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von der Mitte des Gefässbündel ab gerechnet, etwas geringer aus, als 
für die untere Hälfte. Aber selbst für letztere berechnet sich aus den 
Dimensionen des angenommenen Gelenkes in wohl allen Fällen eine 
etwas grössere Fläche, als sie den benutzten Gelenken zukommt und in 
noch höherem Maasse ist dieses für die obere Gelenkhälfte der Fall, bei 
welcher in Wirklichkeit die Oberseite noch dazu etwas abgeflacht ist 
(Vgl. Fig. 1 p. 3). 
Die vorerwähnten Umstände, sowie der aus verschiedenen Gründen 
zu kleine Befund des statischen Momentes, sind es nun nicht allein, 
welche die auf die Flächeneinheit berechnete Expansionskraft zu gering 
ausfallen machen, als sie sich bei gleichmässiger Vertheilung der in der 
Gelenkhälfte entwickelten gesammten Expansionskraft auf den Quer- 
schnitt herausstellen würde, sondern es wirkt in gleichem Sinne auch 
die angenommene Lage des Mittelpunktes der Kräfte, der, wie schon 
früher bemerkt, auf dem die neutrale Ebene senkrecht treffenden Radius 
und zwar 1,4 Millim. von jener entfernt (also nur 0,1 Millim. unter der 
Aussenfläche) liegen soll. Ferner ist, bei dem ungleichen Verhalten der 
verschiedenen Gewebeschichten, die in einzelnen Zellen oder Zelleom- 
plexen thatsächlich entwickelte Expansionskraft, in Bezug auf die 
Flächeneinheit wesentlich grösser als die gleichförmige Vertheilung 
dieser Kraft ergibt, wobei ich zudem die Inactivität der Intereellular- 
räume, des Gefässbündels und eventuell auch anderer Partien unbe- 
rücksichtigt gelassen hahe. Uebrigens ist der durch Vernachlässigung 
der Intercellularräume und des Gefässbündels begangene Fehler nicht 
sehr gross, da jene im Bohnengelenk ein nur geringes Areal in Anspruch 
nehmen und die Querschnittsfläche des halben Gefässbündels etwa 
0,25 Millim., die der ganzen Gelenkhälfte aber 3,53 Millim. beträgt. 
In einem, mit einem Bohnenblatt unter dem Einfluss des täglichen 
Beleuchtungswechsels vorgenommenen Versuche (2/7. 1874), entsprach 
die grösste Differenz der während eines Tages am Dynamometer ab- 
gelesenen Grade einem mechanischen Moment von 267,5 Grm. Hieraus 
berechnet sich, wenn Kraftcentrum und Fläche des Gelenkquerschnittes 
wie angegeben angenommen werden, die einem Quadratcentimeter Quer- 
schnittsfläche entsprechende Expansionsänderung in der oberen Gelenk- 
& 267,5 
hälfte zu nr 
Gelenke wurde des anderen Morgens, durch Entfernung der oberen Ge- 
lenkhälfte, als Aequivalent der in dieser noch vorhandenen Expansions- 
kraft, ein statisches Moment von 126,9 Grm. gefunden, was für 1 Quadr.- 
Millim. einen Druck von 25,7 Grm. oder 2,5 Atmosphären ergibt. Da wir 
—54,1 Grm. oder 5,2 Atmosphären. An demselben 
