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ja eigens für diesen Zweck ausprobiert. Andere aber führen solclie herbei, und 

 wenn wir uns z. B. an Spirogyren halten, so ergil)t Kalkwasser nach Hr.MM 

 nicht ))loß eine Fällung in den Vakuolen, sondern auch eine Gerad- und Längs- 

 streckung der Chlorophylll);in(ler (Fig. 522, 6'). Lehrreicher noch ist das 

 Verhalten der Spirogyren Kiipferverbindungen gegenüber; Kupfervitriollösung 

 von \% wirkt wie ein schlechtes Fixierungsmittel (Fig. 522, i), das Plasma 

 zieht sich ein wenig zusammen, die Chloroplasten zerfallen häufig in mehrere 

 Stücke, die aber annähernd ihre Lage beibehalten. Eine Brühe, welche Cupro- 

 hydroxyd in etwa \% enthielt, gab das Bild (Fig. 522, 4). Die Kontrak- 

 tion des Plasmas ist ziemlich stark, die Chlorophyllbäuder sind in mehrere 

 Stücke zerrissen, auch treten mehr (iranulationen usw. auf. Von diesem Bilde 

 wieder stark abweichend sind die mit der Uligodynamik verknüpften Verände- 

 rungen (Fig. 522, 2). In Kupferlösungeu von z. B. 1 : 20000 löst sich das 

 Chorophyllband vom Plasmascldauche los, streckt sich gerade imd krümmt sich 

 wurraförmig zu einem Ballen ein, der annähernd das Zentrum der Zelle einnimmt. 

 Der Kern liegt daneben, wird vielleicht auch, wenn mehrere Bänder vorhanden, 

 in diese eingeschlossen. Der Plasmaschlauch, resp. ein Teil desselben, bleibt der 

 Wand annähernd augelagert, der Turgor bleibt noch eine Zeitlang erhalten. 



Nägeli und namentlich Rumm haben chemische und oligodynamische Ver- 

 giftungen von einander unterschieden. Das wäre wohl berechtigt, wenn die Oli- 

 godynamik etwas Besonderes wäre, wie Nägeli will. Notwendig ist das aber 

 nicht, und die Dinge sind auch wohl aus einer langsamen Speicherung des 

 Giftes verständlich, wie das Devwl'X betont, nach welchem Metalle (auch Blei) 

 besonders in den Kernen und den Membranen fixiert werden sollen. Mit einer 

 Speicherung müssen dann mancherlei Ptcaktioneu an einzelnen Organen des 

 Plasmakörpers zum Vorschein kommen, welche durch die rapide Einwirkung 

 konzentrierter Giftlösungen keine Zeit finden, sich zu entfalten. 



Das hat besonders auch Kolkwitz betont; nach ihm hängen die Verände- 

 rungen von der »Energie der Todesursache« ab. 



Alle Vergiftungserscheiuungen sind natürlich auch abhängig vom Alter der 

 Zellen, von deren Ernährungszustand, von der Dicke und Beschaffenheit der 

 Zellwand usw. Das ist wieder im wesentlichen bei Algen und anderen PHanzen 

 gleicli, und damit sind wir einer Diskussion im einzelnen überhoben. 



Natürlich sind noch häufig die Giftwirkungen anderer Substanzen auf Algen 

 geprüft; ich übergehe das und verweise nur auf Arbeiten von Bokorxy, Loew, 

 TsuKAMOTO, SwiXGLE, Penxixgtox u. a. 



Hier wäre vielleicht noch zu fragen, Avie weit im natürlichen Verlauf der 

 Ereignisse die Algen mit Giften in Berührung kommen und unter diesen leiden. 

 Das wird überall dort der Fall sein, wo Abwässer von Fabriken in Bäche und 

 Flüsse gelangen. Gibt es nun auch darüber eine ziemlich umfangreiche Litera- 

 tur, so scheint mir dieselbe doch für rein wissenschaftliche Fragen so wenig zu 

 bieten, daß ich hier auf die Erörterung verzichte. Ich erinnere nur noch an 

 Schmutz- und Kloakenwässer, welche von großen Hafenstädten aus event. in 

 die See gelangen. Sie beeinflussen unverkennbar die Flora. Bertiiold schildert 

 z. B., wie die sauberen Florideen vor den Abwässern Neapels, die direkt in den 

 Golf gelangen, zurückweichen, während freilich Ulva, Codium elongatum, Por- 

 phyra u. a. in ihnen auch an der unsauberen Sta. Lucia standhalten. Besonders 

 Ulven, Enteromorphen u. a. sind es auch, Avelehe in der Adria (Lorenz), in 

 Nord- und Ostsee, wie auch in anderen Meeren die minder reinlichen Orte be- 

 wohnen und besonders noch an Stellen gedeihen, an welchen der muddige Grund 

 zahlreiche Zersetzungsprodukte liefert. Freilich, ob man diese alle als (iifte 

 ansprechen darf, ist mehr als zweifelhaft; trotzdem, muß man betonen, daß sie 

 wachstumshemmend wirken, und das genügt, um weniger empfindlichen Formen 



