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perimente nicht nur auf Polytrichum piliferum Schreb., sondern auch 

 auf alle obengenannten exotischen Formen. 



Fig. 11a und b bringt die Umrisse eines Querschnitts durch das 

 Blatt von Polytrichum nano-globulus C. Miill, das unserem Polytrichum 

 piliferum Schreb. habituell sehr ahnlich ist, im trockenen (a) und turges- 

 zenten Zustand {d). Ein Vergleich beider Figuren lehrt, da6 die 

 Laminarteile Bewegungsfahigkeit besitzen. In der Trockenheit beriihren 

 die einschichtigen Zellflachen fast die Endzellen der Lamellen (a) und 

 lassen nur einen schmalen Spalt zwischen sich, in der Trockenheit da- 

 gegen biegen sie sich nach oben, wodurch eine bedeutende Erweiterung 

 des Spaltes herbeigefuhrt wird (5). Ich werde versnchen, ftir diese 

 Bewegungserscheinungen eine ausreichende mechanische Erkl^rung zu 

 geben. 



Vergleichen wir einen Blattquerschnitt vou Polytrichum commune 

 L. (Fig, 12 a) mit einem solchen von Polytrichum piliferum Schreb. 

 (Fig. 12 1?\ so fallt sofort der Unterschied in der raumlichen Ausbildung 



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Fig. 11. 



Fig. 12. 



der beiden SMerenchymplatten in die Augen. Bei erstgenannter Art 

 tibertrifft der dorsale Strang den ventralen ungefahr um das doppelte, 

 bei Polytrichum piliferum Schreb. dagegen ist wie bei alien Arten 

 dieses Typus die dorsale Partie>ufierordentlich stark ausgebildet, sie 

 beherrscht den grofiten Toil der Rippe und reicht bis zur Lamina. 



An zahllosen Querschnitten durch die Blatter von tiber 120 Arten 

 von Polytrichum konnte ich nun feststellen, da6 das dorsale Skleren- 

 chymbtindel in der Symmetrielinie des Blattes meist viel schwacher 

 ausgebildet ist als in den benachbarten Seitenteilen. Zur Orientierung 

 sei- auf Fig. 13 verwiesen, welche einen Querschnitt durch die linke 

 Blatthalfte von Polytrichum commune L. mit Ausnahme des auBersten 

 Blattfliigels und der Lamellen darstellt. Der Buchstabe a verweist auf 



