb/>
dem Deckglas befindlichen Schnitte dürften sich in jener doppel¬<lb/>
ten Weise äussern, nämlich in der lösenden Kraft des Xylols<lb/>
und in der oxydirenden Kraft des Balsamharzes. Auch das<lb/>
Nelkenöl wird nach beiden Richtungen wirksam sein; es ist<lb/>
nicht nur ein gutes Lösungsmittel für die Fettsäurederivate,<lb/>
sondern besitzt auch energisch oxydirende Wirkungen, die sich<lb/>
gegenüber den Präparaten auch sonst besonders bei den Anilin¬<lb/>
farbstoffen deutlich zeigen.</p><lb/><p>Während also Xylol und Chloroform, sowie ähnliche Mittel<lb/>
nur durch ihre lösenden Eigenschaften wirken, thun dieses<lb/>
Xylol-Balsam und ozonisirtes Terpentinöl ausserdem noch durch<lb/>
ihre oxydirenden; bei dem Goldchlorid kommen in erster Linie<lb/>
die letzteren in Betracht, die ersteren nur dann, wenn es sich<lb/>
um Fettsäurederivate handelt, welche durch Wasser löslich<lb/>
oder leicht angreifbar sind. Auch die Chromsalze dürften ähn¬<lb/>
lich wie das Goldchlorid wirken, doch habe ich über dieselben<lb/>
keine eigenen Erfahrungen. Es verdient hervorgehoben zu wer¬<lb/>
den, dass eine zweiprocentige Lösung von Goldchlorid in allen<lb/>
Fällen zum Ziele führt, wenn die Einwirkung lange genug dauert;<lb/>
auch Neutralfett, welches mit dem reducirten Osmium augen¬<lb/>
scheinlich die festeste Verbindung eingeht, wird dadurch entfärbt.</p><lb/><p>Alle diese Wirkungen, mögen sie auf den lösenden oder<lb/>
oxydirenden Eigenschaften der Reagentien beruhen, werden<lb/>
naturgemäss durch die Wärme erhöht. Ob ausser Fettsäure¬<lb/><fw place="bottom" type="sig">3*<lb/></fw><pb facs="#f0052" n="36"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw> derivaten noch andere Substanzen in den Geweben vorkom¬<lb/>
men, welche die Osmiumsäure energisch bis zur Schwär¬<lb/>
zung reduciren, ist noch in keinem Falle sicher gestellt, doch<lb/>
muss die Möglichkeit hier zugegeben werden. Dagegen ist es<lb/>
bekannt, dass fast alle organischen Gewebstheile diese redu¬<lb/>
cirenden Eigenschaften bis zur Gelbfärbung zeigen.</p><lb/><p>In Bezug auf die Beobachtung der Granulabilder lässt sich<lb/>
nur im Allgemeinen sagen, dass die volle Ausnutzung der heute<lb/>
uns zur Verfügung stehenden optischen Hilfsmittel nöthig ist,<lb/>
um die Details deutlich zu übersehen. Mir sind gelegentlich<lb/>
Fälle vorgekommen, wo der Zellenleib trotz sorgfältiger Diffe¬<lb/>
renzirung mit Picrin gleichmässig roth blieb und bei übermässiger<lb/>
Differenzirung gleichmässig farblos wurde; es war demnach nicht<lb/>
zu entscheiden, ob es sich hier um eine gleichartige Substanz<lb/>
oder um so kleine und dichte Granula handelte, dass dieselben<lb/>
mit den heutigen Objectiven nicht mehr aufgelöst werden<lb/>
können. Die Uebergänge hierzu finden sich vielfach und man<lb/>
braucht nur die beigegebenen Abbildungen zu durchmustern,<lb/>
um eine Stufenfolge von gröberen, kleineren und kleinsten<lb/>
Granulis zu finden, so dass es nur noch eines weiteren Schrittes<lb/>
der Verfeinerung bedarf, um das homogene Bild trotz einer<lb/>
scharfen Differenzirung zu erzeugen.</p><lb/><p>Weil aber die Granula der Zelle in Bezug auf ihre Grösse<lb/>
und Dichtigkeit oft die Grenze des Mikroskopes berühren und<lb/>
wahrscheinlich auch überschreiten, darum ist die volle Aus¬<lb/>
nutzung der Kräfte desselben dringend nothwendig und die<lb/>
heutigen Apochromaten, welche wegen ihrer vollkommenen Cor¬<lb/>
rektion in ihrer ganzen Oeffnung nutzbar sind, bilden einen<lb/>
willkommenen Fortschritt, der uns hier wesentlich zu Gute<lb/>
kommt. Will man die Kräfte derselben völlig ausnutzen, so<lb/>
thut man nach meinen Erfahrungen gut, selbst an seinem Ob¬<lb/>
jectiv den Correktionszustand desselben genau zu bestimmen<lb/>
und danach sowohl die Brechkraft des Immersionsöles, als auch<lb/>
diejenige Tubuslänge auszusuchen, die diesem Correktionszustand<lb/>
am besten entspricht. Trotz der Exaktheit, mit welcher heute<lb/>
unsere optischen Fabrikanten vorgehen, findet sich doch nur<lb/>
selten ein Objectiv, an welchem die beigegebenen Angaben<lb/>
über diese beiden Faktoren gut stimmen und die apochroma¬<lb/><pb facs="#f0053" n="37"/><fw place="top" type="header">Die Methoden der Granulauntersuchung.<lb/></fw> tischen Objektive sind, wenn es sich um das Beste handelt,<lb/>
was sie leisten sollen, in dieser Beziehung sehr empfindlich.<lb/>
Am zweckmässigsten wäre es vielleicht, wenn auch für diese Oel¬<lb/>
systeme die früher an den Wasserimmersionen gebräuchliche<lb/>
Correktionsschraube angebracht würde und so ein Jeder die<lb/>
Möglichkeit hätte, selbst den besten Stand seines Objectivs auf¬<lb/>
zusuchen, besonders auch deshalb, weil trotz der Angaben der<lb/>
Homogenität die von den Optikern den Objectiven beigegebenen<lb/>
Immersionsöle etwas schwächer brechend zu sein pflegen, als<lb/>
die Deckgläschen der Präparate. Würde die Brechkraft des<lb/>
Oeles ganz gleich sein, so wäre die Correktionsschraube nur<lb/>
noch für den Fall von Nutzen, wenn das unter dem Deckglas<lb/>
befindliche, das Präparat einschliessende Medium eine abwei¬<lb/>
chende Brechung besässe; ich bediene mich deshalb bei schwie¬<lb/>
rigen Fällen nicht nur eines genau auf das Deckglas abgestimm¬<lb/>
ten Immersionsöles, sondern auch zum Einschluss der Präparate<lb/>
statt des üblichen Canadabalsams oder Dammarharzes des<lb/>
Copaivabalsams, dessen Brechung genau der des Deckglases<lb/>
gleich kommt, und welcher unverdünnt benutzt werden kann.<lb/>
Auf diese Weise gelingt es, auch noch bei einem stärkeren<lb/>
Okular die Schönheit der Bilder zu erhalten und in der Ver¬<lb/>
grösserung so weit vorzugehen, als es die Apertur des Objec¬<lb/>
tivs, das heisst die Aberration der Beugung gestattet.<note n="1" place="foot">Vergl. Zur Theorie der Bilderzeugung. Arch. f. Anat. u. Phys. 1880.</note> Die<lb/>
Brechkraft unserer Deckgläschen habe ich so bestimmt, dass<lb/>
ich eine Anzahl derselben zusammenschmolz und ein Prisma<lb/>
daraus schleifen liess; der Index derselben, welche wie meistens<lb/>
aus englischen Quellen stammten, lag nicht unbeträchtlich über<lb/>
dem des Cedernöles.</p><lb/><p>Mit Hilfe der Ausnutzung aller Kräfte des heutigen Mikro¬<lb/>
skopes gelingt es, trotz der Kleinheit der Zellen, ziemlich weit<lb/>
in das Innere derselben hineinzudringen. Ob später vielleicht<lb/>
besondere optische Massnahmen uns noch weiter führen werden,<lb/>
das lässt sich für jetzt nicht voraussagen; theoretisch ist die<lb/>
Grenze des Mikroskopes mit den heutigen Constructionen noch<lb/>
nicht abgeschlossen.<note n="2" place="foot">Vergl. Ueber die Verbesserungsfähigkeit des Mikroskopes. I. und II.<lb/>
Mittheilung Arch. f. Anat. u. Phys. 1886 u. 1888.</note></p><lb/><pb facs="#f0054" n="38"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Methoden der Granulauntersuchung</hi>.<lb/></fw><p>Gegenüber den Bemühungen, die Elementartheile der leben¬<lb/>
den Substanz durch künstliche Differenzen sichtbar zu machen,<lb/>
stellen die direkten natürlichen Beobachtungen in ihrer Wirkung<lb/>
weit zurück.</p><lb/><p>Man hat den Werth dieser Beobachtungen vielfach in den<lb/>
Vordergrund gestellt, indem man ihre Zuverlässigkeit rühmte,<lb/>
während man gleichzeitig darauf hinwies, dass künstlich er¬<lb/>
zeugte Bilder gar leicht Kunstprodukte sein können, die mit<lb/>
der Natur nichts gemein haben. Noch heute scheint die An¬<lb/>
sicht weit verbreitet zu sein, dass, wenn man an einem frischen<lb/>
oder lebenden Object Theile desselben durch stärkere Licht¬<lb/>
brechung hervortreten sieht, dieses Bild zugleich die Structur<lb/>
des Objectes bedeuten müsse, dass dagegen, was etwa durch<lb/>
künstliche Behandlung sichtbar wird, nur dann einen Werth er¬<lb/>
hält, wenn es sich durch die Beobachtung des natürlichen Zu¬<lb/>
standes bestätigen lässt.</p><lb/><p>Es liegt hierin mancherlei Wahres, aber auch mancherlei<lb/>
Falsches. Vor Allem ist es ein grosser Mangel der natürlichen<lb/>
Objecte, dass man an ihnen überhaupt nur relativ wenig sieht,<lb/>
dass man dazu auf eine kleine Zahl günstiger Objecte ange¬<lb/>
wiesen ist, und dass das Wenige, was man an diesen wenigen<lb/>
Objecten erkennt, oft sehr zart und unbestimmt in Erscheinung<lb/>
tritt, besonders wenn es sich um die kleinsten Formelemente<lb/>
handelt. Der Werth und die Wichtigkeit solcher Beobachtungen<lb/>
kann nicht in Abrede gestellt werden, aber sie haben bisher<lb/>
nicht hingereicht, um das Wesen des protoplasmatischen Baues<lb/>
aufzudecken, ja dort, wo man aus diesen Beobachtungen prin¬<lb/>
cipielle Folgerungen hergeleitet hat, sind diese in irrthümliche<lb/>
Wege gegangen, wie das oben erwähnte Beispiel von der durch<lb/><hi rendition="#k">Heitzmann</hi> und <hi rendition="#k">Frommann</hi> angenommenen primären Netzstruc¬<lb/>
tur des Protoplasmas zeigt, und wie die noch heute allgemein<lb/>
verbreitete Anschauung von der doch nur scheinbaren Gleich¬<lb/>
artigkeit und Homogenität der Sarkode beweist.</p><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/></div><pb facs="#f0055" n="[39]"/><div n="1"><head><hi rendition="#b">III<lb/>
Körner und Fäden der Zellen.</hi><lb/></head><p>In den beigegebenen Abbildungen findet sich eine grössere<lb/>
Zahl von Beispielen derjenigen Bilder, welche durch die im<lb/>
vorigen Capitel beschriebenen Methoden in den Zellen sichtbar<lb/>
gemacht werden können. Naturgemäss sind diese Bilder nur<lb/>
eine Auswahl der mannigfachen Variationen, unter denen die<lb/>
Granulastructuren in den Zellen auftreten, andererseits ist je¬<lb/>
doch diese Auswahl so reichlich bemessen, dass sie hinreichen<lb/>
dürfte, um eine Uebersicht des durch jene Methoden Erreich¬<lb/>
baren zu geben. Wir haben bereits oben hervorgehoben, dass<lb/>
diese Methoden augenscheinlich nur einen Theil der die Zellen<lb/>
zusammensetzenden Elementarkörperchen sichtbar machen und<lb/>
dass erst weitergehende Versuche die Aussicht eröffnen, hierin<lb/>
zu grösserer Vollständigkeit zu gelangen.</p><lb/><p>Indem Pigmentzellen und Muskelfasern als Vorbilder der<lb/>
Zellenstructuren überhaupt aufgefasst werden zu können<lb/>
scheinen, ist es vielleicht nützlich, unsere weiteren Erörterungen<lb/>
zunächst an diese beiden Zellengattungen anzuknüpfen.</p><lb/><p>Um die Zellengranula zu beobachten, bedarf es bei den<lb/>
Pigmentzellen keiner künstlichen Methoden. Scheidet man die¬<lb/>
jenigen von ihnen aus, in denen das Pigment aus gesetzlos<lb/>
geformten Ablagerungen verschiedenartiger pigmentirter Stoffe<lb/>
besteht, so findet man in den <hi rendition="#g">echten</hi> Pigmentzellen die durch<lb/>
die Natur gefärbten Körnchen meist von einer wunderbaren<lb/>
Schönheit und Regelmässigkeit vor. In Tafel I ist hierfür ein<lb/>
Beispiel gegeben. Das Bild stellt den grösseren Theil einer<lb/>
Pigmentzelle aus der Haut einer Salamanderlarve dar. Es<lb/>
kann ohne weitere Kunsthilfe gewonnen werden, indem man<lb/>
einfach dem Thierchen die frische Haut abzieht und in Koch¬<lb/>
salzlösung untersucht. Da aber gefärbte Objekte in Balsam<lb/><pb facs="#f0056" n="40"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Körner und Fäden der Zellen</hi>.<lb/></fw> klarer werden, so wurde das Thierchen lebend in das oben<lb/>
beschriebene Osmiumgemisch geworfen, die Haut desselben an<lb/>
der Rückenlinie der Länge nach gespalten, der den Rumpf be¬<lb/>
deckende Theil ringsum abgezogen und nach bekannten Regeln<lb/>
mit der innern Seite nach oben in Balsam eingebettet. Man<lb/>
sieht dann die Rückentheile stark pigmentirt, den Bauchtheil<lb/>
farblos, die Uebergangszone zwischen beiden im Mittel gefärbt.<lb/>
An dieser Uebergangszone findet man dann vielfach solche<lb/>
einzeln liegende, reich verästelte, flächenhaft ausgebreitete<lb/>
Pigmentzellen vor, wie sie die Abbildung der Tafel I darstellt.<lb/>
Es ist zweckmässig, hierbei schon etwas grössere Larven zu<lb/>
nehmen, als sie dem Mutterleibe zu entschlüpfen pflegen.</p><lb/><p>Das Bild bietet wohl nichts, was nicht schon bekannt<lb/>
und beobachtet worden wäre. Dennoch habe ich dasselbe<lb/>
gewissermassen als Titelbild den anderen vorangestellt, weil<lb/>
solche Pigmentzellen es waren, die seiner Zeit mich veran¬<lb/>
lassten, die Granula der Zelle überhaupt zu suchen. Es gab<lb/>
hier zwei Möglichkeiten: etweder waren ähnliche bestimmte<lb/>
Körperelemente in den anderen Zellen nicht vorhanden, oder<lb/>
sie waren vorhanden, aber in einem farblosen und daher un¬<lb/>
sichtbaren Zustande. Diese zweite Möglichkeit, dass pigmentirte<lb/>
und farblose Zellen dieselbe Structur haben, nur in gefärbtem<lb/>
und ungefärbtem Zustande, hat sich durch die Thatsachen be¬<lb/>
stätigen lassen.</p><lb/><p>Bisher galt es als feststehend, dass die Pigmentzellen wohl<lb/>
mit gleichem Protoplasma begabt sind, wie die andern Zellen<lb/>
auch, aber als Eigenthümlichkeit vor diesen die Einlagerung<lb/>
zahlreicher gefärbter Körnchen voraus haben, welche durch<lb/>
Absetzung neuer Stoffe in unlöslicher Form entstehen sollten.<lb/>
Als allgemeine Quelle der Körperpigmente war man geneigt,<lb/>
den Blutfarbstoff anzunehmen, und insbesondere waren die<lb/>
zahlreichen Beobachtungen, welche man über Pigmentbildung<lb/>
bei pathologischen Zuständen angestellt hat, zum Theil geeignet,<lb/>
diese Ansicht zu stützen. Hierzu kam noch, dass man in den<lb/>
Körperpigmenten vielfach einen Eisengehalt fand, sei es durch<lb/>
mikrochemische Reaction mit Ferrocyankalium (<hi rendition="#k">Perls</hi><note n="1" place="foot"><hi rendition="#k">Virchow</hi>, Arch. Bd. 39. 1887. Journal f. prakt. Chemie. Bd. XXI. 1868.</note>), sei es<lb/><pb facs="#f0057" n="41"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Körner und Fäden der Zellen</hi>.<lb/></fw> wie an den Chorioidealpigmenten und den melanotischen Ge¬<lb/>
schwülsten durch makrochemische Untersuchung. Seitdem<lb/><hi rendition="#k">Virchow</hi><note n="1" place="foot">Die pathol. Pigmente. <hi rendition="#k">Virchow</hi>, Arch. Bd. I. 1847.</note> die Umwandlungen beschrieben hat, welche der<lb/>
Blutfarbstoff bei Störungen des Kreislaufes und beim Austritt<lb/>
aus den Gefässen erfährt, und welche zu mannigfachen Ab¬<lb/>
lagerungen gefärbter Stoffe führen, ist man auch vielfach bemüht<lb/>
gewesen, die genuinen Pigmente in gleicher Weise abzuleiten.<lb/>
So hat <hi rendition="#k">Gussenbauer</hi><note n="2" place="foot"><hi rendition="#k">Virchow</hi>, Arch. Bd. 63. 1875.</note> versucht, die Pigmente der melanotischen<lb/>
Geschwülste vom Blutfarbstoff herzuleiten, <hi rendition="#k">Rouget</hi><note n="3" place="foot">Arch. de norm. et pathol. 1874.</note> glaubte,<lb/>
dass die gelegentlich die Blutgefässe verlassenden Blutkörper¬<lb/>
chen von Leukocyten aufgenommen würden, und dass diese<lb/>
sich dann zu den Pigmentzellen umwandelten. <hi rendition="#k">Hoppe</hi>-<hi rendition="#k">Seyler</hi><lb/>
nahm auf Grund von Beobachtungen am Froschlarvenschwanz<lb/>
sogar an, dass pigmentlose Zellen, indem sie sich durch einen<lb/>
Ausläufer mit der Wandung eines Capillargefässes in Commu¬<lb/>
nikation setzen, aus diesem direkt Blut aufnehmen und in<lb/>
Pigment verwandeln, und <hi rendition="#k">List</hi><note n="4" place="foot"><hi rendition="#k">List</hi>, Anat. Anzeiger. 1889. Nr. 19.</note> hat neuerdings in ähnlicher<lb/>
Weise direkt die Umwandlung von Blut in Pigment zu beob¬<lb/>
achten geglaubt.</p><lb/><p>Es scheint nun doch, als wenn man in Bezug auf die Art<lb/>
und die Entstehung der Pigmente des Körpers durchgreifende<lb/>
Unterschiede aufstellen muss. Schon <hi rendition="#k">Perls</hi> (l. c.) wies darauf<lb/>
hin, dass alle Pigmente von nachweislich haematogenem Ur¬<lb/>
sprung jene von ihm beschriebene mikrochemische Eisenreaction<lb/>
gaben. Während auch, abgesehen von den pathologischen<lb/>
Fällen, z. B. in der Froschleber, die je nach der Jahreszeit und<lb/>
dem Ernährungszustande variablen bekannten Pigmenthäufchen<lb/>
jene schöne blaue Reaction mit Ferrocyankalium zeigen und<lb/>
so ihren haematogenen Ursprung verrathen, und Aehnliches auch<lb/>
in der Placenta und an andern Orten beobachtet werden kann,<lb/>
sind das normale Chorioidealpigment und andere genuine<lb/>
Pigmente zwar wie behauptet wird auch eisenhaltig, geben<lb/>
aber nicht jene Reaction.</p><lb/><p>Es dürfte wohl zweckmässig sein, die haematogenen Pig¬<lb/><pb facs="#f0058" n="42"/><fw place="top" type="header">Körner und Fäden der Zellen.<lb/></fw> mentirungen, selbst wenn sie an manchen Orten auf Grund von<lb/>
dort constant vorkommenden Circulationsstörungen auch con¬<lb/>
stant zu finden sind, von den genuinen Pigmenten zu unter¬<lb/>
scheiden, wie wir sie in den echten Pigmentzellen vorfinden.<lb/>
Dass der Blutfarbstoff bei diesen letzteren entbehrlich ist, geht<lb/>
daraus hervor, dass auch Thiere ohne gefärbtes Blut echte Pig¬<lb/>
mente erzeugen. Dann ist es gerade nach neueren Untersuchungen<lb/>
zweifelhaft geworden, dass die genuinen Pigmente eisenhaltig<lb/>
sind. Was für den Morphologen jedoch ebenfalls wichtig sein<lb/>
dürfte, das ist der Umstand, dass die Körnchen der echten<lb/>
Pigmentzellen meist von sehr regelmäßiger Form, Grösse und<lb/>
Lagerung zu sein pflegen und schon hierdurch sich von an¬<lb/>
deren, z. B. haematogenen Pigmenten auszeichnen; man beob¬<lb/>
achtet dieses nicht nur an so günstig ausgebreiteten Pigment¬<lb/>
zellen, wie die unserer Tafel I, sondern mit Hilfe von dünnen<lb/>
Schnitten nach guter Conservirung an vielen Orten. Wenn man<lb/>
einen dünnen Querschnitt durch eine Froschretina mit guter<lb/>
Vergrösserung betrachtet und dort sieht, wie die länglichen<lb/>
Körnchen zierlich zu Schnüren geordnet zwischen den Stäbchen<lb/>
sich hinziehen, so wird man einen Vergleich dieser Körnchen<lb/>
mit den Conglomeraten haematogener Pigmentirungen wohl zu¬<lb/>
rückweisen.</p><lb/><p>Bleiben wir also bei unserer Pigmentzelle der Tafel I stehen,<lb/>
so haben wir hier durch die von der Natur gebotenen Färbungs¬<lb/>
verhältnisse dreierlei Dinge zu unterscheiden: die gefärbten<lb/>
Pigmentkörnchen, die farblosen Zwischenräume und den unge¬<lb/>
färbten, daher leer erscheinenden Raum des Kernes.</p><lb/><p>Dass der Inhalt des Zellenkernes keine gefärbten Pigment¬<lb/>
körner aufweist, deutet auf durchgehende Verschiedenheiten<lb/>
zwischen diesem Inhalt und dem des Zellenleibes hin. Solche<lb/>
Verschiedenheiten begegnen uns auch bei den künstlichen Fär¬<lb/>
bungen. Alle unsere Bilder, welche innerhalb des Zellenleibes<lb/>
die mit Säurefuchsin gefärbten Granula zeigen, haben daneben<lb/>
den Kern in ungefärbtem Zustande. Nur in Fig. 3 der Tafel VI<lb/>
finden sich sowohl die Granula des Kernes wie die des Zellen¬<lb/>
leibes gleichzeitig mit Cyanin gefärbt, sonst sind auch hier in<lb/>
den Abbildungen dieser Tafel, wo die Granula des Kernes sicht¬<lb/>
bar werden, dafür die Granula des Zellenleibes farblos geblieben.</p><lb/><pb facs="#f0059" n="43"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Körner und Fäden der Zellen</hi>.<lb/></fw><p>Von besonderem Interesse erscheint die Frage, was wir von<lb/>
der zwischen den Pigmentkörnern befindlichen farblosen Substanz<lb/>
zu halten haben. Diese Frage ist auch auf alle anderen nicht<lb/>
pigmentirten Zellengattungen ausdehnbar; überall ist der Gegen¬<lb/>
satz von Granula und Intergranularsubstanz der leitende Ge¬<lb/>
sichtspunkt, auf welchen wir Rücksicht nehmen müssen.</p><lb/><p>Nach den Auffassungen derjenigen, welche die Ansicht von<lb/>
der Gleichartigkeit des Protoplasmas vertreten, würde die Inter¬<lb/>
granularsubstanz der eigentliche Träger der lebendigen Eigen¬<lb/>
schaften sein; die Granula wären danach nur Einschlüsse von<lb/>
secundärer Bedeutung. Nehmen wir noch die beiden anderen<lb/>
Auffassungen hinzu, welche hier <hi rendition="#g">möglich</hi> sind, so könnte um¬<lb/>
gekehrt die Granula lebendig, die Intergranularsubstanz aber<lb/>
todt sein, und drittens wäre die Möglichkeit gegeben, dass beide<lb/>
lebendige Fähigkeiten besitzen.</p><lb/><p>Dass die Granula lebendig sind, das werden wir in dem<lb/>
Nachfolgenden bei Beobachtung des Stoffumsatzes wiederholt zu<lb/>
sehen Gelegenheit haben; ob die Intergranularsubstanz lebt, das<lb/>
ist noch nirgend bewiesen, obwohl die Möglichkeit einer feineren<lb/>
Zusammensetzung aus lebenden Elementarkörperchen auch hier<lb/>
zugegeben werden muss, ja vielleicht zuweilen wahrscheinlich ist.</p><lb/><p>Für die Entstehung jener ersten, fast allgemein verbreiteten<lb/>
Auffassung dürften insbesondere die an den lebenden Proto¬<lb/>
plasmen zu beobachtenden Bewegungen massgebend gewesen<lb/>
sein. Indem man an Pflanzenzellen, Rhizopoden, Myxomy¬<lb/>
ceten etc. die merkwürdigen und bekannten Bewegungsphäno¬<lb/>
mene beobachtete, glaubte man annehmen zu <hi rendition="#g">müssen</hi>, dass die<lb/>
Körnchen dieser sich bewegenden Massen hierbei doch nur eine<lb/>
passive Rolle spielen <hi rendition="#g">könnten</hi>, indem sie von der contractilen<lb/>
Intergranularsubstanz fortgetragen und mitgeschleppt würden.<lb/>
Diese Schlussfolgerung wird von den Beobachtern jener Be¬<lb/>
wegungen als unabweisbar hingestellt und daraufhin die leben¬<lb/>
dige Contractilität der Intergranularsubstanz, sowie die todte<lb/>
Passivität der Granula angenommen.</p><lb/><p>So ganz unabweisbar ist nun allerdings eine derartige Schluss¬<lb/>
folgerung nicht, und wir wollen zunächst nur an einem Beispiel<lb/>
erörtern, dass Ursachen und Wirkungen in solchen Bewegungen<lb/>
auch anders sich verhalten können.</p><lb/><pb facs="#f0060" n="44"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Körner und Fäden der Zellen</hi>.<lb/></fw><p>Von der Zoogloea wissen wir mit Bestimmtheit, dass nur<lb/>
die corpusculären Elemente derselben lebendig sind, welche als<lb/>
Coccen oder Bacterien unsern Granulis entsprechen mögen; dass<lb/>
hier die zwischenliegende Kittsubstanz todt ist, darüber herrscht<lb/>
kein Zweifel; jene Unklarheit also, die uns bei dem Protoplasma<lb/>
begegnet, fällt hier fort. Dennoch sehen wir die Zoogloeen,<lb/>
wenigstens in einzelnen Fällen als solche Bewegungen ausführen,<lb/>
deren Ursachen zweifellos in den Eigenschaften der einzelnen<lb/>
Individuen zu suchen sind, nicht in denen der Kittsubstanz.</p><lb/><p>Diese Bewegungen, wie sie <hi rendition="#k">Hauser</hi><note n="1" place="foot">G. <hi rendition="#k">Hauser</hi>, Ueber Fäulnissbacterien. Leipzig 1885.</note> insbesondere an seinem<lb/>
Proteus vulgaris beobachtet und geschildert hat, erscheinen für<lb/>
uns von hervorragendem Interesse. Es ist wohl zu hoffen, dass<lb/>
ein näheres Studium solcher Bewegungen vom Standpunkte der<lb/>
Protoplasmalehre aus manches Licht auf die Dunkelheiten der<lb/>
Protoplasmabewegungen selbst wird werfen können.</p><lb/><p>Gegenüber den üblichen Anschauungen, dass die <hi rendition="#g">Contrac¬<lb/>
tilität</hi> der gleichartigen Sarkode die Ursache der Protoplasma¬<lb/>
bewegungen sei, würde eine solche Analogie dazu führen, doch<lb/>
in den das Protoplasma zusammensetzenden Elementarkörperchen<lb/>
das Agens der Bewegungen zu suchen.</p><lb/><p>Noch von einer anderen Seite her hat man sich bemüht,<lb/>
jene Contractilität der Sarkode als entbehrlich für die Erklärung<lb/>
der Protoplasmabewegungen hinzustellen. Es ist dieses von<lb/>
Seiten G. <hi rendition="#k">Berthold</hi>'<hi rendition="#k">s</hi> in seinen schon citirten „Studien über<lb/>
Protoplasmamechanik“ geschehen. Schon E. H. <hi rendition="#k">Weber</hi><note n="2" place="foot">Ber. d. sächs. Ges. d. Wissenschaften zu Leipzig, math.-phys. Klasse<lb/>
1854, II.</note> hatte<lb/>
auf die mögliche Bedeutung der physikalischen Emulsionsbe¬<lb/>
wegungen für die Erklärung mancher vitaler Bewegungen hin¬<lb/>
gewiesen, indem er sagt: vielleicht gelingt es in der Folge, den<lb/>
ursächlichen Zusammenhang der beschriebenen (Emulsions-)Er¬<lb/>
scheinungen aufzuklären und dadurch die physikalischen Ur¬<lb/>
sachen mancher vor der Hand unerklärlicher Bewegungen im<lb/>
Körper der Thiere und Pflanzen zu entdecken. Dahin gehört die<lb/>
Circulation des Saftes in den Zellen der Chara und in manchen<lb/>
Elementarzellen vieler anderer Pflanzen, wo der rotirende Saft<lb/><pb facs="#f0061" n="45"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Körner und Fäden der Zellen</hi>.<lb/></fw>nicht in häutigen Canälen eingeschlossen ist, sondern sich an<lb/>
den Wänden frei zu bewegen scheint.</p><lb/><p><hi rendition="#k">Berthold</hi> ist dieser <hi rendition="#k">Weber</hi>'schen Idee mit grosser Sach¬<lb/>
kenntniss und Gründlichkeit nachgegangen und hat in con¬<lb/>
sequenter Weise die physikalischen Gesichtspunkte durchge¬<lb/>
arbeitet, welche sowohl die amoeboiden Bewegungen, als auch<lb/>
die Innenströmungen des Protoplasmas erklärlich machen könnten;<lb/>
die Körnchen des Protoplasmas hält <hi rendition="#k">Berthold</hi>, wie schon er¬<lb/>
wähnt, für todte Einlagerungen; durch direkte Beobachtungen<lb/>
konnte er sich von der Analogie der Bewegung lebloser Emul¬<lb/>
sionen und lebender Plasmen überzeugen.</p><lb/><p>Als Pendant zu diesen Bemühungen <hi rendition="#k">Berthold</hi>'s können<lb/>
wir die neuesten Versuche <hi rendition="#k">Bütschli's</hi><note n="1" place="foot"><hi rendition="#k">Bütschli</hi>, Biologisches Centralblatt 1888, S. 161. <hi rendition="#g">Derselbe</hi>, Ueber<lb/>
die Structur des Protoplasmas. Aus d. Verhandl. des nat. Vereins zu Heidel¬<lb/>
berg 1889.</note> betrachten, der das Proto¬<lb/>
plasma ebenfalls für eine Emulsion hält, aber im Anschluss an<lb/><hi rendition="#k">Heitzmann</hi> und <hi rendition="#k">Frommann</hi> im Sinne eines Seifenschaumes, bei<lb/>
welchem das Plasma das äusserst feine wabige Gerüstwerk<lb/>
bildet, während die rundlichen Lücken von indifferenter Flüssig¬<lb/>
keit gefüllt würden. Wie <hi rendition="#k">Berthold</hi>, so hat auch <hi rendition="#k">Bütschli</hi> in<lb/>
Anlehnung an die Versuche von G. <hi rendition="#k">Quincke</hi><note n="2" place="foot">G. <hi rendition="#k">Quincke</hi>, Ueber period. Ausbreitung etc. Annalen der Ph. u. Ch. 1888.</note> Bewegungen an<lb/>
diesen leblosen Emulsionen beobachtet, welche den Protoplasma¬<lb/>
bewegungen ähnlich sein sollen, ja sogar die Wirkung der<lb/>
Temperatur und der Elektricität daran nicht ganz vermisst.</p><lb/><p>Solche Bemühungen, an Stelle der unklaren vitalen Ursachen<lb/>
physikalische Erklärungen zu schaffen, sind immer dankbar auf¬<lb/>
zunehmen, selbst wenn sie wie meistens so auch hier nicht ganz<lb/>
hinreichend sein sollten, die Unklarheiten der Vitalität auf¬<lb/>
zuhellen.</p><lb/><p>Wie bis jetzt der Sachverhalt liegt, glaube ich, dass man<lb/>
in Zukunft die Beobachtungen solcher vitalen Bewegungen, wie<lb/>
sie an <hi rendition="#k">Hauser's</hi> Zoogloeen von Proteus vulgaris gesehen werden<lb/>
können, mit jenen physikalischen Emulsionsbewegungen wird<lb/>
combiniren müssen, um zu einem allmählichen Verständniss der<lb/>
Protoplasmabewegungen zu gelangen. Zunächst wird man sich<lb/>
natürlich über die Grundlagen einigen müssen, dass das Proto¬<lb/><pb facs="#f0062" n="46"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Körner und Fäden der Zellen</hi>.<lb/></fw> plasma kein wabiges Gerüstwerk bildet, sondern eine Colonie<lb/>
positiver Elementarkörperchen vorstellt, und dass die letzteren<lb/>
lebendig sind. Ist einmal diese Einigung erzielt, dann können<lb/>
wir auch mit vereinten Kräften gegen die sogenannte Contrac¬<lb/>
tilität der gleichartigen Sarkode zu Felde ziehen.</p><lb/><p>Ueber diejenigen Bewegungen der Protoplasmen, in welchen<lb/>
die Elementarkörperchen unabhängig nebeneinander angehäuft<lb/>
sind, wissen wir also bis jetzt nicht viel Positives, und die Strö¬<lb/>
mungen in den Pflanzenzellen, wie die Bewegungen der Rhizo¬<lb/>
poden und Amoeben dürften immer noch die alten Räthsel ent¬<lb/>
halten. Wenn wir nicht nur den Begriff der Emulsionen, sondern<lb/>
den der <hi rendition="#g">lebenden</hi> Emulsionen einführen und die lebenden Fähig¬<lb/>
keiten des einzelnen Elementarkörperchens zu den physikalischen<lb/>
Fähigkeiten der gesammten Colonie addiren, dann werden wir<lb/>
vielleicht einmal weiter kommen; die <hi rendition="#k">Hauser</hi>'schen Zoogloeen<lb/>
des Proteus scheinen mir hier ein wichtiges Objekt werden zu<lb/>
wollen, weil sie einestheils über dem Meinungsstreit vom Bau<lb/>
des Protoplasmas stehen, anderntheils sowohl die Bewegungen<lb/>
des einzelnen Elementarkörperchens, wie die der ganzen Colonieen<lb/>
zu beobachten gestatten. Ich glaube fast, dass von diesen Zoo¬<lb/>
gloeen her wichtige Gesichtspunkte für das Zusammenleben<lb/>
der Elementarorganismen im Protoplasma werden gewonnen<lb/>
werden können. Dieses Zusammenleben scheint neue merk¬<lb/>
würdige Abhängigkeiten zu erzeugen, die neben den lebenden<lb/>
Fähigkeiten des Einzelindividuums und neben den physikalischen<lb/>
Fähigkeiten der Colonieen sich geltend machen.</p><lb/><p>Wenn es sich darum handelt, die Bewegungen einzelner<lb/>
Elementarkörperchen zu erklären, oder solcher Verbände, wie<lb/>
sie zu den Fäden der Pilze, den Fibrillen der Muskelfaser etc.<lb/>
sich verknüpfen, dann sind wir bald damit fertig; mögen nun<lb/>
Cilien dabei thätig sein oder nicht, mögen die Bewegungen in<lb/>
Drehungen und Schlängelungen oder in wirklichen Verkürzungen<lb/>
bestehen, immer werden wir nur sagen können, dass hier mole¬<lb/>
kulare Ursachen vorliegen, die zu ergründen für jetzt ausser¬<lb/>
halb der morphologischen Aufgaben liegt.</p><lb/><p>Wenn man neuerdings geglaubt hat, alle Bewegungen der<lb/>
lebenden Substanzen aus aprioristischen Gründen auf fibrilläre<lb/>
Structuren zurückführen zu müssen, so liegt eine zwingende Noth¬<lb/><pb facs="#f0063" n="47"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Körner und Fäden der Zellen</hi>.<lb/></fw> wendigkeit für diese Annahme, wie die <hi rendition="#k">Hauser</hi>'schen Zoogloeen<lb/>
und die frei beweglichen Protoplasmen zeigen, nicht vor. Da<lb/>
aber, wo Fibrillen vorhanden sind, haben wir es, wie in dem<lb/>
Nachfolgenden gezeigt werden wird, mit aneinander gereihten<lb/>
Granulis zu thun. Die primäre Aktion liegt also auch hier im<lb/>
Granulum, und wird höchstens durch die Art des Verbandes<lb/>
modificirt.</p><lb/><p>Es wäre ein unnützes Unternehmen, wenn wir es versuchen<lb/>
wollten, allen Möglichkeiten und Hypothesen gerecht zu werden,<lb/>
welche über das Protoplasma und seine Bewegungen in Betracht<lb/>
genommen sind oder werden könnten. Nur soviel sollte hier<lb/>
hervorgehoben werden, dass keine Thatsachen bekannt sind,<lb/>
welche uns zur Annahme einer contractilen, formlosen Sarkode<lb/>
nöthigen.</p><lb/><p>Auch die Bewegungen, welche man von einzelnen Arten<lb/>
der Pigmentzellen kennt und welche dieselben intra vitam auf<lb/>
Grund des Lichtreizes ausführen, sind nicht der Art, dass sie<lb/>
die eigene Bewegung der Pigmentkörnchen ausschliessen, die<lb/>
Contractilität der Intergranularsubstanz aber zu erweisen ver¬<lb/>
mögen. Die Beobachtungen <hi rendition="#k">Brückes</hi><note n="1" place="foot">E. <hi rendition="#k">Brücke</hi>, Untersuchungen über den Farbenwechsel des afrikanischen<lb/>
Chamäleons. Denkschriften der Wiener Akademie 1852.</note> an der Haut des Cha¬<lb/>
mäleons, diejenigen <hi rendition="#k">v</hi>.<hi rendition="#k">Wittich's</hi><note n="2" place="foot">v. <hi rendition="#k">Wittich</hi>, Die grüne Farbe der Haut unserer Frösche. Arch. f. Anat.<lb/>
u. Phys. 1854.</note> an der Haut von Rana esculenta<lb/>
und diejenigen <hi rendition="#k">Boll's</hi><note n="3" place="foot"><hi rendition="#k">Fr</hi>. <hi rendition="#k">Boll</hi>, Zur Anatomie und Physiologie der Retina. Arch. f. Anat.<lb/>
u. Phys. 1877.</note> an der Retina des Frosches zeigen, dass<lb/>
auf Grund von Lichtreizen oder deren Ausschluss die Pigment¬<lb/>
körnchen sich am Kern ansammeln, die Ausläufer der Zellen<lb/>
aber davon frei werden können. Es ist das gewiss ein sehr<lb/>
merkwürdiges Phänomen, das noch durch die von <hi rendition="#k">Brücke</hi> ge¬<lb/>
zeigte Abhängigkeit dieser Lokomotionen vom Nervensystem an<lb/>
Interesse zunimmt; aber irgend einen Anhalt dafür, dass diese<lb/>
Lokomotionen durch die etwaige Contractilität der Intergranular¬<lb/>
substanz hervorgerufen würden, finden wir in diesen Beobach¬<lb/>
tungen nicht vor. Nur soviel scheint daraus hervorzugehen,<lb/>
dass die Substanz der Pigmentkörnchen in irgend einer Ab¬<lb/><pb facs="#f0064" n="48"/><fw place="top" type="header">Körner und Fäden der Zellen.<lb/></fw>hängigkeit zum Zellenkern steht, indem dieselben sich ja nach<lb/>
dem letzteren hin ansammeln oder von ihm entfernen.</p><lb/><p>Welche Ursachen hier wirksam sind, ist unbekannt, doch<lb/>
wissen wir auch von den Mikroorganismen her, dass sie merk¬<lb/>
würdige Richtungen für ihre Bewegung zeigen; so hat man<lb/>
Lichtwirkungen auf die Bewegungen von Schwärmsporen sich<lb/>
äussern sehen, so konnte <hi rendition="#k">Engelmann</hi> ein Ansammeln von Mikro¬<lb/>
organismen nach der Sauerstoffquelle hin constatiren und <hi rendition="#k">Pfeffer</hi><lb/>
sah dieselben gegen den Diffussionsstrom hin dem Orte zuwan¬<lb/>
dern, wo bestimmte Nährstoffe vorhanden waren. So können<lb/>
wir auch unseren Pigmentkörnchen schon einige Beweglichkeit<lb/>
zutrauen, besonders wenn wir sie für lebendig halten.</p><lb/><p>Für das Verständniss der Organisation der Zelle als Ganzes<lb/>
ist jene Abhängigkeit des Zellenkörpers vom Zellkerne augen¬<lb/>
scheinlich der wichtigste, aber auch zugleich der schwierigste<lb/>
Punkt, und wir werden doch nur von allgemeineren Gesichts¬<lb/>
punkten aus, wie sie im letzten Kapitel entwickelt werden, zu<lb/>
einer allgemeineren Auffassung gelangen. Hier mögen zunächst<lb/>
nur ein paar naheliegende Momente berücksichtigt werden.</p><lb/><p>Es scheint zunächst nützlich zu sein, unter den Bestand¬<lb/>
theilen der Zellkörper diejenigen, welche deutlich sichtbare<lb/>
Beziehungen zum Zellenkern erkennen lassen, von denen zu<lb/>
scheiden, bei welchen solche Beziehungen nicht zu erken¬<lb/>
nen sind.</p><lb/><p>Bei der Beobachtung der verschiedenartigen Zellstructuren<lb/>
drängt sich eine derartige Unterscheidung oft geradezu auf und<lb/>
können wir für die Charakteristik derselben mancherlei Beispiele<lb/>
einander gegenüberstellen.</p><lb/><p>So ist es lange bekannt, dass viele Eizellen radiäre Strah¬<lb/>
lungen des Zellkörpers zeigen, welche als Sammelort den Kern<lb/>
haben. Dass diese auffallende Anordnung des Zelleninhaltes<lb/>
nicht eine zufällige ist, liegt auf der Hand; sie gewinnt hier um<lb/>
so mehr Bedeutung, weil die Eizellen als die Mutterelemente<lb/>
ganzer Organismen eine besondere Werthigkeit für sich in An¬<lb/>
spruch nehmen und gewissermassen als Grundtypen der Zellen¬<lb/>
formen betrachtet werden können.</p><lb/><p>Solche Erscheinungen sind jedoch nicht nur auf die Eizellen<lb/>
beschränkt, sondern finden sich, wenn auch vielleicht in mehr<lb/><pb facs="#f0065" n="49"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Körner und Fäden der Zellen</hi>.<lb/></fw> weniger verdeckter Form, so zahlreich unter den verschiedenen<lb/>
Zellengattungen, dass wir nicht anzustehen brauchen, einen solchen<lb/>
Zusammenhang zwischen dem Inhalt des Kernes und des Körpers<lb/>
der Zelle als ein weit verbreitetes Vorkommniss anzunehmen.</p><lb/><p>In vielen anderen Zellen dagegen zeigt sich der Inhalt des<lb/>
Zellleibes deutlich unabhängig vom Kern und es bleibt oft nur<lb/>
ein mehr weniger kleiner Theil übrig, dem man überhaupt Be¬<lb/>
ziehungen zum Kerninhalt zumuthen könnte.</p><lb/><p>Als prägnantes Beispiel hierfür kann uns der Inhalt der<lb/>
gestreiften Muskelfaser dienen. Die Fibrillen derselben sind<lb/>
