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totna uvella, Gymnodinium spec, Peridinium tabulatum, Cryptomonas erosa, 

 Eutreptia viridis, Euglena viridis, E- pisciformis, Dunaliella salina und D. viridis; 



von Diatomeen: Cymbclla Cistula und Synedra; 



von Myxomyceten: Fuliyo septica; 



von Protozoen und anderen niederen Tieren: Paramaecium bursaria, 

 P. pntrinum, Oxytricha spec, Lionotus fasciola, Vorticella- Arten 

 und Artemia salina. 



Die Versuche zeigten, dass die Grenzen für die Ortsbewegung gewisser 

 einzelliger Lebewesen viel tiefer liegen, als man bisher glaubte. Sie sind für 

 die verschiedenen Arten verschieden. Am widerstandsfähigsten erwiesen 

 sich die Zoosporen von Dunaliella, deren Bewegungen erst zwischen — 17 und 

 — 22,5° C vollständig aufhörten. Bei den anderen untersuchten Organismen lag 

 die untere Grenze bei —5 bis — 12,7°. Diese untere Temperaturgrenze variiert aber 

 auch für die verschiedenen Individuen derselben Art. Meistens setzt nur eine 

 kleine Zahl von Individuen ihre Bewegungen bis zu einem bestimmten 

 Temperaturminimum unter Null fort: die Mehrzahl erstarrt, ehe dies Minimum 

 erreicht wird, und kehrt nur zur Bewegung zurück, wenn die Temperatur 

 von neuem erhöht wird; eine weitere Zahl von Individuen endlich wird getötet. 



Auch die Geschwindigkeit der Bewegungen hängt von der Temperatur 

 ab, sie sind um so langsamer, je tiefer die Temperatur ist. 



Mit Ausnahme von den Zoosporen von Dunaliella und vielleicht einigen 

 anderen Organismen des Salzwassers, hört bei der Mehrzahl der beweglichen 

 Zellen nach Verlauf einer bestimmten Zeit die Bewegung auf, wenn die 

 Temperatur unter Null oder ein wenig unter Null sinkt. Doch scheint es eine 

 Anzahl von einzelligen Organismen des süssen Wassers zu geben, die ihre 

 Bewegungen sehr lange fortsetzen können, wenn die Temperatur fast bis zu 

 0° sinkt. Von den studierten Arten erwiesen sich als günstigste Objekte für 

 diese Frage einige Flagellaten und Infusorien, die sich normalerweise im 

 Winter im Wasser von Pfützen, Seen und Flüssen unter dem Eis entwickeln. 



Die Versuche des Verfs. zeigten auch, dass die Ortsbewegungen der 

 Zellen noch bei tieferen Temperaturen eintreten als die Protoplasmabewegungen 

 der höheren Pflanzen. In Übereinstimmung mit anderen Autoren fand Verf. 

 dass die Protoplasmabewegungen (Zirkulation und Rotation) in den Zellen der 

 Blätter von Elodea, den Haaren an den Staubgefässen von Tradescantia und 

 in jungen Blättern von Tolypellopsis aufhören, sobald die Temperatur auf Null 

 oder ein wenig darunter sinkt. 



153. Benecke, W. Über thermonastische Krümmungen der 

 Drosera-Tentakel. (Zeitschr. f. Bot., I, 1909, p. 107—121.) 



Die vom Verf. mit Drosera rotundifolia, D. capensis und D. binata an- 

 gestellten Versuche bestätigen vollständig die Angaben, die Darwin über die 

 thermonastischen Krümmungen der Blätter dieser Pflanzen angegeben hat, und 

 ergänzen sie in mannigfacher Weise. Die Deutung von Correns (1896), wo- 

 nach die Krümmungen als hydronastische anzusprechen wären, wird vom VerL 

 zurückgewiesen. 



154. Peirce, George J. Respiration calorimeter. (Bot. Gaz., XLVII, 

 1909, p. 72.) 



Sowohl Verf. wie auch Ganong haben fast gleichzeitig die Verwendung 

 einer Dewar-Flasche als Respirationskalorimeter beschrieben. Wie aus der 

 vom Verf. veröffentlichten Korrespondenz zwischen beiden Autoren hervorgeht,, 

 kommt Ganong die Priorität im Gebrauch des Apparates zu. 



