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Wasser entzieht, wodurch auch der relative kleine Wert des Innendruckes erklärbar ist. Über die Größe 

 der Oberflächenspannung bei Pflanzenzellen sind wir erst in der neuesten Zeit durch die Untersuchungen 

 von Czapek (12) orientiert und ich zweifle nicht daran, daß man die Czapek'sche Methode auch auf 

 Plasmodien wird anwenden können. 



Durch die Ermittlung der plasmorhytischen Grenzkonzentration sind wir also zur Kenntnis des 

 gesamten Innendruckes, man könnte sagen des Turgors der Plasmodien, der dem Drucke von zirka 2 / 10 

 einer Atmosphäre Gleichgewicht hält, gelangt. 



X. Zusammenfassung der Ergebnisse. 



Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Bewegungserscheinungen der Plasmodien. Der erste 

 Teil behandelt die Analyse der Rhythmik der Plasmaströmung, der zweite Teil hauptsächlich die 

 Wirkungen von Reizen auf die Plasmaströmung. Die wichtigsten Resultate dieser Untersuchungen sind 

 folgende: 



I. Die Bewegung der Plasmodien von Didymium nigripes Fr. ist ein rhythmischer Vorgang, der darin 

 besteht, daß die Summe der progressiven und regressiven Stranddauer für eine bestimmte Entwick- 

 lungsphase eine bestimmte Größe darstellt, die ich Rhythmusdauer genannt habe. 



Der progressive und regressive Strom deutet auf eine Polarität der Plasmodien hin, denn der 

 progressive Strom ergießt sich immer in den Kopf des Plasmodiums und der regressive strömt 

 gegen den Fuß. An jenem Ende des Plasmodiums, zu dem eine größere Menge des Plasmas sich 

 ergießt, bildet sich auch der durch die Ausbreitung charakteristische Kopf des Plasmodiums. Das 

 Plasmodium kann auch multipolar ausgebildet sein, wenn sich mehrere solche Köpfe mit einem 

 gemeinsamen Fuß bilden. Die Form des Plasmodiums wird also durch die Plasma- 

 bewegung bedingt. 



II. Die jungen Plasmodien, nach Brück »Piasmodieilen« genannt, bewegen sich amöboid. Diese amö- 

 boide Bewegung der Piasmodiellen ist sehr träge und kann auch multipolar sein, was even- 

 tuell auch die Teilung der Plasmodielle zur Folge haben kann. 



Die Plasmaströmung beginnt bei jungen Plasmodien mit kleiner Rhythmusdauer und längeren 

 Zwischenpausen. 



Vor der Fruchtkörperbildung ist die Rhythmik zunächst kleineren Schwankungen unter- 

 worfen und in späteren Stadien verschwindet sie gänzlich. Man sieht dann nur, wie das Plasma zu 

 einigen Zentren, an denen knotenartige Anhäufungen entstehen, sich hinbewegt. Aus diesen Plasma- 

 anhäufungen, welche makroskopisch als kleine weiße Flecken erscheinen, erheben sich dann die 

 Fruchtkörper. 



III. Die Geschwindigkeit der Plasmaströmung ist eine ungleichmäßig beschleunigte, beziehungsweise 

 verzögerte. Das Plasma nimmt, von dem Ruhezustand ausgehend, immer größere Geschwindigkeit an 

 bis zur Hälfte des Weges und dann wieder ab bis zur neuen Ruhelage. Die größte Geschwindigkeit, 

 die gemessen wurde, war 1 ■ 25 mmsec~ x - 



IV. Der Weg, den das Plasma während einer Rhythmusdauer durchläuft oder die Amplitude der 

 Rhythmik ist zunächst von der Größe des Plasmodiums abhängig. Je größer das Plasmodium, desto 

 größer die Amplitude. Weiter ergeben sich folgende Gesetzmäßigkeiten: 



1. Die Amplitude des progressiven Stromes (Ap> Ar), das heißt, die Zeitdauer der Bewe- 

 gung ist direkt proportional der Amplitude. 