augenscheinlich unabhängig vom Kern; sie gehen der Längs¬<lb/>
richtung der Faser parallel, ohne sich um die Gegenwart der<lb/>
Kerne zu kümmern, höchstens dass sie auf Ihrem sonst grad¬<lb/>
linigen Wege etwas ausweichen, um demselben und der ihn<lb/>
umschliessenden spärlichen Substanz einigen Raum zu gönnen.</p><lb/><p>Da die Fibrillen als lebende Bestandtheile nicht anders ent¬<lb/>
standen sein können, als aus schon vorhandenen lebenden Ele¬<lb/>
menten, die in der ursprünglichen Eizelle Ihre Vertreter gehabt<lb/>
haben dürften, so hat demnach eine Decentralisation des Proto¬<lb/>
plasmas stattgefunden, deren Endresultat die Fibrillen selbst<lb/>
präsentiren.</p><lb/><p>Dieser Begriff der <hi rendition="#g">Decentralisation des Protoplasmas</hi><lb/>
innerhalb der verschiedenen Zellkörper erscheint fast nothwendig,<lb/>
wenn es sich darum handelt, einige Ordnung in das Verständniss<lb/>
der verschiedenartigen Zellstructuren zu bringen. Es dürfte nur<lb/>
wenige Zellengattungen geben, welche von dieser Decentrali¬<lb/>
sation ganz verschont bleiben; bei den meisten Zellen be¬<lb/>
obachten wir, dass sie von ihrem Jugendzustande her zu<lb/>
der fertigen, ihren Functionen entsprechenden Gestaltung Ver¬<lb/>
änderungen eingehen, welche im Wesentlichen darin bestehen,<lb/>
dass eine mehr weniger grosse Menge von Elementen ihres In¬<lb/>
haltes durch Wachsthum und charakteristische Formen sich aus¬<lb/>
zeichnen und hierdurch sowie durch ihre oft sehr bestimmten<lb/>
unabhängigen Lagerungsverhältnisse zu erkennen geben, dass<lb/>
sie wohl den Zellenraum als ihren Mutterboden betrachten, der<lb/>
sie erzeugt hat, im Uebrigen aber ihre Funktionen relativ un¬<lb/>
abhängig von demselben erfüllen. Wie in der Muskelfaser, so<lb/>
erledigen sich solche Vorgänge auch in vielen anderen Zellen,<lb/><fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#g">Altmann</hi>, Elementarorganismen. 4<lb/></fw><pb facs="#f0066" n="50"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Körner und Fäden der Zellen</hi>.<lb/></fw>wenn auch in feinerer und anderer Form; in jedem Falle scheint<lb/>
die Function der Zelle massgebend für das Endresultat dieser<lb/>
Decentralisation zu sein, so dass die Zelle sei es ihren animalen,<lb/>
sei es ihren vegetativen Leistungen gerecht werden kann.</p><lb/><p>Bleiben wir zunächst bei den Muskelfasern stehen und be¬<lb/>
trachten wir die in den beigegebenen Tafeln vorhandenen Muskel¬<lb/>
bilder, so stellt zunächst Fig. 1 der Tafel X einen Längsschnitt<lb/>
aus den Flügelmuskeln des Dytiscus marginalis vor. Für die<lb/>
Präparation wurde der Käfer zunächst für ein paar Minuten<lb/>
lebend in siedendes Wasser geworfen, da ohne dieses Hilfsmittel<lb/>
eine tadellose Isolation der Flügelmuskeln schwer durchführbar<lb/>
ist, und weil das Kochen abgeschlossener Gewebstheile nicht<lb/>
immer die späteren Granulareactionen schädigt; dann wurden<lb/>
die Muskeln in das Osmiumgemisch gebracht und nach den be¬<lb/>
schriebenen Vorschriften weiter behandelt. Wir sehen in der<lb/>
Abbildung die bekannten Fibrillen mit ihren Disdiaklasten in<lb/>
dem graugelblichen Farbenton, wie er nach der Behandlung<lb/>
mit Osmium und Fuchsin — Picrin gerne zurückbleibt; und<lb/>
zwischen den Fibrillen die specifisch roth gefärbten Granula<lb/>
liegen, welche in regelmässiger Lagerung neben der <hi rendition="#k">Krause</hi>'schen<lb/>
Membran in besonderer Beziehung zu dieser zu stehen scheinen.<lb/>
Ausser den roth gefärbten Granulis finden wir auch solche mit<lb/>
schwarzer Osmiumfärbung vor, welche diese Färbung augen¬<lb/>
scheinlich der Anwesenheit von Fettsubstanz verdanken und<lb/>
nach anderweitigen Erfahrungen zu schliessen aus fettlosen<lb/>
Granulis hervorgegangen sind.</p><lb/><p>Die erste Frage, welche uns bei diesem Bilde interessirt, ist<lb/>
die, ob wir denn an dieser Stelle <hi rendition="#g">Alles</hi> sehen, was lebendig ist,<lb/>
oder ob sich noch ein Quantum lebender Substanz hier unsicht¬<lb/>
bar verbirgt.</p><lb/><p>Nach dem Bilde zu schliessen scheint es, als wenn ausser<lb/>
den sichtbaren geformten Elementen kaum noch andere wesent¬<lb/>
liche Bestandtheile hier vorhanden sein könnten. Nur muss man<lb/>
hier einigermassen vorsichtig sein. Wir wissen, dass die Con¬<lb/>
tinuität der Nervenerregung es verlangt, dass vielleicht eine<lb/>
jede Muskelfibrille ihre Zuleitung hat; vielleicht dass die eigen¬<lb/>
thümliche Nebeneinanderlagerung der <hi rendition="#k">Krause</hi>'schen Membranen<lb/>
mit den als Verbindung zwischengelagerten rothen Granulis dieser<lb/><pb facs="#f0067" n="51"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Körner und Fäden der Zellen</hi>.<lb/></fw> Forderung genügt, doch muss auch die Möglichkeit in Betracht<lb/>
gezogen werden, dass noch unbekannte Formbestandtheile zwi¬<lb/>
schen den Fibrillen vorhanden sein und dieser Nervenleitung<lb/>
dienen könnten. Dann wissen wir, dass, wie dieses schon von<lb/><hi rendition="#k">Max Schultze</hi> in seinem berühmten Aufsatze über Muskelkörper¬<lb/>
chen etc.<note n="1" place="foot">Arch. f. Anat., Phys. u. wissensch. Med. 1861.</note> so vortrefflich discutirt ist, in nächster Umgebung<lb/>
der Kerne Reste von embryonalem Protoplasma übrig bleiben;<lb/>
diese Reste treten jedenfalls ihrer Masse nach in der fertigen<lb/>
Muskelfaser sehr zurück, und wenn ihnen trotzdem noch eine<lb/>
erhebliche physiologische Bedeutung zukommen sollte, so hin¬<lb/>
dert uns nichts, dieselben ebenfalls aus vielen vielleicht sehr<lb/>
kleinen Elementarkörperchen uns zusammengesetzt zu denken.</p><lb/><p>Unser Muskelbild zeigt jedenfalls, dass wenigstens die Haupt¬<lb/>
menge der hier vorhandenen lebenden Substanz geformt ist.</p><lb/><p>Eine zweite wichtige Frage ist dann die, wie sollen wir<lb/>
morphologisch die Muskelfibrille auffassen. Es scheint mir nach<lb/>
meinen Erfahrungen nicht anders möglich zu sein, als dass wir<lb/>
sie als ein Multiplum von Granulis betrachten. Würden wir die<lb/>
Entstehung, das Wachsthum und die Vermehrung der Muskel¬<lb/>
fibrillen deutlich verfolgen können, dann würde sich dieses aus<lb/>
den Thatsachen wohl ergeben. Leider haben meine Methoden<lb/>
für diesen Zweck noch nicht ausgereicht und muss ich auch<lb/>
hier von dem Ausfrieren der Gewebe die nöthigen Ergänzungen<lb/>
erwarten; es lässt sich erwarten, dass eine sorgfältige Verfol¬<lb/>
gung der Entwickelungsstadien jener Flügelmuskeln sehr positive<lb/>
Resultate ergeben wird. Die auf Tafel IX gegebenen Abbildungen<lb/>
von drei verschiedenen Entwickelungsstufen der Muskelfaser des<lb/>
Frosches zeigen nur, dass in den jüngeren Stadien da, wo noch<lb/>
keine Fibrillen vorhanden sind, Granula existiren; ob dieselben<lb/>
hier Beziehungen zur Bildung der Fibrillen haben, das lässt sich<lb/>
aus diesen Bildern nicht schliessen.</p><lb/><p>Wir werden jedoch Gelegenheit haben, an anderen Zellen¬<lb/>
gattungen die Entstehung und Zusammensetzung der Zellfibrillen<lb/>
aus Granulis zu beobachten, ja dieses Verhalten wird sich in<lb/>
den meisten Zellengattungen als das vorherrschende erweisen.</p><lb/><p>Erwähnenswerth ist es vielleicht, dass von <hi rendition="#k">van Beneden</hi><lb/><fw place="bottom" type="sig">4*<lb/></fw><pb facs="#f0068" n="52"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Körner und Fäden der Zellen</hi>.<lb/></fw>contractile Fibrillen bei den Gregariniden gesehen hat, welche<lb/>
sich aus Körnern aufgereiht zeigten, und ähnliches haben <hi rendition="#k">Schnei¬<lb/>
der</hi> und <hi rendition="#k">Bütschli</hi> beobachtet.</p><lb/><p>In der Leber von Rana esculenta können wir das Her¬<lb/>
vorgehen der Zellfibrillen aus Granulis deutlich verfolgen, wie<lb/>
im nächsten Kapitel gezeigt werden soll.</p><lb/><p>Solche Bilder, wie Fig. 1 Tafel IV oder Fig. 1 Tafel XII,<lb/>
vom Epithel der Harnkanälchen und der Darmschleimhaut,<lb/>
zeigen nicht minder deutlich, dass hintereinander aufgereihte<lb/>
Granula an Stelle der Fäden- und Stäbchenstructuren zu setzen<lb/>
sind, wie sie bisher die Autoren aus weniger deutlichen Bildern<lb/>
hergeleitet haben.</p><lb/><p>Wenn aneinandergereihte Granula Fäden bilden, so thun<lb/>
sie es entweder so, dass man an diesen Fäden einzelne Elemente<lb/>
nicht mehr unterscheiden kann, wie wir es z. B. an den Fäden<lb/>
der Esculentenleber sehen werden, oder die Theilstücke sind so<lb/>
aneinandergefügt, dass sie durch Querlinien getrennt werden,<lb/>
wie in der Muskelfibrille, oder die Aneinanderreihung der Körner<lb/>
bleibt sichtbarlich erhalten, so dass man einigermassen im Zweifel<lb/>
darüber bleibt, wie die Continuität dieser Fibrillen in sich her¬<lb/>
gestellt ist.</p><lb/><p>Zu der letzteren Gattung scheinen ausser anderen auch ins¬<lb/>
besondere die nervösen Fibrillen zu gehören. Seitdem <hi rendition="#k">Max<lb/>
Schultze</hi> die fibrillären Streifungen des Axencylinders und der<lb/>
Ganglienzellen in ungefärbtem Zustande gesehen, ist die Färbung<lb/>
derselben im Axencylinder <hi rendition="#k">Kupffer</hi><note n="1" place="foot">C. <hi rendition="#k">Kupffer</hi>, Ueber den Axencylinder markhaltiger Nervenfasern.<lb/>
Sitzungsberichte d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. 1883.</note> mit Hilfe des Säurefuchsins<lb/>
gelungen; die Differenzirung erreichte derselbe hier an ganzen<lb/>
Nervenstämmchen durch länger andauernde Extraction des Farb¬<lb/>
stoffes mit Alcohol absolutus. Am Axencylinder selbst sind diese<lb/>
Fibrillen zu fein, als dass man mit Sicherheit ihre Zusammen¬<lb/>
setzung aus Granulis erkennen könnte, deshalb mögen uns solche<lb/>
Bilder, wie sie in Fig. 3 Tafel XIa, b, c von den <hi rendition="#k">Purkinje</hi>'schen<lb/>
Zellen der Katze entnommen sind, zunächst zur Betrachtung<lb/>
dienen. Hier sieht man die Zusammensetzung der Fibrillen aus<lb/>
Granulis recht deutlich und sieht auch die Fibrillen sich in die<lb/>
Ausläufer der Zellen fortsetzen.</p><lb/><pb facs="#f0069" n="53"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Körner und Fäden der Zellen</hi>.<lb/></fw><p>Anfangs war ich im Zweifel, ob man diese Fibrillen nicht<lb/>
nach Analogie des Muskelbildes der Fig. 1 Tafel IX als Granula¬<lb/>
reihen auffassen müsste, welche interfibrillär gelagert sind. Doch<lb/>
bin ich von diesem Zweifel abgekommen, seitdem mir solche<lb/>
Bilder bekannt geworden sind, wie sie Fig. 1 und 2 Tafel XIV<lb/>
vom Katzenembryo darstellt. Der Katzenembryo befand sich<lb/>
auf jener Entwickelungsstufe, in welcher die vorderen Wurzeln<lb/>
gerade deutlich angelegt waren; die Hirnwand (Fig. 1) bietet<lb/>
daher noch ein relativ einfaches Gefüge. Nach der Fixirung<lb/>
mit dem Osmiumgemisch und differenzirter Färbung mit Säure¬<lb/>
fuchsin-Picrinsäure blieben von den Bestandtheilen der Zellen<lb/>
nur vereinzelte Fäden gefärbt, die von der Höhlung zum Meso¬<lb/>
derm ziemlich gradlinig verlaufend in der Nähe des letzteren<lb/>
Umbiegungen zeigen. Augenscheinlich haben wir es hier mit<lb/>
der primären Decentralisation des Protoplasmas der Nervenzellen<lb/>
zu thun, wobei zunächst nur ein Theil desselben zu den der<lb/>
Nervenleitung dienenden Fibrillen sich umwandelt. Viel reicher<lb/>
entwickelt zeigen sich diese Fibrillen bereits in der Gegend der<lb/>
vorderen Wurzeln selbst, überall aber sind dieselben deut¬<lb/>
lich aus hintereinander aufgereihten Granulis zusammengesetzt;<lb/>
der isolirte Verlauf aber, wie er besonders deutlich an der<lb/>
Stirnwand der Fig. 1 hervortritt, zeigt, dass wir es hier nicht<lb/>
mit interfibrillären, sondern mit fibrillären Granulis zu thun<lb/>
haben.</p><lb/><p>Zur Ergänzung der von den <hi rendition="#k">Purkinje</hi>'schen Zellen der er¬<lb/>
wachsenen Katze gegebenen Bilder mögen noch die Figuren 1<lb/>
und 2 der Tafel XIII dienen. In Fig. 2 ist ein Durchschnitt durch<lb/>
die Rinde des Kleinhirns gezeichnet, in welchem einzelne dickere<lb/>
Ausläuferstücke der <hi rendition="#k">Purkinje</hi>'schen Zellen sichtbar sind, der<lb/>
meiste Raum aber wird von den theils längs, theils quer ge¬<lb/>
troffenen feinsten Ausläufern derselben Zellen eingenommen. Da<lb/>
der Schnitt sehr dünn ist, so bekommt man auf diese Weise<lb/>
eine Vorstellung von dem dichten Filzwerk, welches diese Aus¬<lb/>
läufer bilden müssen. In Fig. 1 ist ein Durchschnitt durch die<lb/>
Körnerschicht des Kleinhirns dargestellt; das Auftreten der aus<lb/>
runden Körnern bestehenden Haufen deutet nach anderen Er¬<lb/>
fahrungen darauf hin, dass wir es hier vielleicht mit lebhafteren<lb/>
Stoffumsetzungen zu thun haben.</p><lb/><pb facs="#f0070" n="54"/><fw place="top" type="header">Körner und Fäden der Zellen.<lb/></fw><p>Im Uebrigen zeigen die Bilder aus dem Nervensystem, dass<lb/>
die Decentralisation das Protoplasma hier ähnlich wie bei der<lb/>
Muskelfaser vorzugsweise zur Fibrillenbildung führt, entsprechend<lb/>
der Function der Nervenleitung.</p><lb/><p>Kehren wir noch einmal zu den Muskeln zurück, und ver¬<lb/>
gleichen wir die Bilder der gestreiften Faser mit den Erschei¬<lb/>
nungen, welche die glatte Muskelzelle darbietet, so sehen wir<lb/>
in Fig. 4 der Tafel X einen parallel der Zellenrichtung gehenden<lb/>
Schnitt durch die Muskelwand des Froschdarms. Das Bild ist<lb/>
durch die Quecksilbermethode gewonnen und haben wir grade<lb/>
hier Gelegenheit, einmal die ausserordentliche Kleinheit mancher<lb/>
Arten von Zellgranula zu beobachten, welche hier in Reihen<lb/>
angeordnet ebenfalls eine fibrilläre Structur des Zellkörpers an¬<lb/>
nehmen lassen.</p><lb/><p>Schon frühzeitig hat man Analogieen zwischen den quer¬<lb/>
gestreiften und den glatten Muskelfasern gesucht und gefunden<lb/>
und besonders an Querschnitten der letzteren feine Punktirungen<lb/>
gesehen, aus denen man auf eine fibrilläre Structur schloss.</p><lb/><p>Wir lernen besonders aus diesem Bilde, dass es thatsächlich zu¬<lb/>
weilen nur eines weiteren Schrittes der Verfeinerung der Elemente<lb/>
bedarf, um überhaupt die Unterscheidung derselben für unsere<lb/>
Mikroskope unmöglich zu machen und jene Fälle eintreten zu<lb/>
lassen, die wir im vorigen Kapitel erwähnten, wo Protoplasmen<lb/>
trotz sorgfältiger Differenzirung gleichmässig roth bleiben und<lb/>
bei übermässiger Differenzirung mit Picrin gleichmässig abblassen,<lb/>
Fälle, die dann das Bild der gleichmässigen Sarkode sehr wohl<lb/>
vortäuschen können.</p><lb/><p>Wir sind von der Vorstellung ausgegangen, dass die ur¬<lb/>
sprüngliche Zelle eine direkte Abhängigkeit der Bestandtheile<lb/>
des Zellkörpers von dem Inhalt des Zellenkernes zeige und dass<lb/>
erst durch die functionelle Aufgabe der Zelle die Bestandtheile<lb/>
des Zellenkörpers sich durch Decentralisation unabhängig vom<lb/>
Kerne machen. Für die animalen Leistungen war das noth¬<lb/>
wendige Endprodukt dieser Decentralisation die Fibrille, für die<lb/>
vegetativen Leistungen dagegen beobachten wir die den be¬<lb/>
treffenden Functionen entsprechenden Umwandlungen an dem<lb/>
einzelnen Elementarkörperchen. Schon an den Eizellen sehen<lb/>
wir die merkwürdigsten Verwandlungen an den Bestandtheilen<lb/><pb facs="#f0071" n="55"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Körner und Fäden der Zellen</hi>.<lb/></fw> des Zellkörpers auftreten, wenn es sich darum handelt, einen<lb/>
Vorrath von Nahrungsdotter zu schaffen; die Umsetzungen des<lb/>
Stoffwechsels werden wir an den Granulis sich abspielen sehen<lb/>
und dieses am deutlichsten für den Stoffwechsel des Fettes ver¬<lb/>
folgen können; ebenso werden uns die Secretionen der Drüsen¬<lb/>
zellen reichlich Gelegenheit geben, die weitgehenden Umwand¬<lb/>
lungen der Granula für den Zweck der Bildung der Secrete zu<lb/>
beobachten. Im erwachsenen Organismus, wo alle Zellengruppen<lb/>
ihre bestimmten Functionen zu erfüllen haben, werden jene<lb/>
Decentralisationen des Zelleninhaltes weit verbreitet sein; nicht<lb/>
immer werden sich so extreme Formen darbieten, wie in den<lb/>
genannten Fällen, indem den mehr constant ablaufenden Pro¬<lb/>
zessen auch eine mittlere Constanz der Formenerscheinungen<lb/>
am besten entsprechen wird.</p><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/></div><pb facs="#f0072" n="[56]"/><div n="1"><head>IV<lb/><hi rendition="#b">Die Leber von Rana esculenta.</hi><lb/></head><p><hi rendition="#k">Flemming</hi>, welcher zu den Anhängern des geformten Proto¬<lb/>
plasmas gehört, sagt in seinem Werke über Zellsubstanz, Kern<lb/>
und Zelltheilung (S. 11), indem er die Summen seiner Anschau¬<lb/>
ungen zusammenfassen will, dass <hi rendition="#g">der morphologische Bau<lb/>
des Zellkörpers aus zwei differenten Substanzen be¬<lb/>
stehe</hi>, <hi rendition="#g">nicht aus Körnchen und homogener Einbettungs¬<lb/>
masse</hi>, <hi rendition="#g">sondern aus Fäden und Zwischensubstanz</hi>. Er<lb/>
stellt diesen Satz insbesondere im Anschluss an diejenigen Aus¬<lb/>
einandersetzungen auf, welche <hi rendition="#k">Kupffer</hi><note n="1" place="foot">C. <hi rendition="#k">Kupffer</hi>, Ueber die Differenzirung des Protoplasmas in den Zellen<lb/>
thierischer Gewebe. Schriften des naturw. Ver. f. Schlesw.-Holstein. 1875.</note> auf Grund seiner Be¬<lb/>
obachtungen an den Leberzellen des Frosches gegeben hatte,<lb/>
und im Gegensatz zu den herrschenden Anschauungen, welche<lb/>
seit <hi rendition="#k">Hugo von Mohl</hi> und <hi rendition="#k">Max Schultze</hi> das Protoplasma als<lb/>
eine homogene Substanz definiren, die meist zahlreiche Körnchen<lb/>
oder andere Einschlüsse eingestreut enthalte.</p><lb/><p>Indem <hi rendition="#k">Flemming</hi> darauf hinweist, dass schon <hi rendition="#k">Brücke</hi> auf<lb/>
Grund der Lebenserscheinungen der Zelle einen complicirten<lb/>
Bau derselben vorausgesagt habe, zählt er die Fälle auf, in<lb/>
denen schon früher eine morphologische Zusammensetzung des<lb/>
Protoplasmas beobachtet worden sei, welche eine andere als<lb/>
homogene Beschaffenheit der Zellsubstanz zeige und diese für<lb/>
alle Fälle als möglich erscheinen lasse. Es gehören hierher die<lb/>
Darstellungen <hi rendition="#k">Brücke's</hi> vom Bau der rothen Blutkörperchen;<lb/>
die Streifungen der centralen Nervenzelle, die <hi rendition="#k">Max Schultze</hi><lb/>
näher beschrieb; die Längsstreifen der Flimmerzellen, wie sie<lb/>
von vielen Autoren und besonders genau von <hi rendition="#k">Engelmann</hi> stu¬<lb/>
dirt seien; die Streifen und Stäbchen, welche von <hi rendition="#k">Pflüger</hi> an<lb/><pb facs="#f0073" n="57"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana Esculenta</hi>.<lb/></fw> den Fusstheilen der Epithelien in den Ausführungsgängen der<lb/>
Speicheldrüsen und von <hi rendition="#k">Heidenhain</hi> in den Drüsenzellen der<lb/>
gewundenen Nierenkanälchen und des Pankreas entdeckt seien.<lb/>
Auch die längst bekannten Längsstreifungen der glatten Muskel¬<lb/>
fasern, nicht minder die Bauverhältnisse der animalen Muskel¬<lb/>
fasern gehören zu solchen „Protoplasmastructuren“. Man habe<lb/>
aber diese Fälle als physiologische Ausnahmen hingenommen<lb/>
und für die meisten Zellenarten als gültige Regel an dem „homo¬<lb/>
genen Protoplasma“ festgehalten.</p><lb/><p>Der erste Forscher, welcher nicht nur Dinge in den Zellen<lb/>
gesehen und beschrieben, sondern sie auch als allgemein gültig<lb/>
hingestellt habe, war <hi rendition="#k">Frommann</hi> und nach und mit ihm <hi rendition="#k">Heitz¬<lb/>
mann</hi>, welche beide das Protoplasma aus sehr feinen Netzen be¬<lb/>
stehen liessen, deren Knotenpunkte den Eindruck von Körnchen<lb/>
machen sollen. Diesen Autoren habe sich <hi rendition="#k">Klein</hi><note n="1" place="foot"><lb/>
E. Klein, Observations on the Structure of Cells and Nuclei. Anat.<lb/>
Journal of micr. Science 1878 u. 79.</note>angeschlossen,<lb/>
indem er ein <hi rendition="#g">intracellular network</hi> in verschiedenen Zellen¬<lb/>
gattungen beschrieb.</p><lb/><p>Besonders wichtig aber seien, abgesehen von einigen späte¬<lb/>
ren Autoren, welche Zellfäden beobachtet und beschrieben haben,<lb/>
die Auseinandersetzungen <hi rendition="#k">Kupffer's</hi> gewesen, welche besonders<lb/>
an der Leberzelle des Frosches ausser dem Kern zwei deutlich<lb/>
unterscheidbare Substanzen fand, eine hyaline der Masse nach<lb/>
überwiegende Substanz, die der eigentlich formbedingende Theil<lb/>
ist, und eine spärlichere feinkörnig fibrilläre, die in die erstere<lb/>
eingebettet sei. <hi rendition="#k">Kupffer</hi> nennt die erstere das Paraplasma der<lb/>
Zelle und stellt sie mit dem Zellsaft der Pflanzenzelle in Paral¬<lb/>
lele; an Osmiumschnitten bleibt dieselbe pellucid und zeigt sich<lb/>
hierbei nur schwach gefärbt. Darin eingebettet findet sich die<lb/>
zweite etwas tiefer gefärbte fibrilläre Substanz, das Protoplasma<lb/><hi rendition="#k">Kupffer's</hi>, welche ein netzförmig angeordnetes Fadenwerk<lb/>
bildet, den lebenden Bestandtheil des Zellkörpers vorstellt und<lb/>
als solcher mit den circulirenden Plasmasträngen der Pflanzen¬<lb/>
zellen vergleichbar sei. Aehnliche Verhältnisse dürften auch in<lb/>
den andern Zellengattungen statthaben.</p><lb/><p>Diesen Deductionen <hi rendition="#k">Kupffer's</hi> schliesst sich <hi rendition="#k">Flemming</hi> im<lb/><pb facs="#f0074" n="58"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana esculenta</hi>.<lb/></fw>Allgemeinen an. Nachdem er seine eigenen an verschiedenen<lb/>
Zellengattungen angestellten Beobachtungen geschildert hat, fasst<lb/>
er die Resultate derselben dahin zusammen, dass im Zellenleibe<lb/>
ausser dem Kern und etwaigen besonderen Körnereinschlüssen<lb/>
sich zwei verschiedene Substanzen unterscheiden lassen, von<lb/>
denen die eine etwas stärker lichtbrechend und in Form von<lb/>
Fadenwerken angeordnet sei, die andere den bleibenden Raum<lb/>
ausfüllt; im Gegensatz zu den anderen Autoren und auch zu<lb/><hi rendition="#k">Kupffer</hi> glaubt <hi rendition="#k">Flemming</hi>, dass man kein Recht habe, diese<lb/>
Fadenwerke ohne Weiteres netzförmig zu nennen, doch liege<lb/>
hier die Entscheidung auch für die besten Linsen der Gegenwart<lb/>
noch an der Grenze des Sichtbaren.</p><lb/><p><hi rendition="#k">Flemming</hi> bezeichnet die Fadenwerke des Zellkörpers als<lb/>
Filarsubstanz, das dazwischen Liegende als Interfilarmasse, und<lb/>
stimmt mit <hi rendition="#k">Kupffer</hi> darin überein, dass er die erstere als den<lb/>
lebenden Bestandtheil, die letztere als etwas Indifferentes auf¬<lb/>
fasst, obwohl er den Vergleich <hi rendition="#k">Kupffer</hi>'s mit den Plasmasträngen<lb/>
und den Zellsafträumen der Pflanzenzelle als nicht ganz zu¬<lb/>
treffend erachtet.</p><lb/><p>In Bezug auf die Leberzellen des Frosches findet auch <hi rendition="#k">Flem</hi>¬<lb/><hi rendition="#k">ming</hi> an mit Osmium behandelten Schnitten (Fig. 5 u. 6 seiner<lb/>
Tafel I l. c.), dass wie es <hi rendition="#k">Kupffer</hi> beschreibt, die Fäden der<lb/>
Zellen sich zum Gallenröhrchen hin zusammendrängen; die An¬<lb/>
häufungen der Fäden dagegen, welche <hi rendition="#k">Kupffer</hi> um den Zell¬<lb/>
kern herum sich gruppiren lässt, vermag er nicht zuzugeben;<lb/>
hier sei ein von Zellfäden fast freier Raum. An Präparaten aus<lb/>
Alkohol, Chromsäure und chromsaurem Kali bekam dagegen<lb/><hi rendition="#k">Flemming</hi> diese eigenthümliche Vertheilung der Fäden innerhalb<lb/>
der Zellen nicht, sondern er findet sie hier den Raum der Zellen<lb/>
gleichmässig durchziehend (vergl. Fig. 8 u. 9 seiner Tafel I); er<lb/>
kommt auf Grund dessen zu dem merkwürdigen Schluss, dass<lb/>
jene Vertheilung der Zellfäden in der Froschleber nach der einen<lb/>
Seite hin eine im Moment des Absterbens durch das Osmium<lb/>
hervorgerufene Contractionserscheinung sei.</p><lb/><p>Eine Kritik dieser Angaben wird uns erst gelingen, wenn<lb/>
wir die durch unsere Methoden erreichbaren Bilder betrachtet<lb/>
haben werden. Voraus mag bemerkt sein, dass von den ver¬<lb/>
schiedenen Froscharten die Leber von Rana esculenta die Neigung<lb/><pb facs="#f0075" n="59"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana Esculenta</hi>.<lb/></fw>zur Bildung von Fäden innerhalb der Zellen besonders ausge¬<lb/>
prägt zeigt. Die Leber von Rana temporaria (Fig. 2, Tafel II)<lb/>
hat diese Neigung weniger und schliesst sich in dieser Beziehung<lb/>
an die Lebern von Salamandra maculosa (Fig. 2, Tafel IIA)<lb/>
und der Tritonen an; bei Säugethieren (Fig. 1, Tafel IIA) und<lb/>
Warmblütern überhaupt habe ich Fäden in den Leberzellen noch<lb/>
nicht gesehen.</p><lb/><p>Um so interessanter erscheint dadurch die Esculentenleber,<lb/>
doch zeigen sowohl die Zellfäden derselben, wie die Gesammt¬<lb/>
structur der Leberzellen während der verschiedenen Jahreszeiten<lb/>
einen durchaus verschiedenen Charakter, <note n="1" place="foot"><lb/>
Auf ein verschiedenes Verhalten der Lebern von Fröschen während<lb/>
der verschiedenen Jahreszeiten haben bereits <hi rendition="#k">Langley</hi> und für Rana tem¬<lb/>
poraria <hi rendition="#k">Alice Leonhard</hi> aufmerksam gemacht.</note> ein Umstand, der so¬<lb/>
wohl <hi rendition="#k">Kupffer</hi> wie auch <hi rendition="#k">Flemming</hi> entgangen zu sein scheint,<lb/>
der für uns aber durch die Möglichkeit der Beobachtung von<lb/>
variablen Bildern von hervorragendem Interesse sein muss.</p><lb/><p>Als das wichtigste Ergebniss der Beobachtung dieser Varia¬<lb/>
tionen hat es sich herausgestellt, dass <hi rendition="#g">die Zellfäden der Es¬<lb/>
culentenleber aus Granulis hervorgehen</hi>. Dieses Ergeb¬<lb/>
niss ist von principiell hoher Bedeutung. Denn einestheils ge¬<lb/>
lingt es an anderen Objecten nicht so leicht, die Art der Entstehung<lb/>
der Zellfäden zu verfolgen; selbst die gestreifte Muskelfaser,<lb/>
welche ihre innere Structur doch sonst so gröblich und deutlich<lb/>
dem Auge darbietet, lässt uns in Bezug auf die Genese der Zell¬<lb/>
fibrillen im Stich, wenigstens sind darüber bis jetzt positive An¬<lb/>
gaben noch nicht gemacht worden. Anderntheils liefert diese<lb/>
Beobachtung von dem Hervorgehen der Zellfäden aus Granulis<lb/>
den Nachweis, dass jene nicht, wie <hi rendition="#k">Kupffer</hi>, <hi rendition="#k">Flemming</hi> und<lb/>
Andere es wollen, die Grundelemente des Protoplasmas sein<lb/>
können, da sie nur Derivate von solchen Grundelementen sind.</p><lb/><p>In Fig. 1 Tafel II und Fig. 3 Tafel III finden wir nun an¬<lb/>
nähernd die Extreme vor, welche die Leberzellen der Esculenta<lb/>
bei gleicher Behandlung mit unserem Osmiumgemisch und diffe¬<lb/>
renzirter Färbung mit Säurefuchsin in den verschiedenen Jahres¬<lb/>
zeiten zeigen. Wir wollen diese extremen Stadien als Hunger-<lb/>
und Fütterungsleber bezeichnen, da solche weitgehende Diffe¬<lb/>
renzen besonders von der Nahrungsaufnahme des Thieres<lb/><pb facs="#f0076" n="60"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana esculenta</hi>.<lb/></fw> abhängen dürften. Wenigstens findet man die Fütterungsleber<lb/>
dann vor, wenn die Fresszeit der Thiere vorausgegangen ist<lb/>
und kann man den ähnlichen Effekt auch durch künstliche<lb/>
acute Fütterungen unabhängig von der Jahreszeit erzeugen<note n="1" place="foot"><lb/>
Diese Beobachtungen und Versuche habe ich bereits vor etwa 10 Jahren<lb/>
angestellt, wo mir die Granulamethoden noch nicht so zur Verfügung stan¬<lb/>
den; ich erkannte damals die Fütterungsleber an solchen Bildern, wie sie<lb/>
der Fig. 5 und 6 der <hi rendition="#k">Flemming</hi>'schen Tafel I entsprechen; die Lebern waren<lb/>
mit einer fünfprocentigen Lösung von Kaliumbichromat unter Zusatz von<lb/>
etwas Essigsäure und bei mässiger Temperaturerhöhung fixirt.</note>.</p><lb/><p>Die verschiedenen Stadien des Zustandes der Leberzellen<lb/>
kann man schon makroskopisch nach dem Eröffnen der Bauch¬<lb/>
höhle des Thieres annähernd erkennen. Die Hungerleber<lb/>
charakterisirt sich durch ihre Kleinheit, ihr schwärzliches Aus¬<lb/>
sehen und ihre schlaffe Consistenz, die maximale Fütterungs¬<lb/>
leber dagegen ist oft auffallend gross, gelblich gefärbt und prall.</p><lb/><p>Bei der mikroskopischen Untersuchung findet man dem¬<lb/>
entsprechend so weitgehende Unterschiede vor, wie sie durch<lb/>
die erwähnten Abbildungen illustrirt werden. Die extreme<lb/>
Hungerleber (Fig. 1 Tafel II) zeigt die Zellen klein; dieselben<lb/>
sind, abgesehen von dem Kerne, fast in ihrem ganzen Raume<lb/>
mit gleichmässig geformten und gelagerten Granulis gefüllt,<lb/>
welche entweder rund oder, wie in der beigegebenen Abbildung,<lb/>
etwas länglich erscheinen.</p><lb/><p>Ganz anders zeigt sich die maximale Fütterungsleber (Fig. 3<lb/>
Taf. III). Die Zellen sind stark vergrössert; an Stelle der gleich¬<lb/>
förmigen Granula sieht man ein Fadenwerk von gleicher specifi¬<lb/>
scher Farbenreaction, welches im Allgemeinen die von <hi rendition="#k">Flemming</hi><lb/>
gezeichnete Vertheilung innerhalb der Zellen aufweist. Die<lb/>
Richtung der Fäden geht von der Gallencapillare, die als kleine<lb/>
Oeffnung sichtbar ist, nach der Peripherie des Drüsentubulus,<lb/>
von welchem die Zeichnung einen Querschnitt darstellt. Die<lb/>
grösste Anhäufung des Fadenwerkes findet sich rings um die<lb/>
Gallencapillare, während die peripheren Theile und die Gegend<lb/>
der Kerne nur spärlich damit versehen sind. Diese sehr aus¬<lb/>
gedehnte peripherische Region ist dagegen mit reichlichen<lb/>
schwarzgefärbten Körnern versehen.</p><lb/><p>Sehen wir einmal zunächst von diesen letzteren ab und<lb/><pb facs="#f0077" n="61"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana esculenta</hi>.<lb/></fw> bleiben wir bei den durch Säurefuchsin specifisch gefärbten<lb/>
Elementen stehen, so können wir Fig. 4 Tafel III noch zu Hilfe<lb/>
nehmen. Die Figur ist demselben Leberstückchen entnommen,<lb/>
von welchem auch Fig. 3 stammt, nur dass die schwarze Os¬<lb/>
miumfärbung der Körner durch Extraction entfernt ist. Während<lb/>
die Schnitte der Fig. 3 in Paraffinum liquidum eingelegt waren<lb/>
(vergl. Kap. II), waren die der Fig. 4 in Xylol-Balsam unter¬<lb/>
gebracht und der Objektträger dann längere Zeit auf dem<lb/>
Paraffinofen erwärmt worden. Das Fadenwerk zeigt sich auch<lb/>
hier als aus längeren und kürzeren Fäden bestehend, dazwischen<lb/>
erscheinen runde Kügelchen, und ist es wohl wahrscheinlich,<lb/>
dass diese Kügelchen ebenso wie die kürzeren Fäden wenigstens<lb/>
zum Theil den schräg oder quer getroffenen längeren Fäden<lb/>
ihr Dasein verdanken.</p><lb/><p>Es kommen Fälle vor, wo dieses Fadenwerk eine noch<lb/>
mächtigere Entwickelung in den Fütterungslebern zeigt, wo<lb/>
dann zuweilen der Verlauf der Fäden dicht parallel mit chagrin¬<lb/>
artiger Gesammtanordnung stattfindet. Beziehungen des Faden¬<lb/>
werkes zum Kern lassen sich nur insofern erkennen, als die<lb/>
nächste Umgebung desselben einzelne Theile davon zu enthalten<lb/>
pflegt, obwohl die weitaus grössere Anhäufung sich, wie auch<lb/>
die <hi rendition="#k">Flemming</hi>'schen Abbildungen zeigen, stets an der Gallen¬<lb/>
capillare vorfindet. Eine Beziehung der Fäden zu der letzteren<lb/>
liess sich nicht eruiren, was hervorgehoben zu werden verdient,<lb/>
weil <hi rendition="#k">Kupffer</hi> ein Einsenken der Fädchen in die cuticulare<lb/>
Wand der Gallencapillaren anzunehmen geneigt ist, und hierauf<lb/>
hin, sowie wegen des ausstrahlenden Verlaufes der Fäden von<lb/>
den Gallencapillaren nach der das Blutgefäss berührenden Peri¬<lb/>
pherie der Zellen besondere Beziehungen der Fäden für den<lb/>
Stofftransport annehmen möchte. <note n="1" next="#note-0078" place="foot" xml:id="note-0077">Die Fortsetzung der interessanten Versuche <hi rendition="#k">Kupffer's</hi> mit farbigen<lb/>
Injectionen von den Gallen- oder Blutwegen her wird hier vielleicht einen<lb/>
weitern Einblick gestatten. Doch klagt auch <hi rendition="#k">Kupffer</hi>, dass die Methode,<lb/>
Farbstoffe in die Blut- und Lymphbahn einzuführen, um sich danach ein<lb/>
Urtheil über die secretorische Thätigkeit der Drüse zu verschaffen, leider<lb/>
an einem Uebelstande leide; es sei nämlich das Fixationsverfahren zur Ver¬<lb/>
hütung einer postmortalen Diffusion des Farbstoffes wenig geeignet, die Ver¬<lb/>
hältnisse an den Zellen, wie sie zuletzt während des Lebens bestanden, zu conser¬<lb/>
viren. Wie oben (Kap. II) für die vitalen Reactionen der Zellgranula gegen¬<lb/></note> Bei Untersuchung der ver¬<lb/><pb facs="#f0078" n="62"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana esculenta</hi>.<lb/></fw> schiedenen Stadien der Hunger- und Fütterungslebern findet<lb/>
man nun nicht nur die Extreme vor, wie wir sie soeben ein¬<lb/>
ander gegenübergestellt haben, sondern auch die Uebergänge,<lb/>
und zwar sind diese fast zu allen Jahreszeiten am häufigsten.<lb/>
Jene maximalen Extreme sind doch relativ selten, und man<lb/>
muss schon eine grössere Zahl von Thieren tödten, um auf sie<lb/>
öfters zu stossen. Es ist daher wohl anzunehmen, dass der<lb/>
grössere Theil der Froschindividuen in seinen Lebern jene<lb/>
Maxima gar nicht erreicht, sondern nur Schwankungen durch¬<lb/>
führt, welche sich je nach der Jahreszeit mehr der Hungerleber<lb/>
oder mehr der Fütterungsleber in geringerem oder höherem<lb/>
Grade nähern.</p><lb/><p>Diese Uebergangsbilder sind in ihren Erscheinungen so<lb/>
reichhaltig, dass eine erschöpfende Beschreibung derselben uns<lb/>
hier zu weit führen würde und deshalb einer monographischen<lb/>
Bearbeitung vorbehalten bleiben muss. Sie zeigen jedoch in<lb/>
ihrer Gesammtheit unzweideutig, dass die echten Granula der<lb/>
Hungerleber (Fig. 1 Tafel II) und die echten Fila der Fütterungs¬<lb/>
leber (Fig. 3 Tafel III) nur verschiedene Formen derselben<lb/>
Elemente sind und aus einander hervorgehen. Ein Beispiel<lb/>
mag hierfür in Fig. 5 Tafel III betrachtet werden. Wir sehen<lb/>
darin um den Gallengang gruppirt die durch ihre specifische<lb/>
Fuchsinfärbung sich auszeichnenden Granula in einer Lagerung,<lb/>
welche zwar eine radiäre Vertheilung andeutet, aber doch so,<lb/>
dass nicht ein einziger Faden vorhanden ist. Bei Fig. 3 der¬<lb/>
selben Tafel konnte man annehmen, dass ausser den langen<lb/>
Fäden die kürzeren durch Schrägrichtung des Schnittes ent¬<lb/>
standen sind; hier in Fig. 5 giebt es überhaupt keine Fäden,<lb/>
sondern nur Granula, die stellenweise eine lineare Anordnung<lb/>
zeigen.</p><lb/><note n="1" place="foot" prev="#note-0077" xml:id="note-0078"><lb/>
über dem Metylenblau, so kann man auch in diesem Falle das Ausfrieren<lb/>
unterhalb der kritischen Temperatur als zuverlässig in Empfehlung bringen;<lb/>
ich habe das Verfahren gerade an der Esculentenleber wenn auch ohne die<lb/><hi rendition="#k">Kupffer</hi>’schen Injectionen mit Hilfe der Kältemischungen angewendet und<lb/>
kann versichern, dass hierbei auch nicht ein Fädchen von seinem Platze<lb/>
rückt. Dass sämmtliche Farbstoffe, soweit sie nicht in Xylol und geschmolze¬<lb/>
nem Paraffin löslich sind, hierbei in den während des Lebens angenommenen<lb/>
Formen erhalten werden würden, daran ist wohl nach dem Gang des Ver¬<lb/>
fahrens nicht zu zweifeln.</note><pb facs="#f0079" n="63"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana esculenta</hi>.<lb/></fw><p>Nach dem Vergleich mit anderen Lebern möchte ich<lb/>
glauben, dass wir es hier mit einem Stadium zu thun haben,<lb/>
welches der maximalen Fütterungsleber vorausgeht. Für die<lb/>
letztere scheint es innerhalb der Jahresperiode zwei Maxima<lb/>
zu geben, eines im Sommer, welches dann eintreten kann, wenn ein<lb/>
Froschindividuum zufällig eine sehr reichliche Nahrungsaufnahme<lb/>
gehabt hat, und eines im Winter, wenn die durch den Winter¬<lb/>
schlaf zur Unthätigkeit gezwungenen Muskeln ihren Stoffüber¬<lb/>
fluss an den Organismus wieder abgeben; der Transport scheint<lb/>
