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den wir, dass in 3, wo die Geschwindigkeit des Körperchens 
grösser ist als die der Flüssigkeitslagen, worin es sich be- 
wegt, ein negativer Druck, eine Saugung entstehen muss, 
die durch n—b ausgedrückt wird; bei 4 dagegen bewegt 
sich das Körperchen langsamer als die Flüssigkeitslagen, 
worin es fortbewegt wird; diese werden mithin in der Rich- 
tung des Stromes einen negativen Druck ausüben; die Rich- 
tungen, worin diese Druckkräfte auf 3 und 4 wirken, müs- 
sen natürlich dazu beitragen, das Körperchen eine Rotation 
machen zu lassen. 
Wir sehen hieraus, dass der Geschwindigkeitsunterschied 
der verschiedenen Lagen, worin das Körperchen fortbewegt 
wird, nur die Axendrehung des Körperchens erklären kann, 
wenn es eine Geschwindigkeit hat, die der halben Summe 
der beiden Kräfte gleich ist, während dadurch die Lage 
ausserhalb der Axe an der Wand, mithin die Abweichung 
von einer der Gefässaxe parallelen Linie nicht erklärt wer- 
den kann. In dieser Drehung selbst ist aber die Erklärung 
für diese Erscheinung gelegen. Diese Drehung verbraucht 
nämlich einen Theil der Kraft, welche das Körperchen 
fortbewegt; daraus geht nothwendig hervor, dass n kleiner 
— 
und nicht eleich sein wird. Daraus folgt weiter, dass 
a—n grösser ist A n—b, so dass der Druck auf den Punkt 1, 
mithin auch ihre ne ‚auf die Tangentialflläche er 
richtete Componente, grösser sein wird als der, welcher auf 2 
in entgegengesetzter Richtung einwirkt. Das Resultat davon 
ist, dass das Körperchen nicht nur rollt, sondern auch in der 
Richtung 1....2 nach der Wand hin bewegt_und dagegen 
gepresst wird. Durch dieses an die Wand Gedrücktwerden 
wird der Widerstand noch erhöht und die Geschwindigkeit der 
Bewegung an der Gefässwand noch weiter vermindert werden. 
Was bis jetzt im Allgemeinen "für sphärische Körperchen 
angeführt ist, gilt natürlich auch für die Bewegung der un- 
gefärbten Blutkörperchen innerhalb der Gefässe. 
Ist nun dasselbe auch auf die gefärbten Körperchen an- 
wendbar, und folgt daraus, dass auch sie sich aus denselben 
