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d. Beide rein geziichtete Diatomeen werden im Lichte bei 
Darbietung gewisser organischer Substanzen ungemein gefor- 
dert, da sie die Fahigkeit besitzen, Kohlehydrate und hdhere 
Alkohole zu verwerten. 
6. Die beiden kultivierten Diatomeen kommen im Lichte 
auch ohne Sauerstoffzufuhr aus, da sie sich den O selbst zu 
erzeugen vermogen, scheinen aber trotzdem an eine bestimmte 
Sauerstoffzufuhr von augen angepaft zu sein. 
7. In Ubereinstimmung mit Miquel’s und Karsten’s 
Befunden an Diatomeen und denen von Molisch an Griin- 
und Blaualgen wurde eine schwach alkalische Reaktion des 
Nahrsubstrates als zweckmafig erkannt. 
5. Im Anschlu8 an friihere Experimente wurde festgestellt, 
dai sich die beiden Sii8wasserdiatomeen bei den vorhandenen 
Versuchsbedingungen auch durch Gewohnung an keinen 
hoheren Kochsalzgehalt als einen zweiprozentigen anzupassen 
vermogen. 2°/, ClNa stellt also die obere Grenze fiir ihr Ge- 
deihen vor. Andrerseits wurden Meeresformen bereits auf 
1°/, ClNa-haltigem Agar gezogen. 
9. Es gelang durch Ca-Salze auf nahrsalzfreiem gewds- 
serten Agar positive, auf nahrsalzhdltigen durch andere, nament- 
lich sauer reagierende Stoffe negative Auxanogramme hervor- 
zurufen. 
10. Mit Hilfe der Auxanogrammethode konnte die oligo- 
dynamische Wirkung von Kupfer- und Nickelmiinzen auf 
Diatomeen zur Anschauung gebracht werden. 
11. Von Ausscheidungen der Diatomeen wurde Kohlen- 
saure beobachtet, die sich durch Bildung von CaCO, in Ca- 
reichem Substrate verriet. Mit Sicherheit konnte festgestellt 
werden: ein gelatine- oder eiweif- und ein agarlésendes Fer- 
ment. Das Gas, das in Gelatine- und Agarschiittelkulturen im 
Lichte beobachtet werden kann, ist der Hauptmasse nach 
hochstwahrscheinlich Sauerstoff. 
12. Die kultivierten Diatomeen brauchen zu ihrer Ent- 
wicklung Licht, doch kénnen sie eine monatelange Verdunk- 
lung ertragen. Die auch von Karsten beobachtete geringe 
Vermehrung im Dunkeln diirfte sich aus einer physiologischen 
Nachwirkung des Lichtes erklaren. Die gelben Strahlen haben 
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