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Naturwissenschaftliche Rundschau. 1897. 



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1892 1894 1892 1894 



Deflexion: 5,52867 5,52648; Oscillation: 5,52264 5,53103; 

 Mittel der Deflexion: 5,527195; Oscillation: 5,527391; 



(Difl'erenz = 0,00020) 

 Mittel des Jahres 1892: 5,525827 

 „ 1894: 5,528135. 

 B = 5,527284 ± etwa 0,0012 (wahrscheinl. Fehler) und 



hiernach 

 M = 5987084 Trillionen Kilogramm = Masse der Erde, 

 C = 665,7822.10"" = Gravitationsconstante im C.-G.-S.- 

 System. 



Sehr interessaht ist es, dass bei diesen Bestim- 

 mungen die Resultate, welche mit zwei gänzlich ver- 

 schiedenen Methoden gewonnen wurden, fast absolut 

 mit einander übereinstimmen. Diese Uebereinstim- 

 mung ist vollkommen objectiv, indem alle Rech- 

 nungen ohne irgend eine Prävention durchgeführt 

 wurden. 



Es spricht sich in diesen Resultaten eine gewisse 

 Ueberlegenheit der Deflexionsmethode über die 

 Oscillationsmethode aus. Allein dieselbe ist nicht 

 nur gering, sondern es ist fast sicher, dass mit 

 geeigneten Verbesserungen des Apparates die Os- 

 cillationsmethode bei weitem den Vorzug verdienen 

 würde. Dies hauptsächlich aus dem Grunde , weil 

 die Genauigkeit der Deflexionsresultate nicht weiter 

 gehen kann als die Genauigkeit, mit welcher der 

 Scalenwerth bestimmt wird , während für die Os- 

 cillationsmethode diese Schranke nicht besteht. 

 Wenn mir selbst die Ausführung noch möglich sein 

 sollte, würde ich einen Suspensionsfadeu aus Quarz 

 benutzen und einen etwa 15 cm langen Wagearm aus 

 1/2 mm dickem Aluminiumdraht. Die daran hängen- 

 den Kugeln würden etwa 10 g schwer genommen 

 und das Vacuum auf etwa 0,05 mm hergestellt 

 werden. Die Schwingungen würden dann sehr viele 

 Stunden (vielleicht Tage) lang anhalten, und die 

 Schwingungszeit (muthmaasslich etwa 38 min.) könnte 

 dann fast mit astronomischer Genauigkeit bestimmt 

 werden. Die Versuche würden dadurch allerdings 

 noch weit langwieriger und mühsamer werden ; allein 

 es würde auch eine Genauigkeit bis auf 0,0001 des 

 ganzen oder 0,01 Proc. mit Sicherheit erreicht werden 

 können. 



A. Borzi: Beiträge zur Kenntniss der Sensi- 

 bilitätserscheinungen der Pflanzen. 



(11 Natur.ilista Siciliano 1896. N. S. Anno I, p. 16S.) 



Verf. hat eine Reihe von Untersuchungen ange- 

 stellt, um die Xatur der Bewegungen der sensibeln 

 Organe bei einigen Pflanzen aufzuklären und ihre 

 anatomischen Bedingungen zu ermitteln. Er hat 

 speciell denjenigen Bewegungen seine Aufmerksam- 

 keit zugewendet, die durch Stösse, Erschütterun- 

 gen u. s. w. hervorgerufen werden. Die meisten 

 Forscher haben die Ansicht vertheidigt, dass diese 

 Bewegungserscheinungen rein mechanischer Natur 

 seien. So hängen nach Hab er 1 an dt die Be- 

 wegungen der Blätter von Mimosa pndica von be- 

 sonderen hydromechanischen Bedingungen ab, die 

 durch gewisse histologische, in ihrer Gesammtheit ein 

 sehr vollkommenes Wassersystem bildende Elemente 



bestimmt sind (vergl. Rdsch. V, 393). Es besteht 

 auch eine grosse Lücke in unseren Kenntnissen hin- 

 sichtlich der Wege und materiellen Mittel der Reiz- 

 fortpflanzung, die sich bekanntlich manchmal auf 

 grosse Entfernungen hin und oft mit ausserordentlicher 

 Schnelligkeit vollzieht. Die Existenz von Protoplasma- 

 verbindungen zwischen den Zellen, die in letzter Zeit 

 von einigen Beobachtern bei bewegungsfähigen 

 Organen festgestellt worden ist, würde sicherlich die 

 Lösung des Problems oder wenigstens desjenigen 

 Theiles desselben, der die innere Natur dieser Be- 

 wegungen betrifft, erleichtert haben, wenn nicht 

 durch weitere Untersuchungen jene anatomische Be- 

 sonderheit auch für Gewebe von Organen, die solche 

 Bewegungen nicht zeigen, nachgewiesen worden wäre. 

 Die von Herrn Borzi in der vorläufigen Mit- 

 theilnng, die hier vorliegt, veröffentlichten Unter- 

 suchungen wurden an den reizbaren Narben von 

 Martynia (vergl. Rdsch. II, 244) und Tecoma, an den 

 reizbaren Staubfäden von Portulaca grandiflora, 

 Opuntia amyclea und den Berberideen, sowie an 

 Mimosa pudica ausgeführt. Verf. zieht aus seinen 

 Beobachtungen folgende Schlüsse: 



Der Bewegungsmechanismus der durch Stösse, 

 Erschütterungen u. s. w. reizbaren Pflanzenorgane 

 hat zur Grundlage besondere Protoplasmen, die 

 physiologisch zu Werkzeugen für die Aufnahme und 

 die Fortpflanzung der Reize differenzirt sind. Diese 

 reizbaren Elemente bilden sehr zarte Fasern und im 

 allgemeinen Zellen, die in Längsreihen in der von 

 dem Reize durchlaufenen Richtung angeordnet sind 

 und in ihrer Gesammtheit bestimmte anatomisch- 

 physiologische Complexe bilden. Ihre Membran ist 

 sehr zart, ausserordentlich contractu und besitzt 

 ausgezeichnete osmotische Eigenschaften. Sehr dünne 

 Durchbohrungen, die für den Durchtritt der zarten 

 Protofjlasmaverbindungen zwischen den Zellen be- 

 stimmt sind, durchsetzen oft die Wände der reizbaren 

 Elemente. Die im Protoplasma Aenderungen des 

 Imbibitionszustandes hervorrufende Reizwirkung hat 

 einen plötzlichen Wechsel in den Bedingungen der 

 Turgescenz und der Dehnung der erwähnten Elemente 

 im Gefolge, und damit ändert sich auch die Stellung 

 des gereizten Organs. Die Richtung und die Form der 

 Bewegung werden von mechanisch -morphologischen 

 Dispositionen geregelt. 



Zur zeitweiligen Aufnahme des Wassers, das 

 während der besprochenen Aenderungen des osmoti- 

 schen Zustandes aus dem Protoplasma ausgetrieben 

 worden ist, befinden sich in jedem der reizbaren Ge- 

 webe complexe Hohlräume, die ein System von unter 

 sich zusammenhängenden Kanälen bilden. Bisweilen 

 besteht dieses System aus einfachen, ziemlich ge- 

 räumigen Interoellulai'gängen, welche die reizbaren 

 Elemente überall umgeben. In anderen Fällen tritt 

 ein centrales System für die Wassercirculation auf, 

 das aus weiten, hier und da zwischen die reizbaren 

 Faserbündel zerstreuten und mit diesen in derselben 

 Richtung verlaufenden Kanälen besteht. Die Zahl 

 der Wassergänge steht im Verhältniss zu dem Volumen 



