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eben Ernährun gs verhältni ssen schneller an 

 Masse zunehmen, als weniger dichtes, wässe- 

 riges. Wir finden daher auch, dass Neubildungen 

 von dichtem Protoplasma ausgehen. 



Es wird nun weiter die Einlagerung von Imbibitions- 

 flüssigkeit in dichtes Protoplasma eine schwierigere 

 sein, als in wässerigem, da hier die Moleküle ver- 

 hältnissmässig schon weiter von einander getrennt sind 

 durch Flüssigkeitsschichten, und daher der sprengenden 

 Wirkung der eindringenden Flüssigkeit die Arbeit da- 

 durch erleichtert wird. Die, namentlich durch 

 Flüssigkeitseinlagerung bedingte, Vo- 

 lumenzunahme des Protoplasmas, die 

 Streckung, wird bei wässerigem Proto- 

 plasma s ch n e 1 le r v o r s i c h ge h e n , als bei 

 dichtem. 



Die schwierigsten Verhältnisse finden wir bei den 

 Bewegungen des Protoplasma. Es sei daher auch nur 

 für zwei derselben ein Versuch zu ihrer Erklärung ge- 

 wagt. 



Eine Erscheinung , die mit einer andern bespro- 

 chenen einige Aehnlichkeit hat , ist die Bildung c o n- 

 tractiler Va cuolen. Wir haben gefunden, dass 

 die gewöhnlichen Vacuolen entstehen dadurch, dass 

 die eindringende Flüssigkeit im Protoplasma Lücken 

 bildet und zwar da, wo dieselbe den geringsten Wider- 

 stand findet und wo das Plasma die geringste Cohäsion 

 besitzt. Die Vacuolenflüssigkeit sucht Kugelform an- 

 zunehmen, die umgebende protoplasmatische Wand ist 

 also gekrümmt und ihre Theile drücken nach Innen. 

 Die Vacuolenflüssigkeit wird daher immer unter einem 

 bestimmten Druck stehen. Dieser Druck der Proto- 

 plasmawand wird im Allgemeinen um so mächtiger 



