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die Blasenräume gleich schnell verschwinden, woraus folgt, dass 

 das Lumen der betrachteten Zellen im trockenen Zustand that- 

 sächlich mit Luft von Atmosphärendruck gefüllt ist'). Bei Wasser- 

 zusatz wird jedoch das Lumen der Zelle sofort vergrössert und 

 die vorhandene Luft dehnt sich auf einen grösseren Raum aus, 

 wird also etwas verdünnt. Aus diesem Grunde muss die Ge- 

 schwindigkeit, mit der das Wasser eindringt, nothwendiger Weise 

 gesteigert werden. 



Es sind nun noch drei weitere Kräfte, welche auf die Schnellig- 

 keit, mit der die Blasenräume verschwinden, Einfluss haben. Es 

 handelt sich um das Absorptionsvermögen des Wassers für Luft, 

 um den Capillardruck des Wassers, welcher die Luftblasen auf ein 

 kleineres Volum zusammenzudrücken sucht, und um den Gegen- 

 druck der in der Blase eingeschlossenen Luft, welcher einer solchen 

 Comi)ression entgegenwirkt. Fasst man allein die Absorption ins 

 Auge, Sd sollte man meinen, dass die in der Zeiteinheit und auf 

 die Einheit der Blasenoberfläche bezogene Volumabnahme der Luft- 

 menge mit dem Kleinerwerden der Blase auch abnehmen würde, 

 da ja das Wasser sich mehr und mehr mit Luft sättigen muss. 

 Das scheint jedoch, nach einigen wenigen Messungen, die ich hier- 

 über angestellt habe, nicht der Fall zu sein. Nun ist aber zweierlei 

 zu berücksichtigen. Einmal wird durch den capillaren Druck die 

 Luft zusammenge])resst, was oft eine Lösung vortäuschen mag, 

 andererseits verhalten sich bekanntlich (bei constanter Temperatur) 

 die Gewichtsmengen der gelösten Luft direct wie die Drucke, 

 unter denen die Luft steht-). Es ist daher nicht gesagt, dass mit 

 Abnahme der Blasengrösse auch die Lösung langsamer vor sich 

 gehen muss. 



B. Hydropterides. 



Die Sporangien der Hydropterides habe ich nicht näher unter- 

 sucht, da sie keine durch Austrocknen bedingte Oeffnungserschei- 

 nungen zeigen. 



\) Es sei bemerkt, dass in einigen wenigen Zellen auch ein momentanes Ein- 

 ilrinjren von gestandenem Leitungswa.sser zu beobachten ist. 



-2) Das folgende Bcisiiiel soll au einigen Zahlenwertheu zeigen, welche Grösse der 

 «iiliillardruck bei kleineren Luftblasen etwa erreicht und welche Zeit zur Absorption einer 

 solchen Blase nothwendig ist. Eine kugelige Luftblase von 0,012 mm Durchmesser, die 

 also unter dem Caiiillanlrui'k von '/i Atm. stand, wurde in 2 74 ^^i"- absorbirt, trotzdem 

 das Wasser schon beim Zusetzen lufthaltig gewesen war und trotzdem die Blase ur- 

 sprünglich ein viel grösseres Volum gehabt hatte und daher das direct an die Blase 

 gi'BBzende "Wasser noch ganz besonders lufthaltig sein musste. 