dann durch die Leber zu gehen und hier das Bild der Fütterungs¬<lb/>
leber zu erzeugen. Durch dieses doppelte Maximum sowohl, wie<lb/>
auch durch die individuellen Schwankungen der einzelnen Thiere<lb/>
wird die Jahresgeschichte der Froschleber eine recht complicirte.<lb/>
Augenscheinlich haben wir es hier mit ähnlichen Vorgängen zu<lb/>
thun, wie sie <hi rendition="#k">Miescher</hi> für den Stofftransport im Körper des Rhein¬<lb/>
lachses beschrieben hat. Es wird beim Frosch einer erneuten<lb/>
mit Hilfe der Granulamethoden durchgeführten Untersuchungs¬<lb/>
reihe bedürfen, um jene Jahresgeschichte in ihren Grundzügen<lb/>
klar zu legen. Hier wird dann auch ein genaueres Eingehen<lb/>
auf die mannigfachen Nüancirungen der Uebergänge zwischen<lb/>
den echten Granulis der Hungerleber und den Fäden der<lb/>
Fütterungsleber am Platze sein.<lb/></p><p>Es mag noch auf Fig. 6 der Tafel III hingewiesen werden.<lb/>
Das Bild entstammt dem Beginn des Frühjahres und dürfte wohl<lb/>
der regressiven Periode angehören, welche der Hungerleber<lb/>
vorausgeht. Die reiche Füllung von durch Osmium sich<lb/>
schwärzenden Körnern ist geschwunden und die mit Fuchsin<lb/>
sich färbenden Filamente schicken sich augenscheinlich dazu<lb/>
an, wieder in den granulären Zustand der Hungerleber zurück¬<lb/>
zukehren.</p><lb/><p>Zur Ergänzung der in Fig. 3 und 4 Tafel III gegebenen<lb/>
Bilder der Fütterungsleber sollen noch die Figuren 1 und 2<lb/>
derselben Tafel dienen. Auch diese stammen ebenso wie die<lb/>
ersteren von demselben Leberstückchen, so dass alle vier<lb/>
Bilder ihr verschiedenes Aussehen nur der verschiedenen Be¬<lb/>
handlung der Schnitte verdanken. Fig. 1 ist ein einfaches<lb/>
Osmiumbild, welches dadurch erhalten wurde, dass der Paraffin¬<lb/>
schnitt mit Xylol ausgewaschen und in Paraffinum liquidum ein¬<lb/><pb facs="#f0080" n="64"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana Esculenta</hi>.<lb/></fw> gelegt wurde (vergl. Kap. II). Fig. 2 dagegen ist zunächst mit<lb/>
Säurefuchsin diffus gefärbt worden, dann, ohne mit Picrinsäure<lb/>
differenzirt zu werden, in Xylol-Balsam eingelegt und durch<lb/>
längeres Erwärmen des Objektträgers auf dem Paraffinofen von<lb/>
der Osmiumschwärzung befreit worden.</p><lb/><p>Besonders Fig. 2 ist dadurch interessant, dass sie in grober<lb/>
und deutlicher Form zeigt, wie eine Netzstructur des Zellkörpers<lb/>
entstehen kann, ohne dass wir berechtigt sind, ihr einen an¬<lb/>
deren als topographischen Werth für die Vertheilung der eigent¬<lb/>
lichen Structurelemente beizulegen. Aus Fig. 1, 3 und 4 ersehen<lb/>
wir, dass die eigentlichen constituirenden Elemente des Zell¬<lb/>
körpers mit jenem Netz der Fig. 2 nichts zu thun haben, und<lb/>
dass die Gegenwart von Körnern irgend welcher Gattung ge¬<lb/>
nügt, um als negatives Bild ein regelmässiges Netz zu erzeugen,<lb/>
dessen Grössenverhältnisse ja innerhalb beliebiger Grenzen<lb/>
schwanken kann. Auf solche negativen, an sich wenig be¬<lb/>
deutenden Bilder möchte ich, wie dieses schon oben für den<lb/>
Kern erwähnt ist, einen grossen Theil der Beobachtungen zu¬<lb/>
rückführen, wie sie von <hi rendition="#k">Frommann</hi> und <hi rendition="#k">Heitzmann</hi> u. A. geschil¬<lb/>
dert sind. Besonders klar tritt dieses auch bei dem von <hi rendition="#k">Klein</hi><lb/>
(l. c. 1879) geschilderten intracellular network hervor; derselbe<lb/>
bildet auf seiner Tafel VII Fig. 20 unter Anderem Zellen der<lb/>
Säugethierleber ab, welche ein sehr regelmässiges feines Netz¬<lb/>
werk des Zellkörpers darbieten; ein Vergleich mit unserer<lb/>
Fig. 1 der Tafel IIA von der Mäuseleber lehrt, dass die nega¬<lb/>
tive Erscheinung der hier vorhandenen Granula wohl im Stande<lb/>
ist, ein solches Bild zu erzeugen.</p><lb/><p>Dabei soll nicht gesagt sein, dass nicht diesem inter¬<lb/>
granulären Netzwerk auch noch eine feinere Structur und Zu¬<lb/>
sammensetzung aus Elementartheilen zukommen könne; in der<lb/>
Esculentenleber haben wir ja darin die aus Granulis sich ent¬<lb/>
wickelnden Fäden gefunden, wie Fig. 3 und 4 Tafel III zeigen,<lb/>
oder gar Granula selbst, wie in Fig. 5 derselben Tafel. In<lb/>
anderen Fällen wird sich dieser Nachweis wegen der Feinheit<lb/>
der Elemente vielleicht unserem Auge entziehen, in weiteren<lb/>
Fällen wird dann wirklich das intergranuläre Netzwerk nur<lb/>
eine indifferente Ausfüllungsmasse sein. Immer aber werden die<lb/>
Netzwerke nur secundäre Structuren sein können, abhängig von<lb/><pb facs="#f0081" n="65"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana esculenta</hi>.<lb/></fw> der granulären Zusammensetzung des Protoplasmas. Dass hier¬<lb/>
bei in den Leberzellen der Esculenta nicht nur die mit Säure¬<lb/>
fuchsin sich specifisch färbenden Granula und Fäden, sondern<lb/>
auch die mit Osmium sich schwärzenden Körner lebende Ele¬<lb/>
mente sind, werden wir alsbald wahrscheinlich zu machen<lb/>
suchen.</p><lb/><p>Unsere Schilderungen und Bilder von den Fäden der<lb/>
Fütterungsleber der Esculenta stimmen also mit den von<lb/><hi rendition="#k">Flemming</hi> gegebenen Zeichnungen Fig. 5 und 6 Tafel I l. c.<lb/>
annähernd überein, soweit sich eine Uebereinstimmung zwischen<lb/>
ungefärbten und gefärbten Schnitten überhaupt hier erwarten<lb/>
lässt. Die Entstehung dieser Fäden aus Granulis konnte<lb/><hi rendition="#k">Flemming</hi> nicht verfolgen, weil hierzu seine Methoden nicht<lb/>
ausreichten, auch scheinen ihm, wie schon erwähnt, die ver¬<lb/>
schiedenen Zustände der Leberzellen in den verschiedenen<lb/>
Jahreszeiten entgangen zu sein. Sehr merkwürdig ist aber<lb/>
jedenfalls seine Anschauung, dass die eigenthümliche und cha¬<lb/>
rakteristische Lagerung der Fäden zu den Gallenröhrchen hin<lb/>
und ihr spärliches Vorhandensein in den peripheren Theilen<lb/>
des Drüsentubulus, da wo die Kerne liegen, ein Kunstproduct<lb/>
der Osmiumsäure sei.</p><lb/><p>Nach seiner Anschauung (S. 26—29) erleide die Fadenstructur<lb/>
der Leberzelle durch die Osmiumsäure eine brüske Veränderung,<lb/>
indem die Fadenmasse contrahirt und einseitig zusammengeballt<lb/>
werde, meistens nach der Seite hin, welche dem Kern gegenüber<lb/>
liegt; oder die Osmiumsäure veranlasse die Fäden zu einer plötz¬<lb/>
lichen starken Contraction; oder sie zerreisse die Fadenwerke und<lb/>
contrahire sie nach der einen Seite des Zellkörpers hin; oder die<lb/>
Zusammenballung des Fadenwerkes durch die Osmiumsäure könne<lb/>
eine mit dem plötzlichen Absterben verbundene Schrumpfungs¬<lb/>
erscheinung sein. Diese Folgerungen schliesst <hi rendition="#k">Flemming</hi> daraus,<lb/>
dass man mit anderen Reagentien, wie Alkohol, Chromsäure<lb/>
und chromsaurem Kali eine solche Anhäufung der Fäden zum<lb/>
Gallenröhrchen hin nicht erhalte; es soll hierbei das Bild ein<lb/>
auffallend anderes sein, als mit Osmium, indem nämlich die<lb/>
Fäden hier keine so bestimmte Lokalisation zeigen, sondern die<lb/>
Zellen gleichmässig durchziehen. Dieses illustrirt <hi rendition="#k">Flemming</hi><lb/>
durch die Figuren 8 (Alkohol) und 9 (Chromsäure) seiner ersten<lb/><fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#g">Altmann</hi>, Elementarorganismen. 5<lb/></fw><pb facs="#f0082" n="66"/><fw place="top" type="header">Die Leber von Rana esculenta.<lb/></fw>Tafel, welche Bilder er als die natürlichen gegenüber den in<lb/>
Figur 5 und 6 gezeigten Kunstbildern der Osmiumsäure ent¬<lb/>
gegenstellt.</p><lb/><p>Zunächst giebt auch <hi rendition="#k">Flemming</hi> an, dass in anderen Zellen<lb/>
gerade die Osmiumsäure das natürliche Verhalten der Elemente<lb/>
mit am besten conservire. Es wäre also in der That sehr auf¬<lb/>
fallend, wenn bei der Esculentenleber eine Ausnahme stattfände.<lb/>
Jene langsamen Bewegungen, welche <hi rendition="#k">Kupffer</hi> (l. c. S. 234)<lb/>
bei geringem Erwärmen des Objecttisches in den Leberzellen<lb/>
beobachtete, und auf welche sich <hi rendition="#k">Flemming</hi> beruft, um so<lb/>
plötzliche Contractionswirkungen der Osmiumsäure erklärlich<lb/>
zu machen, dürften in anderen Zellen wohl auch kaum fehlen.<lb/>
Es erschien daher von vornherein zweifelhaft, dass jene An¬<lb/>
gaben <hi rendition="#k">Flemming</hi>'s zutreffend sind.</p><lb/><p>In der That kann man sich überzeugen, dass, wenn man<lb/>
Fütterungslebern der Esculenta mit Alkohol, Chromsäure oder<lb/>
chromsaurem Kali fixirt hat, jene charakteristische Concen¬<lb/>
tration der Fäden zum Gallenröhrchen hin ebenfalls statt hat.<lb/>
Allerdings ist die Esculentenleber gegenüber den Reagentien<lb/>
ein äusserst empfindliches Organ; zum Beispiel Chromsäure<lb/>
von <gap quantity="1" unit="chars"/>—½ p. c., wie sie <hi rendition="#k">Flemming</hi> benutzt, äussert hier ähn¬<lb/>
liche Wirkungen, wie man sie sonst nur bei Anwendung des<lb/>
destillirten Wassers gegenüber den frischen Zellen zu finden<lb/>
pflegt. Die Destruction des Zelleninhaltes ist bei der Chrom¬<lb/>
säure an diesen Leberzellen eine so auffallende, dass es mich<lb/>
einigermassen wundert, wie <hi rendition="#k">Flemming</hi> bei seinen sonstigen<lb/>
Erfahrungen über Reagenswirkungen hierauf ein Urtheil be¬<lb/>
gründen kann. Etwas besser conservirt der Alkohol; die Bilder<lb/>
sind zwar auch hier sehr roh, immerhin aber in ihren Con¬<lb/>
figurationen einigermassen richtig geartet. Wesentlich besser<lb/>
zeigt sich das doppeltchromsaure Kali. In fünfprocentiger<lb/>
Lösung und unter Zusatz von etwas Essigsäure conservirt es<lb/>
die Fadenwerke vortrefflich, und ich habe noch aus früherer<lb/>
Zeit her eine so behandelte exquisite Fütterungsleber, deren<lb/>
Fadenwerke dadurch so deutlich ausgeprägt sind, dass <hi rendition="#k">Hartnack</hi>'s<lb/>
Trockensystem 7 ausreicht, um dieselbe in den mikroskopischen<lb/>
Cursen zu demonstriren. Des Weiteren habe ich gerade die<lb/>
Esculentenleber, weil ich ihre grosse Empfindlichkeit kannte,<lb/><pb facs="#f0083" n="67"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana Esculenta</hi>.<lb/></fw> mit Hilfe des Ausfrierens unterhalb der kritischen Temperatur<lb/>
fixirt und auch hier das Fadenwerk in seiner charakteristischen<lb/>
Concentration nach dem Gallenröhrchen mit vereinzelten Aus¬<lb/>
strahlungen nach der Peripherie des Drüsentubulus hin vor¬<lb/>
gefunden.</p><lb/><p>Nach diesen und manchen anderen Beobachtungen erscheint<lb/>
es mir unzweifelhaft, dass die Osmiumsäure wie in den anderen<lb/>
Zellengattungen, so auch hier die Elemente derselben vortreff¬<lb/>
lich conservirt, und es ist mir unverständlich, wie <hi rendition="#k">Flemming</hi><lb/>
zu jenem Urtheil hat kommen können. Es liegt die Möglichkeit<lb/>
vor, dass er bei seinen Beobachtungen die Lebern von Escu¬<lb/>
lenta und Temporaria, sowie verschiedene Stadien von Hunger-<lb/>
und Fütterungslebern gemischt vor Augen gehabt hat; immer¬<lb/>
hin hätte ihm die destruirende Wirkung jener Chromsäure¬<lb/>
lösungen und die Mangelhaftigkeit der Alkoholfixirung hier<lb/>
nicht entgehen dürfen. Die Osmiumsäure steht gerade hier in<lb/>
ihren Wirkungen so hoch über diesen Reagentien, dass kaum<lb/>
ein Organ geeigneter sein dürfte, als die empfindliche Escu¬<lb/>
lentenleber, um die Superiorität dieses Mittels zu erweisen.</p><lb/><p>Allerdings darf man nicht vergessen, dass es stets etwas<lb/>
Missliches an sich hat, feinere Structurelemente, wie <hi rendition="#k">Flemming</hi><lb/>
es hier gethan hat, in ungefärbtem Zustande zu untersuchen;<lb/>
indem man hierbei auf die zufälligen Differenzen der Licht¬<lb/>
brechung angewiesen ist, tritt, wie unsere Granulabilder auch<lb/>
sonst überall zeigen, dort meistens nur ein sehr geringer Theil<lb/>
von Structurverhältnissen in Erscheinung; denn jene weit ver¬<lb/>
breitete Anschauung, dass, wo eine Structur ist, sie sich auch<lb/>
durch die Brechungsdifferenzen geltend machen müsse, und dass,<lb/>
wo vermittelst der letzteren nichts zu sehen ist, auch keine<lb/>
Structur vorhanden sei, ist durchaus verfehlt. Und das Wenige,<lb/>
was an den Bildern der Lichtbrechungsdifferenzen zu sehen<lb/>
ist, wird in seiner Deutung meist unsicher sein; neben bestimm¬<lb/>
teren Formationen kommen unbestimmte und zarte Theile vor,<lb/>
sodass nur selten ein prägnanter Formeneindruck erreicht wird.<lb/>
Ob wir hier es dann mit präformirten Elementen zu thun haben,<lb/>
bleibt oft noch zweifelhaft, da ein Kriterium fehlt, um genuine<lb/>
und künstlich erzeugte Erscheinungen zu unterscheiden. In der<lb/>
specifischen Färbungsreaction besitzen wir wenn auch kein<lb/><fw place="bottom" type="sig">5*<lb/></fw><pb facs="#f0084" n="68"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana esculenta</hi>.<lb/></fw> absolut sicheres, so doch ein greifbares Kriterium dieser Art,<lb/>
und Theile, welche sich gegenüber derselben identisch ver¬<lb/>
halten, zeigen dadurch immerhin einen erheblichen Grad von<lb/>
Verwandtschaft an. Indem die elementaren Theile durch die<lb/>
Färbung deutliche und abgeschlossene Gestalt annehmen, ver¬<lb/>
mögen wir uns wenigstens an diesen Formen und aus dem Ver¬<lb/>
gleich derselben in den verschiedenen Gebieten ein Urtheil zu<lb/>
schaffen, ob die vorausgehenden Fixirungen naturgetreue Bilder<lb/>
ergeben haben.</p><lb/><p>Was endlich jene Anschauung <hi rendition="#k">Kupffer</hi>'s betrifft, dass die<lb/>
Gesammterscheinung des Fadenwerkes an diesen Leberzellen<lb/>
des Frosches im Kleinen das Bild eines Pseudopodiennetzes, oder<lb/>
des zu Netzfäden sich verbindenden circulirenden Protoplasmas<lb/>
von Pflanzenzellen gäbe, so erledigt sich dieselbe durch den<lb/>
Nachweis der Entstehung jener Fäden aus Granulis von selbst.<lb/>
Von den Pflanzenzellen wissen wir, dass dort das Balkennetz<lb/>
des circulirenden Protoplasmas in der Weise entsteht, dass zu¬<lb/>
nächst kleinere mit Zellsaft gefüllte Vacuolen auftreten, welche<lb/>
sich vergrössern, dadurch das Volumen der Zelle mehr und<lb/>
mehr ausdehnen und, indem die trennenden Scheidewände der<lb/>
Vacuolen durchbrochen werden, ein Balkennetz von Protoplasma<lb/>
übrig lassen; und auch von den Pseudopodien der Wurzelfüssler<lb/>
weiss man, dass sie Ausstrahlungen des Gesammtkörpers dar¬<lb/>
stellen, nicht elementare Formen desselben. Hierzu kommt noch,<lb/>
dass wir in den neben den Fäden befindlichen Räumen der Leber¬<lb/>
zellen es hier keineswegs mit einer indifferenten Zwischensubstanz<lb/>
zu thun haben, wie sie <hi rendition="#k">Kupffer</hi> unter dem Namen Paraplasma,<lb/><hi rendition="#k">Flemming</hi> als Interfilarsubstanz bezeichnet, sondern dass auch<lb/>
diese Räume augenscheinlich mit lebenden Elementen gefüllt sind.</p><lb/><p>Dafür, dass die soeben beschriebenen Granula und Fäden<lb/>
der Esculentenleber lebende Elemente sind und nicht etwa Ab¬<lb/>
lagerungen irgend welcher todten Stoffe, dafür sprechen die<lb/>
Erscheinungen, welche dieselben darbieten, in sehr eindring¬<lb/>
licher Weise. Sehen wir auch von den langsamen Bewegungen<lb/>
ab, welche <hi rendition="#k">Kupffer</hi> bei geringem Erwärmen der überlebenden<lb/>
Zellen beobachtet hat und welche er als Contractilitätserschei¬<lb/>
nungen auffasst, so scheint es doch, als wenn derartige Prozesse<lb/>
und Umformungen, wie man sie beim Vergleich der verschiedenen<lb/><pb facs="#f0085" n="69"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana</hi> esculenta.<lb/></fw> Zustände der Leberzellen hier an jenen Elementen beobachten<lb/>
kann, sich nicht so leicht an todten Elementen abspielen dürften.</p><lb/><p>Gegenüber den Zellfäden sind auch die Anhänger des homo¬<lb/>
genen Protoplasmas einigermassen nachsichtig gewesen; nicht<lb/>
nur <hi rendition="#k">Kupffer</hi> und <hi rendition="#k">Flemming</hi> halten dieselben für lebendig,<lb/>
sondern auch viele Andere, wie z. B. <hi rendition="#k">Kölliker</hi>, welcher die<lb/>
Faser- und Fibrillenbildungen der Zellen für wichtige Einzel¬<lb/>
heiten des protoplasmatischen Baues, also für lebende Bestand¬<lb/>
theile erklärt. Das kommt uns hier sehr gelegen, denn wenn<lb/>
die Zellfäden der Esculentenleber lebendig sind, so dürften wohl<lb/>
auch die Granula, aus denen sie, wie wir gesehen haben, her¬<lb/>
vorgehen, lebend sein, wenigstens wüsste ich keinen Grund,<lb/>
der diese Schlussfolgerung verhindern sollte. Und wenn die<lb/>
Granula der Esculentenleber lebendig sind, so dürften wir wohl<lb/>
auch das Gleiche bei der mit gleichen specifischen Reactionen ver¬<lb/>
sehenen Granulis der anderen Zellengattungen annehmen können,<lb/>
solange sich nicht Gründe finden, welche dagegen sprechen.</p><lb/><p>Von grösserer Bedeutung war es allerdings, den Beweis von<lb/>
der lebendigen Natur der Granula direkt liefern zu können.<lb/>
Es gelang dieses an einer grösseren Zahl von Objecten dadurch,<lb/>
dass mit Hilfe der Osmiumsäure die Granula als der Ort der<lb/>
Fettumsetzungen erkannt wurden. <note n="1" place="foot"><lb/>
Vergl. Cap. II und das spätere Capitel über die Fettumsetzungen.</note></p><lb/><p>Auch die Esculentenleber gehört hier zu den günstigen<lb/>
Objecten. Wir haben bereits bei der Betrachtung der Bilder<lb/>
der Fütterungsleber die schwarzen zahlreichen gleichmässigen<lb/>
Körner erwähnt, welche den Raum neben den mit Säurefuchsin<lb/>
färbbaren Elementen ausfüllen. Auch <hi rendition="#k">Kupffer</hi> und <hi rendition="#k">Flemming</hi><lb/>
sprechen von Fetttröpfchen, welche sie in diesem Raume gesehen<lb/>
haben. Dass diese schwarzen Körner nicht reines Neutralfett<lb/>
sind, können wir daraus schliessen, dass ihre Färbung sich<lb/>
relativ leicht extrahiren lässt.1 Wir haben bereits bei Be¬<lb/>
sprechung der Fig. 2 und 4 unserer Tafel III erwähnt, dass<lb/>
diese Bilder durch mässiges, wenn auch längeres Erwärmen<lb/>
der Schnitte in Xylol-Balsam gewonnen sind. Auch ohne Er¬<lb/>
wärmen treten diese Extractionen ein, nur dass sie dann noch<lb/>
längere Zeit in Anspruch nehmen. Das ist nach meinen Er¬<lb/><pb facs="#f0086" n="70"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana esculenta</hi>.<lb/></fw> fahrungen bei Fettelementen, die fast ganz aus Neutralfett be¬<lb/>
stehen, nicht der Fall, dieselben bleiben gegenüber dem Xylol-<lb/>
Balsam unverändert und können nur durch stärkere Oxydations¬<lb/>
mittel, wie oben erwähnt, entfärbt werden.</p><lb/><p>Was aber von besonderer Wichtigkeit erscheint, das ist der<lb/>
Umstand, dass man die Entstehung dieser schwarzen Körner<lb/>
aus farblosen Granulis wahrscheinlich machen kann. Schon<lb/>
Fig. 5 Tafel III zeigt, dass hier die Körner nicht gleichmässig<lb/>
schwarz sind, sondern ein dunkelrothes Centrum haben. Der<lb/>
Name von Fetttröpfchen dürfte demnach auf diese Körner nicht<lb/>
angewendet werden können, denn ein Fetttröpfchen ist ein in<lb/>
seiner Substanz gleichmässiges Gebilde, während durch jene<lb/>
Scheidung von Peripherie und Centrum zunächst bewiesen ist,<lb/>
dass jene Körner der Fig. 5 mindestens aus zwei verschiedenen<lb/>
Substanzen sich zusammensetzen.</p><lb/><p>Hier etwa an eine mangelhafte Osmiumwirkung zu denken,<lb/>
welche nur die Oberfläche der Kügelchen geschwärzt haben<lb/>
könnte, dazu haben wir keinen Grund. Erfahrungsgemäss dringt<lb/>
unser Osmiumgemisch auch in grosse Fettkugeln ein, indem<lb/>
es dasselbe durch und durch schwärzt und fixirt, besonders<lb/>
wenn, wie oben angegeben, die Einwirkung des Gemisches<lb/>
24 Stunden dauert. Es muss sich hier in Fig. 5 Tafel III also<lb/>
thatsächlich um Gebilde sui generis handeln.</p><lb/><p>Ich habe anfangs diesen ringförmigen Osmiumkörnern der<lb/>
Esculentenleber wenig Beachtung geschenkt, bis Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi> den<lb/>
Zusammenhang dieser Ringe mit der Fettresorption im Säuge¬<lb/>
thierdarm nachwies und ich selbst in den Talgdrüsen und deren<lb/>
Conglomeraten mancher Säugethiere dieselben in überreicher<lb/>
Zahl und in grosser Prägnanz vorfand; hierzu kamen noch Be¬<lb/>
obachtungen, welche Dr. <hi rendition="#k">Metzner</hi> an verschiedenen anderen<lb/>
Lebern von Warm- und Kaltblütern anstellte, so dass sich<lb/>
schliesslich das Auftreten jener Ringformen im Zusammenhang<lb/>
mit den Fettumsetzungen der Zelle als ein weit verbreitetes<lb/>
Vorkommniss erwies. <note n="1" place="foot"><lb/>
Vergl. ausser dem folgenden Capitel V die Abhandlungen: L. <hi rendition="#k">Krehl</hi>,<lb/>
Ein Beitrag zur Fettresorption, Arch. f. Anat. u. Physiol. 1890; R. <hi rendition="#k">Metzner</hi>,<lb/>
Ueber die Beziehungen der Granula zum Fettansatz. Ebendaselbst.</note></p><lb/><pb facs="#f0087" n="71"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana esculenta</hi>.<lb/></fw><p>Dass die Vollkörner der Fig. 1 und 3 Tafel III aus den<lb/>
Ringkörnern der Fig. 5 hervorgehen, ist nach diesen Bildern<lb/>
wohl anzunehmen. Interessant ist es, die Entstehung dieser<lb/>
Ringkörner weiter rückwärts zu verfolgen.</p><lb/><p>Für diesen Zweck genügt es, im Spätherbst eine Anzahl<lb/>
Esculentenlebern mit unserm Osmiumgemisch 24 Stunden lang zu<lb/>
fixiren, ohne Einbettung nach dem Auswaschen mit Wasser und<lb/>
der Nachhärtung mit Alkohol feucht zu schneiden und die Schnitte<lb/>
in Glycerin bei offenem Beleuchtungskegel zu untersuchen. Mir<lb/>
liegt z. B. ein Protokoll von sechs Fröschen vor, welche gleich¬<lb/>
zeitig Ende November getödtet waren; die Lebern zeigten makro¬<lb/>
skopisch das Aussehen der Anfangsstadien der Fütterungsleber,<lb/>
indem sie mehr weniger geschwellt erschienen und einen mehr<lb/>
weniger gelblichen, bräunlichen oder röthlichen Farbenton auf¬<lb/>
wiesen; der Fettkörper war bei einzelnen stark entwickelt, bei<lb/>
anderen weniger. Die in Glycerin eingelegten, nur durch Os¬<lb/>
mium gefärbten Schnitte zeigten alle in der Peripherie der<lb/>
Drüsentubuli jene Ringformen. Die meisten derselben waren<lb/>
kleiner und zarter, als die der Fig. 5 Tafel III; viele waren so<lb/>
klein und zart, dass es einer aufmerksamen Beobachtung be¬<lb/>
durfte, um sie zu sehen. Man kann an diesen Bildern deutlich<lb/>
das Hervorgehen der kleinen zarten Ringe aus farblosen Granulis<lb/>
constatiren; von den kleinen zarten Ringkörnern finden sich<lb/>
alle Uebergänge zu den grösseren, deren Osmiumring breiter<lb/>
geformt und dunkel geschwärzt ist; die helle Mitte wird dann<lb/>
immer kleiner, bis sie punktförmig ist und schliesslich ganz ver¬<lb/>
schwindet. So entsteht aus dem Ringkorn das Vollkorn, und<lb/>
man erhält so schliesslich das Bild der Fig. 1 Tafel III. Nur<lb/>
ganz vereinzelte Elemente gehen in ihrem Wachsthum über<lb/>
die Grösse der hier vorhandenen Körner hinaus; fast alle<lb/>
bleiben sie bei dieser Grösse stehen; ein Confluiren der Körner<lb/>
findet nicht statt.</p><lb/><p>Bei unseren sechs am Ende des November getödteten Es¬<lb/>
culenten war auch die Zahl der Ringkörner noch nicht so gross<lb/>
wie in Fig. 5; die Leberzellen waren noch nicht so geschwellt<lb/>
und in der Peripherie derselben drängten sich die kleinen<lb/>
Ringelchen in einem kleineren Raum zusammen.</p><lb/><p>Zum Vergleich wurden noch auf gleiche Weise sechs Es¬<lb/><pb facs="#f0088" n="72"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana esculenta</hi>.<lb/></fw>culentenlebern am Ende des December untersucht. Dieselben<lb/>
zeigten eine deutliche Zunahme der Fettkörner sowohl an Zahl<lb/>
wie an Grösse. An Stelle der zarten linearen Ringformen waren<lb/>
derbe Ringe getreten, so dass oft nur ein kleines helles Centrum<lb/>
übrig blieb, oder es waren an Stelle der Ringe Vollkörner ent¬<lb/>
standen; der Process der Assimilation kann demnach von der<lb/>
Peripherie zum Centrum des Granulums fortschreiten.</p><lb/><p>Am Ende Januar war wiederum eine deutliche Abnahme<lb/>
des Fettgehaltes wahrnehmbar, so dass das maximale Stadium<lb/>
der winterlichen Fettleber der Esculenta um die Jahreswende<lb/>
liegen dürfte. Auch Ende Januar waren theilweise noch oder<lb/>
wieder Ringformen sichtbar, aber dieselben waren weniger<lb/>
regelmässig gestaltet und weniger constant. Da es sich um<lb/>
diese Zeit augenscheinlich um den Wiederverbrauch des in der<lb/>
Leber vorher angesammelten Fettes handelt, so können wir<lb/>
schliessen, dass die Lysis des Fettes im Granulum topographisch<lb/>
die umgekehrte Reihenfolge einhält, als die Synthese. In<lb/>
einem Theil der Lebern war das Fett am Ende des Januar<lb/>
bereits ganz geschwunden. Aehnliche Verhältnisse zeigten sich<lb/>
auch Ende Februar.</p><lb/><p>Bei jenen Ringkörnern hat es sich herausgestellt, dass nach<lb/>
der Extraction des reducirten Osmiums hier keineswegs so leere<lb/>
Lücken zurückbleiben, wie in Fig. 2 Tafel III, sondern es bleiben<lb/>
hier gerne Residuen zurück, welche färbbar sind. Wir werden<lb/>
hierauf in dem Capitel über Fettumsetzungen zurückkommen. Diese<lb/>
in warmem Xylol-Balsam unlöslichen und specifisch färbbaren Resi¬<lb/>
dua deuten darauf hin, dass die Substanz der Ringkörner im Gegen¬<lb/>
satz zu der der Vollkörner noch recht beträchtliche Theile der ehe¬<lb/>
maligen Substanz der fettlosen Granula enthält. Auf diese letz¬<lb/>
teren selbst führen uns dann die zarten und zartesten Formen<lb/>
der Ringelchen zurück, wie wir sie an jenen sechs November¬<lb/>
fröschen im Ueberfluss beobachten konnten. Für die Betrach¬<lb/>
tung dieser Uebergangsformen der farblosen Granula und der<lb/>
zarten Ringelchen bis zu den Vollkörnern hin habe ich hier<lb/>
keine weiteren Abbildungen beigefügt, weil die auf Tafel XV<lb/>
gegebenen Zeichnungen der Talgdrüsenconglomerate vom Kanin¬<lb/>
chen und Meerschweinchen die hier wichtigen Charaktere deut¬<lb/>
lich zeigen und in Bezug auf dieselben auch jeder Zeit erreichbar<lb/><pb facs="#f0089" n="73"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana esculenta.</hi><lb/></fw> sind, während beim Frosch doch nur bestimmte Abschnitte der<lb/>
Jahresperiode verwerthet werden können.</p><lb/><p>Woher die farblosen Granula kommen, welche beim steigen¬<lb/>
den Fettansatz der Froschleber die verschiedenen Arten der<lb/>
Ringkörner und schliesslich die Vollkörner geben, darüber weiss<lb/>
ich nichts Bestimmtes auszusagen. Es scheint jedoch, als wenn<lb/>
dieselben bereits in der Hungerleber der Fig. 1 Tafel II enthalten<lb/>
sind und neben den mit Säurefuchsin färbbaren Granulis in den<lb/>
Zellen farblos drinstecken. Zwar sieht es in diesen Zellen so<lb/>
aus, als wäre der ganze Baum ausserhalb des Kernes mit rothen<lb/>
Granulis gefüllt, doch habe ich wiederholt Gelegenheit gehabt<lb/>
zu beobachten, dass eine solche Ausfüllung nur scheinbar sein<lb/>
kann; es ist zuweilen unglaublich, wie die Elemente in einem<lb/>
körperlichen Volumen sich nebeneinander häufen können. Wenn<lb/>
unsere Schnitte auch sehr dünn sind (2—1 µ), so genügt doch<lb/>
diese geringe Schnittdicke, um nicht nur ein Nebeneinander, son¬<lb/>
dern auch ein Uebereinander der Elemente zu erzeugen; hier<lb/>
ist dann Raum genug, um mehr Elemente aufzunehmen, als<lb/>
grade bei einer einzelnen Reaktion sichtbar werden.</p><lb/><p>Es muss aber auch als möglich hingestellt werden, dass die<lb/>
rothen Granula der Hungerleber, welche sich vermehren und<lb/>
die Fäden der Fütterungsleber liefern, zugleich das Material für<lb/>
die das Fett assimilirenden Körner abgeben. Dass dieselben<lb/>
dann zugleich wegen der Aenderung ihrer chemischen Zusammen¬<lb/>
setzung ihre Farbenreactionen ändern könnten, ist ganz natür¬<lb/>
lich. Zwar sind die oben erwähnten und später noch eingehender<lb/>
zu besprechenden Residua der Ringkörner färbbar und können<lb/>
sogar durch Picrinsäure differenzirt werden. Im Allgemeinen<lb/>
ist es aber doch sehr schwierig, den Zusammenhang von sich<lb/>
mit Osmium schwärzenden Granulis und etwaiger specifischer<lb/>
Säurefuchsinfärbung derselben so nachzuweisen, dass ein Irrthum<lb/>
oder eine Verwechselung sicher ausgeschlossen ist. <hi rendition="#k">Heidenhain</hi><lb/>
(l. c.) scheint dieses neuerdings in einem günstigen Falle, näm¬<lb/>
lich bei den Körnern lymphoider Zellen im Dünndarm, gelungen<lb/>
zu sein; auch hierauf werden wir später noch zurückkommen.<lb/>
Jedenfalls können wir aus den Uebergangsformen der Ringkörner<lb/>
annehmen, dass die mit Osmium sich schwärzenden Vollkörner<lb/><pb facs="#f0090" n="74"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana esculenta</hi>.<lb/></fw>aus assimilirenden Granulis hervorgehen, also aus lebenden<lb/>
Elementen.</p><lb/><p>Es mag nochmals darauf hingewiesen werden, dass, sobald<lb/>
an den Granulis assimilirende Vorgänge sichtbar werden, die speci¬<lb/>
fische Fuchsinfärbung oft nicht vorhanden ist; wir finden dieses<lb/>
nicht nur bei den Fettumsetzungen (vergl. Cap. V), sondern auch<lb/>
bei den Secretionserscheinungen (vergl. Cap. VI) in den Zellen vor.<lb/>
Ob dieses einfach durch die Verdünnung der ehemaligen Granula¬<lb/>
substanz oder durch Umsetzung derselben geschieht, oder ob<lb/>
es sich hier um Granulaarten handelt, welche anderer Gattung<lb/>
und von anderer Reaction sind, mag dahingestellt bleiben; in<lb/>
einigen Fällen glaube ich das Letztere mit Sicherheit annehmen<lb/>
zu können, so dass hier die Sichtbarkeit der anderen Granula¬<lb/>
gattung erst durch den vitalen Process und durch das Osmium<lb/>
hervorgerufen wird, während das eigentliche ruhende Granulum<lb/>
sich mit den mir bis jetzt zu Gebote stehenden Fuchsinfärbungen<lb/>
nicht sichtbar machen lässt. Vielleicht trifft dieses auch für ein¬<lb/>
zelne Fälle der vitalen Metylenblaureaction zu, und wird natür¬<lb/>
lich der Werth des Effektes dadurch nur erhöht, wenn vorher<lb/>
unsichtbare Dinge dadurch sichtbar gemacht werden können;<lb/>
wie schon früher gesagt, wird die eigentliche Verwerthung dieser<lb/>
vitalen Farbenreaction erst durch das Ausfrieren unterhalb der<lb/>
kritischen Temperatur erreicht werden können.</p><lb/><p>So lange an den mit Osmium sich schwärzenden Körnern<lb/>
noch ein Fortschreiten des Assimilationsprocesses sichtbar ist,<lb/>
werden wir auch genöthigt sein, eine Vitalität derselben als vor¬<lb/>
handen anzunehmen; wir werden demnach die verschiedenen<lb/>
Formen der Ringkörnerstadien als vitale Elemente betrachten<lb/>
müssen. Diese verschiedenen Stadien fallen nun mit den Um¬<lb/>
bildungen der rothen Granula zu Fäden zusammen. Auf die<lb/>
Variabilität dieser Umbildungen haben wir bereits kurz hinge¬<lb/>
wiesen; nicht oft findet man so rein granuläre Formen der rothen<lb/>
Elemente bei so weit vorgeschrittener Fütterungsleber vor, wie<lb/>
sie Fig. 5 Tafel III zeigt; meist beginnt die Bildung der Fäden<lb/>
schon in einem früheren Stadium, wo die Ringkörner noch<lb/>
zarter, kleiner und in geringerem Raum zusammengedrängter<lb/>
sich finden.</p><lb/><p>Jedenfalls trifft die Anschauung <hi rendition="#k">Kupffer</hi>'s und <hi rendition="#k">Flemming</hi>'s,<lb/><pb facs="#f0091" n="75"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Leber von Rana esculenta</hi>.<lb/></fw> dass der Raum neben den Fäden mit indifferenter Substanz, dem<lb/>
Paraplasma oder der Interfilarmasse, gefüllt sei, hier nicht zu;<lb/>
wir sehen im Gegentheil hier an vitalen Elementen sich lebhafte<lb/>
vitale Processe vollziehen.</p><lb/><p>Ob nun ausser den specifisch roth oder schwarz gefärbten<lb/>
Elementen in den immer noch vorhandenen Zwischenräumen<lb/>
noch weitere lebende Elemente sich befinden, die nur nicht in<lb/>
Erscheinung treten, darüber weiss ich für jetzt nichts auszusagen.</p><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/></div><pb facs="#f0092" n="[76]"/><div n="1"><head>V<lb/><hi rendition="#b">Die Fettumsetzungen in den Zellen.</hi><note n="1" place="foot">Vergl. meine Abhandlung im Archiv für Anat. u. Phys. 1889.<lb/></note><lb/></head><p>Was für den Botaniker das Amylum durch seine Reaction<lb/>
auf Jod, das bedeutet für den Zootomen das Fett durch seine<lb/>
Schwärzung mit Osmium. Es ist diejenige Substanz, welche<lb/>
ebenfalls innerhalb der kleinsten Formverhältnisse sich mikro¬<lb/>
chemisch relativ leicht nachweisen lässt, und wenn jene<lb/>
Schwärzung auch nicht lediglich auf das Fett allein beschränkt<lb/>
sein mag, so ist es meist nicht schwer, die Diagnose auf diese<lb/>
Substanz durch andere Nebenumstände zu sichern.</p><lb/><p>Nachdem der Nachweis erbracht worden war, dass die<lb/>
Zelle kein Elementarorganismus, sondern eine Colonie kleinster<lb/>
Organismen ist, war es natürlich, dass diese Organismen als<lb/>
Constituens des Protoplasmas auch die Träger seiner Ver¬<lb/>
richtungen sind, und war dieses keine Hypothese, sondern ein<lb/>
Postulat der Logik. Ich richtete nun in erster Linie mein<lb/>
Augenmerk auf das Fett, um der Thätigkeit dieser Organismen<lb/>
näher zu kommen. Wegen des leichten mikrochemischen Nach¬<lb/>
weises lag hier die Aussicht auf Erfolg am nächsten.</p><lb/><p>Weil das Untersuchungsgebiet ein ziemlich umfangreiches<lb/>
war, so theilte ich dasselbe zwischen mir und den Herren Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi><lb/>
und Dr. <hi rendition="#k">Metzner</hi><note n="2" place="foot"><lb/>
Vergl. die im vorigen Capitel citirten Abhandlungen beider Autoren.</note>. Dieselben unternahmen es in meinem Labo¬<lb/>
ratorium, der Erstere die Resorption des Fettes, der Letztere<lb/>
die intermediäre Fettumsetzung zu untersuchen, während ich<lb/>
selbst mir die Secretion des Fettes vorbehielt. Wenn auch ein<lb/>
erschöpfendes Resultat noch in keinem der Gebiete vorliegt,<lb/>
so hat doch jeder von uns einiges Material zusammentragen<lb/><pb facs="#f0093" n="77"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> können. Es erscheint zweckmässig, an dieser Stelle eine wenn<lb/>
auch gedrängte Uebersicht über dieses Material zu geben.</p><lb/><p>Was zunächst die Resorption des Fettes betrifft, so lag hier<lb/>
der Mittelpunkt des Ganzen in der Frage, ob das Fett corpus¬<lb/>
culär oder in gelöster Form resorbirt wird. Die Ansicht von<lb/>
der corpusculären Resorption ist so verbreitet, dass noch<lb/><hi rendition="#k">Heidenhain</hi><note n="1" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Pflüger</hi>’s Archiv u. s. w. 1888. Bd. XXIII Suppl.</note>in seiner neuesten Arbeit über die Histologie und<lb/>
Physiologie der Dünndarmschleimhaut nicht einmal die Möglich¬<lb/>
keit einer Lösungsresorption in Erwägung zieht, trotzdem er<lb/>
alle sonstigen bisher ausgesprochenen Anschauungen mit ge¬<lb/>
wohnter Gründlichkeit ausführt. War jene verbreitete Ansicht<lb/>
die richtige und wurde das Fett einfach als Körnchen vom<lb/>
Darmlumen in die Epithelzellen aufgenommen, so war auch<lb/>
eine erhebliche Betheiligung der Zellengranula an dem Re¬<lb/>
sorptionsvorgange nicht zu erwarten. Liess sich dagegen die<lb/>
Lösungsresorption wahrscheinlich machen, so war das Um¬<lb/>
gekehrte der Fall.</p><lb/><p>Für die Lösungsresorption sprachen nach alten Erfahrungen<lb/>
das Freibleiben des Cuticularsaumes und der nächsten Zell¬<lb/>
region von Fett, der wiederholt erwähnte Mangel einer ge¬<lb/>
eigneten Emulsion des Fettes im Darmlumen, die erfolglosen<lb/>
Versuche, andere corpusculäre Elemente zur Resorption zu<lb/>
bringen, und indirect auch die Thatsache, dass Fettsäuren und<lb/>
Seifen nicht nur resorbirt werden, sondern auch dieselben Re¬<lb/>
sorptionsbilder geben, wie Neutralfett, selbst wenn der Schmelz¬<lb/>
punkt der Säuren eine Emulsion unmöglich machte. <note n="2" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Will</hi>, Vorläufige Mittheilung über <hi rendition="#k">Pfllüger</hi>'s Arch. u.s. w.<lb/>
1879. Bd. XX</note></p><lb/><p>Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi> konnte zunächst das Freibleiben des Cuticular¬<lb/>
saumes von Fett bestätigen. Die in dieser Beziehung in der<lb/>
Literatur einzige abweichende Behauptung von v. <hi rendition="#k">Basch</hi><note n="3" place="foot"><lb/>
