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Wird jedoch ein Strom, der zu schwach ist, um das Plasma zu 

 zerstören, durch das Wasser geleitet, dann wandert die Amöbe passiv 

 gegen die Anode, eine Beobachtung, die Hirsch fei d's^) (1909) An- 

 nahme einer positiven Ladung derselben nicht bestätigt. Diese 

 passive Wanderung der Amöbe könnte in folgender Weise erklärt 

 werden. Im Innern derselben wird ununterbrochen ein Elektrolyt 

 erzeugt, dessen Anionen die Plasmahaut nicht passieren können. 

 Diese geben der Amöbe eine negative Ladung, so dass das Tier, 

 wenn ein Strom durch das Wasser geleitet wird, gegen die Anode 

 gezogen wird. 



Da unter allen Elektrolyten, die unter solchen Umständen er- 

 zeugt werden könnten, die Kohlensäure wohl der ausgiebigste ist, 

 dürfte deren Gegenwart den oben gestellten Forderungen genügen. 



Fig. 2. Schematische Darstellung des elektrischen Polarisationszustandes 

 der Amöbenoberfläche als Resultat einer relativen Undurchlässigkeit der 

 Plasmahaut für die Anionen der Kohlensäure. Zeichen wie in Fig. 1. 



Es ist allerdings wahr, dass das elektrolytische Dissoziationsvermögen 

 der Kohlensäure sehr gering ist. Dies würde dann eben eine starke 

 Konzentration derselben nötig machen, die möglicherweise in der 

 Zelle existiert. Wir können nun annehmen, dass die H+-Ionen aus 

 der Amöbe herauswandern können, während die HC07- und CO7- 

 lonen innerhalb derselben zurückgehalten werden und ihr die nötige 

 negative Ladung geben. Diese Scheidung der Ionen würde noch durch 

 die grössere Schnelligkeit, mit der die H+-Ionen durch das Plasma 

 wandern, gefördert. Die Anionen im Inneren und jene Kationen, 

 die durch sie auf der Oberfläche zurückgehalten werden (Fig. 2), 

 bewirken eine Polarisation der letzteren, ähnlich dem Lippmann- 

 schen Phänomen im Kapillarelektrometer. Infolge dieser Polarisation 

 muss die Oberflächenspannung eine geringe sein, wie es tatsächlich 



1) L. Hirschfeld, Ein Versuch, einige Lebenserscheinungen der Amöben 

 physikalisch-chemisch zu erklären. Zeitschr. f. allgem. Physiol. Bd. 9 S. 529. 1909. 



