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wurden nachgewiesen als Kalkinkrustationen, welche 
irgend einen fremden Körper, vorzugsweise häufig einen 
thierischen Körper oder Körpertheil, ein Schneckchen, 
eine Cypris, ein Krinoideenglied, oft von mieroscopischer 
Kleinheit, enthalten. Auf geschliffenen Durclischnitten 
erkennt man, nöthigenfalls nach vorgängiger Aetzung 
mit verdünnter Säure, diese Einschlüsse selbst bei Ooli- 
then sehr alter Formationen noch vollkommen deutlich. 
Die Kalkinkrustation ist stets bedingt durch microsco- 
pische, meistens einzelne Algen, welche die modernden 
thierischen Körper, wie auch Blätter, Holzstücke und 
andere im Wasser liegende Gegenstände, selbst Sand- 
körnchen, als eine zarte schleimige Schicht bekleiden 
und, indem sie die Kohlensäure des Wassers aufnehmen 
und zersetzen, den gelösten Kalk aus dem Wasser ab- 
scheiden und sich damit überrinden. Eine neue Vege- 
tation über der ersten Rinde erzeugt eine neue Kruste. 
Löst man Oolithkügelchen sorgsam in sehr verdünnter 
Säure auf, so bleibt eine Trübung zurück, welche mi- 
eroscopisch eine grosse Menge von Zellenüberresten 
und mehr oder minder vermodertem Zelleninhalte er- 
kennen lässt. Die Zellen sind meistens kieselig, weshalb 
auch die Oolithkalke ganz allgemein kieselhaltig befunden 
werden. In dem Rückstande von einem Oolithe des 
Litorinellenkalkes bei Frankfurt vermochte der Vortra- 
gende noch die Stärkemehlreaction mit Hülfe von Jod- 
tinktur nachzuweisen. Es wurden Oolithe vorgelegt, 
welche einer genaueren Untersuchung unterworfen wor- 
den waren, theils solehe, welche Sandkörnchen ent- 
halten, aus dem Cerithiensande bei Frankfurt a. M., 
theils solche mit thierischen Einschlüssen und diese 
sowohl von solcher Kleinheit des Korns, dass das Auge 
kaum die einzelnen Kügelehen erkennen konnte, als 
auch von schrotkorngrossem, von erbsen-, bohnen- und 
mandelgrossem Korne, bis zu beträchtlichen Knollen, 
welche faustgrosse und noch grössere Ammoniten um- 
schliessen. Auch Fische und andere Thiere geben zur 
Bildung ganz analoger Knollen Veranlassung. Es wurde 
eine Anzahl von platten, seltsam gestalteten und ge- 
wundenen Knollen aus Grönland vorgelegt, von dem 
verstorbenen Metzler v. Gisecke aus Grönland mit- 
gebracht, Eigenthum des Senkenbergischen Museums. 
