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temperatur schon nach 24 Stunden ein Zerfall der oben schwimmenden Fäden in einzelne 

 kleine Bruchstücke und Zellen statt, man erhält eine bläulichgrüne, sich macerirende Masse, 

 in welcher auch schon vereinzelt isolirte »Gasvacuolen« vorkommen. Gleichzeitig färbt sich 

 die Lösung blau von Phycocyan. 



Will mau die Vacuolen in grosser Zahl isoliren, so genügt es, die unter dem Deck- 

 glas in der Salpeterlösung liegende macerirte Masse durch einen auf das letztere mit einem 

 Kork ausgeübten Druck zu pressen. Man erhält dann, da viele Zellen bei der Behandlung 

 platzen, viele Tausende, oft dicht gedrängt liegende, freie »Gasvacuolen«. 



Sie erscheinen punktförmig, länglich, unregelmässig, oder fast bacterienartig, oft mit 

 ausgezacktem Bande (Fig. 2). Ihr Aussehen gleicht den in der intacten Zelle vorhandenen 

 Schwebekörpern vollends in gestaltlicher, physikalischer und chemischer Beziehung. Wieder 

 besonders charakteristisch ist ihre morgenrothe Interferenzfarbe im durchfallenden Lichte, 

 im auffallenden erscheinen sie weiss. Im hängenden Tropfen steigen sie sofort 

 empor und sammeln sich in der obersten Schichte der Flüssigkeit an, ein neuer Beweis, 

 dass ihnen ein geringes specifisches Gewicht eigenthümlich 

 ist und dass durch ihre Gegenwart das Schweben der 

 Algen bedingt wird. 



Der Anblick, den die Körper in der intacten Zelle 

 darbieten, könnte, wenn sie übereinander liegen, noch den 

 Gedanken erwecken, dass man es hier mit gepressten Gas- 

 bläschen zu thun habe, bei den isolirten Körperchen aber, 

 die einer schärferen Beobachtung zugänglich sind, denkt 



man nicht mehr an Gas und jeder geübte Mikroskopiker, ,-■ , , , . . 



dem ich die isolirten Schwebekorper zeigte, war bestimmt Schwebekörper, nach längerem Lie- 

 geneigt, sie für nicht gasförmig anzusprechen. gen der Zellen in 10X Kalisalpeter- 



Vergleicht man Schwebekörper, die noch in der 'TerfrSe^Ä??^ 



Zelle liegen, oder noch besser isolirte mit daneben liegen- 

 den, mikroskopisch kleinen Luftbläschen, so findet man insofern einen deutlichen Unterschied, 

 als bei scharfer Einstellung auf die äquatoriale Ebene der »Gasvacuole« diese keinen dunklen 

 Rand besitzt, während dies bei den kleinsten, auch unregelmässig geformten Luftbläschen 

 der Fall ist. Kleb ahn spricht von der überraschenden Aehnlichkeit im mikroskopischen 

 Bilde, welche zwischen den »Gasvacuolen« und zweifellosen Luftbläschen bestehe. Ich gebe 

 eine gewisse Aehnlichkeit im Aussehen zu, der vorhin angegebene Unterschied lässt sich 

 aber bei genauer Beobachtung leicht feststellen. 



Bemerkenswerth für die Beurtheilung der rothen Gebilde ist auch eine Beobachtung, 

 die ich an Gloiotrichia echinulata ') gemacht habe. Die Endzellen dieser in Formol fixirten 

 Alge erscheinen hyalin und zeigen sehr schöne, relativ grosse und meist recht lange »Gas- 

 vacuolen«. Wenn man diese im Mikroskop einstellt und von der Seite 20#ige Kalilauge 

 zufliessen lässt, so verschwinden sie, und wenn man dann schwach ammoniakalisches, wäs°s- 

 riges Methylenblau (der Farbstoff in 1 % wässrig. Ammoniak gelöst) zufliessen lässt, so färben 

 sich alle Stellen, welche von den rothen Gebilden eingenommen waren, ziemlich intensiv 

 blau, es macht den Eindruck, als ob die Kalilauge eine Gerüstsubstanz der »Gasvacuole« 

 zurückgelassen hätte, die sich mit dem Methylenblau färbt und erst hierdurch in Erschei- 

 nung tritt. 



1) Das Material verdanke ich der Güte des Herrn Dr. O. Zacharias, des um die Erforschung des 

 Siisswasserplanktons verdienten Directors der biologischen Station in Plön. 