von <hi rendition="#k">Basch</hi>, Die ersten Chyluswege und die Fettresorption. Wiener<lb/>
Sitzungsberichte.</note>dürfte<lb/>
wohl auf Mängel der Untersuchung beruhen, welche thatsächlich,<lb/>
insbesondere bei Anwendung von Osmiumsäure, in mehrfacher<lb/>
Hinsicht möglich sind, und nur durch eine weitgehende Er¬<lb/>
fahrung in der Anwendung dieses Reagens hier beurtheilt und<lb/><pb facs="#f0094" n="78"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> vermieden werden können. Ausserdem sind die Raumverhält¬<lb/>
nisse, um die es sich hier handelt, doch von so geringen Dimen¬<lb/>
sionen, dass oft nur ganz exacte und sehr dünne Querschnitte<lb/>
bei guten Vergrösserungen volle Sicherheit in der Beurtheilung<lb/>
der topographischen Lagerung der Fettkörnchen gegenüber dem<lb/>
Cuticularsaume geben. v. <hi rendition="#k">Basch</hi> hat mit den älteren Methoden<lb/>
diesen Forderungen nicht genügen können (vergl. seine Ab¬<lb/>
bildungen).</p><lb/><p>Man hat angenommen, dass jenes Freibleiben des Cuticular¬<lb/>
saumes bei der Fettverdauung entweder durch die Schnelligkeit<lb/>
erreicht werde, mit welcher die Fetttröpfchen denselben passiren,<lb/>
oder dass bei dem Absterben der Zelle die Contractionswirkungen<lb/>
derselben etwaige Tröpfchen in das Innere befördern. Die<lb/>
Möglichkeit einer solchen Erklärung kann nicht in Abrede ge¬<lb/>
stellt werden, aber es ist bis jetzt noch keine Beobachtung<lb/>
bekannt, welche dieselbe wahrscheinlich macht.</p><lb/><p>Selbst wenn gelegentlich Fett im Cuticularsaum gefunden<lb/>
werden sollte, so vermag ein derartiges vereinzeltes Vorkommen<lb/>
die sonstigen negativen Befunde nicht in ihrer Bedeutung zu<lb/>
entkräften. Im Uebrigen scheint mir jenes Freibleiben des<lb/>
Cuticularsaumes zwar mit für die Lösungsresorption zu sprechen,<lb/>
ist aber keinesfalls der wichtigste Befund, der diese wahr¬<lb/>
scheinlich macht.</p><lb/><p>Endlich ist es auch bei Annahme der Resorption des Fettes<lb/>
in gelöster Spaltungsfom möglich, dass gelegentlich eine<lb/>
Schwärzung des Cuticularsaumes in mehr diffuser Form auftritt,<lb/>
wenn nämlich jene den Saum passirende Lösung der Fettsäuren<lb/>
concentrirt genug ist.</p><lb/><p>Das Fehlen einer zur Resorption geeigneten Emulsion des<lb/>
Fettes im Darmlumen ist besonders von <hi rendition="#k">Cash</hi><note n="1" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Cash</hi>, Ueber den Antheil des Magens und des Pankreas an der Ver¬<lb/>
dauung des Fettes. <hi rendition="#k">Dies</hi>' Archiv. 1880.</note>und <hi rendition="#k">Munk</hi><note n="2" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Munk</hi>, Zur Kenntniss der Bedeutung des Fettes u. s. w. <hi rendition="#k">Virchow</hi>'s<lb/>
Archiv. 1880. Bd. LXXX, S. 32.</note><lb/>
durch directe Untersuchung des Darminhaltes beobachtet worden.<lb/>
Es schien zweckmässig, dieses an Querschnitten selbst zu con¬<lb/>
statiren, und wurde deshalb eine Anzahl Därme von Triton<lb/>
taeniatus darauf hin präparirt. Die Kleinheit dieses Thierchens<lb/><pb facs="#f0095" n="79"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> und der geringe Durchmesser seines Darmes gestatten es, den<lb/>
letzteren in toto mitsammt dem Inhalte durch zweckmässige<lb/>
Osmiumgemische zu fixiren. Wenn man die Thierchen vor der<lb/>
Präparation durch Chloroformdampf tödtet und den gesammten<lb/>
Situs viscerum vorsichtig heraushebt, so hat man eine gewisse<lb/>
Garantie, dass eine Lageverschiebung des Darminhalts zum<lb/>
Epithel nicht stattgefunden hat; peristaltische Bewegungen beim<lb/>
Einlegen des Darmes vermag man wenigstens nicht zu erkennen.<lb/>
Totale Querschnitte durch den Darm, besonders in früheren<lb/>
Stadien der Fettresorption, ergaben, dass oberhalb des Cuti¬<lb/>
cularsaumes keine ähnlichen Elemente vorhanden waren, wie<lb/>
unterhalb. Im Gegentheil, selbst wenn Emulsionen, wie Sahne,<lb/>
als Nahrung gegeben waren, fand sich das Fett im Darm¬<lb/>
lumen oft als mehr zusammenhängende Masse vor. Diese Ver¬<lb/>
suche scheinen ebenfalls gegen eine corpusculäre Resorption zu<lb/>
sprechen, auch wenn bei anderen Thieren mehr oder weniger<lb/>
feine Emulsionen im Darmlumen zu finden sein sollten.</p><lb/><p>Was die erfolglosen Versuche betrifft, andere corpusculäre<lb/>
Elemente zur Resorption zu bringen, so wurden dieselben von<lb/>
Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi> nicht wiederholt, sondern als glaubhaft hingenommen.</p><lb/><p>In Bezug auf die Resorption der Fettsäuren und deren<lb/>
Salze konnte derselbe die Angaben <hi rendition="#k">Will</hi>'s durch Controlversuche<lb/>
bestätigen.</p><lb/><p>Die Hauptaufgabe, deren sich Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi> unterzog, bestand<lb/>
in der genauen mikroskopischen Untersuchung des Frosch¬<lb/>
darmes <note n="1" place="foot"><lb/>
Vergl. Figur unserer Tafel XII.</note>während der verschiedenen Stadien der Fettverdauung.<lb/>
Er konnte hier zunächst bestätigen, dass der Weg des Fettes<lb/>
bei der Resorption, wie es auch <hi rendition="#k">Heidenhain</hi> (a. a. O.) betont,<lb/>
durch die Epithelzellen selbst geht. Die Verschiedenheit der<lb/>
Bilder bei den verschiedenen Stadien ist charakterisirt durch<lb/>
die Unterschiede der Grösse und Färbungsintensität der sich<lb/>
mit Osmium schwärzenden Körnchen. Von staubförmigen und<lb/>
nur grau gefärbten Anfängen steigt die Fettaufnahme in den<lb/>
Zellen zu grösseren schwarzen Körnchen bis zu grossen schwarzen<lb/>
Fettkugeln an. In den primären Stadien sind neben schwarzen<lb/><pb facs="#f0096" n="80"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> und grauen kleinsten Körnchen auch ungefärbte gleicher Grösse<lb/>
erkennbar.</p><lb/><p>Die Bilder <hi rendition="#k">Krehl</hi>'s zeigen, abgesehen von dem Farbenton,<lb/>
eine genaue Uebereinstimmung mit denjenigen Bildern, welche<lb/>
O. <hi rendition="#k">Schultze</hi><note n="1" place="foot"><lb/>
O. <hi rendition="#k">Schultze</hi>, Die vitale Methylblaureaction der Zellgranula. Anatomi¬<lb/>
scher Anzeiger.</note>bei der Resorption des Methylenblaues im Darm¬<lb/>
epithel in sehr objectiver Weise geschildert hat, und die gleichen<lb/>
Gründe, welche dieser Autor dafür anführt, dass dieser Farb¬<lb/>
stoff nicht für sich, sondern durch Assimilation von den Zellen¬<lb/>
granulis in den Zellen aufgespeichert wird, gelten im vollen<lb/>
Umfange auch für die von Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi> erhaltenen Fettbilder.<lb/>
Diese genaue Uebereinstimmung bei zwei sonst ganz heterogenen<lb/>
Versuchsreihen war für das Verständniss der Vorgänge bei der<lb/>
Fettresorption gewiss von hohem Werth. Bei dem gründlichen<lb/>
Vorgehen des Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi> in der Verfolgung aller Resorptions¬<lb/>
stadien erscheint nach den insbesondere am Frosch gewonnenen<lb/>
Bildern eine corpusculäre Resorption so gut wie ausgeschlossen.</p><lb/><p>Einen weiteren Anhalt für die Annahme der Lösungs¬<lb/>
resorption fand Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi> bei der Untersuchung des Säuge¬<lb/>
thierdarmes. Es zeigte sich nämlich, dass das resorbirte Fett<lb/>
hier in den Epithelzellen, wenigstens in gewissen früheren<lb/>
Stadien der Resorption, nicht als geschwärzte Vollkörner auf¬<lb/>
tritt, sondern im optischen Bilde als schwarze Ringelchen mit<lb/>
hellem Centrum. Man wird diese Bilder kaum anders deuten<lb/>
können, als dass hier das ungefärbte Granulum zunächst an<lb/>
seiner äussersten Schicht eine Assimilation des Fettes ausführt.<lb/>
Die Ringelchen nehmen an Grösse und Farbenintensität zu und<lb/>
scheinen ebenfalls ein Beweis dafür zu sein, dass das Fett nicht<lb/>
corpusculär in die Epithelzellen gelangt, sondern in gelöster<lb/>
Spaltungsform und aus dieser durch die Granula synthetisch<lb/>
assimilirt wird. Mit Hülfe der Granulafärbung lassen sich in<lb/>
diesen Ringen zuweilen specifisch gefärbte Residuen der granu¬<lb/>
lären Substanz nachweisen.</p><lb/><p>Bemerkt mag noch werden, dass Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi> beim Frosch<lb/>
fast niemals Fett unterhalb des Epithels gefunden hat, so dass<lb/>
es den Anschein hat, als wäre bei dem Weitertransport des<lb/></p><p><pb facs="#f0097" n="81"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> Fettes aus den Zellen eine nochmalige Umsetzung und Lösung<lb/>
desselben erfolgt. Diese Annahme wird auch dadurch nahe ge¬<lb/>
legt, dass die Grösse der in den späteren Resorptionsstadien<lb/>
innerhalb der Epithelzellen sich findenden Fettkugeln eine andere<lb/>
kaum zulässig erscheinen lässt.</p><lb/><p>Wenngleich diese mikroskopischen Beobachtungen von<lb/>
Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi> darzuthun scheinen, dass das Fett überhaupt nicht<lb/>
in corpusculärer Form, sondern nur in Lösung aus dem Darm¬<lb/>
lumen in die Epithelzellen des Darmes resorbirt werde, so lagen<lb/>
doch gewichtige Bedenken aus den sonstigen makroskopischen<lb/>
Beobachtungen vor, welche gegen diese Annahme der Lösungs¬<lb/>
resorption sprachen.</p><lb/><p>Dass innerhalb des Verdauungstractus sämmtliches Neutral¬<lb/>
fett gespalten werden kann, daran darf man wohl nach den<lb/>
Zahlenangaben von <hi rendition="#k">Munk</hi><note n="1" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Munk</hi>, Zur Lehre von der Resorption, Bildung und Ablagerung der<lb/>
Fette u. s. w. <hi rendition="#k">Virchow</hi>'s Archiv. 1884. Bd. XCV, S. 447.</note>nicht zweifeln, welcher nach Fütte¬<lb/>
rung von Neutralfetten im Dünndarminhalt des Hundes bis 12<lb/>
Procent freier Fettsäuren gegenüber 88 Procent Neutralfetten<lb/>
fand, welche ersteren nur zum geringsten Theil mit dem Kothe<lb/>
entfernt, zum weitaus grössten Theil aber resorbirt werden. <note n="2" place="foot"><lb/>
Derselbe, Zur Frage der Fettresorption. Zeitschrift für phys. Chemie.<lb/>
1885. Bd. IX, S. 569.</note></p><lb/><p>Bedenkt man, dass der Verlauf der Spaltung im Verdau¬<lb/>
ungstractus und die Resorption in die Epithelzellen ein cykli¬<lb/>
scher ist, so ist jenes gefundene Quantum mehr als hinreichend,<lb/>
um die der Resorption vorausgehende Spaltung sämmtlicher<lb/>
Neutralfette als möglich erscheinen zu lassen. Entgegen der<lb/>
Ansicht von <hi rendition="#k">Munk</hi>, <note n="3" place="foot"><lb/>
Derselbe, Zur Frage u. s. w. S. 50 und „Zur Lehre” u. s. w. S. 542.</note>dass wohl jener gefundene Theil als Fett¬<lb/>
säuren absorbirt werde, das Uebrige aber als Neutralfett, scheint<lb/>
mir die Annahme doch näher zu liegen, dass bei jenem erwähn¬<lb/>
ten cyklischen Verlauf des Spaltungs- und Resorptionsvorganges<lb/>
jene 12 Procent freier Fettsäuren im Darmlumen den ständigen<lb/>
Vorrath bei der Fettverdauung bilden, welcher fortwährend<lb/>
durch Resorption verringert und durch neue Spaltung ergänzt<lb/>
wird.</p><lb/><p>Die Hauptschwierigkeit jedoch lag in Folgendem. Wie <hi rendition="#k">Cash</hi><lb/><fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#g">Altmann</hi>, Elementarorganismen. 6<lb/></fw><pb facs="#f0098" n="82"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> (a. a. O.) in <hi rendition="#k">Ludwig</hi>'<hi rendition="#k">s</hi> Laboratorium beobachtete, ist der Dünn¬<lb/>
darminhalt des Hundes, dieses am besten Fett aufnehmenden<lb/>
Thieres bei der Fettverdauung bis zum Dickdarm hin sauer und<lb/><hi rendition="#k">Munk</hi> hat Aehnliches gesehen; der Letztere hebt ausdrücklich<lb/>
hervor, dass man von den Partieen des Dünndarmes, deren<lb/>
Chymus sauer reagirt, und in denen das Fett in grossen<lb/>
Tropfen, nicht emulgirt umherschwimmt, mit weissem Chylus<lb/>
gefüllte Lymphgefässe durch das Mesenterium ziehen sieht. <note n="1" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Munk</hi>, Zur Kenntniss u. s. w. S. 32 und Zur Frage u. s. w. S. 574.</note><lb/>
Durch diese saure Reaction schien es ausgeschlossen, dass die<lb/>
Fettsäuren als Seifen in wässeriger Lösung hier zur Resorption<lb/>
kommen. <hi rendition="#k">Munk</hi><note n="2" place="foot"><lb/>
Derselbe, Zur Frage u. s. w.</note>selbst hilft sich über alle Schwierigkeiten da¬<lb/>
mit hinweg, dass er nach dem Vorgange von <hi rendition="#k">Zawarykin</hi> und<lb/>
Anderen die Leukocyten als Transporteure des Fettes und der<lb/>
Fettsäuren verantwortlich macht, eine Anschauung, welche ausser<lb/>
anderen früheren Autoren auch neuerdings <hi rendition="#k">Heidenhain</hi> und<lb/><hi rendition="#k">Krehl</hi> nach ihren Erfahrungen zu negiren vermochten.</p><lb/><p>Diese Schwierigkeiten, welche chemischerseits der Annahme<lb/>
der Lösungsresorption entgegenstehen, werden leicht gehoben,<lb/>
wenn man die Thatsache in Betracht zieht, welche schon<lb/><hi rendition="#k">Strecker</hi> erwähnt, dass die Galle, insbesondere die Taurochol¬<lb/>
säure, Fettsäuren zu lösen im Stande ist. Diese alte Angabe<lb/><hi rendition="#k">Strecker</hi>'s scheint etwas in Vergessenheit gerathen zu sein,<lb/>
denn in vielen Abhandlungen und Lehrbüchern der physiologi¬<lb/>
schen Chemie, welche seit 30 Jahren geschrieben worden sind,<lb/>
ist diese augenscheinlich wichtigste Eigenschaft der Taurochol¬<lb/>
säure nicht, positiv aber von <hi rendition="#k">Kühne</hi> und <hi rendition="#k">Latschinoff</hi> erwähnt. <note n="3" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Strecker</hi> sagt in seiner „Untersuchung der Ochsengalle“ (<hi rendition="#k">Liebig</hi>'s An¬<lb/>
nalen. 1848. Bd. LXV, S. 29) ganz kurz, dass das taurocholsaure Natron<lb/>
Fette, Fettsäuren, Cholesterin in beträchtlicher Menge löst. In Bezug auf<lb/>
Neutralfette kann ich dieses nicht bestätigen. Die Angaben von <hi rendition="#k">Latschinoff</hi><lb/>
(Ueber Cholsäure, welche feste Fettsäuren enthält. Berichte der deutschen<lb/>
chemischen Gesellschaft. Bd. XIII, S. 1911) sind deshalb interessant, weil<lb/>
derselbe geradezu von einer Verbindung der Cholsäure und Taurocholsäure<lb/>
mit Fettsäuren spricht. <hi rendition="#k">Kühne</hi> spricht von einer Lösung und Verseifung<lb/>
der Fettsäuren durch Galle (Lehrbuch der physiologischen Chemie).</note><lb/>
Man kann sich leicht von dieser Eigenschaft überzeugen, wenn<lb/>
man nämlich zu einer 10procentigen wässerigen Lösung des<lb/><pb facs="#f0099" n="83"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> taurocholsauren Natrons eine erhebliche, nicht zu grosse Quanti¬<lb/>
tät einer Seifenlösung bringt [ich benutzte hierzu eine käufliche<lb/>
flüssige Glycerinseife], so wird dieselbe durch Ueberschuss von<lb/>
Salzsäure nicht gefällt.</p><lb/><p>Auch die Glycocholsäure scheint ähnliche Eigenschaften zu<lb/>
haben. Bringt man nämlich das Natronsalz derselben mit etwas<lb/>
Seife in wässeriger Lösung zusammen, so kann man mit Salz¬<lb/>
säure stark übersäuern, ohne dass Fällung erfolgt; erst bei<lb/>
weiterem Zusatz der Säure tritt diese ein. Es scheint, als wenn<lb/>
man den ganzen Natrongehalt beider Salze durch Salzsäure<lb/>
ohne Fällung sättigen kann. Es muss also hierbei nicht nur<lb/>
die Glycocholsäure die Fettsäure in Lösung halten, sondern auch<lb/>
umgekehrt, denn übersäuert man jedes einzelne ihrer Natron¬<lb/>
salze, so erfolgt die Fällung sofort. Bei dem Gemisch des tauro¬<lb/>
cholsauren Natrons mit Seife tritt auch bei weiterem Zusatz der<lb/>
Salzsäure keine Fällung ein. Bemerkt mag noch werden, dass<lb/>
dieses Gemisch auch durch Chlorcalcium nicht direct, sondern<lb/>
erst nach einiger Zeit und allmählich gefällt wird.</p><lb/><p>Die bisherige verbreitetste Anschauung von der Funktion der<lb/>
Galle bei der Fettverdauung war die, dass dieselbe entsprechend<lb/>
den Beobachtungen an todten thierischen Membranen den Durch¬<lb/>
tritt des Neutralfettes in die Epithelzellen begünstigen sollte,<lb/>
und noch <hi rendition="#k">Heidenhain</hi> sagt in seiner neuesten Arbeit (a. a. O.<lb/>
S. 91): „Somit ist man bezüglich des Eintrittes des Fettes in die<lb/>
Epithelzellen darauf beschränkt, zu sagen, dass die Galle ein<lb/>
wesentliches Beförderungsmittel desselben sei, theils weil sie (mit<lb/>
anderen Verdauungssäften) die Emulgirung des Fettes begünstigt,<lb/>
theils weil durch dieselbe die Oberfläche der Zellen für die Fette<lb/>
benetzbar wird, was natürlich die Aufnahme erleichtern muss.</p><lb/><p>Mehr zu behaupten, würde über die sicher gestellten Erfahrungen<lb/>
hinausgehen.“</p><lb/><p>Es scheint mir, als wenn die Beobachtungen an todten thie¬<lb/>
rischen Membranen nicht gut auf lebende Zellenschichten über¬<lb/>
tragbar sind; jedenfalls kommen wir mit dieser bisherigen An¬<lb/>
schauung von der Funktion der Galle nicht zum Resultat.</p><lb/><p>Dass die Galle in exquisiter Weise die Fettresorption be¬<lb/>
günstigt, und ihr Ausschluss die letztere fast aufhebt, ist bekannt.<lb/><hi rendition="#g">In Anbetracht dessen</hi>, <hi rendition="#g">dass die von Dr</hi>. <hi rendition="#g #k">Krehl</hi><hi rendition="#g">gefunde¬</hi><lb/><fw place="bottom" type="sig">6*<lb/></fw><pb facs="#f0100" n="84"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw><hi rendition="#g">nen Bilder durchaus gegen eine corpusculäre Resorp¬<lb/>
tion des Fettes im Darm sprechen</hi>, <hi rendition="#g">dass ferner die Total¬<lb/>
spaltung des Neutralfettes bei der Verdauung durch die<lb/>
Zahlenangaben von</hi><hi rendition="#g #k">Munk</hi><hi rendition="#g">wahrscheinlich gemacht wor¬<lb/>
den ist</hi>, <hi rendition="#g">dass endlich die Galle Fettsäuren selbst bei<lb/>
stark saurer Reaction in beträchtlicher Menge löst</hi>,<lb/><hi rendition="#g">möchte ich mit</hi><hi rendition="#g #k">Kühne</hi><hi rendition="#g">diese letztere Eigenschaft als<lb/>
diejenige bezeichnen</hi>, <hi rendition="#g">welche jene exquisite Begünsti¬<lb/>
gung der Fettresorption erklärlich macht und möchte<lb/>
ich hierin die wesentliche Funktion der Galle suchen</hi>,<lb/><hi rendition="#g">soweit dieselbe innerhalb des Darmes in Betracht kommt</hi>.</p><lb/><p>Wenn der Zufluss der Galle abgeschnitten wird, dann dürfte<lb/>
vielleicht die Resorption des Fettes, soweit sie überhaupt noch<lb/>
vorhanden ist, so vor sich gehen, dass nur bei alkalischem Darm¬<lb/>
inhalt und mit Hilfe der Alkalien entsprechend der Menge der¬<lb/>
selben die Aufnahme in die Zellen erfolgt. Doch kann die Mög¬<lb/>
lichkeit nicht in Abrede gestellt werden, dass ausser der Galle<lb/>
auch noch andere Secrete des Darmlumens ähnliche Lösungs¬<lb/>
eigenschaften den Fettsäuren gegenüber haben, jedenfalls sind<lb/>
dieselben aber von geringer Bedeutung, wie die weitgehenden<lb/>
Störungen bei der Fettresorption durch das Abschneiden der<lb/>
Gallenzufuhr zeigen.</p><lb/><p>Inwieweit und wo die neuen Synthesen der resorbirten Fett¬<lb/>
säuren stattfinden, darüber geben die mikroskopischen Bilder<lb/>
ebenfalls einigen Aufschluss. Nach den Wirkungen der Osmium¬<lb/>
säure zu schliessen, findet die erste Synthese schon im Darm¬<lb/>
epithel statt und nach nochmaliger Lösung des hier abge¬<lb/>
lagerten Fettes eine zweite in geringerer oder weiterer Ent<lb/>
fernung hiervon.</p><lb/><p>Was die Untersuchungen von Dr. <hi rendition="#k">Metzner</hi> über die inter¬<lb/>
mediäre Fettumsetzung betrifft, so konnten dieselben naturgemäss<lb/>
nicht so auf einen Punkt concentrirt werden, wie es bei der<lb/>
Epithelzelle des Darmes der Fall war. Dennoch vermochte der¬<lb/>
selbe ein Object besonders zu bevorzugen, welches sich durch<lb/>
die Prägnanz der Zellenbilder auszeichnete. Es waren dieses<lb/>
die von <hi rendition="#k">Kölliker</hi><note n="1" next="#note-0101" place="foot" xml:id="note-0100"><hi rendition="#k">Kölliker</hi>, Ueber die Resorption des Fettes im Darm, über das Vor¬<lb/>
kommen einer physiologischen Fettleber bei jüngeren Säugethieren und über</note> schon vor 30 Jahren gesehenen grossen<lb/><pb facs="#f0101" n="85"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> granulirten Fettbildungszellen des neugeborenen Kätzchens, die<lb/>
an sich schon ein ausgezeichnetes Object für die Beobachtung<lb/>
von Granulastructuren abgeben und deshalb auch die in ihnen<lb/>
sich vollziehende Fetthäufung in mancher Beziehung klar be¬<lb/>
obachten lassen.</p><lb/><p>Zunächst konnte <hi rendition="#k">Dr</hi>. <hi rendition="#k">Metzner</hi> die makroskopischen Angaben<lb/>
von <hi rendition="#k">Kölliker</hi> und <hi rendition="#k">Toldt</hi><note n="1" place="foot"><lb/>
C. <hi rendition="#k">Toldt</hi>, Beiträge zur Histologie und Physiologie des Fettgewebes.<lb/>
Wiener Sitzungsberichte. 1870. Bd. LXII.</note>über die Entstehung des Fettgewebes<lb/>
insofern bestätigen, als er fand, dass bei neugeborenen Kätzchen<lb/>
und Hündchen erst nach der Geburt, beim Kaninchen und Meer¬<lb/>
schweinchen, ähnlich wie beim Menschen, schon vor der Geburt,<lb/>
aber auch hier erst lange nach der vollständigen Ausbildung der<lb/>
Bindegewebsplatte das Wachsthum des Fettgewebes von bestimm¬<lb/>
ten Punkten des Gefässsystems aus mit in sich geschlossenen<lb/>
Gefässbezirken erfolgt. Die ersten Anlagen dafür finden sich<lb/>
schon früher, die eigentliche Ausbreitung im Organismus jedoch<lb/>
tritt erst dann ein, wenn die definitive Fettablagerung in den<lb/>
Bildungszellen anfängt und schreitet mit dieser Ablagerung<lb/>
schnell vorwärts.</p><lb/><p>Es ist jedenfalls eigentümlich, dass diejenigen Zellen, welche<lb/>
vorzugsweise die Fette des Thierkörpers zu assimiliren haben,<lb/>
sich auch durch ihr morphologisches Verhalten von den Binde¬<lb/>
gewebszellen trennen und deshalb als eine besondere Gruppe<lb/>
der Bindesubstanzzellen aufgefasst werden können, trotzdem sie<lb/>
innerhalb des Bindegewebes sich ausbreiten und mit ihm mischen.<lb/>
Die Fettbildungszellen sind, sowohl was ihre mikroskopische<lb/>
Structur, wie auch was ihre makroskopische Entwicklung be¬<lb/>
trifft, von specifischem Charakter, und deshalb wohl von den<lb/>
Bindegewebszellen zu unterscheiden. <hi rendition="#k">Toldt's</hi> Behauptung, dass<lb/>
das Fettgewebe der Wirbelthiere ein Organ eigener Art ist, und<lb/>
weder nach seiner Entwicklung, noch nach seinem histologischen<lb/>
Verhalten, noch nach seiner Funktion dem Bindegewebe zuge¬<lb/>
rechnet werden darf, muss deshalb als zu Recht bestehend an¬<lb/>
erkannt werden; wenn <hi rendition="#k">Flemming</hi> die Fettzelle als einfache Binde¬<lb/>
gewebszelle auffasst, so ist dem zu widersprechen.</p><lb/><note n="1" place="foot" prev="#note-0100" xml:id="note-0101">die Funktion der Milz. Würzburger Verhandlungen. 1856. Bd. VII. — Der¬<lb/>
selbe, Zur Entwickelung des Fettgewebes. Anatomischer Anzeiger. 1886.</note><pb facs="#f0102" n="86"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw><p>Das Fettgewebe bietet ein interessantes und wichtiges Bei¬<lb/>
spiel für jene von <hi rendition="#k">His</hi> gezeigte Sonderstellung der Bindesub¬<lb/>
stanzen in ihrer Entstehung und zwar zu einer so späten Zeit<lb/>
und in so prägnanter Form, dass gerade hier jene Sonderstel¬<lb/>
lung aufs klarste hervortritt, da zur Zeit der Ausbreitung der<lb/>
Fettbildungszellen die Charaktere der einzelnen Gewebsarten<lb/>
bereits ausgebildet und streng abgegrenzt sind.</p><lb/><p>Wenn <hi rendition="#k">Flemming</hi> gegen <hi rendition="#k">Toldt</hi> die Fettzelle als Bindegewebs¬<lb/>
zelle bezeichnet, und <hi rendition="#k">Toldt</hi> dieselbe als nicht Bindegewebszelle<lb/>
benennt, so ist dieser Widerspruch zwischen den beiden Autoren<lb/>
doch wohl mehr formaler Art, und <hi rendition="#k">Kölliker</hi> nimmt hier eine<lb/>
Mittelstellung ein, indem er das Fettgewebe als eine besondere<lb/>
Art des Bindegewebes auffasst. (Zur Entwickelung u. s. w.)</p><lb/><p>Die innigen Beziehungen der Fettbildungszellen zu den Ge¬<lb/>
fässen und ihr mikroskopisches Aussehen erinnern an das Ver¬<lb/>
halten der <hi rendition="#k">Waldeyer</hi>'schen Plasmazellen im erwachsenen Orga¬<lb/>
nismus.</p><lb/><p>In den mikroskopischen Bildern tritt auch in den Fettbil¬<lb/>
dungszellen die Osmiumschwärzung zunächst in granulärer Form<lb/>
auf, welche ihre Analogie zu der Säurefuchsinfärbung der noch<lb/>
fettlosen Granula erkennen lässt (Fig. 2 Tafel XVI). Sobald die<lb/>
Fettumwandlung der Substanz des Granulums eine gewisse Höhe<lb/>
erreicht hat, findet ein Zusammenfluss der Fettkörnchen zu<lb/>
grösseren Kugeln statt, von denen bald eine durch ihre Grösse<lb/>
prädominirt. Besonders schön konnte Dr. <hi rendition="#k">Metzner</hi> dieses an<lb/>
den Fettbildungszellen des neugeborenen Hündchens beobachten,<lb/>
welches in der gleichen Periode wie das Kätzchen seine Fett¬<lb/>
zellen ausbildet.</p><lb/><p>Ausser den progressiven Stadien des Fettansatzes hat Dr. <hi rendition="#k">Metz¬<lb/>
ner</hi> auch die regressiven Vorgänge des Fettschwundes durch<lb/>
Hunger studirt, ebenso die Wirkungen der Phosphorvergiftung<lb/>
und die Effecte fettfreier und fetthaltiger Nahrungsstoffe, und<lb/>
hierbei mancherlei Beobachtungen gemacht, die, wenn ihm Zeit<lb/>
genug übrig bleibt, dieselben zu sichten und zu vervollständigen,<lb/>
für die intermediäre Fettumsetzung manches Belehrende haben<lb/>
dürften. Immerhin ergaben die Erscheinungen an den <hi rendition="#k">Kölliker</hi>¬<lb/>
schen Fettbildungszellen zunächst die prägnantesten und darum<lb/>
auch wichtigsten Bilder, welche Dr. <hi rendition="#k">Metzner</hi> bis jetzt eruirt hat.</p><lb/><pb facs="#f0103" n="87"/><fw place="top" type="header">Die Fettumsetzungen in den Zellen.<lb/></fw><p>Jedenfalls hat derselbe bei diesen Beobachtungen nirgends<lb/>
einen Anhalt dafür gefunden, dass das Fett aus der Umgebung<lb/>
der Zelle in dieselbe <hi rendition="#g">corpusculär</hi> eintrete, denn niemals fanden<lb/>
sich in der Umgebung der Zellen ähnliche Elemente, wie in<lb/>
diesen selbst, und scheint daher das Fett auch bei der inter¬<lb/>
mediären Umsetzung nur in gelöster Spaltungsform denselben<lb/>
zugeführt und in den Elementen des Protoplasmas durch Synthese<lb/>
in Neutralfett verwandelt zu werden.</p><lb/><p>Es wären noch manche andere Gebiete der intermediären<lb/>
Fettumsetzung, welche hätten in Betracht gezogen werden können,<lb/>
so die fettige Umwandlung der Muskelgranula und andere Fett¬<lb/>
degenerationen; dieselben sind jedoch von Dr. <hi rendition="#k">Metzner</hi> nicht<lb/>
untersucht worden.</p><lb/><p>Dagegen hat auch er Gelegenheit gehabt, die allmähliche<lb/>
Zunahme der mit Fett sich beladenden Granula in Bezug auf<lb/>
ihre Osmiumschwärzung und Grösse zu beobachten, indem er<lb/>
ausgehungerte Tritonen mit Sahne fütterte und die Initialstadien<lb/>
der Fettbildung in den Leberzellen untersuchte. Auch er hat<lb/>
die an manchen Granulis bei der Fettassimilation auftretenden<lb/>
Ringelchen gesehen und waren dieselben ausser anderen Fällen<lb/>
besonders schön in der Leber des Hühnchens aus den letzten<lb/>
Bebrütungstagen. Er konnte hier eine von Tag zu Tag zu¬<lb/>
nehmende Verbreiterung des Osmiumringes und Vergrösserung<lb/>
des ganzen Elementes beobachten und vermochte, ebenso wie<lb/>
Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi> an den Darmepithelien, hier Residua von sich spe¬<lb/>
cifisch färbender Granulasubstanz nachzuweisen.</p><lb/><p>Wie Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi>, so konnte also auch Dr. <hi rendition="#k">Metzner</hi> die<lb/>
directe Abhängigkeit der <hi rendition="#g">primären</hi> Fettassimilation von der<lb/>
Substanz der Granula in mehrfacher Art demonstriren. Der<lb/>
Nachweis dagegen, wie die etwa in den Zellen entstehenden<lb/>
grösseren Fettkugeln wachsen und weiter an Grösse zunehmen,<lb/>
konnte weder von dem Einen noch von dem Andern mit wün¬<lb/>
schenswerther Präcision beigebracht werden; beide haben sie in<lb/>
ihren Objecten oft neben den etwa vorhandenen grösseren Fett¬<lb/>
kugeln auch kleinere und granuläre Formen gefunden, wie dieses<lb/>
auch schon von Anderen früher gesehen worden ist, ob aber<lb/>
jene kleinen Formen durch ihr Hinzutreten zu den grösseren das<lb/>
Wachsthum der letzteren allein bedingen, oder ob dieses Wachs¬<lb/><pb facs="#f0104" n="88"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw>thum von sonstigen Momenten abhängt, darüber fehlt es an<lb/>
thatsächlichen Beobachtungen.</p><lb/><p>Die Secretion des Fettes, welche zu untersuchen mir vor¬<lb/>
behalten blieb, hat ebenfalls manches Interessante ergeben.<lb/>
Vor allem waren hier die grossen Talgdrüsenconglomerate,<lb/>
welche man in der Inguinalfalte des Kaninchens, am After des<lb/>
Meerschweinchens und anderswo findet, sehr lehrreich. Wenn<lb/>
man diese in zweckmässiger Weise mit Osmium fixirt, so er¬<lb/>
giebt nach der Einbettung in Paraffin jeder Schnitt die Zellen<lb/>
dicht gedrängt voll von jenen Ringelchen, welche ich in der<lb/>
Esculentenleber, Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi> bei gewissen Stadien der Fett¬<lb/>
resorption einzelner Säugethiere und Dr. <hi rendition="#k">Metzner</hi> in der Leber<lb/>
des Hühnchenfoetus gesehen hat, und zwar finden sich in jedem<lb/>
Schnitt alle Stadien dieses eigenen Assimilationsbildes vor. Die<lb/>
schönsten Bilder liefern jene beiden genannten Drüsen (Fig. 1 u. 2,<lb/>
Tafel XV und Fig. 1 Tafel XVII). Man sieht hier in jedem Gesichts¬<lb/>
felde in überreicher Zahl die Ringelchen von den feinsten zarte¬<lb/>
sten Anfängen bis zu den gröberen scharf contourirten Gebilden,<lb/>
so dass meist in jeder Zelle ein bestimmtes Stadium durch seine<lb/>
Zahl vorherrscht. Man kann sich kaum ein Bild schöner und<lb/>
vollendeter denken, wie es hier ohne grosse Mühe und Kunst<lb/>
einfach durch Osmium erreicht werden kann; man braucht nur<lb/>
von jedem beliebigen Kaninchen oder Meerschweinchen die<lb/>
betreffende Drüse zu entnehmen, um sicher zu sein, in jedem<lb/>
Schnitte alles bei einander zu finden. Neben den, am meisten<lb/>
vertretenen, mit Ringelchen gefüllten Zellen kommen auch<lb/>
solche mit schwarzen Vollkörnern gefüllt vor, die ebenfalls<lb/>
eine Zunahme der Grösse und der Osmiumschwärzung zeigen.</p><lb/><p>In Bezug auf die Fettumsetzung in den Fettdrüsen müssen<lb/>
wir hervorheben, dass die Aufnahme des Fettes in den Zellen<lb/>
hier augenscheinlich ebenfalls in einer gelösten Spaltungsform<lb/>
erfolgt, da auch hier sich niemals in der Umgebung der Zellen<lb/>
ähnliche corpusculäre Elemente vorfinden, wie in denselben.<lb/>
Bei der Resorptionsthätigkeit der Epithelzellen des Darmes war<lb/>
es wahrscheinlich, dass hier die wesentlichen Spaltungsprodukte<lb/>
für die Synthese die Fettsäuren selbst sind, denn man hat Fett¬<lb/>
bilder im Darmepithel durch Fütterung nur erhalten, wenn man<lb/>
Fette, Fettsäuren oder deren Salze gegeben hat. Bei dem<lb/><pb facs="#f0105" n="89"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> intermediären Fettumsatz, wie auch bei der Fettsecretion ist<lb/>
ein solcher Zusammenhang bis jetzt nur bei dem neugeborenen<lb/>
Kätzchen gesehen worden, indem, wie schon <hi rendition="#k">Kölliker</hi> hervor¬<lb/>
hebt, hier mit vorschreitender Milchzuführung die Fettbildung<lb/>
des Bindegewebes zunimmt, und Dr. <hi rendition="#k">Metzner</hi> konnte dieses<lb/>
nicht nur bestätigen, sondern auch bei Fütterung des Kätzchens<lb/>
mit fettfreier Nahrung constatiren, dass hierbei ein Fehlen des<lb/>
Fettansatzes erfolgt. Bei Kaninchen, Meerschweinchen und dem<lb/>
Menschen ist ein solcher directer Zusammenhang nicht nach¬<lb/>
weisbar, da hier das Fettgewebe schon vor der Geburt aus¬<lb/>
gebildet wird.</p><lb/><p>Im Uebrigen wissen wir seit, <hi rendition="#k">Liebig</hi>, dass ausser den dem<lb/>
Organismus direct zugeführten Fetten vorzugsweise die Kohlen¬<lb/>
hydrate die Hauptquelle der thierischen Fettbildung sind. Welche<lb/>
Componenten hier der Synthese in den Zellen vorausgehen, ist<lb/>
uns ebenso wenig bekannt, wie der Modus, unter welchem die<lb/>
Spaltungen erfolgen, welche augenscheinlich dem Export des<lb/>
Fettes aus der Zelle vorangehen.</p><lb/><p>Wichtig erscheint hierbei die Thatsache, welche <hi rendition="#k">Franz<lb/>
Hofmann</hi><note n="1" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Franz Hofmann</hi>, Ueber die Reaktion der Fette und die quantitative<lb/>
Bestimmung von Fettsäuren in Fetten. Festschrift für <hi rendition="#k">Carl Ludwig</hi>. 1875.</note>durch seine Titrirungen der Fettsäuren gefunden<lb/>
hat, dass dieselben ein steter Begleiter der natürlichen Fette<lb/>
sind. Er fand in frischem Bindegewebsfett bis gegen 2 Procent,<lb/>
in Leberfetten bis über 10 Procent, in einem Fettsecret, dem<lb/>
Wachs, über 50 Procent freier Fettsäuren vor. Nimmt man<lb/>
noch hinzu, dass neben den freien Fettsäuren vielleicht noch<lb/>
solche beigemengt sind, welche, ohne neutrales Glycerid zu<lb/>
sein, dennoch neutralisirt sind, wie Seifen, Lecythin, <hi rendition="#k">Drechsel</hi>'s<lb/>
Jecorin u. s. w., und welche bei jenen Titrirungen nicht mit¬<lb/>
bestimmt sind, so zeigen uns jene Zahlen, dass die natürlichen<lb/>
Fette dem Organismus gegenüber keineswegs so stabile Sub¬<lb/>
stanzen sein dürften, wie man es wegen ihrer Unlöslichkeit im<lb/>
Wasser anzunehmen geneigt sein könnte.</p><lb/><p>Die Titrirungen <hi rendition="#k">Hofmann</hi>'s waren mir auch deshalb von<lb/>
wesentlichem Interesse, weil ich im Anschluss daran ähnliche<lb/>
Unterschiede auch an den mikroskopischen Bildern feststellen<lb/>
konnte. Wenn man nämlich kleinste Organstückchen verschie¬<lb/><pb facs="#f0106" n="90"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen.</hi><lb/></fw> denen Ursprungs auf gleiche und erprobte Art mit Osmium<lb/>
fixirt, so zeigen dieselben schon in toto und noch mehr in den<lb/>
Schnitten eine grosse Verschiedenheit zunächst in Bezug auf<lb/>
die Intensität der Osmiumschwärzungen, dann insbesondere auch<lb/>
in Bezug auf den Widerstand, den die mit Osmium geschwärzten<lb/>
Fetttheile gegenüber verschiedenen Extractionsmitteln leisten. So<lb/>
zeigt sich das Bindegewebsfett des Erwachsenen vor allen<lb/>
anderen Fetten am widerstandsfähigsten; die Leberfette sind es,<lb/>
wie ich dieses seiner Zeit besonders an der Froschleber con¬<lb/>
statiren konnte, beträchtlich weniger, und bei manchen Fett¬<lb/>
drüsen ist es oft unmöglich, die Osmiumschwärzung bis zur<lb/>
Durchtränkung mit Paraffin zu conserviren, so wünschenswerth<lb/>
dieses auch für die Beobachtung der Schnitte wäre. Man ver¬<lb/>
mag schon aus der Differenz dieses Widerstandes einigermassen<lb/>
deutlich zu erkennen, welchen Grad von Reinheit dem etwa<lb/>
vorhandenen Neutralfett in einem Object zukommt, und es lässt<lb/>
sich hoffen, dass durch methodische Ausnutzung dieses Gesichts¬<lb/>
punktes die Mikrochemie des Fettes um einiges wird erweitert<lb/>
werden können (vergl. das nächste Capitel).</p><lb/><p>Es darf jedenfalls nicht vergessen werden, dass ausser der<lb/>
Beimischung von Fettsäuren und deren Derivaten noch andere<lb/>
Substanzen dabei sein können und oft sicher sind. Wenn die<lb/>
Granula anfangs nur so geringe Fettmengen in sich häufen, dass<lb/>
sie auf Grund intensiver Osmiumwirkung nur grau erscheinen,<lb/>
so ist der Grund hiervon augenscheinlich die Verunreinigung<lb/>
des spärlichen Fettes mit der noch überwiegenden Substanz<lb/>
des Granulums selbst. Daher finden sich hier auch nach Ex¬<lb/>
traction des Fettes keine Lücken in der Zellsubstanz vor, wie<lb/>
es der Fall ist, wenn die Umwandlung des Granulums sehr weit<lb/>
vorgeschritten ist. Wenn daher <hi rendition="#k">Heidenhain</hi><note n="1" place="foot">A. a. O. S. 86.</note>  in den subglandu¬<lb/>
lären Leukocyten des Hundedarmes Osmiumschwärzung der<lb/>
Zellkörnchen findet, die er zugleich auch roth färben kann, und<lb/>
daraus schliesst, dass diese Körnchen sicher kein Fett sind, so<lb/>