Diese Stücke lassen sich nach ihrer Hauptebene spalten 
und zeigen dann im Innern ein Skelett, z. Th. noch 
Modermasse des recenten Mallotus (Salmo) villosus. Die 
Form des Knollens richtet sich nach Form und Lage 
des Fischehens. Die Kalkmasse besteht aus Krusten 
und ist von vegetabilischen Zellen erfüllt. Hieran 
schlossen sich zur Vergleichung analoge Knollen aus 
älteren Formationen, besonders aus der Saarbrücki- 
schen Steinkohlenmulde, welehe durch diesen Vergleich 
ihre Erklärung finden. Zur Bildung mächtiger und 
seltsam gestalteter Knollen haben hier die Körpertheile 
der Archegosaurus-Arten Veranlassung gegeben. Die 
Kalkmassen entgehen im Erdboden früher oder später 
nicht der Berührung mit eisenoxydulcarbonathaltigem 
Wasser. Dann wird der Kalk gelöst und durch Eisen- 
spath ersetzt. Der Eisenspath geht seinerseits wieder 
in Hydroferate, zuerst in Gelb- dann in Brauneisenstein 

über, dieser in Eisenoxyd, theils in Form von Hämatit 
oder Rotheisenstein, theils auch in Form von Eisen- 
glanz, und dieser wird endlich in Magneteisenstein um- 
gewandelt. In Beziehung auf die Entwickinng aller 
dieser Eisenerze verweist der Vortragende auf seine 
erklärenden Nachweisungen und Erörterungen in seinem 
oben erwähnten Werke: „Studien zur Entwieklungsge- 
schichte der Mineralien ete.“, legt aber der Versamm- 
lung eine Reihe von Oolithen und Knollen vor, an 
welchen alle Stufen jener Umbildungen sich verfolgen 
lassen. Als bekannt wurde nur angeführt die /ron-stone- 
balls der englischen Steinkohlenformation, sowie die 
Eisensteinknollen von Saarbrücken u. s. w. mit ihren 
trefilichen Fischen, Archegosauren und anderen Ueber- 
resten. Die oolithischen Alpenkalksteine sind grossen- 
theils, wie die des Jura in ähnlicher Weise, in oolithi- 
sche Eisensteine umgewandelt, und es wurden Proben 
von solchen aus dem Madraner-Thale des Cantons Uri 
vorgezeigt, welche, bei noch deutlich erhaltener ooli- 
thischer Zusammensetzung, aus einem Rotheisensteine 
bestehen, dessen ganze Masse von kleinen Magneteisen- 
stein-Octaödern flimmert. 
Die durch Umhüllung eines, oft gar keine festen 
Skelette oder Schalentheile besitzenden, faulenden Thier- 
körpers vermittelst Algenvegetationen entstandenen Kalk- 
Knollen sind sehr reich an Moderstoffen. Indem diese 
allmälig vermodern, verfestet und verdichtet sich die 
Kalkmasse mehr und mehr. Diese Verfestung rückt 
von Aussen nach Innen vor. Nachdem die äussere Hülle 
fest geworden ist, bewirkt die fortschreitende Moderung 
im Innern ein Schwinden der Masse, welches, ähn- 
lich dem Austrocknen an der Luft, Schwindklüfte her- 
vorruft, nur dass diese hier nicht von der Aussenfläche 
in das Innere einreissen, sondern blos innerlich ent- 
stehen. Die im Innern entstandenen Schwindklüfte 
füllen sich durch Infiltration allmälig mit Crystallisa- 
tionen, zunächst Kalkspathen. Die bisherige Erklärung 
der „Septarien“ durch Austrocknung ist entschieden 
unrichtig. Nicht Wasser, sondern die Moderstoffe ent- 
weichen. Man findet die Septarien im Gebirge, soweit 
ihre Schwindklüfte hohl sind, stets mit Wasser ge- 
füllt. Ausgezeichnet schön und lehrreich wurden die- 
selben im vorigen Jahre bei der Austiefung eines Win- 
terhafens bei Frankfurt gefunden und das Senkenbergi- 
sche Museum enthält eine sehr lehrreiche Sammlung 
dieser Vorkommnisse, deren Grösse leider die Vorle- 
gung auf der Versammlung nicht gestattete, zu deren 
Besichtigung aber der Vortragende die Anwesenden 
für den Fall ihrer Durchreise durch Frankfurt einladet, 
indem er sich zugleich gerne bereit erklärt, Fachge- 
nossen als Führer in dem genannten Museum zu dienen. 
Berginspector Daub aus Carlsruhe: 
Ueber das Galmeivorkommen bei Wiesloch. 
Der Galmei, welcher bei Wiesloch, 3 Stunden 
südlich von Heidelberg, in den letzten Jahren durch 
zwei Gesellschaften bergmännisch gewonnen wird, kommt 
in der oberen Abtheilung des Muschelkalkes, in den 
