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gungsrichtung (negative Phototaxis, Fig. 86). Im übrigen konnte 
aber eine Reaktion der Amöben auf senkrecht von unten einfallende 
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ITIA IIB 
Fig. 86. Negative Phototaxis der Amöbe. I Auf einem großen Deckglas 
befindet sich eine Wassermasse mit vielen Amöben. Das Deckglas liegt über einem 
schwarzen Grunde, der in der Mitte einen scharfen, viereckigen Querschnitt hat. Durch 
Verschieben des Deckglases kann eine Amöbe gerade so eingestellt werden, daß sie beim 
Verfolg ihrer Kriechbahn über die Grenze des Ausschnittes kriecht (IT A). Wird dann 
plötzlich konzentriertes Sonnenlicht vom Mikroskopspiegel durch den Ausschnitt gelassen, 
so kriecht die Amöbe sofort wieder ins Dunkle zurück (IT B). Die Pfeile geben die 
Kriechriehtung an. Nach VERWORN 1897. 
Sf y) “ Lichtstrahlen nicht konstatiert werden, was 
freilich nach Jennines vielleicht nur mit tech- 
Y nischen Schwierigkeiten zusammenhängt. Fallen 
J die Lichtstrahlen schräg von der Seite auf die 
n Amöbe, so reagiert diese nach Davenrorr (1897) 
\ negativ durch Fortkriechen nach der entgegen- 
gesetzten Richtung (Fig. 87). 
Harrınaron und Leanmg (1900) fanden 
Verschiedenheiten der Reaktion auf 
verschiedenfarbiges Licht (Stillstand in 
weißem und blauem, Wiederbeginn der Be- 
wegung in rotem Licht); Dreyer (1903) fand 
umgekehrt die Beweglichkeit einer Amöbe in 
rotem Licht außerordentlich viel geringer als 
in weißem oder blauem Licht, während zwischen 
letzteren beiden kein wesentlicher Unterschied 
bestand. Auch die von DrEYER untersuchte 
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Fig. 87. Negative Phototaxis der Amöbe. Die 
schwarz gezeichnete Amöbe bewegte sich zuerst in der 
durch den punktierten Pfeil angedeuteten Richtung. Dann 
wurde sie seitlich belichtet, wobei die Lichtstrahlen nach- 
einander aus den durch ausgezogene Pfeile angedeuteten 
k Richtungen kamen. Jedesmal wenn die Richtung der Be- 
AM lichtung wechselte, änderte auch die Amöbe ihren Kurs 
derart, daß sie stets von der Lichtquelle fortkroch. Nach 
DAVENPORT (1897) und JENNINGS (1910). 
Se) er er 