darf man hier wohl nur schliessen, dass diese Körnchen nicht<lb/>
aus <hi rendition="#g">reinem</hi> Fett bestehen.<note n="2" next="#note-0108" place="foot" xml:id="note-0107">Solche Osmiumschwärzungen echter Granula hat man übrigens schon<lb/>
früher an Fermentkörnern u.s.w. gesehen; man hat daher schon früher die</note> Wie bei der Resorption des Fettes<lb/><pb facs="#f0107" n="91"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> durch das Darmepithel, so scheint <hi rendition="#k">Heidenhain</hi> auch hier nur<lb/>
das Vorhandensein corpusculären reinen Fettes im Auge zu<lb/>
haben, während Lösungen, Spaltungen und Mischungen dieser<lb/>
Substanz von ihm nicht in Betracht gezogen werden.</p><lb/><p>Ueberblickt man die Resultate unserer morphologischen<lb/>
Untersuchungen des Fettumsatzes im Körper, so haben wir die<lb/>
primären Stadien desselben innerhalb der Zellen, wo eine präg¬<lb/>
nante Beobachtung möglich war, immer sich an der Substanz<lb/>
der Granula abspielen sehen. Zunächst konnten wir überall<lb/>
ein corpusculäres Eintreten des Fettes in die Zellen ausschliessen,<lb/>
da solche corpusculären Fettelemente ausserhalb und neben den<lb/>
Zellen nicht zu finden waren. Wir mussten deshalb annehmen,<lb/>
dass das Fett überall in gelöster Spaltungsform in die Zellen<lb/>
hineintritt.</p><lb/><p>In Bezug auf die Assimilation des Fettes durch die Granula<lb/>
haben wir vielfach mit Hilfe der Osmiumschwärzung nachweisen<lb/>
können, dass das Granulum sich allmählich in seiner Substanz<lb/>
mit Fett beladet, und zwar entweder indem hier seine gesammte<lb/>
Masse gleichmässig in Mitleidenschaft gezogen wird, oder indem<lb/>
nur die periphere Partie des Kügelchens sich hieran betheiligt.<lb/>
Im ersten Falle sehen wir an vielen Orten die allmählichen<lb/>
Uebergänge des farblosen Granulums zum grau bis schwarz<lb/>
gefärbten Körnchen, welche Farbenveränderung zugleich mit<lb/>
einem Anwachsen der Grösse desselben einherzugehen pflegt,<lb/>
im zweiten Falle beginnt der Process als zart gefärbtes, lineares<lb/>
optisches Ringelchen, um allmählich in grob contourirte breitere<lb/>
und dunkel geschwärzte vergrösserte Ringe überzugehen. Dass<lb/>
diese Ringe zur Substanz der Granula selbst gehören, also in¬<lb/>
tragranulär sind, lässt sich aus ihrer meist strengen Abgrenzung<lb/>
gegen die Umgebung und aus ihrer innigen Verbindung mit<lb/>
dem Granulum selbst folgern. Eine erwünschte Ergänzung des<lb/>
Urtheils über die Natur dieser Elemente wurde uns dadurch<lb/>
zu Theil, dass sich in mehrfachen Fällen in denselben Residua<lb/>
von sich specifisch färbender Granulasubstanz nachweisen liessen;<lb/><note n="2" place="foot" prev="#note-0107" xml:id="note-0108">Osmiumsäure keineswegs als ein absolut sicheres Mittel für den Fettnach¬<lb/>
weis gehalten, wenngleich auch hier kein Beweis erbracht worden ist, dass<lb/>
nicht dennoch <hi rendition="#g">Beimengungen</hi> von Fett oder dessen Derivaten jene Schwär¬<lb/>
zung hervorrufen.</note><pb facs="#f0108" n="92"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw>dieses hat Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi> an dem Darmepithel der Ratte 1 Stunde<lb/>
nach der Fettfütterung, Dr. <hi rendition="#k">Metzner</hi> besonders schön in den<lb/>
Leberzellen des 16tägigen Hühnchenfoetus, ich selbst an der<lb/>
Esculentenleber gesehen. Die Ringformen vermögen besonders<lb/>
bei weiterem Wachsthum durch allmählige Schwärzung ihres<lb/>
Centrums in schwarze Vollkörner oder Vollkugeln überzugehen.</p><lb/><p>Des Weiteren konnten wir beobachten, dass die in der Zelle<lb/>
auftretenden granulären Fettformen oft die Neigung haben zu<lb/>
confluiren und so grössere Elemente zu bilden. Es gilt dieses<lb/>
sowohl für die Vollkörner, wie für die Ringkörner. Man findet<lb/>
wenigstens häufig in dem gleichen Object bei der Untersuchung<lb/>
aufeinander folgender Stadien zuerst viele kleine Formen, dann<lb/>
weniger grössere Elemente und manchmal zuletzt nur einzelne<lb/>
und vereinzelte grosse Kugeln in den Zellen vor. Dieses Con¬<lb/>
fluiren lässt sich zuweilen auch an den Bildern direct verfolgen,<lb/>
so z. B., wie schon erwähnt, sehr schön in der Leber des neu¬<lb/>
geborenen Hündchens in den ersten Tagen nach der Geburt.<lb/>
Dieses Confluiren mag durch die Fettaufnahme und durch eine<lb/>
stärkere, auch sonstige Verflüssigung in der Granulasubstanz<lb/>
bedingt und daher rein mechanisch sein; die vitale Individualität<lb/>
des grösseren Elementes scheint jedoch, wenn auch in irre¬<lb/>
parabler Abschwächung, erhalten zu bleiben, denn bei den Ring¬<lb/>
körnern stellt sich auch hier die Ringform wieder her und so¬<lb/>
wohl diese, wie auch die entstandenen Vollkugeln haben noch die<lb/>
Fähigkeit, zu wachsen, und zwar, wie es scheint, aus inneren<lb/>
Kräften heraus. Neben diesem Wachsthum der Fettkugeln durch<lb/>
Intussusception besteht wohl auch ein solches durch Apposition<lb/>
neu hinzutretender verfetteter Granula, aber, wenn meine Er¬<lb/>
fahrungen mich nicht täuschen, in geringerem Umfange, als<lb/>
man auf den ersten Blick anzunehmen geneigt sein könnte.</p><lb/><p>Dieses weitere Wachsthum macht, wie schon oben erwähnt,<lb/>
mancherlei Schwierigkeiten. So finden wir in den echten Fett¬<lb/>
zellen, in den Leberzellen der Warmblüter, in den Darmepithe¬<lb/>
lien bei der Fettverdauung oft, nachdem ein granuläres Stadium<lb/>
der Fettansammlung vorausgegangen ist, später grössere Fett¬<lb/>
elemente vor und neben ihnen im intacten Protoplasma kleinere<lb/>
und granuläre Formen des Fettes: wir wissen vielleicht, dass<lb/>
das Endresultat eine einzige grosse Fettkugel sein wird, wir<lb/><pb facs="#f0109" n="93"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> müssen also schliessen, das jene kleineren Elemente hinzugetreten<lb/>
sind und die Vergrösserung bewirkt haben.</p><lb/><p>In anderen Fällen ist dieses nicht so. In den Zellen der<lb/>
verschiedenen Milchdrüsen finden wir oft nur ein mit Fett be¬<lb/>
ladenes Granulum vor, welches an Grösse zunimmt, ohne dass<lb/>
das Hinzutreten anderer kleinerer Fettformen angenommen wer¬<lb/>
den könnte; hier müssen wir also annehmen, dass das Wachs¬<lb/>
thum durch die bleibende assimilatorische Thätigkeit des ein¬<lb/>
zelnen Elementes bedingt ist, die nicht ausgehoben wird, trotzdem<lb/>
augenscheinlich die Menge des Fettes in demselben diejenige der<lb/>
vitalen Substanz überwiegt. Man sieht hierbei die intacten speci¬<lb/>
fisch gefärbten Granula sich um das Fettelement herum drängen<lb/>
und dasselbe wie in eine dichte Granulahülle einschliessen (vergl.<lb/>
Fig. 2 Tafel XVII). Vielleicht tritt, wenn das Milchkügelchen schon<lb/>
fertig in der Kuppe der Zelle liegt, mehr nach der Basis der¬<lb/>
selben hin noch ein zweites oder drittes Fettkorn auf, das aber<lb/>
augenscheinlich nur dazu bestimmt ist, an Stelle des abgestosse¬<lb/>
nen Milchkügelchens nach der Kuppe der Zelle zu gelangen.<lb/>
Wirkliche multipel granuläre Formen des Fettes gehören in den<lb/>
Milchzellen zu den Ausnahmen und finden sich bei einzelnen<lb/>
Thiergattungen gelegentlich in früherer Zeit vor der Lactation;<lb/>
während derselben habe ich sie nicht angetroffen. Wenn, wie<lb/>
bei der Milchdrüse der Maus, die Fettelemente die Grösse von<lb/>
ansehnlichen Kugeln innerhalb der Zellen zu erreichen ver¬<lb/>
mögen, so werden diese Erscheinungen noch prägnanter.</p><lb/><p>Aber auch in jenen vorher genannten Organen (Fettgewebe,<lb/>
Leber, Darmepithel) ist das Hinzutreten kleinerer Fettelemente<lb/>
zu den grösseren Kugeln wie gesagt keineswegs der einzige<lb/>
Modus des Wachsthums derselben. Man kann oft genug ein<lb/>
solches Wachsthum ohne Betheiligung kleinerer Nebenformen<lb/>
constatiren. Wir müssen also auch hier annehmen, dass die Fett¬<lb/>
kugeln noch in sich synthetische Fähigkeiten haben, selbst wenn<lb/>
sie bereits optisch wie homogenes Fett aussehen, d. h. wir wer¬<lb/>
den trotz dieses homogenen glänzenden Aussehens noch vitale<lb/>
Granulasubstanz darin als Beimischung zu vermuthen haben;<lb/>
zum wenigsten dürfte dieses für die jüngeren noch wachsenden<lb/>
Fettkugeln der echten Fettzellen, für die Leberzellen und Darm¬<lb/>
epithelien jedoch wohl in weiterm Umfange Geltung haben; ja<lb/><pb facs="#f0110" n="94"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> auch der fertigen echten Fettzelle gegenüber können wir diese<lb/>
Möglichkeit nicht ganz in Abrede stellen. Ohne dieses Zurück¬<lb/>
bleiben vitaler Fähigkeiten in den grösseren ja auch grossen<lb/>
Fettkugeln wäre nicht nur das Wachsthum, sondern auch<lb/>
manche Erscheinung des regressiven Fettschwundes schwer er¬<lb/>
klärlich.</p><lb/><p>Das ist vielleicht auf den ersten Blick schwer zuzugeben,<lb/>
aber man kommt doch durch anderweitige Erfahrungen und Er¬<lb/>
wägungen dahin, es nicht für unmöglich zu halten. Zunächst mag<lb/>
hier wiederum an jene schon besprochene Titrirungen <hi rendition="#k">Hof</hi>¬<lb/><hi rendition="#k">mann</hi>'<hi rendition="#k">s</hi> erinnert werden, der in dem Fette verschiedener Organe<lb/>
verschiedenen Gehalt an freien Fettsäuren nachgewiesen hat,<lb/>
ohne dadurch die Gegenwart anderer Körper, wie Lecythin,<lb/>
Jecorin, Seifen u. s. w. auszuschliessen, deren eigenthümliche<lb/>
Löslichkeitsverhältnisse die Gegenwart fast jeder beliebigen<lb/>
Substanz in den Fettkugeln als möglich anzunehmen gestatten.<lb/>
In den fertig gebildeten Fettzellen der Bindesubstanzen aller¬<lb/>
dings werden wir nicht viel von solchen Beimengungen zu er¬<lb/>
warten haben, wie dieses auch <hi rendition="#k">Hofmann</hi> wahrscheinlich ge¬<lb/>
macht hat. Es beweist das nur, dass der Process der Fett¬<lb/>
assimilation eine abschliessende Grenze hat, die in der fertigen<lb/>
Fettzelle der Bindesubstanz erreicht sein mag. Wie es aber in<lb/>
den Vorstufen dieser selben Fettbildung und in anderen Organen<lb/>
des Körpers, wie Leber, Darmepithel etc., welche Fett zu assi¬<lb/>
miliren vermögen, aussieht, darüber haben wir noch keine Vor¬<lb/>
stellung; dass hier vitale Substanzen den scheinbar homogenen<lb/>
Fettelementen beigemischt sein können und auch wirklich bei<lb/>
gemischt sind, erscheint aus mancherlei Gründen wahrschein¬<lb/>
lich. Der von <hi rendition="#k">Hofmann</hi> hier nachgewiesene geringere Procent¬<lb/>
satz an Neutralfett, die morphologisch zu beobachtende, nach<lb/>
der Osmiumbehandlung geringere Widerstandsfähigkeit gegen<lb/>
Extractionsmittel machen die Fettelemente dieser Organe von<lb/>
vorn herein verdächtig; auch fehlt es in den Fettdrüsen und<lb/>
deren Verwandten nicht an Uebergängen, die uns bis zur reinen<lb/>
Wasserlöslichkeit der analogen Gebilde führen und dürfte, wie<lb/>
schon erwähnt, diese geringe Widerstandsfähigkeit vielleicht<lb/>
nicht auf der Gegenwart der Fettsäuren, sondern auf der Bei¬<lb/>
mengung anderer, zum Theil vitaler Substanzen beruhen.</p><lb/><pb facs="#f0111" n="95"/><fw place="top" type="header">Die Fettumsetzungen in den Zellen.<lb/></fw><p>Diese schwankenden Möglichkeiten und Wahrscheinlich¬<lb/>
keiten gewinnen einen kräftigen Rückhalt, wenn man jene<lb/>
merkwürdigen morphologischen und chemischen Umsetzungen<lb/>
in Betracht zieht, welche innerhalb der Reihe der meroblasti¬<lb/>
schen Eizellen stattfinden. Hier wächst das ehemalige Granu¬<lb/>
lum oft fern von jedem noch intacten Protoplasma zuweilen<lb/>
bis zu Riesengrösse heran und bethätigt durch weiteres Wachs¬<lb/>
thum eine synthetische Energie noch, wenn längst die Haupt¬<lb/>
masse seines Inhalts aus indifferenten, nicht vitalen syntheti¬<lb/>
schen Produkten wie Fett und anderen Substanzen besteht.<lb/>
Dass mit dieser Anhäufung synthetischer Producte eine Ab¬<lb/>
schwächung der Vitalität stattfindet, wird für den fertigen Nah¬<lb/>
rungsdotter mit Recht angenommen; ob diese Abschwächung<lb/>
aber bis zum völligen Aufhören der Vitalität führen muss, ist<lb/>
zweifelhaft, und nicht nur für diejenigen Fälle, wo, wie im Ei<lb/>
des Huhnes, Frosches, Haifisches etc. die morphologische Exi¬<lb/>
stenz der Dotterelemente gewahrt bleibt, sondern auch für die¬<lb/>
jenigen, wo, wie im Lachsei, ein Zusammenfliessen zu einer<lb/>
flüssigen Gesammtkugel stattfindet. An dem excessiven Wachs¬<lb/>
thum jener morphologisch erhaltenen Dotterelemente wenigstens<lb/>
tritt es klar und deutlich hervor, dass die synthetische Energie<lb/>
noch bei weitgehender Verdünnung der vitalen Substanz durch<lb/>
indifferente Körper erhalten bleiben kann.</p><lb/><p>Darum ist es auch nicht unmöglich, dass selbst die völlig<lb/>
ausgebildete Fettkugel der erwachsenen Fettzelle noch vital<lb/>
ist, die oft constante Grösse derselben scheint darauf hinzu¬<lb/>
weisen, dass die Fähigkeit der weiteren Assimilation mit einem<lb/>
gewissen Grade der Verdünnung der vitalen Substanz sistirt<lb/>
wird. Auch bei der Verkleinerung der grossen Fettkugeln schei¬<lb/>
nen die in denselben vorhandenen Reste der vitalen Substanz<lb/>
mit thätig zu sein, denn wir haben hier zuweilen zuerst die<lb/>
Mitte der Osmiumkugel sich aufhellen und daraus ähnliche<lb/>
Ringformen entstehen sehen, wie sie bei der progressiven Assi¬<lb/>
milation so vielfach vorkommen. Das wäre schwer zu erklären,<lb/>
wenn bei diesem Fettschwunde lediglich das noch intacte Proto¬<lb/>
plasma thätig wäre. Im Uebrigen scheint bei den Fettum¬<lb/>
setzungen in der Zelle das intact gebliebene Protoplasma, nach¬<lb/>
dem vielleicht das granuläre Vorstadium und das Confluiren<lb/><pb facs="#f0112" n="96"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Fettumsetzungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw>der kleineren Fettelemente stattgefunden hat, vorzugsweise für<lb/>
die Zufuhr und eventuelle Abfuhr der gelösten Spaltungsproducte<lb/>
zu sorgen.</p><lb/><p>Doch kehren wir zu unsern morphologischen Bildern zurück,<lb/>
so haben wir den Fettumsatz in den Zellen an den Granulis<lb/>
entweder in Form von Vollkörnern oder von Ringkörnern be¬<lb/>
obachtet. Das Auftreten dieser Fettkörner in den Zellen ist<lb/>
entweder solitär oder multipel mit allen Uebergängen zwischen<lb/>
den Extremen. Die multipel granuläre Form bleibt entweder<lb/>
permanent, wie ich dies z. B. in der von mir schon früher viel¬<lb/>
fach untersuchten Esculentenleber, ebenso wie an vielen Fett¬<lb/>
drüsen etc. gesehen habe, oder es zeigt sich eine mehr weniger<lb/>
weitgehende Neigung zur Bildung einheitlicher Kugeln; die Fett¬<lb/>
zellen der Bindesubstanz, die Leber der Warmblüter, die Darm¬<lb/>
epithelien geben eine absteigende Stufenfolge für diese Neigung,<lb/>
und finden sich in den Fettdrüsen und ihren Verwandten noch<lb/>
weitere Uebergänge bis zu dem permanent granulären Verhal¬<lb/>
ten der Fettformen vor.</p><lb/><p>Wir haben bei diesen Untersuchungen vorzugsweise die¬<lb/>
jenigen Orte berücksichtigt, wo durch das Kommen und Gehen<lb/>
des Fettes ein steter Wechsel des Processes zu vermuthen war.<lb/>
Es giebt jedoch auch solche Zellengattungen, in denen schein¬<lb/>
bar ein stabiles Verhalten der Fettgranula stattfindet, wenn es<lb/>
erlaubt ist, aus der Schwärzung mit Osmium auf die Fettnatur<lb/>
derselben zu schliessen. So sehen wir in Fig. 1 Taf. XVI einen<lb/>
Durchschnitt durch die Rinde der Nebenniere vom Hund, in<lb/>
welchem eine Variabilität des Processes nicht nachweisbar ist.<lb/>
Ueber die Bedeutung dieser stabilen Fettgranula weiss ich jetzt<lb/>
nichts auszusagen.</p><lb/><p>Welche Arten des Fettes durch das Osmium geschwärzt<lb/>
werden, darüber soll im nächsten Capitel gehandelt werden; ob<lb/>
ausser Fettsubstanz noch andere Substanzen in den Geweben<lb/>
die Ueberosmiumsäure mit ähnlicher Energie reduciren, darüber<lb/>
ist bis jetzt noch nichts bekannt.</p><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/></div><pb facs="#f0113" n="[97]"/><div n="1"><head><hi rendition="#b">VI<lb/>
Die Secretionserscheinungen in den Zellen.</hi><lb/></head><p>Die Thätigkeiten der Drüsen sind seit Alters her gern ein<lb/>
Gegenstand der Beobachtungen und des Experimentes gewesen.<lb/>
Es sind eben lebhafte Vorgänge, um die es sich hier handelt;<lb/>
das Secret in seiner Menge und seiner Beschaffenheit ist ein<lb/>
greifbares Factum, an welches sich vielerlei Variationen an¬<lb/>
schliessen lassen; auf der anderen Seite bieten der Einfluss des<lb/>
Blutstroms und der der Nervenerregung willkommene Anhalts¬<lb/>
punkte für die forschende Untersuchung; dazwischen liegt dann<lb/>
die Drüse selbst mit ihren specifisch thätigen Theilen.</p><lb/><p>Mit Recht weist <hi rendition="#k">Heidenhain</hi> auf die Wichtigkeit der De¬<lb/>
finitionen hin, welche schon <hi rendition="#k">Johannes Müller</hi><note n="1" place="foot"><lb/>
De glandularum secernentium structura peritiori earumque prima<lb/>
formatione in homine et animalibus. Lipsiae 1830.</note>für die Drüsen<lb/>
und ihre Thätigkeit noch vor dem Erstehen der Zellenlehre ge¬<lb/>
geben hat, indem derselbe sagte, die Drüsen stellen in ihrem<lb/>
Innern eine im kleinsten Raume construirte grosse Oberfläche<lb/>
dar; <hi rendition="#g">die diese bekleidende lebende Substanz ist es</hi>,<lb/><hi rendition="#g">welche die Secretion einleitet</hi>, nicht vor oder hinter ihr<lb/>
liegende Nebenumstände; die Secretion selbst ist unabhängig<lb/>
von der Construction der Oberfläche, denn auch ebene und<lb/>
nach aussen gestülpte Flächen können secerniren.</p><lb/><p>Mit der Eintheilung der lebenden Substanz in Zellen, wie<lb/>
sie von <hi rendition="#k">Schleiden</hi> und <hi rendition="#k">Schwann</hi> bald darauf aufgebracht wurde,<lb/>
waren dann neue Angriffspunkte für die weitere Erforschung<lb/>
der Secretionsprocesse gegeben, denn die Fortschritte des bio¬<lb/>
logischen Wissens sind nothwendigerweise mit den Fortschritten<lb/>
der morphologischen Grundlagen verknüpft. Es entstanden in<lb/><fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#g">Altmann</hi>, Elementarorganismen. 7<lb/></fw><pb facs="#f0114" n="98"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw><hi rendition="#k">Heidenhain</hi>'s Laboratorium eine Reihe von Untersuchungen,<lb/>
welche insbesondere die Frage lösen sollten, in welcher <hi rendition="#g">sicht</hi>¬<lb/><hi rendition="#g">baren</hi> Weise die Zellen der Drüsen ihren secretorischen Auf¬<lb/>
gaben gerecht werden, und wir müssen es als eine wichtige<lb/>
Epoche in der Lehre von den Secretionserscheinungen bezeich¬<lb/>
nen, dass hier eine Anzahl wirklicher Beobachtungen statt¬<lb/>
gefunden hat, welche den Beweis für eine Thätigkeit der Zellen<lb/>
während der Secretion beibrachten.</p><lb/><p>Diese Beobachtungen erstreckten sich einestheils auf die<lb/>
Gesammtform und das Gesammtvolumen der Zellen, dann auf<lb/>
die Veränderungen der in denselben vorhandenen und unter¬<lb/>
scheidbaren Regionen, endlich auch, soweit dieses mit den da¬<lb/>
maligen technischen Hilfsmitteln möglich war, auf die Details<lb/>
des Zelleninhaltes selbst. Die Veränderungen der Gesammtform<lb/>
und der Regionen der Drüsenzellen wurden, da sie der damaligen<lb/>
Beobachtung zugänglich waren, in sicherer Weise constatirt,<lb/>
die Details des Zelleninhaltes aber liessen damals nur spärliche<lb/>
Beobachtungen zu, und <hi rendition="#k">Heidenhain</hi> selbst sagt, dass, wenn so<lb/>
die Neuzeit wohl einige Grundlagen für eine dereinstige Theorie<lb/>
der Absonderungsprocesse geschaffen habe, es doch bisher an<lb/>
keiner einzigen Stelle möglich gewesen sei, auf jenen Funda¬<lb/>
menten ein festes Gebäude zu errichten.<note n="1" place="foot"><lb/>
R. <hi rendition="#k">Heidenhain</hi>, Physiologie der Absonderungsvorgänge. <hi rendition="#k">Herrmann</hi>'s<lb/>
Handbuch der Physiologie. 1880. Bd. V, Seite 13.</note></p><lb/><p>Für uns musste sich die Frage von den Secretionserschei¬<lb/>
nungen naturgemäss dahin richten, inwieweit dieselben sich von<lb/>
den Granulis der Zelle abhängig zeigten. Unserer Theorie nach<lb/>
ist alle lebende Substanz aus den Granulis zusammengesetzt,<lb/>
folglich sind auch alle Leistungen der lebenden Substanz auf<lb/>
jene zurückzuführen; es fragte sich nur, wie weit diese Ab¬<lb/>
hängigkeit sich durch direkte Beobachtungen bethätigen liess.</p><lb/><p>Die lebenden Vorgänge sind jedenfalls vielfach so subtiler<lb/>
Art, dass sie sichtbare Veränderungen der Substrate, an welchen<lb/>
sie sich abspielen, nicht hervorbringen. Denken wir z. B. an<lb/>
den Stoffwechsel des Sauerstoffs, an welchem wohl eine jede<lb/>
Zellengattung theilnehmen dürfte, so werden es kaum augen¬<lb/>
fällige Erscheinungen sein, welche im Zellenkörper bei seiner<lb/><pb facs="#f0115" n="99"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> Athmung auftreten dürften. Indirekt hat man allerdings die<lb/>
Wirkungen des Sauerstoffs resp. seiner Entziehung schon mehr¬<lb/>
fach beobachtet. So theilt <hi rendition="#k">Kühne</hi> mit, dass die Bewegungen<lb/>
des Protoplasmas nach Entziehung des Sauerstoffes aufhören<lb/>
und erst auf Zuleitung desselben wieder in Gang kommen; er<lb/>
kommt hierbei zu dem Schluss, dass „die Berührung mit dem<lb/>
Sauerstoff der Luft das gewöhnlich wirkende Erregungsmittel<lb/>
zu sein scheint, dem das erregbare Protoplasma vielleicht über¬<lb/>
haupt den Antrieb zu seinen Bewegungen verdankt.“ <note n="1" place="foot"><lb/>
l. c. S. 105.</note></p><lb/><p>Dann haben wir durch die von <hi rendition="#k">Ehrlich</hi><note n="2" place="foot"><lb/>
P. <hi rendition="#k">Ehrlich</hi>, Das Sauerstoffbedürfniss etc. Berlin 1885.</note> ausgeführten<lb/>
Farbstoffinfusionen gelernt, dass die durch das Protoplasma zu<lb/>
Leukoproducten reducirten Farbstoffe einfach durch das freie<lb/>
Hinzutreten der Luft wieder oxydirt und gefärbt werden. Aber<lb/>
am Protoplasma selbst sind Veränderungen und Vorgänge<lb/>
bei dem Stoffwechsel des Sauerstoffes direkt noch nicht be¬<lb/>
obachtet worden.</p><lb/><p>Günstiger für die Beobachtung sind diejenigen Fälle, in<lb/>
denen durch mikrochemischen Nachweis oder durch anderweitige<lb/>
sichtbare Veränderungen das Granulum seine Thätigkeiten wirk¬<lb/>
lich kund giebt. Bei den Fettumsetzungen in den Zellen konnten<lb/>
wir diese Veränderungen mit Hilfe des Osmiums constatiren;<lb/>
wir werden bei den Secretionen noch andere Fälle kennen<lb/>
lernen, in denen durch morphologische Beobachtung das Granu¬<lb/>
lum als der Ort des Stoffwechsels erkannt werden kann.</p><lb/><p>Die klarsten Vorstellungen für den Vorgang der Secretion<lb/>
erhält man an den Fettdrüsen. Nehmen wir zunächst einen<lb/>
sehr einfachen Fall, die Präputial- oder Clitorisdrüse der Maus.<lb/>
Nachdem die Bauchhaut vorsichtig entfernt ist, erblickt man<lb/>
oberhalb der Symphyse, nach beiden Seiten divergirend, zwei<lb/>
ovale Drüsenkörper, welche aus einem centralen sackartigen<lb/>
Hohlraum mit kleineren Nebenräumen bestehen, in welche<lb/>
ringsum eine grosse Zahl von kürzeren Drüsenschläuchen mün¬<lb/>
den. Fig. 6 Tafel XX giebt uns das Bild eines solchen Drüsen¬<lb/>
schlauches nach Behandlung mit dem Osmiumgemisch, in Paraffin<lb/>
geschnitten, und in Paraffinum liquidum eingelegt, wieder. Das<lb/><fw place="bottom" type="sig">7*<lb/></fw><pb facs="#f0116" n="100"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw>bläschenförmige Endstück des Schlauches ist dicht gefüllt mit<lb/>
kugeligen Körnern, deren Peripherie von einem mehr weniger<lb/>
starken Fett-Osmiummantel gebildet wird. Kerne und Zell¬<lb/>
grenzen sind nicht sichtbar, da sie von den körnigen Gebilden<lb/>
verdeckt werden. Im mittleren Theil des Schlauches sehen wir<lb/>
die geordneten Ringkörner mehr und mehr sich verschmieren,<lb/>
um im Endstück selbst eine schwarze Masse, das Secret selbst,<lb/>
zu bilden; dasselbe schwarzgefärbte Secret finden wir dann in<lb/>
den grossen und kleinen Secreträumen der Drüse vor.</p><lb/><p>Die verschiedenen Drüsenschläuche bieten beim Vergleich<lb/>
unter einander ganz verschiedene Bilder insofern, als die Gra¬<lb/>
nula grösser oder kleiner erscheinen, und die ringförmigen Bil¬<lb/>
der durch Vollkörner von verschiedenster Grösse und verschie¬<lb/>
denster Intensität der Schwärzung ersetzt werden können. Auch<lb/>
die Grösse der Gesammtschläuche ist verschieden, indem hierbei<lb/>
dieselbe mit der Grösse der einzelnen Granula zu- oder abnimmt.<lb/>
Die Secretion selbst ist hier kaum anders aufzufassen, als dass<lb/>
die Zellengranula, nachdem sie durch ihr Wachsthum sich ver¬<lb/>
grössert haben und durch ihre assimilatorische Thätigkeit sich<lb/>
mit Fetten und eventuell anderen Stoffen beladen haben, selbst<lb/>
das Secret bilden, indem die Bestandteile der Zellen continuir¬<lb/>
lich vorgeschoben werden. In einiger Entfernung vermischen<lb/>
sich dann die Granula untereinander, um das schmierige Fett¬<lb/>
secret zu geben. Irgend welche Abgrenzungen der Secreträume<lb/>
und der Drüsenzellen sind nicht vorhanden. Wir werden uns<lb/>
also die basalen Theile der Drüsenzellen als stabil vorzustellen<lb/>
haben, während die inneren Theile durch stetige Erneuerung<lb/>
der Elemente in einem wenn auch langsamen Strömen sich be¬<lb/>
finden. Erschöpfung und Erneuerung dieser Drüsenthätigkeit<lb/>
führt dann dazu, das verschiedene Aussehen in den verschiede¬<lb/>
nen Drüsenschläuchen zu erzeugen. Ob hierbei auch totale<lb/>
Ausstossung von Zellen und eine entsprechende Erneuerung<lb/>
derselben durch Theilung vorkommt, habe ich noch nicht unter¬<lb/>
sucht, das wird sich aber mit Hilfe der gewöhnlichen Kern¬<lb/>
färbungen leicht constatiren lassen.</p><lb/><p>Bei Weitem eindringlicher noch werden die Bilder, wie man<lb/>
sie in den Fettdrüsenconglomeraten des Meerschweinchens und<lb/>
des Kaninchens findet. Beim Meerschweinchen liegt zu beiden<lb/><pb facs="#f0117" n="101"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> Seiten der Afteröffnung unter der Haut je ein compaktes Drüsen¬<lb/>
körperchen. Fig. 1 der Tafel XVII zeigt uns einen Theil des<lb/>
Durchschnittes der Drüse bei schwächerer Vergrösserung, in Pa¬<lb/>
raffin geschnitten und in Paraffinum liquidum eingelegt. Man er¬<lb/>
kennt einen läppchenförmigen Bau des Ganzen; im Bilde sind zwei<lb/>
grössere Ausführungsgänge sichtbar, von denen der grössere be¬<lb/>
sonders das schmierige Fettsecret zeigt, welches durch das Schnei¬<lb/>
den zerbröckelt ist. Von diesen grösseren Ausführungsgängen<lb/>
sieht man eine Art radiäre Formation nach der Peripherie des<lb/>
Drüsenkörpers ausstrahlen. Wie dagegen ein solcher grösserer<lb/>
Ausführungsgang nach der Peripherie hin zu den Läppchen<lb/>
communicirt, ist nicht sichtbar, obwohl eine solche Communi¬<lb/>
cation bestehen muss.</p><lb/><p>Bei stärkerer Vergrösserung, wie sie bei Fig. 1 Tafel XV<lb/>
zur Darstellung eines einzelnen Drüsenläppchens angewendet<lb/>
ist, erkennt man eine eigenthümliche Selbstständigkeit der ein¬<lb/>
zelnen Zellen in Ihrer Abgrenzung zu einander; um die Kerne<lb/>
herum drängen sich die Ringkörner oder Vollkörner in den ver¬<lb/>
schiedensten Grössen und Färbungen. Ein Zweifel daran, dass<lb/>
wir es hier mit den verschiedenen Stadien der Fettsecretion zu<lb/>
thun haben, kann nicht wohl aufkommen, und wir werden wohl<lb/>
anzunehmen haben, dass alle diese Zellen ihre Communicationen<lb/>
nach den grösseren Ausführungsgängen hin haben.</p><lb/><p>Als Ergänzung dieses vom Meerschweinchen gewonnenen<lb/>
Bildes soll Fig. 2 Tafel XV dienen. Das Bild ist von einem<lb/>
Talgdrüsenconglomerat entnommen, welches sich in der Inguinal¬<lb/>
falte des Kaninchens findet. Man sieht hier bei diesem Thiere das<lb/>
weissliche Drüsenkörperchen schon durch die Haut schimmern,<lb/>
wenn man die hinteren Extremitäten auseinander zieht; der<lb/>
Ausführungsgang kennzeichnet sich gewöhnlich auf der äusseren<lb/>
Hautfläche als schwärzlicher Punkt. Nach der Behandlung mit<lb/>
dem Osmiumgemisch, nach dem Schneiden in Paraffin und dem<lb/>
Einlegen in Paraffinum liquidum ergeben sich Bilder, wie das<lb/>
der Fig. 2 Tafel XV, in dem ebenfalls alle Uebergänge der das<lb/>
Fett assimilirenden Granula nebeneinander zu finden sind.<note n="1" next="#note-0119" place="foot" xml:id="note-0118">Ausser der kleineren, weisslichen Fettdrüse findet man in der In¬<lb/>
guinalfalte des Kaninchens eine zweite grössere braun aussehende Drüse vor,<lb/></note></p><lb/><pb facs="#f0118" n="102"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw><p>Die Bilder dieser Fettdrüsen haben den grossen Vorzug,<lb/>
dass wir bei ihnen ausser einer zweckmässigen Behandlung mit<lb/>
Osmium keiner weiteren künstlichen Färbungen bedürfen. Durch<lb/>
die Bildung des im Bilde als Ring erscheinenden Fettmantels<lb/>
ist der morphologische Charakter der Granula völlig scharf<lb/>
skizzirt und die Osmiumschwärzung selbst giebt uns zwar noch<lb/>
keinen präcisen Aufschluss über die chemische Zusammen¬<lb/>
setzung, aber doch genügenden Anhalt, um die Gegenwart von<lb/>
Fettsäurederivaten annehmen zu können.</p><lb/><p>Aehnliche Bilder, wie die der geschilderten Fettdrüsen,<lb/>
finden sich auch in den <hi rendition="#k">Meibom</hi>'schen Drüsen und in den ge¬<lb/>
wöhnlichen Talgdrüsen der Haut vor. Doch sind die Erschei¬<lb/>
nungen hier bei Weitem nicht so prägnant, wie in jenen Fällen.</p><lb/><p>Die Fettdrüsen zeigen jedenfalls in deutlichster Weise, dass<lb/>
bei ihrer Secretion granuläre Bestandtheile der Zellen in das<lb/>
Secret übergehen, nachdem sich dieselben in einen hierzu ge¬<lb/>
eigneten Zustand gebracht haben. Ein solcher Secretionsvor¬<lb/>
gang ist klar und leicht in seiner Deutung, besonders wenn<lb/>
die morphologischen Erscheinungen so prägnant sind, wie hier.<lb/>
Ich suchte deshalb noch mehr Drüsen zu finden, welche<lb/>
ähnliche Vorzüge darbieten sollten. Es giebt besonders bei den<lb/>
verschiedenen Säugethieren ausser den echten Talgdrüsen und<lb/>
den grösseren Conglomeraten derselben noch Drüsengattungen,<lb/>
die ein mehr weniger fettarmes und dafür mehr weniger wasser¬<lb/>
reiches Secret liefern und doch in einiger Verwandtschaft zu<lb/>
den echten Fettdrüsen stehen. Hierher gehören die Präputial¬<lb/>
drüsen, die mannigfachen Stinkdrüsen vieler Thiere, die Bürzel¬<lb/>
drüsen der Vögel, die <hi rendition="#k">Harder</hi>'sche Drüse durch die ganze<lb/>
Reihe der Wirbelthiere hindurch, manche Brunstdrüsen, Klauen¬<lb/>
drüsen und andere mehr.</p><lb/><p>Wir können hier aus dem überreichen Material, welches<lb/>
diese Drüsen darbieten, nur einzelne prägnante Beispiele her¬<lb/>
vorheben, um zu zeigen, dass es auch hier bei der Secretion<lb/>
sich um die Umwandlung der Zellengranula zum Secret handelt.<lb/>
Das Eigenthümliche an diesen Drüsen ist noch insbesondere der<lb/><note n="1" place="foot" prev="#note-0118" xml:id="note-0119">welche einen echt tubulösen Bau zeigt und in den Secreträumen frei an¬<lb/>
gehäufte Zellen enthält, die durchgewanderte Leukocyten sein mögen. Ich<lb/>
werde über diesen auffallenden Befund an anderm Orte Näheres berichten.</note><pb facs="#f0119" n="103"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> Umstand, dass fast jede Thiergattung ihre eigenen Variationen<lb/>
zeigt, so dass vieles Belehrende daraus zu entnehmen ist.</p><lb/><p>Besonders ergiebig zeigt sich die <hi rendition="#k">Harder</hi>'sche Drüse bei<lb/>
den verschiedenen Thierklassen, deren gröbere Secretionsver¬<lb/>
hältnisse schon <hi rendition="#k">Wendt</hi> geschildert hat.<note n="1" place="foot"><lb/>
E. <hi rendition="#k">Wendt</hi>, Die <hi rendition="#k">Harder</hi>'sche Drüse. Strassburg 1877.</note> Beim Kaninchen zeigt<lb/>
dieselbe zwei Abtheilungen, eine grössere röthlich gefärbte und<lb/>
eine kleinere von weisser Farbe. In der letzteren sind die<lb/>
Drüsenräume ziemlich gross; die Wand derselben wird aus einer<lb/>
einschichtigen Lage von Zellen gebildet, welche selbst je nach<lb/>
dem Zustande ihrer Thätigkeit mehr weniger hoch erscheinen.<lb/>
In Fig. 4a und b Tafel XVIII haben wir zwei derartige Zellen¬<lb/>
belege zweier nebeneinander gelegener Tubuli vor uns. In Fig. 4a<lb/>
erscheinen die Zellen relativ niedrig und ziemlich gradlinig<lb/>
gegen den Drüsenraum abgegrenzt. Anders ist dieses in Fig. 4b.<lb/>
Hier ist jede Zelle senkrecht zur basalen Fläche beträchtlich<lb/>
verlängert; in die Drüsenräume hinein ragen die einzelnen<lb/>
Zellen mit ihren langgezogenen Kuppen und man findet zuweilen<lb/>
Stellen, wo diese Kuppen sich in Form von rundlichen Stücken<lb/>
abschnüren. Der Drüsenraum selbst ist meist von einer ge¬<lb/>
ronnenen Masse gefüllt, welche eine Structur nicht mehr auf¬<lb/>
weist. Wahrscheinlich werden permanent die oberen Theile<lb/>
der Zellkuppen aufgelöst, um das Secret in den Drüsenräumen<lb/>
zu liefern.</p><lb/><p>Bei Weitem deutlicher tritt dieses in der grösseren, röth¬<lb/>
lich gefärbten Abtheilung hervor. Hier findet man, wie Fig. 3<lb/>
Tafel XIX zeigt, vielfach unzweifelhafte Theile der Drüsenzellen<lb/>
in den Secreträumen losgelöst vor, welche noch die gleiche<lb/>
Structur wie die Zellkörper zeigen und daher einen Zweifel in<lb/>
Bezug auf ihre Abstammung nicht aufkommen lassen. Dazu<lb/>
kommt noch, dass man überall alle Stadien des Loslösungspro¬<lb/>
cesses nebeneinander beobachten kann und so die Gewissheit<lb/>
erhält, dass hier die Secretion nichts Anderes ist, als ein con¬<lb/>
tinuirliches Loslösen der oberen Zelltheile, mit dem naturgemäss<lb/>
ein permanentes Nachwachsen von den Basaltheilen her Hand<lb/>
in Hand gehen muss.</p><lb/><p>Nicht immer sind in dieser <hi rendition="#k">Harder</hi>'schen Drüse des Kanin¬<lb/><pb facs="#f0120" n="104"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw>chens die Bilder sich gleich. Zuweilen büssen die abgelösten<lb/>
oder sich ablösenden Zelltheile etwas von ihrer prägnanten Er¬<lb/>
scheinung ein, indem sie blasser werden, im Uebrigen aber die<lb/>
Formationen zunächst bewahren, welche die eigentlichen Zell¬<lb/>
körpertheile zeigen. Man erhält dann auch beim Kaninchen<lb/>
Bilder, wie sie in der <hi rendition="#k">Harder</hi>'schen Drüse des Meerschweinchens<lb/>
und Hamsters zur Regel gehören, und wie sie in Fig. 1 und 2<lb/>
Tafel XIX wiedergegeben sind.</p><lb/><p>Hier sieht man oft nach der Behandlung mit Osmium,<lb/>
Paraffin und Farbstoff die gesammten Secretionsräume mit einem<lb/>
zarten Netz gefüllt, dessen Maschen einen continuirlichen Ueber¬<lb/>
gang aus der Substanz der Drüsenzellen her zeigen und zwar<lb/>
der Art, dass die Formationen in beiden Theilen augenschein¬<lb/>
lich einander analog sind; dennoch giebt es eine ziemlich<lb/>
scharfe Grenze, welche das zarte Netzwerk der Secretionsräume<lb/>
und die grob contourirten Substanzen der Drüsenzellen selbst<lb/>
trennt. Auch hier also findet unstreitig ein Auflösen der oberen<lb/>
Theile der Drüsenzellen zum Secret statt und die Betheiligung<lb/>
dieser Zellen am Secretionsprocess ist so klar, wie man es nur<lb/>
wünschen kann. Welche Bedeutung die roth gefärbten ver¬<lb/>
einzelten Zellen der Hamsterdrüse haben, darüber weiss ich<lb/>
nichts zu sagen.</p><lb/><p>Als weitere Ergänzung der beschriebenen Bilder sollen<lb/>
noch die Figuren 4 und 5 der Tafel XIX dienen, welche der<lb/>
Bürzeldrüse der Taube und der Ente entnommen sind. Auch<lb/>
hier giebt es keine scharfe Abgrenzung der Drüsenzellen zum<lb/>
Secretraume, sondern die Substanz der Zellen geht auch hier<lb/>
continuirlich in das Secret über, wenngleich dieser Uebergang<lb/>
bei diesen Drüsen nicht so analoge Structuren des Secretes und<lb/>
des Zellkörpers aufweist, wie in den eben beschriebenen <hi rendition="#k">Harder</hi>¬<lb/>
schen Drüsen. Im Gegensatz zur <hi rendition="#k">Harder</hi>'schen Drüse ist hier<lb/>
ferner der Zellenbelag deutlich mehrschichtig, sodass hier ver¬<lb/>
