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noch modifizirt werden durch denselben eingelagerte 

 Substanzen. Der Gehalt an Imbibitionsflüssigkeit wird 

 daher in den einzelnen Theilen des Protoplasmas ein 

 sehr verschiedenartiger sein. Die wasserreichen Stellen 

 erscheinen gewöhnlich heller und brechen das Licht 

 weniger , während die verhältnissmässig wasserarmen 

 Theile weniger durchsichtig sind und das Licht stärker 

 brechen. In grösseren Massen von lebenskräftigem 

 Protoplasma kann man bei stärkerer Vergrösserung 

 solche Verhältnisse deutlich sehen. In Conidienträgern 

 von verschiedenen Mucor-Arten sieht man in günstigen 

 Fällen z. ß. das Protoplasma differenzirt in ein Netz 

 von dichterem Protoplasma. In den Maschen dieses 

 Netzes findet man helleres , wasserreicheres Proto- 

 plasma. 



Lässt man nun zu einem solchen Conidienträger 

 allmälig Wasser zufliessen, so findet man, dass gerade 

 an diesen heilem, wasserreicheren Stellen die Flüssig- 

 keit Lücken reisst, welche bestrebt sind, Kugelform 

 anzunehmen. Es sind dieses die Vacuolen. Die Va- 

 cuolen entstehen also an den wasserreichsten 

 Stellen des Protoplasmas oder überhaupt da, 

 wo die Flüssigkeit am lei c h testen eindringen 

 kann. Wie hier im Versuch, so geschieht das Gleiche 

 vielfach in normaler Weise in pflanzlichen Zellen. 



Welche Bedeutung bei der Vacuolenbildung die 

 Einlagerungen besitzen, kann man durch folgendes Ex- 

 periment deutlich machen. (S. Fig. 1.) Man lässt Pro- 

 toplasma aus Vaucheria-Schläuchen allmälig in Wasser 

 treten. Es sucht sich dasselbe in sphäroidische Ballen 

 zu formen. In dem einen oder andern Ballen findet 

 man Gruppen von an einander haftenden, Chlorophjll- 

 körnern , dazwischen helles Protoplasma mit wenigen 



