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bei der ersten Befeuchtung der Platte gebildet hatten. Handelt 
es sich also um schuppige Sphären, so wachsen diese einfach 
weiter, wenn es noch möglich ist; handelt es sich dagegen um 
konzentrische Ringsphären, so wachsen diese ebenfalls als schup- 
pige Sphären weiter. Dabei zerspringen auch gelegentlich die 
früher gebildeten Ringe in kleine unregelmäßige Stücke. 
Merkwürdige und recht interessante Verhältnisse treten auf, 
wenn man Platten mit älteren strahligen Sternfiguren von neuem 
befeuchtet. In diesem Falle dringt also das Wasser längs der 
ganzen schon vorgebildeten Sprünge zur Gelatine vor und dement- 
sprechend verlaufen auch 
die neuauftretenden 
Sprünge. Da die Umrisse 
der Quellungsfisur der Ge- 
latine sich im allgemeinen 
parallel zu den alten Sprün- 
gen ausbreiten, so werden 
auch die neuen Sprünge zu- 
nächst parallel den alten 
sich bilden. Dies ist z. B. 
auf Fig. 20 sehr deutlich zu 
sehen. Obgleich das Ent- 
stehen dieser Figur nicht 
direkt verfolgt wurde, so 
geht doch aus ihrem Bau 
wohl mit voller Sicherheit 
File. 2. ' hervor, daß die Sprünge, 
en ee ara welche die ursprünglichen 
ein System sekundärer Sprünge ausgebildet. Radiärsprünge umziehen, 
Negativlack. Vergr. 33. Z. A. sekundärer Natur sind und 
in der geschilderten Weise entstanden. Hier ist auch deut- 
lich zu verfolgen, daß sich um die Enden jedes der Gabelzweige der 
Radiärsprünge ein konzentrisches neues Sprungsystem entwickelte 
und daß deren Sprünge sich mit den parallelen um die Strahlen 
regelmäßig vereinigen. Bei dieser Figur liegt ferner der, wie gesagt, 
seltene Fall vor, daß die sekundären Sprünge nicht oder doch sehr 
wenig schuppenartig gebildet sind, sondern fast rein konzentrisch. 
Daß jedoch derartige Figuren wirklich auf die angegebene 
Weise entstehen, dafür liefert Figur 21 einen guten Beweis; sie 