muthlich bei der Secretion eine totale Ausstossung von Zellen<lb/>
stattfinden dürfte, ähnlich wie bei der Erneuerung der Epider¬<lb/>
miszellen, während bei jenen Bildern von der <hi rendition="#k">Harder</hi>'schen<lb/>
Drüse augenscheinlich die einzelne Zelle in ihren Basaltheilen<lb/>
stabil und nur in den Centraltheilen labil ist. Auch hier wird<lb/>
die Untersuchung mit den gewöhnlichen Kernfärbungen leicht<lb/><pb facs="#f0121" n="105"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> Klarheit schaffen. Derselbe Process, welcher bei den <hi rendition="#k">Harder</hi>'¬<lb/>
schen Drüsen in dem Raum einer einzelnen Zelle abläuft, er¬<lb/>
streckt sich bei diesen Bürzeldrüsen augenscheinlich auf mehrere<lb/>
Zellen.</p><lb/><p>In allen diesen Organen beobachten wir analoge Erschei¬<lb/>
nungen. Die Substanz der Zellen ist nach der Behandlung mit<lb/>
dem Osmiumgemisch, nach der Einbettung in Paraffin und nach<lb/>
der differenzirten Färbung mit Säurefuchsin netzförmig ausge¬<lb/>
spart. Die Maschen des Netzwerkes sind rundlich und regel¬<lb/>
mässig angeordnet; sie erscheinen nach der angegebenen Be¬<lb/>
handlung leer, während die sie umgebende Substanz mehr<lb/>
weniger reich mit rothen Granulis erfüllt ist.</p><lb/><p>Zerzupft man ein Stückchen von einer dieser Drüsen frisch<lb/>
in Kochsalzlösung, so erscheint dieselbe bald milchig, indem<lb/>
eine grosse Zahl von Kügelchen sich frei in ihr suspendiren.<lb/>
Diese Kügelchen sind stark lichtbrechend und machen völlig<lb/>
den Eindruck von Milchkügelchen. In ihrer Grösse stimmen<lb/>
sie mit den rundlichen Lücken überein, welche von dem Netz¬<lb/>
werk der Drüsenzellen eingeschlossen sind, so dass man z. B.,<lb/>
wenn die weisse Abtheilung der <hi rendition="#k">Harder</hi>'schen Drüse des Kanin¬<lb/>
chens zerzupft wird, sehr kleine Kügelchen erhält, aus der röth¬<lb/>
lichen Abtheilung aber entsprechend grössere.</p><lb/><p>Hat man eine von jenen Drüsen in Alkohol gehärtet, so<lb/>
findet man die Kügelchen nicht mehr vor, wenigstens ist die¬<lb/>
jenige Substanz, welche ihre starke Lichtbrechung bedingt, ent¬<lb/>
fernt; sie sind also zum mindesten mit einem Theil ihrer Sub¬<lb/>
stanz in Alkohol löslich.</p><lb/><p>Nach der 24stündigen Einwirkung des Osmiumgemisches<lb/>
zeigen sich die Kügelchen nicht geschwärzt, sondern nur schwach<lb/>
grau gefärbt; auch dann noch sind sie in Alkohol und Xylol,<lb/>
wenigstens mit einem Theil ihrer Substanz, löslich, denn nach<lb/>
der Einbettung in Paraffin sind an den Balsampräparaten die<lb/>
Lücken, in welchen sie gelegen haben, scheinbar leer, wie die<lb/>
angeführten Abbildungen zeigen. Um sich hiervon noch ein¬<lb/>
gehender zu überzeugen, ist es nützlich, dünne Paraffinschnitte<lb/>
nach dem Auswaschen mit Xylol und Alkohol in Alkohol oder<lb/>
Wasser eingelegt zu untersuchen; das Substanznetz der Zell¬<lb/>
körper zeigt sich dann als das einzige positiv Brechende.</p><lb/><pb facs="#f0122" n="106"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw><p>Aus der starken Lichtbrechung der Kügelchen, aus ihrer<lb/>
Löslichkeit in Alkohol und Xylol und aus ihrer Unlöslichkeit<lb/>
in Wasser resp. Kochsalzlösung lässt sich vermuthen, dass wir<lb/>
es hier mit einem Fettsäurederivat zu thun haben. Von den<lb/>
Milchkügelchen und den Talgdrüsenkörnern unterscheiden sie<lb/>
sich allerdings durch die mangelnde Reduction der Osmiumsäure.</p><lb/><p>Um hier einen Anhalt zu gewinnen, habe ich die verschie¬<lb/>
denen Fettsäurederivate auf ihr Verhalten gegenüber der Os¬<lb/>
miumsäure geprüft. Für diesen Zweck wurden kleine Stückchen<lb/>
Fliesspapier mit Olivenöl, Oelsäure, Lecithin, Jecorin und Seife<lb/>
getränkt, so dass nur minimale Mengen dieser Körper in Frage<lb/>
kamen, und die Papierstückchen dann in zweiprocentige Lösung<lb/>
der reinen Osmiumsäure oder des Gemisches derselben mit Ka¬<lb/>
liumbichromat gelegt, oder endlich noch eine Ansäuerung der<lb/>
Lösungen mit Essigsäure oder Salzsäure vorgenommen.</p><lb/><p>Dann wurde noch eine zweite Versuchsreihe vorgenommen,<lb/>
bei welcher <hi rendition="#g">kleine</hi> Quantitäten der Emulsionen von Oelsäure,<lb/>
Palmitinsäure, Stearinsäure und den Triglyceriden derselben<lb/>
direkt mit einem grossen Ueberschuss einer zweiprocentigen<lb/>
Ueberosmiumsäurelösung gemischt wurden. Die Emulsion wurde<lb/>
bei der Oelsäure so hergestellt, dass eine alkoholische Lösung<lb/>
derselben mit Wasser gefällt wurde; bei dem Olein wurde ein<lb/>
säurehaltiges Präparat durch Zusatz von kohlensaurem Natron<lb/>
in Wasser emulgirt; die anderen Säuren und Glyceride wurden<lb/>
erst mit wenig Alkohol auf das Feinste verrieben und dann in<lb/>
Wasser aufgeschlemmt.</p><lb/><p>Bei allen diesen Versuchen, bei denen die energische Os¬<lb/>
miumwirkung mindestens 6 Stunden andauerte, zeigte es sich,<lb/>
dass nur die Oelsäure und das Olein durch das Osmium ge¬<lb/>
schwärzt wurden. Makroskopisch traten zwar auch besonders<lb/>
bei den anderen Emulsionen Schwärzungen auf, welche aber<lb/>
bei mikroskopischer Untersuchung sich nur durch leichte Grau¬<lb/>
färbung der suspendirten Partikelchen veranlasst zeigten. Auch<lb/>
das ölsaure Natron wurde nur dann geschwärzt, wenn durch<lb/>
Zusatz von Säure zur Osmiumlösung die Oelsäure frei gemacht<lb/>
wurde. <hi rendition="#g">Das Osmium ist mithin nicht ein Reagens auf<lb/>
Fette im Allgemeinen</hi>, <hi rendition="#g">sondern nur auf freie Oelsäure<lb/>
und Olein</hi>.</p><lb/><pb facs="#f0123" n="107"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw><p>Wenn daher die Fettkörnchen jener oben genannten Drüsen<lb/>
durch Osmium nicht geschwärzt werden, so beweist dieses nur<lb/>
zunächst die Abwesenheit der Oelsäure und des Oleins in den¬<lb/>
selben. Die alkoholisch-ätherischen Extracte jener Drüsen hinter¬<lb/>
lassen zwar nach dem Abdunsten einen halbflüssigen Rückstand,<lb/>
welcher auf die Gegenwart eines bei gewöhnlicher Tempe¬<lb/>
ratur flüssigen Fettes deutet, doch könnte dieses auch Buty¬<lb/>
rin etc. sein, wie ja auch das Milchfett reich daran ist. Das<lb/>
Butyrin selbst habe ich sowohl als Monoglycerid wie auch als<lb/>
Triglycerid geprüft; auch dieses reducirt die Osmiumsäure nicht.</p><lb/><p>In der <hi rendition="#k">Harder</hi>'schen Drüse findet sich bei einzelnen Thier¬<lb/>
gattungen auch Osmiumschwärzung der Fettkörner vor und<lb/>
zum Theil mit schönen Ringelbildungen, so dass dann die Zellen<lb/>
selbst das Aussehen der Zellen in den Talgdrüsen erhalten<lb/>
können. Solche Schwärzungen habe ich bei der Maus, der Ratte<lb/>
und dem Igel gefunden.</p><lb/><p>Die eben beschriebenen Versuche über das Verhalten der<lb/>
verschiedenen Fettarten gegenüber der Osmiumsäure gaben Ver¬<lb/>
anlassung, die Ringelbilder, wie sie von Dr. <hi rendition="#k">Krehl</hi>, <hi rendition="#k">Metzner</hi> und<lb/>
mir auch anderwärts so vielfach beobachtet worden sind, einer<lb/>
genaueren Untersuchung zu unterziehen. Am besten eignet sich<lb/>
hierzu die Inguinaldrüse jüngerer, aber sonst ausgewachsener<lb/>
Kaninchen. Dieselbe wurde in dem Osmiumgemisch 24 Stunden<lb/>
belassen und dann nicht in Paraffin eingebettet, sondern zu¬<lb/>
nächst direkt; nach dem Auswaschen mit Wasser geschnitten<lb/>
und in Glycerin untersucht. Es zeigte sich hierbei, dass in<lb/>
diesen Schnitten die Ringelchen <hi rendition="#g">nicht</hi> vorhanden waren. Erst<lb/>
als die Drüse 24 Stunden in Alkohol gelegen hatte, und wieder<lb/>
ohne Paraffineinbettung geschnitten wurde, traten die Formen<lb/>
in Erscheinung, wie sie in Fig. 1 und 2 Tafel XV gezeichnet<lb/>
sind. Es zeigt dieses, dass diese Ringkörner zunächst zwei<lb/>
differente Substanzen enthalten, welche beide vom Osmium<lb/>
geschwärzt werden, von denen aber die eine im Centrum des<lb/>
Kornes gelegene auch nach der Osmiumbehandlung in Alkohol<lb/>
löslich ist, die anderen nicht. Da wir nach den obigen Ver¬<lb/>
suchen bis jetzt nur zwei Substanzen kennen, welche durch<lb/>
Osmium geschwärzt werden, nämlich Olein und Oelsäure, so<lb/>
lag die Annahme nahe, dass dieselben in diesen Körnern<lb/><pb facs="#f0124" n="108"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw>different vertheilt sind. Bei der Prüfung dieser beiden Sub¬<lb/>
stanzen nach ihrer Schwärzung mit Osmiumsäure zeigte es<lb/>
sich, dass die Oelsäure auch dann noch durch Alkohol gelöst<lb/>
wurde, wenn sie durch Osmium geschwärzt war, das Olein aber<lb/>
nicht. Es wäre demnach wahrscheinlich, dass in dem Centrum<lb/>
jener Körner neben anderen Fetten und Substanzen die Oel¬<lb/>
säure vertreten ist, in der Peripherie dagegen das Olein. Da<lb/>
jedoch im Organismus wahrscheinlich noch manche Fettsäure¬<lb/>
verbindungen existiren, die wir noch nicht kennen, <note n="1" place="foot"><lb/>
Vergl. z. B. im vorigen Capitel die eigenthümlichen Verbindungen<lb/>
der Fettsäuren und Gallensäuren, deren Löslichkeit in Wasser darauf hin¬<lb/>
deutet, dass sie möglicherweise beim Transport des Fettes innerhalb des<lb/>
Organismus eine wichtige Rolle spielen, wie dieses augenscheinlich beim Im¬<lb/>
port aus dem Darmlumen in den Organismus der Fall ist.</note>und welche<lb/>
ebenfalls durch Osmium geschwärzt werden könnten, so ist hier<lb/>
eine sichere Diagnose vorläufig noch nicht auszuführen. Immer¬<lb/>
hin ist jene Annahme nicht so unwahrscheinlich; es würde da¬<lb/>
mit ein Fingerzeig gegeben sein, wie topographisch sich die<lb/>
Assimilation der Neutralfette im Granulum vollzieht. Da wir<lb/>
ausser der wahrscheinlichen Gegenwart der Oelsäure im Cen¬<lb/>
trum jener Körner, wie im vorigen Capitel beschrieben ist, auch<lb/>
mehrfach Reste von sich specifisch färbender Granulasubstanz<lb/>
gefunden haben, so sind demnach in diesen Körnern mindestens<lb/>
drei nachweislich differente Substanzen vorhanden, wahrschein¬<lb/>
lich aber noch mehr.</p><lb/><p><hi rendition="#g">An den Fettdrüsen und deren Verwandten haben<lb/>
wir also zuerst und am deutlichsten gelernt</hi>, <hi rendition="#g">dass der<lb/>
Process der Secretion im Wesentlichen in einer Um¬<lb/>
wandlung der Granula und deren Ausstossung in die<lb/>
Secretionsräume besteht</hi>. Wenn daher <hi rendition="#k">Heidenhain</hi> sagt, <note n="2" place="foot"><lb/>
Handbuch der Physiologie. 1880. S. 406.</note><lb/>
dass die Absonderung des Hauttalges an sich kein tiefer gehen¬<lb/>
des physiologisches Interesse hat, so dürfte dieses wohl nicht<lb/>
zutreffen. Die Fettdrüsen und deren Verwandte geben uns im<lb/>
Gegentheil ein Vorbild, wie wir den Secretionsprocessen nach¬<lb/>
zugehen haben, um sie in ihrem Wesen zu verstehen.</p><lb/><p>Gelten wir nun zur Betrachtung einer zweiten Gattung von<lb/>
secernirenden Organen über, zu den Speicheldrüsen und deren<lb/><pb facs="#f0125" n="10[109]"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw>Verwandten, so wollte es mir lange Zeit nicht gelingen, die hier<lb/>
vorhandenen Bilder zu verstehen. Den Schlüssel für dieses Ver¬<lb/>
ständniss fand ich endlich in der Augendrüse der Ringelnatter.</p><lb/><p>Dieses Organ hat eine Theilung in Thränendrüse und <hi rendition="#k">Har</hi>¬<lb/><hi rendition="#k">der</hi>'sche Drüse noch nicht erfahren, sondern zieht sich als ein¬<lb/>
heitlicher Drüsenkörper vom äussern Augenwinkel zum innern<lb/>
unterhalb des Bulbus hin. Schon <hi rendition="#k">Cloquet</hi><note n="1" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Cloquet</hi>, Mémoire sur l'Existence etc. — Mémoires du Muséum d'Hi¬<lb/>
stoire naturelle, Tome VII. 1881.</note>und <hi rendition="#k">Duvernoy</hi><note n="2" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Duvernoy</hi>, Mémoire sur les caractères etc. — Annales des Sciences<lb/>
naturelles, Tome XXVI. 1832. — <hi rendition="#g">Derselbe</hi>, Fragments d'Anatomie etc. —<lb/>
Ebenda, Tome XXX. 1833.</note><lb/>
haben betont, dass das Secret dieser relativ grossen Drüse zwar<lb/>
den nach aussen hin hier völlig abgeschlossenen Bindehautsack<lb/>
anfeuchte, im Wesentlichen aber durch den Thränenrachenkanal<lb/>
in den Schlund gelange, um als <hi rendition="#g">Speichel</hi> den Schlingakt zu<lb/>
erleichtern, und <hi rendition="#k">Born</hi><note n="3" place="foot"><lb/><hi rendition="#k">Born</hi>, Die Nasenhöhlen etc. — Morphologisches Jahrbuch, Bd. VIII. 1883.</note>fand die Einmündung des Ausführungs¬<lb/>
ganges der Drüse in den Anfangtheil des Thränenrachenkanales;<lb/><hi rendition="#k">Duvernoy</hi> hebt ausdrücklich hervor, dass besonders bei Typhlops<lb/>
die übermässige Entwickelung der Drüse gegenüber den rudi¬<lb/>
mentären Augen in keinem Maassverhältniss stehe, um ihren<lb/>
Charakter als Thränendrüse zu rechtfertigen.</p><lb/><p>Fig. 1 Tafel XX zeigt uns einen Acinus der Natterdrüse.<lb/>
Die Zellen sind gefüllt mit grossen Körnern, welche graugelb<lb/>
gefärbt ein helleres Centrum und eine dunklere Peripherie er¬<lb/>
kennen lassen. Während in den vorher geschilderten <hi rendition="#k">Harder</hi>¬<lb/>
schen Drüsen die Körner vorzugsweise aus Fettsubstanz bestan¬<lb/>
den, sich daher beim Einbetten in Paraffin lösten und an den<lb/>
Schnitten leere Lücken zurückliessen, wird hier das Fett augen¬<lb/>
scheinlich durch Eiweisskörper ersetzt, welche nach sonstigen<lb/>
Erfahrungen zu schliessen im Wesentlichen die Substanz dieser<lb/>
Körner ausmachen dürften.</p><lb/><p>Färbt man die aus dem Osmiumgemisch stammenden Drü¬<lb/>
senschnitte statt mit Fuchsin — Picrin mit starkem Haema¬<lb/>
toxylin (nach <hi rendition="#k">Delafield</hi>) 12 Stunden lang, so ist die Peripherie<lb/>
der Körner ebenfalls dunkel gefärbt, das Centrum aber hell<lb/>
geblieben; zum Unterschiede aber erscheint die dunkle Peripherie<lb/><pb facs="#f0126" n="110"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw>hier <hi rendition="#g">scharf</hi> gegen das Centrum abgesetzt und nicht so ver¬<lb/>
schwommen, wie in der Fig. 1; das Bild dieser Körner gleicht<lb/>
dann sehr dem der ringförmigen Fettkörner, und ist dieses<lb/>
jedenfalls ein interessanter Anhalt dafür, dass die Ringformen<lb/>
den Fettkörnern nicht allein zukommen.</p><lb/><p>Den Mangel der specifischen Fuchsinreaktion haben diese<lb/>
graugelben Körner mit manchen anderen Granulaarten gemein¬<lb/>
sam, welche durch Assimilation sich mit fremden Stoffen beladen<lb/>
haben, wie dieses bei Fettkörnern, manchen Dotterkörnern etc.<lb/>
der Fall ist.</p><lb/><p>In den meisten Acinis unserer Drüse ist die Füllung durch<lb/>
die graugelben Körner eine vollständige, und eine solche kleine<lb/>
Lückenbildung, wie sie unsere Figur zeigt, gehört zu den Aus¬<lb/>
nahmen. Zwischen den Körnern zieht sich netzförmig eine<lb/>
specifisch roth gefärbte Substanz hin, die um die Kerne und in<lb/>
den Basaltheilen der Zellen etwas stärkere Anhäufung zeigt;<lb/>
dieselbe ist, indem ihre eigenen Elemente wegen ihrer Kleinheit<lb/>
und ungünstigen Lagerung nicht definirbar sind, die Matrix der<lb/>
graugelben Körner, die letzteren aber selbst sind für die Aus¬<lb/>
stossung bei der Absonderung bestimmt und daher echte Secre¬<lb/>
tionskörner.</p><lb/><p>Dieses lässt sich zunächst aus folgenden Beobachtungen<lb/>
folgern. Betrachtet man das Bild der Drüse mit schwachen<lb/>
Vergrösserungen, so sieht man neben den Acinis der Fig. 1 verein¬<lb/>
zelte hellere Durchschnitte, welche den Ausführungsgängen an¬<lb/>
gehören, und von denen Fig. 2 Tafel XX ein Beispiel giebt.<lb/>
Diese helleren Durchschnitte unterscheiden sich von denen der<lb/>
Acini im Wesentlichen nur dadurch, dass an Stelle der grau¬<lb/>
gelben Körner helle Lücken getreten sind, die nach andern Er¬<lb/>
fahrungen zu schliessen Schleimgranula enthalten. Die Zellen<lb/>
dieser Ausführungsgänge zeigen ganz den Charakter echter<lb/>
Schleimzellen. Die netzförmige rothe Substanz hat auch hier<lb/>
eine stärkere Anhäufung um die Kerne an der Basis der Zellen.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Je nach der Gunst der Umstände finden sich die<lb/>
Lumina dieser Ausführungsgänge mehr weniger be¬<lb/>
trächtlich erweitert und mit denselben graugelben<lb/>
Körnern gefüllt</hi>, <hi rendition="#g">wie sie den Zellen der Acini ange¬<lb/>
hören</hi>. <hi rendition="#g">Da die Entstehung dieser graugelben Körner</hi><lb/><pb facs="#f0127" n="111"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw><hi rendition="#g">hier nicht gut von den hellen Schleimzellen der Aus¬<lb/>
führungsgänge abgeleitet werden kann</hi>, <hi rendition="#g">so bleibt nichts<lb/>
Anderes übrig</hi>, <hi rendition="#g">als anzunehmen</hi>, <hi rendition="#g">dass dieselben von den<lb/>
damit gefüllten Acinis her vorgeschoben werden und<lb/>
so in das Secret übergehen</hi>.</p><lb/><p>Die Schleimzellen der Ausführungsröhrchen mögen dann<lb/>
ihr Schleimsecret noch beimischen. Allerdings scheint in diesen<lb/>
Röhrchen eine baldige Auflösung der acinösen Körner statt¬<lb/>
zufinden, denn man findet auch Röhrchen, welche frei von ihnen<lb/>
sind und dann ein verengtes Lumen haben, wie z. B. in unserer<lb/>
Fig. 2; andere Röhrchen zeigen den Auflösungsprocess der ihr<lb/>
Lumen füllenden graugelben Körner, indem das charakteristische<lb/>
Aussehen derselben schwindet und unter Verkleinerung bis zur<lb/>
Undeutlichkeit durch die Lösung verändert wird.</p><lb/><p>In mancher Beziehung noch prägnanter, in anderer weniger<lb/>
prägnant sind die Verhältnisse in der Glandula labialis superior<lb/>
posterior desselben Thieres. Die Körnchen der acinösen Zellen<lb/>
sind hier kleiner, ohne helles Centrum, aber ebenfalls graugelb<lb/>
gefärbt, und deutlich unterscheidbar. Während in jener Augen¬<lb/>
drüse der Lösungsprocess sehr bald nach dem Austritt der<lb/>
Körner aus den Acinis zu erfolgen scheint, erhalten sich hier<lb/>
in der Oberlippendrüse die Körner noch im <hi rendition="#g">Hauptausführungs¬<lb/>
gang</hi> und füllen das weite Lumen desselben aus. Die Wand<lb/>
dieses Ganges ist ebenfalls mit echten cylindrischen Schleim¬<lb/>
zellen bekleidet, wie der in Fig. 3 Tafel XX abgebildete Durch¬<lb/>
schnitt durch dieselbe zeigt; die netzförmige rothe Substanz ist<lb/>
hier bei weitem zarter als in Fig. 1 und 2, zeigt aber ebenfalls<lb/>
eine Anhäufung an der Basis der Zellen.</p><lb/><p>Die nach dem weiten Lumen des Hauptausführungsganges<lb/>
hin offenen Zellen zeigen hier das überquellende Schleimsecret, wie<lb/>
man es auch sonst an Becherzellen öfter sieht. Die Schicht des<lb/>
überquellenden Schleimes ist oft dicker, wie in unserer Zeich¬<lb/>
nung, und die das Lumen füllenden graugelben Körnchen grenzen<lb/>
sich gegen den hellen Schleim scharf ab, sodass das Ganze ein<lb/>
äusserst deutliches Gepräge hat. Es verdient noch hervor¬<lb/>
gehoben zu werden, dass wir es in dieser hinteren Oberlippen¬<lb/>
drüse der Ringelnatter mit einer echten Speicheldrüse zu thun<lb/>
haben.</p><lb/><pb facs="#f0128" n="112"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw><p>Vergleichen wir die soeben gewonnenen Erfahrungen mit<lb/>
den Bildern, wie sie die Parotis der Katze darbietet, so finden<lb/>
wir in Fig. 5 Tafel XX Verhältnisse vor, die denen der Augen¬<lb/>
drüse der Ringelnatter sehr ähnlich sind; auch hier sind die<lb/>
Zellen von jenen graugelben Körnern gefüllt, und auch hier<lb/>
zieht sich netzförmig eine roth gefärbte Substanz zwischen ihnen<lb/>
hin, wenngleich dieselbe hier zarter und spärlicher ausgebildet<lb/>
ist. In unserer Figur ist eine stärkere Anhäufung dieser Sub¬<lb/>
stanz in den Basaltheilen der Zellen nicht zu erkennen; wenn<lb/>
jedoch, wie bei manchen Katzen, diese netzförmige Substanz über¬<lb/>
haupt stärker ausgebildet ist, als in unserer Figur, so findet sich<lb/>
auch die Anhäufung an der Basis vor, und die Aehnlichkeit<lb/>
der Structur mit der der Natterdrüse wird eine sehr weitgehende.</p><lb/><p>Die Parotis der Katze zeichnet sich vor der anderer Säuge¬<lb/>
thiere durch die Grösse und Deutlichkeit ihrer graugelben Körner<lb/>
aus; hat man dieselben aber erst bei der Katze gesehen, so er¬<lb/>
kennt man sie auch anderswo wieder, z. B. beim Hunde, obgleich<lb/>
dieselben hier kleiner und schlechter abgegrenzt sind. Darum<lb/>
erscheint gerade die Parotis der Katze werthvoll, weil sie den<lb/>
Zusammenhang mit jenen oben geschilderten Natterbildern giebt.<lb/>
Ausser in den Eiweissspeicheldrüsen der Säugethiere finden wir<lb/>
ähnliche Strukturen abgesehen von den Ophidiern noch bei<lb/>
den Sauriern vor, und zwar sowohl in den Drüsen der Augen¬<lb/>
höhle, wie in denen des Ober- und Unterkiefers; es sind hier,<lb/>
besonders in Bezug auf die netzförmige Substanz, mancherlei<lb/>
interessante Variationen zu beobachten, die wir aber hier über¬<lb/>
gehen müssen.</p><lb/><p>Die Ausführungsgänge der Katzenparotis sind leicht zu er¬<lb/>
kennen. Ihr Durchmesser ist kleiner, als der der gefüllten Acini,<lb/>
und die cylindrischen Zellen, welche ihre Wand bekleiden,<lb/>
stechen durch ihre dichte rothe Granulafüllung scharf hervor.<lb/>
Die rothen Granula sind reihenweise angeordnet, entsprechend<lb/>
den Streifen und Stäbchen, wie sie von <hi rendition="#k">Pflüger</hi> hier früher<lb/>
beschrieben sind. Eine Füllung des Lumens der Ausführungs¬<lb/>
gänge mit den gelbgrauen Körnern der Acini, wie wir sie bei<lb/>
der Augendrüse und der hinteren Oberlippendrüse der Ringel¬<lb/>
natter gefunden haben, kommt hier nicht vor. Es scheint, als<lb/>
wenn hier bei der Secretion die Körner gleichzeitig gelöst wer¬<lb/><pb facs="#f0129" n="113"/><fw place="top" type="header">Die Secretionserscheinungen in den Zellen.<lb/></fw> den, sobald sie die dichtgefüllten Acini verlassen und in die<lb/>
Ausführungsgänge gelangen.</p><lb/><p>Dass auch in der Parotis der Katze die graugelben Körner<lb/>
wirklich bei der Secretion aus den Acinis ausgestossen werden,<lb/>
lässt sich sehr prägnant erweisen, wenn man den ruhenden Zu¬<lb/>
stand der Drüse mit dem durch die Secretion erschöpften ver¬<lb/>
gleicht. Applicirt man einer erwachsenen Katze, welche seit<lb/>
24 Stunden nicht gefressen hat, 50 Milligramm salzsaures Pilo¬<lb/>
carpin subcutan und tödtet das Thier zwei bis drei Stunden<lb/>
nach der Injection, so sind in der Parotis sämmtliche grau¬<lb/>
gelben Körner verschwunden. Die Bilder sind je nach der in¬<lb/>
dividuellen Empfindlichkeit der Thiere in ihren Stadien etwas<lb/>
verschieden. Acini und Zellen sind stets sehr beträchtlich ver¬<lb/>
kleinert. In manchen Fällen finden sich in allen Acinis rundliche<lb/>
leer erscheinende Räume vor, die ehedem die graugelben Körner<lb/>
enthalten haben mögen und nach dem Ausstossen derselben<lb/>
sich verkleinert haben. In anderen Fällen sind diese Lücken<lb/>
nur spärlich vorhanden, aber auch da fehlen die graugelben<lb/>
Körner. . Der Charakter der Drüsenzellen hat sich total um¬<lb/>
gestaltet und die Veränderungen sind durch das Austreten der<lb/>
graugelben Körner so weitgehend geworden, dass man kaum<lb/>
eine Aehnlichkeit im Bau der ruhenden und der erschöpften<lb/>
Drüse erkennt.</p><lb/><p>Die Kerne, welche in den gefüllten Zellen schwierig zu<lb/>
sehen sind, treten deutlich hervor. An Stelle der netzförmigen<lb/>
rothen Substanz zeigen sich im Zellenleibe zerstreut feine kurze<lb/>
Fädchen, ihrer Form und Grösse nach von deutlich individuellem<lb/>
Charakter und von specifisch rother Reaction. Daneben finden<lb/>
sich kleine und kleinste runde Körner ebenfalls roth gefärbt.</p><lb/><p>Ist das Stadium der Maximalwirkung überschritten, so<lb/>
vergrössern sich allmälig die Zellen; die runden Körner wer¬<lb/>
den zahlreicher und grösser, behalten aber immer noch zu¬<lb/>
nächst die rothe Reaction; erst später verlieren sie dieselbe, um<lb/>
nach endgültiger Füllung der Zellen die graugelben Secretions¬<lb/>
körner zu bilden. Während dieser Umwandlungen treten auch<lb/>
jene rothen Fädchen kräftiger in Erscheinung und scheinen<lb/>
schliesslich in den wieder gefüllten Zellen die rothe netzförmige<lb/>
Substanz zu bilden und sich darin zu verbergen.</p><lb/><fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#g">Altmann</hi>, Elementarorganismen. 8<lb/></fw><pb facs="#f0130" n="114"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw><p>Auch in früheren Stadien ist es interessant, Beobachtungen<lb/>
anzustellen. Die erste Erscheinung, welche man bald nach der<lb/>
Injection als Wirkung des Giftes wahrnimmt, ist das Auftreten<lb/>
jener hellen Lücken in den sonst unveränderten Zellen der<lb/>
Fig. 5; diese Lücken dürften wohl den Auflösungsprocess der<lb/>
graugelben Secretionskörner in ihrem Beginn anzeigen; rothe<lb/>
Rundkörner sind alsdann noch nicht sichtbar. Mit der Aus¬<lb/>
stossung der graugelben Secretionskörner scheint zunächst so¬<lb/>
fort die Erneuerung durch rothe Körner stattzufinden, die sich<lb/>
1 Stunde nach der Injection in schöner Grösse präsentiren;<lb/>
3 Stunden nach der Applikation des Giftes ist aber auch diese<lb/>
schnelle Regenerationskraft der Drüse ganz erschöpft und man<lb/>
findet neben jenen Fädchen nur kleine Körner, die nur lang¬<lb/>
sam und erst nach der wieder eingetretenen Erholung der<lb/>
Drüse zu grösseren werden.</p><lb/><p>Während dieser Umwandlungen entstehen Bilder, welche<lb/>
denen des ruhenden Pancreas (vergl. Fig. 1 Tafel VII) ähnlich<lb/>
werden können, nur dass die Gruppirung der runden Körner in<lb/>
den Zellen nie so gesetzmässig wird.</p><lb/><p>Wir können aus diesen Beobachtungen Mancherlei lernen.<lb/>
Vor Allem ist die totale Ausstossung der graugelben Körner ein<lb/>
deutlicher Beweis dafür, dass der Secretionsprocess granulär<lb/>
ist. Ferner gehen die graugelben Körner aus kleineren und<lb/>
kleinsten rothen Körnchen hervor und haben ihre rothe Reaction<lb/>
bei ihrem Wachsthum wohl in Folge der Aufnahme der Se¬<lb/>
cretionsstoffe verloren. Ebenso erscheint die genetische Be¬<lb/>
ziehung zwischen der netzförmigen rothen Substanz der ruhen¬<lb/>
den Drüse und den rothen Fädchen der erschöpften sehr wahr¬<lb/>
scheinlich, sodass die Homogenität der ersten nur eine scheinbare<lb/>
sein dürfte. In der <hi rendition="#k">Harder</hi>'schen Drüse von Anguis fragilis,<lb/>
welche eine ähnliche Structur besitzt, lassen sich schon bei nor¬<lb/>
malem, ruhenden Zustande der Drüse neben den Secretionskör¬<lb/>
nern in dem intakten Protoplasma die elementaren Fädchen<lb/>
differenziren und beobachten.</p><lb/><p>Der besseren Uebersicht wegen mag hier noch eine kleine<lb/>
Tabelle über die Hauptstadien der Pilocarpinwirkung an der<lb/>
Katzenparotis Platz finden. Die Dosis betrug in allen Fällen<lb/>
50 Milligramm subcutan; in den drei letzten Stadien, die unten<lb/><pb facs="#f0131" n="115"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw>aufgezählt sind, waren die Thiere bei der Injection chloroformirt,<lb/>
in den anderen Fällen nicht. Alle Thiere hatten mindestens<lb/>
24 Stunden vor der Injection gehungert und auch nach der In¬<lb/>
jection bis zur Tödtung keine Nahrung erhalten. Zum Vergleich<lb/>
dient das normale Hungerbild der Fig. 5 Tafel XX.</p><lb/><p>1 <hi rendition="#g">Stunde nach der Injection</hi>: Acini und Zellen sind<lb/>
etwas verkleinert, die graugelben runden Körner und die netz¬<lb/>
förmige rothe Substanz sind völlig verschwunden, an ihrer Stelle<lb/>
finden sich zahlreiche runde Körner und Körnchen von <hi rendition="#g">rother</hi><lb/>
Reaction und von kleinster Grösse bis fast zur Grösse der grau¬<lb/>
gelben Secretionskörner hin, neben und zwischen denselben ver¬<lb/>
laufen die rothen Elementarfädchen, vereinzelt finden sich in<lb/>
den Acinis die hellen Lücken.</p><lb/><p>2 <hi rendition="#g">Stunden nach der Injection</hi>: Das Volumen der Acini<lb/>
und Zellen noch mehr verkleinert, die rothen Rundkörner bei<lb/>
Weitem spärlicher, aber noch in den verschiedensten Grössen<lb/>
vertreten, die Fädchen vorhanden, die hellen Lücken bei man¬<lb/>
chen Thieren in jedem Acinus sichtbar, bei anderen spärlich.</p><lb/><p>3 <hi rendition="#g">Stunden nach der Injection</hi>: Das Volumen der Acini<lb/>
und Zellen klein, rothe Rundkörner nur in der kleinen Form<lb/>
vertreten, aber zahlreicher als vorher, die grösseren fehlen<lb/>
ganz, die rothen Elementarfädchen spärlich, vielleicht weil sie<lb/>
für die Bildung der kleinen Rundkörner verbraucht sind, Lücken<lb/>
nur spärlich vorhanden. Das Stadium dürfte das Maximum der<lb/>
Erschöpfung darstellen.</p><lb/><p>6 <hi rendition="#g">Stunden nach der Injection</hi>: Acini und Zellen wieder<lb/>
etwas grösser, die rothen Rundkörner zeigen zum Theil eine<lb/>
deutliche Zunahme Ihres Volumens, rothe Elementarfädchen<lb/>
sichtbar, Lücken spärlich vorhanden. Das Stadium dürfte mit<lb/>
der zweistündigen Wirkung verglichen werden können.</p><lb/><p>9 <hi rendition="#g">Stunden nach der Injection</hi>: Acini und Zellen wesent¬<lb/>
lich grösser als vorher, die rothen Rundkörner sehr zahlreich<lb/>
und wieder in den verschiedensten Grössen, rothe Elementar¬<lb/>
fädchen daneben sichtbar, Lücken spärlich vorhanden. Das<lb/>
Stadium dürfte mit der einstündigen Wirkung verglichen wer¬<lb/>
den können.</p><lb/><p>24—36 <hi rendition="#g">Stunden nach der Injection</hi>: Normales Hunger¬<lb/>
bild der Drüse wie in Fig. 5 Tafel XX.</p><lb/><fw place="bottom" type="sig">8*<lb/></fw><pb facs="#f0132" n="116"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw><p>Die Curve der Pilocarpinwirkung erreicht danach bei unserer<lb/>
Dosirung in etwa 3 Stunden das Maximum ihrer Höhe, um dann<lb/>
mehr allmählig wieder abzufallen; die correspondirenden Ni¬<lb/>
veaus der Curve fanden sich entsprechend unserer Tabelle<lb/>
bei den Stunden 0 und 24—36, 1 und 9, 2 und 6. Je nach<lb/>
der Individualität der Thiere kann sich das Auftreten der<lb/>
Stadien etwas verschieben. Warum jene Lückenbildung beson¬<lb/>
ders nach zweistündiger Wirkung zuweilen spärlich, zuweilen<lb/>
reichlich ist, ist unklar. Decrepide Thiere sind für die Beobach¬<lb/>
tung der Erholungsstadien nicht günstig. Bei der allmähligen<lb/>
Erschöpfung der Drüse scheinen die grösseren rothen Rund¬<lb/>
körner die ehemaligen graugelben Secretionskörner functionell<lb/>
zu vertreten, während sie nach dem Aufhören des Secretions¬<lb/>
reizes während der Erholungsstadien der Drüse anwachsen,<lb/>
stationär werden und schliesslich die graugelben Secretions¬<lb/>
körner bilden.</p><lb/><p>Während das normale Hungerbild sich durch den matten,<lb/>
grauen Ton und das gleichmässige Aussehen des ganzen Bildes<lb/>
und seiner Details auszeichnet (cf. Fig. 5), geben die verschiede¬<lb/>
nen Formen und Grössen der in den Secretionsstadien scharf<lb/>
roth gefärbten Zellenelemente eindringliche Erscheinungen.</p><lb/><p>Die Wirkungen des Pilocarpins, die an der Katze besonders<lb/>
deutlich auftreten, sind für den Nachweis der granulären Thätig¬<lb/>
keit bei der Secretion von hohem Werthe und zeigt sich dieses<lb/>
auch an andern Drüsen. Ich hoffe in nicht zu ferner Zeit diese<lb/>
Wirkungen, soweit sie für die Granulalehre von Werth sind,<lb/>
noch genauer in Wort und Bild schildern zu können; für jetzt<lb/>
mögen noch ein paar Bemerkungen darüber hier Platz finden.</p><lb/><p>Auch in der Augendrüse der Ringelnatter werden die grau¬<lb/>
gelben Körner ausgestossen, und genügen hier schon 5 Milli¬<lb/>
gramm des Giftes subcutan, um nach zwei Stunden oder mehr<lb/>
dieselben zum grössten Theil verschwinden zu lassen; doch ist<lb/>
man hier sehr abhängig vom Ernährungszustand der Thiere und<lb/>
sind die Effekte hier keineswegs so sicher, als bei der Katze.</p><lb/><p>Besonders deutlich treten die Pilocarpinwirkungen auch im<lb/>
Pancreas auf. Fig. 1 Tafel VII stellt einen Durchschnitt durch<lb/>
das ruhende Mäusepancreas dar, welches mit dem Osmiumge¬<lb/>
misch fixirt und mit Anilin-Säurefuchsin-Picrinsäure gefärbt<lb/><pb facs="#f0133" n="117"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> ist. Ausser den schön roth gefärbten <hi rendition="#k">Bernard</hi>'schen Körnern sieht<lb/>
man in den Zellenleibern noch elementare Fädchen von gleicher<lb/>
Reaction. Benutzt man als Fixirungsmittel jene beiden im zweiten<lb/>
Capitel angegebenen Quecksilbergemische mit Ameisensäure,<lb/>
resp. Essigsäure und färbt nach meiner älteren Methode mit<lb/>
neutraler Säurefuchsinlösung und wendet die Picrinsäure ohne<lb/>
Erwärmen an, so kann man jene beiden Formenelemente, die<lb/><hi rendition="#k">Bernard</hi>'schen Körner und die Fädchen, getrennt von einander<lb/>
erhalten, wie Fig. 1 und 2 Tafel VIII zeigen. Der Schnitt der<lb/>
Fig. 2 Tafel VIII ist etwas dicker, als der der Fig. 1 Tafel VII,<lb/>
darum sind dort die Fädchen zahlreicher, als hier; wegen der<lb/>
Abwesenheit der <hi rendition="#k">Bernard</hi>'schen Körner treten sie an sich schon<lb/>
deutlicher heraus.</p><lb/><p>Die gleiche Structur findet sich im Pancreas aller Wirbel¬<lb/>
thiere vor. Im Pancreas der pilocarpinisirten Katze nun sind<lb/>
nach 2–3 Stunden die <hi rendition="#k">Bernard</hi>'schen Körner ebenfalls bis auf<lb/>
wenige vereinzelte geschwunden und nur die Fädchenelemente<lb/>
neben kleinsten und kleinen Granulis übrig geblieben. Die Unter¬<lb/>
schiede zwischen der ruhenden und der erschöpften Drüse wer¬<lb/>
den dadurch so auffällig, dass schon <hi rendition="#k">Hartnack</hi>'s Objectiv 4<lb/>
hinreicht, um sie deutlich zu sehen, sie sind annähernd ebenso<lb/>
gross, wie zwischen Fig. 1 Tafel VII und Fig. 2 Tafel VIII, nur<lb/>
dass sie hier durch die Variation der Methoden, dort intra vitam<lb/>
durch das Gift erzeugt sind. Um sicher technische Kunstprodukte<lb/>
auszuschliessen, thut man gut, die ruhende und die erschöpfte<lb/>
Drüse gleichzeitig in derselben Osmiummischung zu fixiren, die<lb/>
Schnitte aber von beiden auf demselben Objectträger aufzu¬<lb/>
kleben und zusammen zu färben.</p><lb/><p>Ueber die verschiedenen Stadien des Schwundes und der<lb/>
Regeneration der Secretionskörner gedenke ich ebenfalls später<lb/>
zu berichten. Auch hier sind, wie in den Parotis, kleinste und<lb/>
kleine Granula, welche sich neben den elementaren Fädchen<lb/>
finden, die Vorläufer der Secretionskörner, auch hier zeigen<lb/>
nach 24–36 Stunden die Durchschnitte das Aussehen des nor¬<lb/>
malen Hungerbildes.</p><lb/><p>Das Verschwinden der „körnigen Innenzone der Zellen“ im<lb/>
Pancreas während der Verdauung hat bereits <hi rendition="#k">Heidenhain</hi> be¬<lb/>
obachtet (l. c.).</p><lb/><pb facs="#f0134" n="118"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw><p>Wie im ruhenden Pancreas und anderswo, so findet man auch<lb/>
in den Magendrüsen zweierlei Elemente vor, runde Körner und<lb/>
elementare Fädchen; doch sind dieselben hier so vertheilt, dass die<lb/>
ersteren den Belagzellen, die letzteren den Hauptzellen zukommen,<lb/>
wie Fig. 2 Tafel V von der Magenschleimhaut der Katze zeigt.<lb/>
Es ist augenscheinlich nur ein Theil der Zellenelemente, der<lb/>
besonders in den Hauptzellen bei Anwendung der beschriebenen<lb/>
Methoden in Erscheinung tritt, und es lässt sich annehmen, dass<lb/>
weitere Methoden auch weitere Ergänzungen bringen werden.<lb/>
In den Magendrüsen des Frosches (Fig. 1 Tafel XI) fehlen die<lb/>
Fädchen ganz, weil dieselben bekanntlich nur Belagzellen ent¬<lb/>
halten.</p><lb/><p>In anderen Fällen bleibt man überhaupt im Zweifel, ob man<lb/>
es mit Fädchen oder Körnern zu thun hat; so zeigt das Darm¬<lb/>
epithel der Katze (Fig. 1 Tafel XII) deutlich filare Anordnung<lb/>
der Elemente, das Darmepithel des Frosches nicht (Fig. 2<lb/>
Tafel XII). In den Nieren zeigen die corticalen Harnkanälchen<lb/>
im Allgemeinen eine regellose Anordnung der Körnchen, wäh¬<lb/>
rend die medullaren Filaranordnung haben; man sieht dieses<lb/>
sehr deutlich beim Vergleich der Fig. 1 und 2 Tafel IV von der<lb/>
Salamanderniere; auch bei den Säugethieren gelten ähnliche<lb/>
Verhältnisse, und deutet dieses doch auf functionelle Verschie¬<lb/>
denheiten hin.</p><lb/><p>Kehren wir noch einmal zu den Speicheldrüsen zurück und<lb/>
wenden wir uns nun zu der zweiten Gattung derselben, den<lb/>
Schleimspeicheldrüsen, so zeigt Fig. 4 Tafel XX uns einen Acinus<lb/>
aus der Submaxillaris der Katze in ruhendem Zustande. Ueber<lb/>
den Secretionsprocess an Schleimzellen ist man ja soweit einig,<lb/>
dass man, wie man es an den Becherzellen und an anderen<lb/>
Orten sehen kann (vergl. Fig. 3 Tafel XX), ein Ausstossen der<lb/>
hellen Schleimsubstanz annimmt; auch das feine Netzwerk dieser<lb/>
Substanz ist hier wiederholt gesehen worden, und schon <hi rendition="#k">Lav¬<lb/>
dowsky</hi><note n="1" place="foot">M. <hi rendition="#k">Lavdowsky</hi>, Zur feineren Anatomie und Physiologie der Speichel¬<lb/>
drüsen etc. Aus dem physiologischen Institute zu Breslau. <hi rendition="#k">Schultze's</hi><lb/>
Archiv Bd. 13, 1877.<lb/></note>spricht ausdrücklich von Schleimkörnern, die in den<lb/>
Lücken desselben liegen und die Schleimsubstanz bilden. Ueber<lb/><pb facs="#f0135" n="119"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> die Differenzen, welche die ruhenden und die erschöpften Schleim¬<lb/>
speicheldrüsen resp. deren Verwandte in ihrer Erscheinung dar¬<lb/>
bieten, ist in <hi rendition="#k">Heidenhain</hi>'s Laboratorium ebenfalls in ergiebiger<lb/>
Weise vorgearbeitet worden, indem durch andauernde Reizung<lb/>
des Nervus buccinatorius gezeigt wurde, dass die hellen Schleim¬<lb/>
partieen der Acini in der Glandula orbitalis des Hundes bei<lb/>
erschöpfender Secretion verschwinden. Dieselben Resultate habe<lb/>
ich an der Submaxillaris jener Katzen erhalten, welche mit<lb/>
50 Milligramm salzsaurem Pilocarpin vergiftet und zwei Stunden<lb/>
danach getödtet worden waren. Mit Hilfe der Granulamethoden<lb/>
lassen sich naturgemäss auch hier feinere Details demonstriren;<lb/>
vielleicht wird sich auch hier die Abstammung der Schleim¬<lb/>
granula von den primären rothen Zellgranulis erweisen lassen,<lb/>
wie dieses an den Secretionskörnern der Parotis der Fall war.<lb/>
Auch hier ist die Drüse nach 24—36 Stunden völlig restituirt.</p><lb/><p>Für die allgemeinere Auffassung der Zellstructuren lassen<lb/>
sich die Bilder der Drüsen ebenfalls verwerthen. Vergleichen wir<lb/>
z. B. das Bild der Parotis Fig. 5 Tafel XX mit dem Leberbild der<lb/>
Esculenta Fig. 2 Tafel III, so finden wir in beiden eine netz¬<lb/>
förmige diffus roth gefärbte Substanz, und in den Maschen des<lb/>
Netzes Körner von hervorragendem Fett- resp. Eiweissgehalt,<lb/>
die ersteren extrahirt. In dem Esculentenbild gelingt es mit<lb/>
Hilfe der Picrinsäure leicht, in der netzförmigen Substanz eine<lb/>
Differenzirung von individuellen Elementen hervorzurufen, wie<lb/>
Fig 3 Tafel III zeigt. In der Katzenparotis gelingt dieses nicht;<lb/>
hier müssen erst die graugelben Körner durch Pilocarpin weg¬<lb/>
geschafft sein, damit die Elemente der netzförmigen Substanz<lb/>
sichtbar werden; man gewinnt also erst an den Pilocarpinbildern<lb/>
die Ueberzeugung, dass jene netzförmige Substanz noch eine<lb/>
feinere Zusammensetzung hat, und ähnliche Verhältnisse dürften<lb/>
auch an vielen anderen granulären und intergranulären Sub¬<lb/>
stanzen bestehen. An eben diesen Pilocarpinbildern gewinnt<lb/>
man dann auch, wie oben geschildert ist, die Ueberzeugung,<lb/>
dass die netzförmige Substanz, mag sie an der Basis der Zellen<lb/>
Anhäufungen zeigen oder nicht, die Matrix der Secretionskörner<lb/>
ist, und wir kommen damit auf das zurück, was wir im III. Ca¬<lb/>
pitel über die functionelle Decentralisation des Protoplasmas<lb/>
gesagt haben. So können wir es dann auch wagen, solche<lb/><pb facs="#f0136" n="120"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw>Bilder, wie Fig. 5 oder Fig. 1 Tafel XX mit den gestreiften<lb/>
Muskelbildern in Vergleich zu setzen; auch in diesen haben wir<lb/>
Reste intakten Protoplasmas mit Ansammlungen um die Kerne,<lb/>
welches seine Structur wenn nicht ganz, so vielleicht theilweise<lb/>
verbirgt; ob in dem einen Falle selbstständige Körner, im andern<lb/>
Aneinanderreihungen derselben zu Fibrillen das Endresultat<lb/>
jener functionellen Decentralisation bilden, das dürfte die ein¬<lb/>
heitliche Auffassung des Principes nicht stören.</p><lb/><p>Es ist wohl nicht gut, über solche Dinge zuviel zu theoreti¬<lb/>
siren, aber es wird gut sein, künftig von jenen Gesichtspunkten<lb/>
aus bestimmte Fragen zu stellen und mit allen Hilfsmitteln der<lb/>
Technik zu beantworten.</p><lb/><p>Mit Hilfe jener Erfahrungen, wie wir sie an den oben ge¬<lb/>
schilderten Drüsen gewonnen haben, findet man sich auch in<lb/>
anderen und vielleicht schwierigeren Fällen zurecht. In der<lb/>
Milchdrüse wird ausser dem Fett auch Eiweiss abgesondert.<lb/>
Ueber die Fettsecretion haben wir im vorigen Capitel bereits<lb/>
gesprochen; für die Eiweisssecretion wollte es mir nicht gelingen,<lb/>
granuläre Erscheinungen als Unterlagen aufzufinden, solange<lb/>
ich die Drüse während der eigentlichen Lactation untersuchte.<lb/>
Erst als mir die Milchdrüse des Meerschweinchens kurz <hi rendition="#g">vor</hi><lb/>
dem Wurf zu Gesicht kam, zeigten sich in den Secretionsräumen<lb/>
ausser den Fettelementen specifisch gefärbte Granula, wie Fig. 2<lb/>
Tafel XVII zeigt. <note n="1" place="foot">Die Drüse wurde bei Gelegenheit einer anderen Präparation am<lb/>
trächtigen Meerschweinchen auf meinen Wunsch für mich eingelegt.<lb/></note>Sobald während der eigentlichen Lactation<lb/>
die Absonderung lebhafter wird, scheint mit dem Ausstossen der<lb/>
rothen Granula gleichzeitig ihre Lösung einzutreten, und damit<lb/>
auch die Möglichkeit des morphologischen Nachweises verloren<lb/>
zu gehen.</p><lb/><p>Die Beispiele für die granuläre Secretion, wie wir sie oben<lb/>
angeführt haben, dürften sich wohl leicht vermehren lassen:<lb/>
so kennt man in den Hautdrüsen mancher Kaltblüter schon<lb/>
von früher den granulären Charakter der Secretionszellen, und<lb/>
eine feinere mikroskopische Analyse dürfte hier den Zusammen¬<lb/>
hang zwischen Granulis und Secret unschwer erweisen.</p><lb/><p>Auch die Niere kann hier für diesen Zweck herangezogen<lb/><pb facs="#f0137" n="121"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw> werden. Zuerst wurde ich darauf bei der Urniere des 13tägigen<lb/>
Hühnchens aufmerksam. Hier zeigte es sich, dass die Zellen<lb/>
grössere kugelige Gebilde ausstossen, welche zum Theil noch<lb/>
specifische Granula enthalten, und dass dieses auch trotz der<lb/>
Gegenwart des epithelialen Bürstenbesatzes geschieht (Fig. 2 u. 3<lb/>
Tafel XVIII). <note n="1" place="foot"><lb/>
Das Präparat verdanke ich Herrn Dr. <hi rendition="#k">Metzner</hi>, welcher es bei Ge¬<lb/>
legenheit seiner Fettpräparationen am Hühnchenfoetus auffand.</note>In den Nieren der Warmblüter selbst, von denen<lb/>
Fig. 1 Tafel V einen Durchschnitt durch die Niere der Maus<lb/>
darstellt, liessen sich direct ähnliche Erscheinungen nicht nach¬<lb/>
weisen; doch glaubte ich, dass hieran nur das enge Lumen<lb/>
der Kanälchen schuld wäre. Es wurden in Folge dessen an<lb/>
Hunden die Uretheren unterbunden, <note n="2" place="foot"><lb/>
Herr Prof. <hi rendition="#k">Ludwig</hi>, dem ich so vielfache Belehrung und Unterstützung<lb/>
verdanke, hatte selbst die Güte, die Unterbindungen auszuführen.</note>und nach 1 — 2 Stunden<lb/>
Nierenstücke mit dem Osmiumgemisch fixirt. Hier zeigte es<lb/>
sich dann, dass nach Erweiterung der Lumina ganz dieselben<lb/>
Bilder auftraten, wie in den Urnieren ohne diese Unterbindung<lb/>
(Fig. 1 Tafel XVIII). Offenbar wurde nach Erweiterung der<lb/>
Canälchenlumina durch die Unterbindung erst der Raum ge¬<lb/>
schaffen, damit jene aus den Zellen kommenden kugligen Gebilde<lb/>
sich von einander im optischen Bilde abheben konnten. Neuer¬<lb/>
dings sind ähnliche Bilder auch von <hi rendition="#k">Lorentz</hi><note n="3" place="foot"><lb/>
Zeitschrift für klinische Medicin. 1889.</note>an pathologischen<lb/>
Nieren gesehen worden. Auch das Bild der corticalen Harn¬<lb/>
kanälchen des Salamanders in Fig. 2 Tafel IV zeigt Auflösungen<lb/>
der Zellsubstanz. Vielleicht werden auch an den Nieren weitere<lb/>
Untersuchungen mehr zu Tage fördern.</p><lb/><p>Aus dem Vergleich der verschiedenartigen Drüsen kann<lb/>
man ein eigenartiges Gesetz ableiten, wenn man den ana¬<lb/>
tomischen Bau derselben und die Beschaffenheit der Secrete<lb/>
mit einander vergleicht. Es zeigt sich nämlich, dass im All¬<lb/>
gemeinen diejenigen Drüsen, welche unlösliche Secrete, wie<lb/>
Fette, liefern, weite Acini und weite Secretionsröhren haben,<lb/>
während die mit gelöstem Secret sich umgekehrt verhalten.<lb/>
Der Zweck dieser Einrichtung liegt auf der Hand; ein gelöstes<lb/>
Secret vermag sich auch durch die engsten Röhrchen hindurch¬<lb/>
zuzwängen, wie wir dieses besonders an der Leber sehen, wäh¬<lb/><pb facs="#f0138" n="122"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Secretionserscheinungen in den Zellen</hi>.<lb/></fw>rend die corpusculären Elemente der Milchdrüsen, Talgdrüsen,<lb/><hi rendition="#k">Harder</hi>'schen Drüsen, Bürzeldrüsen dieses nicht gestatten würden.<lb/>
Dieses selbe Verhältniss zeigt sich auch, und dieses ist das<lb/>
wesentlichere Moment, in den Beziehungen der Secretionszellen<lb/>
zu den Secretionsräumen; in dem einen Falle öffnen sich die<lb/>
Zellen mit ihren Bestandtheilen weit in letztere hinein, im<lb/>
anderen Falle schliessen sie sich dagegen ab.</p><lb/><p>Zwischen den Extremen giebt es mannigfache Uebergänge,<lb/>
wie die Speicheldrüsen zeigen, und es kommt nur darauf an,<lb/>
wo die Lösung und Vermischung der Secretelemente erfolgt,<lb/>
um den Charakter des Drüsenbaues zu bestimmen; dieses kann,<lb/>
wie wir gesehen haben, erst in beträchtlicherer Entfernung<lb/>
vom Acinus erfolgen, oder im Secretionsraume des Acinus selbst,<lb/>
oder schon innerhalb der secernirenden Zellen.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Wir können daher alle Drüsen in solche mit offenen<lb/>
Secretionszellen</hi>, <hi rendition="#g">welche zunächst geformte</hi>, <hi rendition="#g">nicht ge</hi>¬<lb/><hi rendition="#g">löste Secretbestandtheile liefern</hi>, <hi rendition="#g">und solche mit ge</hi>¬<lb/><hi rendition="#g">schlossenen eintheilen</hi>, <hi rendition="#g">deren Secretionsprodukte schon<lb/>
innerhalb der Zellen gelöst werden</hi>. <hi rendition="#g">Dazwischen liegen<lb/>
dann diejenigen Arten</hi>, <hi rendition="#g">welche die Uebergänge bilden</hi>.<lb/><hi rendition="#g">In allen Fällen scheint die granuläre Form der Secre</hi>¬<lb/><hi rendition="#g">tion das Wesen des Processes auszumachen</hi>.</p><lb/><p>Wenn daher <hi rendition="#k">Johannes Müller</hi> sagt, dass die die Se¬<lb/>
cretionsoberflächen bekleidende lebende Substanz die Absonde¬<lb/>
rungen einleitet, wenn <hi rendition="#k">Heidenhain</hi> nach dem Erstehen der<lb/>
Zellenlehre die Veränderungen der Gesammtformen und der Re¬<lb/>
gionen der Zellen während der Secretion beobachtet hat, so<lb/>
haben wir wenigstens an einigen Orten die Art und Weise zu<lb/>
erkennen vermocht, wie die Secretionen der Drüsen sich an den<lb/><hi rendition="#g">Grundelementen</hi> der lebenden Substanz vollziehen; es dürfte<lb/>
damit der Weg gegeben sein, auf welchem wir zu einer Er¬<lb/>
klärung der Secretionserscheinungen überhaupt gelangen kön¬<lb/>
nen, und die Granula scheinen die Bausteine des festen Ge¬<lb/>
bäudes werden zu wollen, das zu errichten nach jenem Aus¬<lb/>
spruche <hi rendition="#k">Heidenhain</hi>'s bisher nicht gelungen ist.</p><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/></div><pb facs="#f0139" n="[123]"/><div n="1"><head>VII<lb/><hi rendition="#b">Die Genese der Zelle.</hi><note n="1" place="foot">Vergl. meine Abhandlung in der Festschrift für <hi rendition="#k">Carl Ludwig</hi>. Leip¬<lb/>
zig 1887.<lb/></note><lb/></head><p>Es ist ein Axiom biologischer Anschauungen, dass alles<lb/>
organische Leben sieh an die Form der Zelle binde, darum hat<lb/>
man auch überall, wo vitale Eigenschaften sich geltend mach¬<lb/>
ten, den Begriff der Zelle supponirt. Man spricht von der Bac¬<lb/>
terienzelle, wie man von einer Eizelle spricht, und es gilt die<lb/>
Zelle als die morphologische Einheit, innerhalb deren sich die<lb/>
Kräfte des lebenden Protoplasmas bethätigen.</p><lb/><p>Die Schwierigkeiten, welche dieses morphologische Schema<lb/>
bereitet, zeigen sich bereits in der Frage, was denn Alles zur<lb/>
Definition der Zelle nothwendig sei. Es scheint wirklich kern¬<lb/>
lose Cytoden, kernlose Plasmodien zu geben: innerhalb des<lb/>
grossen Protozoenreiches giebt es mancherlei Formen, die nicht<lb/>
In das Zellenschema hineinpassen, und wenn wir gar jene klein¬<lb/>
sten Lebewesen, die Mikroorganismen in Betracht ziehen, so<lb/>
finden wir daselbst wohl eine hohe vitale Energie, von dem<lb/>
aber, was wir sonst einer Zelle zuzumuthen pflegen, sehen wir<lb/>
nichts, und jene Entschuldigung, dass die Details der Structur<lb/>
hier durch die Kleinheit des Elementes verdeckt werden, ver¬<lb/>
mag uns nicht für den Mangel eines thatsächlichen Materials<lb/>
zu entschädigen. <hi rendition="#g">Es giebt vielleicht mehr organisirte Ge¬<lb/>
bilde</hi>, <hi rendition="#g">welche keine Zellen sind</hi>, <hi rendition="#g">als solche</hi>, <hi rendition="#g">welche die¬<lb/>
sen Namen auf Grund Ihrer Eigenschaften verdienen</hi>.</p><lb/><p>Die Individualität der Zelle und ihre hohe Bedeutung für<lb/>
die Auffassung des organischen Lebens kann natürlich nicht<lb/>
geleugnet werden. Wir werden daher auch keinen Gegensatz<lb/>
zwischen Zelle und Nichtzelle erstreben, wohl aber werden wir<lb/><pb facs="#f0140" n="124"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw>die Uebergänge zu suchen haben, die das Verständniss aller<lb/>
Formen des lebenden Protoplasmas bis zur Zelle hin vermitteln.</p><lb/><p>Die echte hochorganisirte Zelle zeigt uns einen höchst com¬<lb/>
plicirten Bau. Dass dem so ist, erfüllt uns vielleicht zunächst<lb/>
mit einer Art von Befriedigung; entspricht es doch einiger¬<lb/>
massen den Vorstellungen, welche wir von den complicirten<lb/>
Fähigkeiten lebender Gebilde haben. Hat man aber das Be¬<lb/>
dürfniss, zu einheitlichen Anschauungen zu kommen, so kann<lb/>
in dieser Complicirtheit des Zellenbaues das Wesen einer Ein¬<lb/>
heit nicht begründet sein. <hi rendition="#g">Die Frage</hi>, <hi rendition="#g">ob es eine morpho</hi>¬<lb/><hi rendition="#g">logische Einheit der organisirten Materie giebt und<lb/>
welches diese sei</hi>, <hi rendition="#g">ist daher durch die Aufstellung des<lb/>
Zellenbegriffes noch nicht erledigt</hi>.</p><lb/><p>In den voranstehenden Capiteln haben wir gezeigt, wie in<lb/>
den verschiedensten Zellengattungen sich die Protoplasmen aus<lb/>
Granulis zusammensetzen, und dass auch die Zellfibrillen meist<lb/>
sichtbarlich aus nichts Anderem bestehen, als aus fibrillär an¬<lb/>
einander gereihten Granulis. Trotzdem erscheint es wichtig,<lb/>
zunächst dieses Verhältniss von einzelnen Granulis und Fibrillen<lb/>
noch näher zu charakterisiren.</p><lb/><p>Hier werden wir nicht umhin können, die Mikroorganismen<lb/>
mit in Vergleich zu ziehen, und sehen wir bei ihnen, dass die<lb/>
vielfachen Formen derselben und die vielfachen Bemühungen,<lb/>
diese systematisch zu ordnen, ebenfalls eine Theilung in zwei<lb/>
Hauptgruppen erkennen lassen, die man als Einzelelemente oder<lb/><hi rendition="#g">Monaden</hi> und als Fadenelemente oder <hi rendition="#g">Nematoden</hi> bezeichnen<lb/>
kann und auch bezeichnet hat, und wenn auch das Bestreben<lb/>
vollständig zu sein öfter dazu Veranlassung gab, neben diesen<lb/>
beiden Hauptgattungen noch andere Formen als gleichberechtigt<lb/>
hinzustellen, so war das wohl ein Fehler, aber ein um so mehr<lb/>
verzeihlicher, als er aus der Gewissenhaftigkeit der Forscher<lb/>
entsprungen ist.</p><lb/><p>Schon <hi rendition="#k">Ehrenberg</hi> hat dieses Theilungsprincip aufgestellt,<lb/>
indem er seine Monadinen von den Monadenstöcken oder Glieder¬<lb/>
fäden trennte, und wenn <hi rendition="#k">Cohn</hi> die Einzelindividuen wegen ihrer<lb/>
öfter zu beobachtenden Tendenz Schleimfamilien zu bilden als<lb/>
Gloeogenae von den Fäden bildenden Nemotagenae scheidet, so<lb/>
ist hierin die gleiche Grundidee der Theilung enthalten. Wir<lb/><pb facs="#f0141" n="125"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw> haben es hierbei mit dem gleichen Gegensatz zu thun, wie ihn<lb/>
die Granula und die Fibrillen der Zelle darbieten. Da auch<lb/>
sonst mancherlei Umstände dafür sprechen, dass Mikroorganis¬<lb/>
men und Granula einander gleichwerthig sind und Elementar¬<lb/>
organismen vorstellen, welche sich überall finden, wo lebendige<lb/>
Kräfte ausgelöst werden, so wollen wir sie mit dem gemein¬<lb/>
schaftlichen Namen der <hi rendition="#g">Bioblasten</hi> bezeichnen. <hi rendition="#g">Im Bioblast<lb/>
scheint jene morphologische Einheit der lebenden Ma¬<lb/>
terie gefunden zu sein</hi>.</p><lb/><p>Also gloeogene und nematogene Elemente setzen nicht nur<lb/>
die Mikroorganismen, sondern auch die Zellen zusammen. Ob<lb/>
allerdings <hi rendition="#g">beide</hi> Arten für diese Zusammensetzung der Zelle<lb/>
nothwendig sind, ist fraglich. Es giebt manche Zellengattungen,<lb/>
bei denen die Art der Plasmaströmung, die Art der Pseudo¬<lb/>
podienbildung schon aus rein physikalischen Gründen gegen die<lb/>
Existenz von wohlausgebildeten Fibrillen spricht. Die letzteren<lb/>
scheinen also für die Zusammensetzung einer Zelle nicht noth¬<lb/>
wendig zu sein. Dagegen kann man sich von der Existenz der<lb/>
Granula in allen Zellengattungen überzeugen. Selbst jene Zell¬<lb/>
körper, welche scheinbar ganz hyalin sind, zeigen mit Hilfe ge¬<lb/>
eigneter Reactionen diese Elemente, wenn auch vielleicht nur<lb/>
in kleiner Form, und bedarf es nur des Ausgleichs der Brechungs¬<lb/>
unterschiede, um jedes Körnerplasma im ungefärbten frischen<lb/>
Zustande hyalin erscheinen zu lassen.</p><lb/><p>Dass wenigstens in manchen Fällen die Mikroorganismen<lb/>
die gleiche Reaction haben, wie die Zellengranula, das zeigt<lb/>
uns Fig. 2 Tafel VII, welche einen Durchschnitt durch ein<lb/>
Wurzelknöllchen von Coronilla glauca darstellt, und wo nach<lb/>
den neueren Forschungen die hier vorhandenen Elemente echte<lb/>
Bacterien sein sollen. Im Uebrigen hat es seine Bedenken, die<lb/>
Färbungsreactionen als Beweis der Analogie herbeizuziehn, denn<lb/>
wir finden diese Reactionen sowohl unter den verschiedenen<lb/>
Granulaformen, wie auch unter den verschiedenen Bacterien¬<lb/>
arten durchaus verschieden. Als ein Curiosum mag noch darauf<lb/>
hingewiesen werden, dass die sonderbaren Formen der Granula,<lb/>
welche Dr. <hi rendition="#k">Metzner</hi> bei Vergiftungen der Rana esculenta mit<lb/>
Phosphor in der Leber erhielt (l. c. S. 95), grosse Aehnlichkeit<lb/>
mit den Involutionsformen mancher Bacterien zeigen, wie<lb/><pb facs="#f0142" n="126"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw> sie dort ebenfalls auf Grund abnormer Lebensbedingungen<lb/>
auftreten.</p><lb/><p>Wie in der Zoogloea die einzelnen Individuen durch eine<lb/>
gallertartige Ausscheidungssubstanz ihres Körpers mit einander<lb/>
verbunden und zugleich von einander getrennt sind, so dürfte<lb/>
dieses auch bei den Granulis der Zelle der Fall sein; auch<lb/>
hier werden wir in der Umgebung derselben nicht nur Wasser<lb/>
oder Salzlösung als vorhanden annehmen dürfen, sondern eben¬<lb/>
falls eine mehr gallertartige Substanz, deren Consistenz in man¬<lb/>
chen Fällen bis an den flüssigen Zustand heranreichen, in ande¬<lb/>
ren aber ziemlich derb sein wird; für den ersteren Fall spricht<lb/>
die grosse Beweglichkeit, die manchem Protoplasma eigen ist.<lb/>
Jene Intergranularsubstanz wird nun besonders dann wesent¬<lb/>
liche Unterschiede zeigen, je nachdem sie die unabhängigen<lb/>
Granula oder deren Fadenverbände mit einander verbindet.<lb/>
Wenn von den letzteren, wie es die Muskelfibrille zeigt, hohe<lb/>
mechanische Leistungen verlangt werden, so bedürfen die Ein¬<lb/>
zelglieder in den Fibrillen auch einer festeren Verbindung; die<lb/>
einfachen Kettenformen dürften dann das Mittelglied zwischen<lb/>
den beiden Extremen bilden. Wenn in solchen fibrillären An¬<lb/>
einanderreihungen der Granula, wie wir sie in den Zellen häufig<lb/>
finden (vergl. Fig. 1 Tafel IV, Fig. 3 Tafel XI, Fig. 1 Tafel XII,<lb/>
Fig. 1 und 2 Tafel XIV, ferner die von <hi rendition="#k">van Beneden</hi> u. A. be¬<lb/>
schriebenen Kettenformen der Muskelfibrillen etc.), die Kittsub¬<lb/>
stanz zwischen den Elementen frisch oder nach der Färbung<lb/>
auch nicht sichtbar sein sollte, so dürfte dieselbe doch vorhanden<lb/>
sein und so die Continuität der Fibrillen herstellen, falls die<lb/>
Fibrillen nicht etwa doch scheinbar und interfibrillare Granula<lb/>
sind, wie in Fig. 1 Tafel IX; die Unterscheidung zwischen<lb/>
fibrillären und interfibrillären Aneinanderreihungen der Granula<lb/>
dürfte in einzelnen Fällen Schwierigkeiten machen. In andern<lb/>
Fällen (Fig. 3 und 4 Tafel III, Fig. 2 Tafel V, Fig. 2 Tafel VIII)<lb/>
handelt es sich vielleicht um wirkliche Längsformen der ein¬<lb/>
heitlichen Elemente, wie wir sie als Bacillen, Spirillen etc. auch<lb/>
bei den Mikroorganismen vorfinden, wo ebenfalls Zweifel über<lb/>
die Einheitlichkeit der Formen bestehen, welche in der Dis¬<lb/>
cussion über die Isodiametrie der Nematoden ihren Ausdruck ge¬<lb/>
funden haben. Häuft sich die Intergranularsubstanz irgendwo in<lb/><pb facs="#f0143" n="127"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw> der Zelle ohne Granula an, so vermag sie hier ein <hi rendition="#g">echtes</hi><lb/>
Hyaloplasma zu bilden, welches frei von lebenden Elementen<lb/>
ist, darum auch den Namen eines Protoplasmas nicht verdient<lb/>
und streng von jenem eben erwähnten <hi rendition="#g">scheinbaren</hi> Hyalo¬<lb/>
plasma geschieden werden muss.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Danach können wir also das Protoplasma als eine<lb/>
Colonie von Bioblasten definiren</hi>, <hi rendition="#g">deren einzelne Ele¬<lb/>
mente</hi>, <hi rendition="#g">sei es nach Art der Zoogloea</hi>, <hi rendition="#g">sei es nach Art der<lb/>
Gliederfäden</hi>, <hi rendition="#g">gruppirt und durch eine indifferente Sub¬<lb/>
stanz verbunden sind</hi>.</p><lb/><p>Besondere Schwierigkeiten jedoch bereitet uns in der Zelle<lb/>
die Stellung des Kernes, und wir werden für diesen doch nur<lb/>
dann ein Verständniss gewinnen, wenn es uns gelingt, in der<lb/>
Reihe aller vorhandenen Protoplasmaformen das Gesetz ihrer<lb/>
Entwickelung zu erkennen.</p><lb/><p>Hier dürfte wohl die Zoogloea das erste und einfachste<lb/>
Formenstadium der Zellengenese sein, das sich durch eine voll¬<lb/>
ständige Gleichstellung der zusammensetzenden Elemente aus¬<lb/>
zeichnet. Nicht anders sehen wir es an den kernlosen Cytoden<lb/>
und Plasmodien; wenn solche Bioblastcolonieen bereits die Fähig¬<lb/>
keit haben, fremde benachbarte Körper zu umfliessen und<lb/>
chemisch zu verändern, so ist dieses das erste positive An¬<lb/>
zeichen eines durch eine Gesammtheit von Einzelelementen wir¬<lb/>
kenden Organismus. Diese Eigenschaft besitzt die Zoogloea<lb/>
noch nicht; sie vermag nur in ihren Einzelgliedern insoweit<lb/>
wirksam zu sein, als dieselben durch peripherische Lagerung<lb/>
mit dem umgebenden Medium in mehr oder weniger nahe Be¬<lb/>
rührung kommen.</p><lb/><p>Als weitere Stufe der Zellengenese kann dann die bei<lb/>
vielen Protozoen zu beobachtende Fähigkeit gelten, sich zu<lb/>
encystiren, also Grenzschichten zu bilden, die ihnen auch in<lb/>
ihrer formalen Existenz eine hervorragende Individualität ver¬<lb/>
leiht. Wir sehen hierbei die merkwürdige Erscheinung, dass<lb/>
solche Grenzschichten durch mehr oder weniger zahlreiche und<lb/>
mehr oder weniger grosse Oeffnungen für die sich encystirenden<lb/>
Plasmen permeabel bleiben, und dass das encystirte Plasma, sei<lb/>
es in Form von radiären Strahlen, sei es in Form von zusammen¬<lb/>
fliessenden Massen, über die Grenzschicht hinausgeht, um ausser¬<lb/><pb facs="#f0144" n="128"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw>halb einen mit dem Mutterkörper zusammenhängenden, sonst<lb/>
aber unter neuen Bedingungen stehenden Aussenkörper zu bil¬<lb/>
den, der wiederum durch eine neue Schicht sich nach aussen<lb/>
hin abzugrenzen vermag.</p><lb/><p><hi rendition="#g">In diesen vielfach studirten Formenbildungen man¬<lb/>
cher Protozoen würde nun die Grundlage der ganzen<lb/>
Zellengenese liegen</hi>, <hi rendition="#g">wenn es gelänge</hi>, <hi rendition="#g">in dem zuerst ab¬<lb/>
gegrenzten Mutterkörper den späteren Zellkern</hi>, <hi rendition="#g">in dem<lb/>
secundär gebildeten Aussenkörper aber den späteren<lb/>
Zellenleib genetisch nachzuweisen</hi>.</p><lb/><p>Für einen derartigen Nachweis wäre vor Allem eine durch¬<lb/>
greifende Revision des Kernbegriffs innerhalb der Protistenlehre<lb/>
nothwendig. Da wir über diesen Begriff bei den die höheren<lb/>
Thiere und Pflanzen zusammensetzenden Zellen bei weitem klarere<lb/>
Vorstellungen haben, so werden wir auch von diesen Zellen aus¬<lb/>
gehen und die hier gewonnenen Erfahrungen erst auf die Proto¬<lb/>
zoen übertragen müssen. Es würde sich dann die Systematik<lb/>
derselben vielleicht in manchen Punkten ein wenig verschieben:<lb/>
eine Amöba princeps würde, wenn sie einen echten Kern besitzt,<lb/>
morphologisch höher stehen, als eine Gromia oviformis mit ihrer<lb/>
Kammerhöhle, und manche der hoch entwickelten Polythalamen<lb/>
würden vielleicht das gleiche Schicksal haben.</p><lb/><p>Die formenbildende Energie der Protozoen führt vielfach zu<lb/>
den complicirtesten und wunderlichsten Gestaltungen, die für<lb/>
uns kein weiteres Interesse haben, und trotz ihrer oft sehr zier¬<lb/>
lichen Regelmässigkeit als Productionen einer <hi rendition="#g">aberrirenden</hi><lb/>
Thätigkeit des Protoplasmas betrachtet werden können. Anderer¬<lb/>
seits liefert aber eben diese Thätigkeit auch die trotz aller<lb/>
Nuancen so übereinstimmend gebaute Form der Zelle. Dass<lb/>
diese Uebereinstimmung sich so weit über Thier- und Pflanzen¬<lb/>
reich ausdehnt, deutet doch darauf hin, dass wir es hier mit<lb/>
einem <hi rendition="#g">endgiltigen</hi> Product protoplasmatischer Formenbildung<lb/>
zu thun haben, und jener oben genannte Entwickelungsgang<lb/>
wird daher in seinen einzelnen Gliedern ein grösseres Interesse<lb/>
beanspruchen, als der ganze übrige Formenreichthum der Proto¬<lb/>
zoen überhaupt.</p><lb/><p>Nach dieser Auffassung würde der Zellkern die Matrix der<lb/>
ganzen Zelle bedeuten: er selbst aber ist, wie wir gesehen haben,<lb/><pb facs="#f0145" n="129"/><fw place="top" type="header">Die Genese der Zelle.<lb/></fw> kein solitäres Element, sondern er besitzt die gleiche multiple<lb/>
Zusammensetzung wie der Zellenleib selbst (vgl. Taf. VI). Den<lb/>
Zusammenhang und die Wechselbeziehungen aber zwischen dem<lb/>
Inhalt des Zellenkernes und des Zellenleibes deuten nicht nur<lb/>
die Radiärstructuren vieler Zellen an, sondern zeigen ins¬<lb/>
besondere die Erscheinungen der Karyokinese in prägnanter<lb/>
Weise.</p><lb/><p>Die Structur des Zellkernes war im ruhenden Zustande<lb/>
desselben bisher uns völlig unbekannt; denn jene groben un¬<lb/>
regelmässigen Netzformen, wie man sie im ruhenden Kern theils<lb/>
nach künstlicher Behandlung, theils auch im frischen Zustande<lb/>
in verschiedener Art beobachten kann, waren allerdings für die<lb/>
Feststellung der Gegenwart des Kernes oft diagnostisch ver¬<lb/>
werthbar, sind aber selbst entweder Kunstproducte oder von<lb/>
irrelevanter Bedeutung. Man sieht dieses daraus, dass, sobald<lb/>
im Beginn der Theilung eine präcise Structur deutlich wird,<lb/>
diese augenscheinlich ohne alle Beziehungen zu jenen unbestimm¬<lb/>
ten Ruhenetzen auftritt. Unsere Kenntnisse von der Structur<lb/>
des Kernes fingen also erst mit der beginnenden Theilung an,<lb/>
und diese so reichen und schönen Beobachtungen, wie sie uns<lb/>
besonders durch <hi rendition="#k">Flemming</hi> übermittelt worden sind, liessen erst<lb/>
ahnen, dass im ruhenden Zellkern mehr steckt als ein halb¬<lb/>
flüssiger Inhalt. Unsere Tafel VI zeigt uns nun die wirkliche<lb/>
Zusammensetzung dieses Inhaltes. Nach begonnener Theilung<lb/>
scheinen dann die Elemente dieser Zusammensetzung eine Con¬<lb/>
jugation einzugehen, die in den groben Fadenknäueln und den<lb/>
Chromatintheilen der Aequatorialplatte ihr Höhestadium erreicht,<lb/>
um alsdann durch wieder eintretende Spaltung und Theilung<lb/>
zu dem ursprünglichen Zustande kleinster Elemente zurückzu¬<lb/>
kehren. Wenn hier, wie es bei vielen Zellen wirbelloser Thiere<lb/>
der Fall ist, an Stelle der Fäden und Schlingen zahlreiche<lb/>
kürzere Elemente treten, oder wenn, wie <hi rendition="#k">Balbiani</hi> und <hi rendition="#k">Pfitzner</hi><lb/>
zeigten, die Fäden ihre Zusammensetzung aus Einzelelementen<lb/>
zuweilen noch sichtbarlich beibehalten, so waren dieses Momente,<lb/>
die von vornherein eindringlich gegen die solitäre Beschaffen¬<lb/>
heit des Kernes sprachen.</p><lb/><p>Diese Annahme hat sich denn auch durch die Thatsachen<lb/>
bestätigen lassen. Mit Hilfe jener modificirten Fixirung durch<lb/><fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#g">Altmann</hi>, Elementarorganismen. 9<lb/></fw><pb facs="#f0146" n="130"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw> Osmium und der nachfolgenden Färbung durch Cyanin zeigt<lb/>
sich der Kern als ein dichter Haufen violett gefärbter Körnchen<lb/>
(vgl. Tafel VI), während die übrigen Zellenbestandtheile farblos<lb/>
bleiben. <note n="1" place="foot"><lb/>
Vergl. die Structur des Zellkernes. Arch. f. Anat. u. Phys. 1889. Die<lb/>
Veranlassung zu jener Methode gab die Vermuthung, dass die von mir dar¬<lb/>
gestellten Nucleinsäuren (Arch. f. Anat. u. Phys. 1889, phys. Abth.) als Com¬<lb/>
ponenten Fettsäuren enthalten; diese Vermuthung hat sich inzwischen durch<lb/>
Spaltungsversuche bestätigen lassen.</note></p><lb/><p>Mit Hilfe der gewöhnlichen Kernfarbstoffe erhält man an<lb/>
denselben Präparaten Bilder, wie sie die nebenstehende Fig. B</p><lb/><figure><head>Fig. A.</head></figure><lb/><figure><head>Fig. B.</head></figure><lb/><p>halbschematisirt zeigt. Man sieht wohl ein gröberes Netz den<lb/>
Raum des Kernes durchsetzen, welches dem Kernnetz der Autoren<lb/>
entsprechen dürfte, sieht aber dann dasselbe in ein noch feineres<lb/>
Maschenwerk übergehen, dessen kleine Lücken oft in Form und<lb/>
Grösse recht regelmässig und abgerundet sind; es scheint kaum<lb/>
zweifelhaft, dass es sich hier um den negativen Abdruck der<lb/>
eigentlichen Kernstructur handelt, wie solche in Fig. A wieder¬<lb/>
gegeben ist, und wie sie mit Hilfe des Cyanins demonstrir¬<lb/>
bar wird.</p><lb/><p>Die Reactionen des Nucleolus sind hierbei schwankend;<lb/>
charakteristisch ist für denselben, dass er in einer oft sicht¬<lb/>
barlich stärkeren Anhäufung der Intergranularsubstanz des<lb/>
Kernes eingebettet liegt, und dass erst von dieser Anhäufung<lb/>
die Netzbildung der Intergranularsubstanz ausgeht.</p><lb/><pb facs="#f0147" n="131"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw><p>Auch diese netzförmige Intergranularsubstanz scheint kein<lb/>
homogenes Gebilde zu sein, sondern ich habe zuweilen mit<lb/>
Hilfe anderer Methoden Andeutungen bekommen, welche ihre<lb/>
Zusammensetzung aus noch kleineren, zu Fädchen aneinander<lb/>
gereihten Elementen zu zeigen schienen, doch habe ich hierfür<lb/>
noch nicht endgiltige Beweise, während die eigentliche Körner¬<lb/>
structur des Kernes (Fig. A) sich mit grosser Prägnanz dar¬<lb/>
bietet.</p><lb/><p>Einen Rückhalt finden diese Beobachtungen an den schon<lb/>
im ersten Capitel erwähnten Thatsachen, welche <hi rendition="#k">Frommann</hi><lb/>
(l. c.) über eine Netzstructur des Kernes der Tradescentia be¬<lb/>
schrieben hat, und welche an den frischen Zellen leicht nach<lb/>
zu beobachten sind. — Auch <hi rendition="#k">Lukjanow</hi><note n="1" place="foot">L. M. <hi rendition="#k">Lukjanow</hi>, Ueber die Hypothese von <hi rendition="#k">Altmann</hi>, betreffend die<lb/>
Structur des Zellenkernes. Sitzungsprotokolle der biologischen Section der<lb/>
Warschauer Naturforschergesellschaft im Biologischen Centralblatt. 1889.<lb/>
Nr. 18.<lb/></note>hat den negativen Aus¬<lb/>
druck der Kernstructur in Form eines regelmässigen Netzwerkes<lb/>
sogar an thierischen Kernen gesehen.</p><lb/><p>Nachdem dieser Nachweis von der granulären Zusammen¬<lb/>
setzung des Kernes erbracht worden ist, wird es von hohem<lb/>
Interesse sein, die Verbindung zwischen diesen Bildern des<lb/>
ruhenden Kernes und den Erscheinungen des sich theilenden<lb/>
zu suchen.</p><lb/><p>Gegenüber den bisher üblichen Kernfärbungsmitteln er¬<lb/>
scheint die Intergranularsubstanz des Kernes als chromatophil,<lb/>
während die Kerngranula selbst sich gegen jene Farbstoffe<lb/>
durchaus resistent verhalten. Bei beginnender Theilung scheint<lb/>
ein Wechsel dieser Reaction einzutreten. Charakteristisch für<lb/>
die Beziehungen zwischen dem Inhalt des Zellkernes und des<lb/>
Zellenleibes ist es, dass, wenn die Zelle sich zur Theilung an¬<lb/>
schickt, wir zunächst an einem, dann am anderen Pole des<lb/>
Kernes die Grenzlinie schwinden und die Radien des Zellenleibes<lb/>
in den Raum des Zellenkernes eindringen sehen, wie dieses ins¬<lb/>
besondere so deutlich an vielen Eizellen zu beobachten ist.<lb/>
Damit ist jene gesuchte Communikation zwischen Zellkern und<lb/>
Zellenleib sichtlich erkennbar geworden, und ob in dem einen<lb/>
Falle, wie oft bei den Protozoen, eine substantielle Grenzschicht,<lb/><fw place="bottom" type="sig">9*<lb/></fw><pb facs="#f0148" n="132"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw> in dem anderen nur eine Grenzlinie Innen- und Aussenkörper<lb/>
von einander trennt, dürfte wenig Bedeutung haben.</p><lb/><p>Wenn im weiteren Verlauf der Theilung die Chromatinsub¬<lb/>
stanz des Kernes sich im Aequator sammelt, und jenes doppelte<lb/>
Radiensystem, wie es bei manchen Eiern und Furchungskugeln<lb/>
so prächtig hervortritt, um die beiden neuen, noch chromatin¬<lb/>
losen Centren gruppirt ist, dann haben wir einen Zustand der<lb/>
Zelle vor uns, wo die Trennung von Zellenleib und Zellenkern<lb/>
überhaupt aufgehört hat; einen drastischeren Beweis für den<lb/>
Zusammenhang von Innen- und Aussenkörper der Zelle können<lb/>
wir wohl nicht wünschen, und dieser Zusammenhang wird wohl<lb/>
auch dann nur modificirt, nicht aufgehoben werden, wenn die<lb/>
Chromatinsubstanz aus dem Theilungsäquator zu den neuen<lb/>
Centren hinzutritt. Die achromatische Spindelfigur der Aequa¬<lb/>
torialplatte werden wir wohl nur als einen oft besonders präg¬<lb/>
nanten Theil der doppelten Radiensysteme des sich theilenden<lb/>
Zellenleibes aufzufassen haben.</p><lb/><p><hi rendition="#g">Wenn nun ein jedes Protoplasma eine Colonie von<lb/>
Bioblasten darstellt</hi>, <hi rendition="#g">so bildet demnach der Bioblast<lb/>
jene gesuchte morphologische Einheit der organisirten<lb/>
Materie</hi>, <hi rendition="#g">von welcher alle biologischen Erwägungen in<lb/>
letzter Instanz auszugehen haben</hi>. Wir werden die Lei¬<lb/>
stungen des Protoplasmas, mögen sie vegetativer oder animaler<lb/>
Art sein, mögen sie sich in chemischen Umsetzungen oder in<lb/>
den Phänomenen der Bewegung und Empfindung documentiren,<lb/>
nunmehr von jenem allgemeinen Begriff trennen und auf den<lb/>
Bioblasten übertragen müssen, und wenn dadurch die Erklärung<lb/>
für jene Leistungen noch nicht gegeben ist, so haben wir wenig¬<lb/>
stens auf diese Weise einen präciseren Anhalt dafür gewonnen,<lb/>
wo wir diese Erklärung suchen sollen. Die Möglichkeit, diese<lb/>
Leistungen in allen Gruppen der Lebewesen auf das analoge<lb/>
Formenelement und damit auch auf analoge Grundursachen<lb/>
zurückführen zu können, verdient es wohl, energisch ausgenutzt<lb/>
zu werden.</p><lb/><p>Da ausser den Colonieen auch selbstständig lebende Bio¬<lb/>
blasten existiren, so wollen wir diese letzteren, wie sie in den<lb/>
Mikroorganismen gegeben sind, als <hi rendition="#g">Autoblasten</hi> den die Zelle<lb/>
zusammensetzenden <hi rendition="#g">Cytoblasten</hi> gegenüberstellen. In beiden<lb/><pb facs="#f0149" n="133"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw> Gattungen finden wir die Formelemente der <hi rendition="#g">Monoblasten</hi> und<lb/><hi rendition="#g">Nematoblasten</hi> vor. Will man noch eine weitere Theilung,<lb/>
so kann man die Elemente des Kernes als <hi rendition="#g">Karyoblasten</hi><lb/>
denen des Zellenleibes als <hi rendition="#g">Somatoblasten</hi> gegenüberstellen.<lb/>
Wir erhalten so ein System, welches den ganzen Umfang der<lb/>
Zellenlehre in sich begreift.</p><lb/><p>Es ist hierbei nothwendig, immer festzuhalten, dass diese<lb/>
einheitliche Auffassung des Zellenbaues nur phylogenetisch ihre<lb/>
Berechtigung hat. Wenn <hi rendition="#k">Béchamp</hi>, wie oben erwähnt, ver¬<lb/>
führt durch eine fehlerhafte Beobachtung des Fäulnissprocesses<lb/>
einen direkten Uebergang der Zellenelemente in selbstständige<lb/>
Organismen annimmt und so an Stelle der Analogie die Identität<lb/>
setzt, so widerspricht dieses Allem, was wir bisher durch exakte<lb/>
Beobachtung über die organisirte Materie wissen; und Aehnliches<lb/>
gilt auch von den ähnlichen Angaben <hi rendition="#k">Wiegand</hi>'s (l. c). Mit<lb/>
den unklaren Vorstellungen, wie sie die Beobachtung der be¬<lb/>
kannten meist trüben Körnungen des lebenden Protoplasmas<lb/>
giebt, gelang es ihnen nicht einmal, den specifischen Charakter<lb/>
der Zellengranula nachzuweisen, viel weniger noch vermochten<lb/>
sie ihre weiteren Folgerungen wahrscheinlich zu machen. Die<lb/>
Zellengranula lassen sich nicht züchten, sie sterben mit der<lb/>
Zelle ab; das ist durch die exakten Versuche <hi rendition="#k">Meissner</hi>'s, <hi rendition="#k">Hau</hi>¬<lb/><hi rendition="#k">ser</hi>'s und Anderer zur Genüge festgestellt, welche, indem sie<lb/>
auf parasitäre Bacterien in den normalen Organen fahndeten,<lb/>
Stücke von diesen unter Abhaltung fremder Organismen und<lb/>
unter möglichst guten Bedingungen für die Weiterentwickelung<lb/>
etwaiger züchtbarer Elemente längere Zeit conservirten und so<lb/>
negative Resultate erhielten. Sie wollten zunächst nur die Frage<lb/>
entscheiden, ob Bacterien im lebenden Organismus vorhanden<lb/>
sind oder nicht, sie haben mit der Verneinung dieser Frage im<lb/>
Gegensatz zu <hi rendition="#k">Béchamp</hi> und <hi rendition="#k">Wiegand</hi> zugleich bewiesen, dass<lb/>
die Elemente der Zellen unter den gewöhnlichen Bedingungen<lb/>
nicht züchtbar sind. Wenn in der Bacterienfrage uns <hi rendition="#k">Pasteur</hi><lb/>
die Reinlichkeit und <hi rendition="#k">Koch</hi> gar die Reincultur gelehrt haben, so<lb/>
haben <hi rendition="#k">Béchamp</hi> und <hi rendition="#k">Wiegand</hi> offenbar nicht, einmal diese wich¬<lb/>
tigen Errungenschaften sich zunutze gemacht.</p><lb/><p>Wenn <hi rendition="#k">Béchamp</hi> der intensivste und der jüngste Vertreter<lb/>
jener alten Lehre ist, wonach die <hi rendition="#g">Elementarkörnchen</hi> die<lb/><pb facs="#f0150" n="134"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw> Grundelemente der Gewebe ausmachen sollen, so habe auch ich<lb/>
es mir zur Aufgabe gesetzt, diese alte Lehre wieder zu Ehren<lb/>
zu bringen, allerdings in einer modificirten Form. Jene Beob¬<lb/>
achtungen, dass ein jedes Protoplasma sich aus den specifisch<lb/>
reagirenden, mit bestimmter Individualität versehenen Granulis<lb/>
zusammensetzt, zwingen mich hierzu, und meine Erfahrungen<lb/>
haben sich inzwischen so erweitert, dass mir ein Zweifel für<lb/>
die Richtigkeit und allgemeine Giltigkeit jener Beobachtungen<lb/>
nicht übrig bleibt. Wenn darum <hi rendition="#k">Béchamp</hi> sagt, que la granu¬<lb/>
lation moléculaire est organisée, est vivante, est douée d'acti¬<lb/>
vité, so stimme ich ihm aus voller Ueberzeugung bei, trotz der<lb/>
Verschiedenheit unserer Anschauungen über diese Activität;<lb/>
wenn er jedoch gleich darauf behauptet, <note n="1" place="foot"><lb/>
Les Mycrocymas etc. S. 519.</note>pour qu'une cellule<lb/>
naisse, il n'est pas besoin d'une cellule antérieure, et tous les<lb/>
faits démontrent, qu'une cellule antérieure n’est pas nécessaire<lb/>
pour expliqueur la formation d’autres cellules; les cellules se<lb/>
forment par les mycrocymas, und dieses an einer Menge von<lb/>
Thatsachen beobachtet haben will, — auf welche hier einzu¬<lb/>
gehen nicht der Mühe lohnt, — so kennzeichnet er damit selbst<lb/>
die ganze Unzulänglichkeit seiner Theorien und Techniken.<lb/>
Seitdem <hi rendition="#k">Schleiden</hi> und <hi rendition="#k">Schwann</hi> die Zusammensetzung der<lb/>
Gewebe aus Zellen demonstrirt haben, ist keine wichtigere That¬<lb/>
sache bekannt geworden, als dass eine jede Zelle aus einer<lb/>
Zelle entstehe. Die hohe Bedeutung dieser Lehre <hi rendition="#k">Virchow</hi>'s,<lb/>
dass es eine Discontinuität der Entwickelung in den Elementar¬<lb/>
theilen ebensowenig gäbe, wie bei den ganzen Organismen,<lb/>
kann nicht durch so verfehlte Beobachtungen tangirt werden.<lb/>
Die alte Lehre von den Elementarkörnchen und der Zusammen¬<lb/>
setzung der Zellen aus ihnen ist richtig, aber nur vom phylo¬<lb/>
genetischen Standpunkte aus.</p><lb/><p>Müssen wir nun wegen der Nichtzüchtbarkeit der Cyto¬<lb/>
blasten principielle Unterschiede zwischen ihnen und den Auto¬<lb/>
blasten annehmen? Keineswegs, denn könnten wir den ersteren<lb/>
ausserhalb ihrer Zelle und ausserhalb ihres Organismus die¬<lb/>
selben Bedingungen der Existenz bieten, welche sie intra vitam<lb/>
haben, so würden sie auch selbstständig weiter leben und func¬<lb/><pb facs="#f0151" n="135"/><fw place="top" type="header">Die Genese der Zelle.<lb/></fw> tioniren können, wie die Autoblasten auch. Wir kennen aber<lb/>
die Bedingungen nicht, welche die Zellenelemente für ihre<lb/>
Existenz nöthig haben. Nicht nur die Regulirung des Sauerstoff¬<lb/>
zutritts, des Wassergehaltes und eventuell der Temperatur werden<lb/>
nothwendig sein, sondern noch manche andere Bedingungen,<lb/>
die wir wohl niemals werden künstlich erzeugen können. Das<lb/>
Zusammenleben in einem complicirten Organismus dürfte den<lb/>
Cytoblasten auch complicirte Lebensbedingungen verliehen haben,<lb/>
die sie von dem Gesammtstoffwechsel und Gesammtleben ihres<lb/>
Organismus abhängig machen. Wie soll ein Granulum ohne<lb/>
seine Zelle, eine Zelle ohne ihr Organ und ein Organ ohne den<lb/>
Organismus bestehen können? Schon bei der Behandlung der<lb/>
Organe sind die Bedingungen der Existenz so vielfache, dass<lb/>
wir bis jetzt nur einen geringen Theil derselben übersehen und<lb/>
künstlich erzeugen können. Allein die Abhängigkeit des Organ-<lb/>
und Zellenlebens von nervösen Centren ist ein Umstand, der<lb/>
in der Reihe der Organismen an Einfluss steigend zunimmt,<lb/>
äusserst merkwürdig für die höheren Organisationen und äusserst<lb/>
schwierig für den experimentellen Eingriff ist; es wird einmal<lb/>
von grossem Interesse sein, die Eigenschaften der verschiedenen<lb/>
Protoplasmen entsprechend der steigenden Grösse dieser Ab¬<lb/>
hängigkeit zu classificiren. Bei den Pflanzen und den niedersten<lb/>
Thieren pflegen wir eine solche Abhängigkeit nicht anzunehmen,<lb/>
und wäre deshalb hier die Möglichkeit einer selbstständigen<lb/>
Existenz für die Zellengranula noch am ehesten geboten. Ein<lb/>
principieller Unterschied wird aber gegenüber den Autoblasten<lb/>
durch die Nichtzüchtbarkeit der Cytoblasten nicht bedingt, und<lb/>
auch sonst giebt es hier Uebergänge, welche eine Vermittelung<lb/>
der Gegensätze darbieten. Wenn der Tuberkelbacillus auf pflanz¬<lb/>
lichem Substrat nicht gedeiht, auf Fleischpeptongelatine nur<lb/>
kümmerlich fortkommt und erst im Blutserum bei geeigneter<lb/>
Temperatur gute Entwickelung zeigt, so stört dieses unsere ein¬<lb/>
heitliche Betrachtung der Autoblasten nicht; warum sollten die<lb/>
um einige Stufen complicirteren Lebensbedingungen der Cyto¬<lb/>
blasten für eine solche einheitliche Auffassung ein Hinderniss<lb/>
sein? Es ist ja gleichgültig, wie lange Perioden es gedauert<lb/>
hat, bis die Lebensbedingungen der Cytoblasten ihre Complicirt¬<lb/>
heit erlangt haben; die Unterschiede mögen graduell so gross<lb/><pb facs="#f0152" n="136"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw> geworden sein, wie sie wollen, eine principielle Trennung darauf<lb/>
zu basiren, dürfte nicht gerechtfertigt sein.</p><lb/><p>Von diesem Standpunkte aus ist es auch erklärlich, warum<lb/>
die ursprünglich identischen Elemente des Zellkernes und Zellen¬<lb/>
leibes zu so differenten Eigenschaften gelangt sind. Mit der<lb/>
Abgrenzung in einen Innen- und einen Aussenkörper sind die<lb/>
Lebensbedingungen für beide Theile verschieden geworden; es<lb/>
hat sich augenscheinlich hierdurch eine Arbeitstheilung heraus¬<lb/>
gebildet, und diese wiederum chemische und morphologische<lb/>
Unterschiede herbeigeführt. Die eigenthümlichen Eigenschaften<lb/>
der Vererbung, wie sie im Verfolg der Abstammung <hi rendition="#g">grober</hi><lb/>
Formen eine so grosse Rolle spielen, dürften auch bei den <hi rendition="#g">Ele¬<lb/>
mentartheilen</hi> lebender Organismen constante Formen und<lb/>
Functionen herausgebildet haben. Die Uebergänge für diese<lb/>
Formenconstanz der Zelle aber scheinen in jener primären<lb/>
Encystirung mancher Protozoen und in der Bildung ihres Aussen¬<lb/>
körpers noch heute gegeben zu sein, und hat es einen grossen<lb/>
Reiz, den Werth der Erfahrungen, welche an der Zelle selbst so<lb/>
schwierig zu erreichen sind, an diesen Uebergangsformen zuprüfen.</p><lb/><p>In früherer, noch kaum verflossener Zeit war man geneigt,<lb/>
den Kern als ein Abscheidungsproduct der Protoplasmasubstanz,<lb/>
als ein acut entstehendes Umbildungsproduct eines beliebigen<lb/>
Protoplasmatheiles zu betrachten. Man wusste wohl, dass in<lb/>
vielen Fällen der Kern sich durch Theilung vermehre; wenn<lb/>
aber irgendwo Kerne auftraten, deren Entstehungsmodus nicht<lb/>
direct sichtbar war, so glaubte man sich ohne Weiteres be¬<lb/>
rechtigt, eine autochthone Urzeugung des Kernes aus irgend<lb/>
einem Protoplasmatheile annehmen zu können. So wenig achtete<lb/>
man die Organisation der Zelle und diejenige des Kernes, dass<lb/>
man sich ohne Weiteres über jene Perioden hinwegsetzte, deren<lb/>
es bedurft hat, um diese Organisation zu erzeugen.</p><lb/><p>Hier hat nun ein eingehendes Studium des Kernes und die<lb/>
Beobachtung der karyokinetischen Erscheinungen gründlich auf¬<lb/>
geräumt, und jene Abscheidungslehre ist mehr und mehr selbst<lb/>
aus ihren festesten Positionen gedrängt worden. Es scheint<lb/>
eben, als wenn die im Laufe langer Entwickelungsperioden<lb/>
erworbenen Eigenschaften der Zelle und des Kernes nicht in<lb/>
acuter Weise entstehen können.</p><lb/><pb facs="#f0153" n="137"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw><p>Ein Anderes ist es, wenn ein plasmatisches Individuum von<lb/>
niederer Stellung für seine Fortpflanzung zu sorgen hat, das<lb/>
ohne höhere Organisation aus mehr weniger gleichartigen Ele¬<lb/>
menten zusammengesetzt ist. Hier hat der Zerfall des Proto¬<lb/>
plasmas in seine Elemente nichts Merkwürdiges, mögen die<lb/>
Zerfallsproducte Sporen, Sprösslinge oder sonstwie heissen, und<lb/>
mögen dieselbe einzelne Bioblasten oder Gruppen derselben<lb/>
repräsentiren. Von einer kernlosen Cytode sind wir sogar be¬<lb/>
rechtigt anzunehmen, dass, wenn wir sie mit einem Messer zer¬<lb/>
schneiden, daraus neue lebensfähige Individuen entstehen. Das<lb/>
werden wir von einer kernhaltigen Zelle nicht annehmen; deren<lb/>
Organisation ist eine so hoch stehende, dass auch der Modus<lb/>
ihrer Vermehrung derselben entsprechen muss und deshalb seine<lb/>
eigenen Gesetze befolgen wird, welche in jeder Bioblastcolonie<lb/>
durch die Art der einzelnen Bioblasten und durch die Art ihres<lb/>
Zusammenlebens bedingt sein dürften. Mit der Kenntniss der<lb/>
karyokinetischen Erscheinungen haben wir den Anfang gemacht,<lb/>
diesen Gesetzen näher zu kommen.</p><lb/><p>So lange man jene Erscheinungen nicht kannte, und so<lb/>
lange die vorhandenen Methoden der Untersuchung nicht die<lb/>
nothwendige Unterlage boten, waren jene Irrungen über die<lb/>
Abstammung des Kernes sehr wohl entschuldbar; vergab man<lb/>
doch dabei nichts jenem biologischen Grundsatze omne vivum<lb/>
e vivo, und selbst der Satz omnis cellula e cellula blieb dabei<lb/>
bestehen; dass es auch ein omnis nucleus e nucleo giebt, das<lb/>
wusste man eben damals nicht, und das ist heute besonders<lb/>
durch <hi rendition="#k">Flemming</hi>'s Untersuchungen mehr und mehr wahrschein¬<lb/>
lich geworden.</p><lb/><p>Bei den Protisten ist der Versuch, den Kernbegriff zu defi¬<lb/>
niren, überhaupt noch nicht ernstlich unternommen worden,<lb/>
und mag dieses wohl daran liegen, dass man angezogen durch<lb/>
die Mannigfaltigkeit der äusseren Erscheinungen die Einheit<lb/>
und die innere Gesetzmässigkeit derselben ein wenig vernach¬<lb/>
lässigte. Die Möglichkeit eines Irrthums in Bezug auf den Kern<lb/>
wird hier deshalb noch grösser sein, weil jene Umwandlungen<lb/>
und excessiven Formen der Bioblasten, wie wir sie anderweitig<lb/>
als Dotterkörner, Dotterkugeln, Dotterplättchen, Körnerballen,<lb/>
Chlorophyllkörner u. s. w. kennen, gerade bei den Protozoen<lb/><pb facs="#f0154" n="138"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw> wohl noch mannigfaltigere Gestalt annehmen können. Solche<lb/>
verschiedene Inhaltskörper des Protoplasmas, vielleicht auch<lb/>
manche Arten von Vacuolen, ferner Gebilde, die wir in der<lb/>
Zelle höchstens als Nebenkerne benennen, sind hier wohl schon<lb/>
öfter als Kerne gedeutet worden; dann dürften Gebilde, welche<lb/>
als genetische Vorstufen des Kernes aufgefasst werden können,<lb/>
als Kerne selbst bezeichnet, und andererseits Vorstufen des<lb/>
Kernes als solche nicht erkannt, sondern nur als Centralgebilde<lb/>
des Individuums definirt worden sein.</p><lb/><p>Wenn in der Protistenlehre verschiedene Arten aufgestellt<lb/>
und in denselben kernlose und kernhaltige Gebilde zusammen¬<lb/>
gefasst werden, so mag das für die Systematik der äusseren<lb/>
Formen wohl berechtigt sein. Die Zellenlehre kann sich aber<lb/>
mit einer solchen Systematik nicht zufrieden geben, sondern<lb/>
sie wird ausser den Autoblasten vor allem drei Gattungen von<lb/>
Bioblastcolonien zu unterscheiden haben: die kernlosen, welche<lb/>
bereits <hi rendition="#k">Häckel</hi> als Moneren zusammengefasst hat, die kern¬<lb/>
haltigen, welche man unter dem Namen der Zellen kennt, und<lb/>
diejenigen, welche die genetischen Bildungsstufen des Kernes<lb/>
enthalten; die letzteren, welche wir als <hi rendition="#g">Metamoneren</hi> zu¬<lb/>
sammenfassen wollen, dürften in mehreren Gruppen der heutigen<lb/>
Protistensysteme zahlreich zu finden sein.</p><lb/><p>Darum aber ist das Studium des Kernes gerade bei den<lb/>
Protisten vom höchsten Interesse, weil, wenn irgendwo, hier<lb/>
die genetischen Stadien seiner Entwickelung vorhanden sein<lb/><hi rendition="#g">müssen</hi>. Wir dürften wohl nicht fehl gegangen sein, wenn<lb/>
wir die ersten Entwickelungsstufen in jener primären Encysti¬<lb/>
rung mancher Protozoen und in der Bildung ihres Aussenkörpers<lb/>
gesucht haben. Den Kern als ein einfaches Abscheidungsproduct des<lb/>
Protoplasmas anzusehen, dazu findet sich selbst von phylogene¬<lb/>
tischem Gesichtspunkte kein Grund, während Manches für jene<lb/>
Auffassung spricht; die Lehre von der Abscheidung des Kernes<lb/>
aus vorgebildetem Protoplasma hat wenigstens ontogenetisch<lb/>
noch nirgends einer näheren Untersuchung Stand halten können.</p><lb/><p>Dass der Kern den Centralkörper der Zelle vorstellt, daran<lb/>
ist wohl nicht zu zweifeln, und dass er als solcher mit den<lb/>
Centralgebilden mancher Protozoen vergleichbar ist, dürfte eben¬<lb/>
falls zugegeben werden.</p><lb/><pb facs="#f0155" n="139"/><fw place="top" type="header">Die Genese der Zelle.<lb/></fw><p>Aus mancherlei Gründen wird es nicht leicht sein, alle<lb/>
Uebergänge der Zellen- und Kerngenese aus der Reihe der<lb/>
Protozoen abzutrennen. Sollte dieses aber doch gelingen —<lb/>
und die Möglichkeit muss gegenüber den Fortschritten, welche<lb/>
die Kernlehre in dem letzten Jahrzehnt genommen hat, zu¬<lb/>
gegeben werden — dann dürften die Metamoneren wohl zahl¬<lb/>
reicher sich erweisen, als es heute den Anschein hat; sie werden<lb/>
dann wahrscheinlich eine umfangreiche Gruppe von Form¬<lb/>
erscheinungen bilden, von denen wir manche belehrenden Auf¬<lb/>
schlüsse zu erwarten haben. Bei vielen Protozoen sind wir<lb/>
schon heute in der Lage, sie mit Bestimmtheit den Metamoneren<lb/>
zuweisen zu können; es wird jedoch nützlicher sein, später mit<lb/>
einem mehr ausgiebigen Material diese Frage zu behandeln;<lb/>
für jetzt muss es uns genügen, die Grundzüge einer Zellengenese<lb/>
angedeutet zu haben.</p><lb/><p>Auf diese Weise haben wir wenigstens schon ein Gerüst<lb/>
für den weiteren Ausbau, wenn wir die Zusammensetzung des<lb/>
Protoplasmas aus Bioblasten erkennen und die äussere Form¬<lb/>
gestaltung desselben von jener primären Encystirung der Me¬<lb/>
tamoneren ableiten können.</p><lb/><p>Was ist der Bioblast? In denjenigen biologischen Fragen,<lb/>
welchen wir rathlos gegenüberstehen, pflegt es uns eine Zuflucht<lb/>
zu sein, dass schliesslich doch organisirte Dinge nicht anderen<lb/>
Regeln unterliegen können, als nicht organisirte. Es ist das eine<lb/>
Forderung unseres Verstandes, die wir nicht abweisen können,<lb/>
und die wir beibehalten müssen, so weit auch oft scheinbar<lb/>
der Zwischenraum ist, der diese beiden Welten von einander<lb/>
trennt. Nun finden wir aber, dass es in der anorganischen<lb/>
Welt ebenfalls eine morphologische Einheit giebt, das ist der<lb/>
Krystall. Sollte der Bioblast vielleicht auch ein Krystall sein?<lb/>
Es wäre eigentlich merkwürdig, wenn dem nicht so wäre, denn<lb/>
die Natur hat kein doppeltes Gesicht, und es giebt nur ein<lb/>
Gesetz, das Alles beherrscht, das Lebende und das Todte.</p><lb/><p>Den Begriff des organisirten Krystalles kennt man bereits,<lb/>
und man hat ihn bereits vielfach discutirt; dass diese Discussion<lb/>
gerade an diejenigen Elemente angeknüpft hat, welche wir,<lb/>
wie die Dotterplättchen der Eier und ähnliche Gebilde, als Ab¬<lb/>
kömmlinge der specifischen Zellengranula bezeichnen mussten,<lb/><pb facs="#f0156" n="140"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw> ist doch ein Umstand, der zu denken giebt. <note n="1" place="foot">Ob alle Dotterkrystalloide organisirt sind, wird bestritten; die Lehre<lb/>
von denselben bedarf jedoch einer gründlichen Revision, da insbesondere von<lb/>
Seiten der Chemiker hier die Begriffe der organisirten und nicht organi¬<lb/>
sirten Substanz wenig auseinandergehalten werden.<lb/></note>Allerdings ist man<lb/>
hierin bereits zu weit gegangen, indem man in den Begriff des<lb/>
organisirten Krystalles auch jene aus manchen Eiweisslösungen<lb/>
sich abscheidenden künstlichen Krystalle hineinzog; der or¬<lb/>
ganisirte Krystall entsteht nicht durch Abscheidung, er entsteht<lb/>
nur durch Fortpflanzung schon vorhandener Individuen; auch<lb/>
seine Organisation wird vererbt, nicht acut erworben, und wir<lb/>
haben schon früher bei einer anderen Gelegenheit in der Gegen¬<lb/>
überstellung des geformten und gelösten Fermentes betont, <note n="2" place="foot"><lb/>
Vergl. meine Abhandlung: Studien über die Zelle. Leipzig, 1886.</note>dass<lb/>
mit dem Uebergang eines organisirten Körpers in Lösung auch<lb/>
seine Organisation aufhört und verloren ist; wird das organisirte<lb/>
Element gelöst, so wird es auch zersetzt, die Abscheidung eines<lb/>
organisirten Elementes aus einer Lösung ist daher sehr un¬<lb/>
wahrscheinlich.</p><lb/><p>Darum wird es auch schwierig sein, dem Inhalt der or¬<lb/>
ganisirten Krystalle chemisch näher zu kommen, denn die wich¬<lb/>
tigsten Aufschlüsse der Chemie lassen sich doch nur durch<lb/>
Auflösung der zu untersuchenden Substanzen erreichen. Mit<lb/>
dem <hi rendition="#g">geformten</hi> Element sich zu beschäftigen, ist daher nur<lb/>
der Morphologe befähigt. Wenn die morphologischen Reactionen<lb/>
auch nur zum Theil directe Schlüsse erlauben, so ist doch zu<lb/>
hoffen, dass wir mit der Zeit durch schärfere Präcision dieser<lb/>
Methoden auch zu einiger Einsicht über die Substanz des<lb/>
Bioblasten selbst gelangen werden. Der nicht organisirte<lb/>
Krystall gilt dem Chemiker als Muster der Reinheit und Ein¬<lb/>
fachheit einer Substanz; der organisirte Krystall scheint in der<lb/>
Complicirtheit seiner Zusammensetzung sein eigentliches Wesen<lb/>
zu haben; ob es jemals gelingen wird, das Gesetz dieser Com¬<lb/>
plicirtheit zu erkennen, das wissen wir nicht.</p><lb/><p>Man hat als wesentliche Unterschiede zwischen organisirten<lb/>
und nicht organisirten Krystallen besonders zwei Eigenschaften<lb/>
hervorgehoben: die organisirten Krystalle wachsen durch In¬<lb/>
tussusception, die nicht organisirten durch Apposition; die or¬<lb/><pb facs="#f0157" n="141"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Die Genese der Zelle</hi>.<lb/></fw> ganisirten sind quellbar, die nicht organisirten lösbar. Diese<lb/>
Unterschiede mögen gewiss sehr bedeutungsvoll sein, wesent¬<lb/>
licher aber noch erscheint jene verschiedene Art der Entstehung.<lb/>
Wir werden nach unseren bisherigen Erfahrungen von der<lb/>
organisirten Materie nur annehmen können, dass das Granulum<lb/>
nur durch Theilung schon vorhandener Individuen entsteht.<lb/>
Wie dann die frühere Urzeugung derselben zu denken ist, das<lb/>
wird uns wohl noch lange verborgen bleiben.</p><lb/><p>Wir haben bereits eine absteigende Reihe von Sätzen, die<lb/>
den Process der Entstehung lebender Formen ausdrücken sollen:<lb/>
Das omne vivum e vivo, omnis cellula e cellula, omnis nucleus<lb/>
e nucleo sind fast allgemein anerkannte Grundsätze der Biologie.<lb/>
Wenn wir diesen noch ein omne granulum e granulo hinzu¬<lb/>
fügen, so schliessen wir nur den Kreis der Ideen, den diese<lb/>
Sätze enthalten.</p><lb/><p>Mit der Annahme aber eines überall vertretenen und über¬<lb/>
all wirksamen <hi rendition="#g">morphologischen</hi> Elementes stellt sich die<lb/>
Chemie der organisirten Substanzen in einen strikten Gegensatz<lb/>
zu der der nicht organisirten. Wenn dort die Regel Geltung<lb/>
haben mag, corpora non agunt nisi soluta, so heisst es hier:<lb/>
corpora non agunt nisi solida.<note n="1" place="foot">Vergl. meine Abhandlung: Studien über die Zelle. Leipzig 1886.</note> Diesen Chemismus zu verstehen,<lb/>
das muss allerdings der Zukunft vorbehalten bleiben.</p><lb/><p>Der Gedanke, dass nicht flüssige, sondern geformte Ein¬<lb/>
heiten die Träger der Lebensverrichtungen sein müssen, ist<lb/>
nicht neu, sondern schon vielfach mehr weniger bewusst dis¬<lb/>
cutirt. Wenn <hi rendition="#k">Brücke</hi> von der molekularen <hi rendition="#g">Organisation</hi> des<lb/>
Protoplasmas spricht, die in ihrer Eigenart die Leistungen des¬<lb/>
selben bedingen soll, so kann hiermit ein flüssiger Zustand nicht<lb/>
gemeint sein, denn Flüssigkeiten haben keine Organisation.<lb/>
Die Micellen <hi rendition="#k">Naegeli</hi>'s, die Plastidule <hi rendition="#k">Elsberg</hi>'s und <hi rendition="#k">Haeckel</hi>'s,<lb/>
die physiologischen Einheiten <hi rendition="#k">Spencer</hi>'s, die Keimchen <hi rendition="#k">Dar</hi>¬<lb/><hi rendition="#k">win</hi>'s, welche sein neuester Interpretator H. <hi rendition="#k">de Vries</hi><note n="2" place="foot">H. <hi rendition="#k">de Vries</hi>, Intracellulare Pangenesis. Jena 1889. Vergl. hier auch<lb/>
die Literatur über jene hypothetischen unsichtbaren Zellstructuren. Die<lb/>
Hypothese <hi rendition="#k">Darwin</hi>'s vom Transport seiner Keimchen im Organismus hat,<lb/>
obwohl sie von rein theoretischem Standpunkte aus geschaffen ist, ein hohes<lb/>
Interesse, und findet auch in neueren Auslassungen ihren Wiederklang. —<lb/></note> als<lb/><pb facs="#f0158" n="142"/><fw place="top" type="header">Die Genese der Zelle.<lb/></fw> Pangene bezeichnet, gehen bereits in den Vorstellungen ihrer<lb/>
Autoren mehr weniger über Molekülgrösse hinaus, und gelten<lb/>
ihnen als Träger der Lebensprocesse. Alle diese hypothetischen<lb/>
stofflichen Einheiten bleiben aber noch unterhalb der Grenze<lb/>
des Sichtbaren, wie ihre Autoren es annehmen.</p><lb/><p>Die Bioblasten dagegen sind als <hi rendition="#g">morphologische</hi> Ein¬<lb/>
heiten der lebenden Materie <hi rendition="#g">sichtbare</hi> Elemente; sie bilden<lb/>
als diese Einheiten die wahren Elementarorganismen der be¬<lb/>
lebten Welt. Ihrem krystalloiden Charakter, wie wir ihn als vor¬<lb/>
handen angenommen haben, widerspricht es nicht, dass sie viel¬<lb/>
leicht in manchen Fällen noch eine weitere morphologische<lb/>
Structur in sich entwickeln können, in ihrer einfachen Form<lb/>
dagegen werden wir Trennungen in ihnen nur auf Grund ihrer<lb/>
molekularen Organisation vornehmen können. —</p><lb/><milestone rendition="#hr" unit="section"/></div><pb facs="#f0159" n="[143]"/></body><back><div><head><hi rendition="#b">Erklärungen zu den Tafeln.</hi></head><lb/><p>(Wo nicht besondere Angaben gemacht sind, ist die Vergrösserung auf etwa<lb/>
700 linear gehalten, und die Färbung mit Säurefuchsin und nachfolgender<lb/>
Differenzirung durch Picrinsäure angewendet; die feinsten Detailbilder wur¬<lb/>
den mit den neueren Apochromaten von <hi rendition="#k">Hartnack</hi> erhalten; die Zeichnungen<lb/>
selbst sind von den Herren <hi rendition="#k">Broedel</hi> und <hi rendition="#k">Kirchner</hi> in langer treuer Thätig¬<lb/>
keit ausgeführt worden.)</p><lb/><p><hi rendition="#b">Tafel I.</hi> Pigmentzelle aus der Haut einer Salamanderlarve, ohne künstliche</p><lb/><p>Färbung.</p><lb/><p><hi rendition="#b">Tafel II,</hi> Fig. 1. Leber von Rana esculenta, Hungerbild, Fixirung mit dem<lb/>
Osmiumgemisch.</p><lb/><p>Fig. 2. Leber von Rana temporaria, Hungerbild, Fixirung mit dem<lb/>
Quecksilbergemisch und Ameisensäure. Vergr. c. 450.<lb/><hi rendition="#b">Tafel IIA,</hi> Fig. 1. Leber Maus, Osmiumgemisch.</p><lb/><p>Fig. 2. Leber von Salamandra maculata, Quecksilbergemisch mit<lb/>
Ameisensäure.</p><lb/><p><hi rendition="#b">Tafel III.</hi> Alle Figuren dieser Tafel stammen aus Leberschnitten von Rana<lb/>
esculenta, dieselben sind alle mit dem Osmiumgemisch fixirt.</p><lb/><p>Fig. 1—4 sind Schnitte von demselben Lebenstückchen, nur nachträg¬<lb/>
lich verschieden behandelt; sie entstammen einer maximalen Fettleber<lb/>
der Esculenta.</p><lb/><p>Fig. 1 zeigt die reine Osmiumfärbung des Präparates.</p><lb/><p>Fig. 2. Extraktion des Osmiumfettes, alles Uebrige <hi rendition="#g">diffus</hi> mit Säure¬<lb/>
fuchsin gefärbt, ohne Differenzirung mit Picrin.</p><lb/><p>Fig. 3. Das Osmiumfett nicht extrahirt, differenzirte Färbung mit,<lb/>
Säurefuchsin — Picrinsäure.</p><lb/><p>Fig. 4. Das Osmiumfett extrahirt, das Uebrige differenzirt mit Säure¬<lb/>
fuchsin — Picrinsäure gefärbt.</p><lb/><p>Fig. 5. Ein etwas jüngeres Stadium der Fettleber von Rana esculenta.<lb/>
Die Granula sind hier noch nicht zu Fäden umgewandelt, die Fettkörner<lb/>
zeigen ein dunkelrothes Centrum.</p><lb/><p>Fig. 6. Ein regressives Stadium der Fettleber.</p><lb/><p><hi rendition="#b">Tafel IV.</hi> Niere von Salamandra maculata, Fixirung mit dem Quecksilber¬<lb/>
gemisch und Ameisensäure.</p><lb/><p>Fig. 1. Medullare Schicht, die Granula zeigen eine Aneinander¬<lb/>
reihung zu Fädchen.</p><lb/><p>Fig. 2. Corticalschicht, regellose Lagerung der Granula, Auflocke¬<lb/>
rung der Intergranularsubstanz zum Lumen.<lb/><hi rendition="#b">Tafel V,</hi> Fig. 1. Niere der Maus, Osmiumgemisch.</p><lb/><p>Fig. 2. Magenschleimhaut der Katze, Osmiumgemisch.<lb/></p><pb facs="#f0160" n="144"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Erklärungen zu den Tafeln</hi>.<lb/></fw><p><hi rendition="#b">Tafel VI.</hi> Granula des Zellkernes. Modificirte Fixirung mit Osmium, Fär¬<lb/>
bung mit Cyanin.</p><lb/><p>Fig. 1. Darmepithel von Triton taeniatus.<lb/>
Fig. 2. Niere von Triton taeniatus.</p><lb/><p>Fig.3 und 4. Blutkörperchen von Proteus anguineus, Verg. c. 1000.<lb/><hi rendition="#b">Tafel VII,</hi> Fig. 1. Pancreas der Maus, Osmiumgemisch.</p><lb/><p>Fig. 2. Schnitt durch ein Wurzelknöllchen von Coronilla glauca,<lb/>
Fixirung mit dem Quecksilbergemisch und Essigsäure. Die Abbildung<lb/>
zeigt die übereinstimmende Farbenreaction der hier vorhandenen Bac¬<lb/>
terien mit den Zellengranulis. Präparat von Dr. <hi rendition="#k">Zimmermann.</hi><lb/><hi rendition="#b">Tafel VIII.</hi> Pancreas der Maus. Beide Abbildungen entstammen dem¬<lb/>
selben Organ.</p><lb/><p>Fig. 1. Fixirung mit dem Quecksilbergemisch und Essigsäure.<lb/>
Fig. 2. Fixirung mit dem Quecksilbergemisch und Ameisensäure.<lb/><hi rendition="#b">Tafel IX,</hi> Fig. 1. Längsschnitt durch den Muskel des erwachsenen Frosches.<lb/>
Quecksilbergemisch mit Ameisensäure.</p><lb/><p>Fig. 2 und 3. Aus dem Schwanze der Froschlarve, zwei Stadien der<lb/>
Muskelfaserbildung, gleiche Fixirung wie Fig. 1.</p><lb/><p><hi rendition="#b">Tafel X,</hi> Fig. 1-3. Flügelmuskel von Dytiscus marginalis, Osmiumgemisch<lb/>
nach dem Kochen des Käfers angewendet.</p><lb/><p>Fig. 1. Längsschnitt. Die vereinzelten hellen Centra in den Granulis<lb/>
sind durch ein Versehen des Lithographen erzeugt und von mir zu spät<lb/>
bemerkt worden.</p><lb/><p>Fig. 2. Querschnitt durch eine Muskelfaser, Extraction des Osmiumfettes.<lb/>
Fig. 3. Querschnitt durch eine Muskelfaser, reine Osmiumfärbung.<lb/><hi rendition="#b">Tafel XI,</hi> Fig. 1. Magenschleimhaut von Rana esculenta, Quecksilbergemisch<lb/>
mit Ameisensäure.</p><lb/><p>Fig. 2. Nervenzelle aus dem Spinalganglion des Frosches. Osmium¬<lb/>
gemisch.</p><lb/><p>Fig. 3. a, b, c, Purkinje'sche Zellen aus dem Kleinhirn dar Katze.<lb/>
Osmiumgemisch.</p><lb/><p><hi rendition="#b">Tafel XII,</hi> Fig. 1. Zottendurchschnitt durch den Katzendarm, Osmium¬<lb/>
gemisch.</p><lb/><p>Fig. 2. Schleimhaut des Froschdarmes, Quecksilbergemisch mit<lb/>
Ameisensäure.</p><lb/><p><hi rendition="#b">Tafel XIII,</hi> Fig. 1. Körnerschicht aus dem Kleinhirn der Katze, Quer¬<lb/>
schnitt, Osmiumgemisch.</p><lb/><p>Fig. 2. Rindenschicht aus dem Kleinhirn der Katze, Querschnitt,<lb/>
Osmiumgemisch.</p><lb/><p><hi rendition="#b">Tafel XIV,</hi> Fig. 1. Querschnitt durch die Hirnwand eines Katzenembryo,<lb/>
Osmiumgemisch.</p><lb/><p>Fig. 2. Querschnitt durch das Medullarrohr desselben Katzenembryo<lb/>
an der Stelle der vorderen Wurzel.</p><lb/><p><hi rendition="#b">Tafel XV,</hi> Fig. 1. Anale Talgdrüse des Meerschweinchens, reine Osmium¬<lb/>
färbung. Vergr. c. 450. Einschluss in Paraffinum liquidum.</p><lb/><p>Fig. 2. Inguinale Talgdrüse des Kaninchens, reine Osmiumfärbung<lb/>
Vergr. c. 450. Einschluss in Paraffinum liquidum.</p><lb/><p>Wie alle Zeichnungen, so sind auch diese bei offenem Condensor<lb/>
ausgeführt worden.</p><lb/><pb facs="#f0161" n="145"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#k">Erklärungen zu den Tafeln</hi>.<lb/></fw><p><hi rendition="#b">Tafel XVI,</hi> Fig. 1. Querschnitt durch die Rinde der Nebenniere des Hundes,<lb/>
reine Osmiumfärbung. Vergr. c. 450.</p><lb/><p>Fig. 2. Fettbildungsgewebe aus der Nierenkapsel des neugeborenen<lb/>
Kätzchens nach den ersten Milchfütterungen, <hi rendition="#k">Kölliker</hi>'sche Zellen.<lb/>
Copie nach Dr. <hi rendition="#k">Metzner</hi>.</p><lb/><p><hi rendition="#b">Tafel XVII,</hi> Fig. 1. Anale Talgdrüse des Meerschweinchens, dasselbe Prä¬<lb/>
parat wie Fig. 1, Taf. XV, nur schwache Vergrösserung.</p><lb/><p>Fig. 2. Milchdrüse eines hochträchtigen Meerschweinchens, Osmium¬<lb/>
gemisch.</p><lb/><p><hi rendition="#b">Tafel XVIII,</hi> Fig. 1. Längsschnitt durch ein Harnkanälchen des Hundes,<lb/>
1 Stunden nach Unterbindung der Uretheren, Osmiumgemisch.</p><lb/><p>Fig. 2 und 3. Längs- und Querschnitt durch ein Urnierenkanälchen<lb/>
des 13tägigen Hühnerembryo, Osmiumgemisch.</p><lb/><p>Fig. 4a und b. Glandula Harderi des Kaninchens, kleine weisse Ab¬<lb/>
theilung, Osmiumgemisch.</p><lb/><p><hi rendition="#b">Tafel XIX,</hi> Fig. 1. Glandula Harderi des Meerschweinchens, Osmium¬<lb/>
gemisch.</p><lb/><p>Fig. 2. Glandula Harderi des Hamsters, Osmiumgemisch.<lb/>
Fig. 3. Glandula Harderi des Kaninchens, grössere röthliche Ab¬<lb/>
theilung, Osmiumgemisch.</p><lb/><p>Fig. 4. Bürzeldrüse der Taube, Osmiumgemisch.<lb/>
Fig. 5. Bürzeldrüse der Ente, Osmiumgemisch.</p><lb/><p><hi rendition="#b">Tafel XX,</hi> Fig. 1. Augendrüse der Ringelnatter. Acinusdurchschnitt, Os¬<lb/>
miumgemisch.</p><lb/><p>Fig. 2. Dieselbe Drüse, primärer Ausführungsgang, Osmiumgemisch.<lb/>
Fig. 3. Glandula labialis superior posterior der Ringelnatter, Haupt¬<lb/>
ausführungsgang, Osmiumgemisch.</p><lb/><p>Fig. 4. Glandula submaxillaris der Katze, Osmiumgemisch.<lb/>
Fig. 5. Glandula parotis der Katze, Osmiumgemisch.<lb/>
Fig. 6. Präputialdrüse der Maus, reine Osmiumfärbung.</p><lb/></div><milestone rendition="#hr" unit="section"/><pb facs="#f0162"/><pb facs="#f0163"/><figure/><pb facs="#f0164"/><pb facs="#f0165"/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0166"/><pb facs="#f0167"/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0168"/><pb facs="#f0169"/><figure/><figure/><lb/><figure/><figure/><lb/><figure/><figure/><lb/><pb facs="#f0170"/><pb facs="#f0171"/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0172"/><pb facs="#f0173"/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0174"/><pb facs="#f0175"/><figure/><lb/><figure/><lb/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0176"/><pb facs="#f0177"/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0178"/><pb facs="#f0179"/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0180"/><pb facs="#f0181"/><figure/><lb/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0182"/><pb facs="#f0183"/><figure/><lb/><figure/><lb/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0184"/><pb facs="#f0185"/><figure/><lb/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0186"/><pb facs="#f0187"/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0188"/><pb facs="#f0189"/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0190"/><pb facs="#f0191"/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0192"/><pb facs="#f0193"/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0194"/><pb facs="#f0195"/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0196"/><pb facs="#f0197"/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0198"/><pb facs="#f0199"/><figure/><lb/><figure/><lb/><figure/><lb/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0200"/><pb facs="#f0201"/><figure/><lb/><figure/><lb/><figure/><lb/><figure/><lb/><figure/><pb facs="#f0202"/><pb facs="#f0203"/><figure/><figure/><lb/><figure/><figure/><lb/><figure/><figure/><lb/><pb facs="#f0204"/><pb facs="#f0205"/><pb facs="#f0206"/><pb facs="#f0207"/><pb facs="#f0208"/><pb facs="#f0209"/></back></text></TEI>