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Naturwissenschaftliche Rundschau. 



No. 25. 



turgescirende Mark einige Zeit in feuchter Luft oder 

 Wasser lässt, so beobachtet man ein ferneres bedeuten- 

 des Längerwerden. Mit solchen Markcylindern von 

 l. r )6 mm Länge und 8 mm Dicke haben Verfasser die 

 nachstehenden Versuche ausgeführt, welche ausführlich 

 der Linueau Society am 20. Januar mitgetheilt wurden. 



Die betreffenden Markstücke wurden an einem Haken 

 am Boden eines engen Gefässes befestigt, und das obere 

 Ende mittelst eines Fadens mit dem kurzen Arme eines 

 Hebels verbunden, dessen langer Arm die Längenände- 

 rungen des Markcylinders vergrössert wiedergab. 



Befand sich in dem Gefässe Wasser , so nahm die 

 Länge des Marks erst langsam, dann schneller und zu- 

 letzt wieder langsam zu. Diese Periode dauerte zwanzig 

 Minuten, und glich, bis auf die Zeit, der grossen Periode 

 des normalen Wachsthums. 



Wurde das Wasser im Gefässe allmälig erwärmt, so 

 nahm die Schnelligkeit des „Wachsens" des Marks in 

 sehr auffallender Weise zu. Die Zunahme war eine 

 stetige von ungefähr 17° bis etwa 35°, und zwar war 

 bei der letzteren Temperatur die Geschwindigkeit vier- 

 mal so gross, als bei der ersteren. Bei höheren Tem- 

 peraturen wurde das Wachsen ein unregelmässiges, es 

 nahm etwas ab , und kurz bevor die Temperatur er- 

 reicht war, welche das Gewebe tödtet, zeigte sich ein 

 plötzlicher Abfall in der Wachsthumsgeschwindigkeit. 

 Dies tritt in der Regel bei 55° ein. Dieses Verhalten 

 zur Temperatur spricht dafür, dass es sich um eine 

 vitale Erscheinung handelt. 



Das Mark stand in Wasser, und als die Wachs- 

 thumsgeschwindigkeit regelmässig abzunehmen begann, 

 wurde eine geringe Menge Alkohol zugesetzt. Sofort zeigte 

 sich eine auffallende Zunahme der Wachsthumsgeschwin- 

 digkeit. Wenn z. B. 2 Proc. Alkohol zugesetzt wurden, 

 würde das Wachsthum in zwei Minuten um 50 Proc. 

 beschleunigt. Diese Wirkung war eine vorübergehende; 

 denn nach weiteren zwei Minuten sank die Wachs- 

 thumsgeschwindigkeit auf den Werth , den sie vor der 

 Reizung hatte. 



Aehuliehe Resultate wurden mitAether erzielt. Das 

 Mark wuchs in feuchter Luft; wenn dieser 0,27 Proc. 

 Aotherdampf zugesetzt wurde, betrug die Beschleunigung 

 50 Proc; bei 0,4 Proc. war sie 100 Proc. Wie der 

 Alkohol, hatte auch der Aether nur eine vorübergehende 

 Wirkung, die nach wenig Minuten verschwunden war. 

 Wurde der Luft 3 Proc. Aetherdampf zugesetzt, so 

 wurde das Gewebe getödtet und statt einer Zunahme 

 beobachtete man eine Abnahme der Länge. 



Ammoniak -Lösung in Stärken von 0,5 bis 2,4 Proc. 

 erzeugte gleichfalls sehr schnell vorübergehende Be- 

 schleunigungen der Verlängerung. Säuren hingegen ver- 

 anlassten entweder eine Verlangsamung oder ein Schlaff- 

 werden und den Tod; so z. B. erzeugte Essigsäure von 0.5 

 bis 1 Proc. Verzögerung und von 5,4 Proc. den Tod. 

 Cyanwasserstoffsäure glich in ihrer Wirkung nicht den 

 anderen Säuren, sondern dem Alkohol, ohne jedoch 

 diesem gleich zu sein. Sie erzeugte entweder eine tem- 

 poräre Beschleunigung oder sogar eine merkwürdig be- 

 ständige und hohe Wachsthumsgeschwindigkeit. Chinin- 

 clilorid endlich erwies sich als sehr heftiges und schnell 

 wirkendes Gift. 



Die Verfasser sprechen die Vermuthung aus , die 

 Thatsache, dass Reagentien, wie Alkohol, Aether, Cyan- 

 wasserstoff, turgescirendes Gewebe zu gesteigerter Ver- 

 längerung anregen, werde zum Verständuiss des Zellen- 

 Mechanismus beitragen, da es sich hierbei mehr um 

 eine. Protoplasma - Thätigkeit , als um rein osmotische 

 Processc handle. 



L. AI ü ii xi ii : Untersuchungen über den Pollen. 



(Bulletin de la Societe botanique de France. T. XXXIII, 



1881) u. 1887, p. 337 u. 512.) 

 Herr M angin hat sich die Aufgabe gestellt, die 

 Dauer der Keimungsfähigkeit des Pollens, die Bedingun- 

 gen der Keimung und den Vorgang des Gasaustausches 

 bei derselben zu untersuchen. Er operirte in der Weise, 

 dass er den Pollen auf einem künstlichen Substrat, Ge- 

 lose (Agar-Agar) , welche in Wasser von 100° aufgelöst 

 wurde, zur Keimung brachte; der so erhaltenen trans- 

 parenten Gallerte konnte er verschiedene Nährsubstanzen 

 (Zucker, Gummi, Dextrin) beimischen. Um die Dauer 

 der Keimkraft und die Schnelligkeit der Keimung zu 



ermitteln, wurden die Versuche in Glaszellen vorgenom- 

 men, wie sie von van Tieghem und LeMonnier zum 

 Studium der Schimmelpilze (Mucorineen) benutzt wur- 

 den, für das Studium des Gasaustausches waren dagegen 

 etwas complicirtere Apparate erforderlich. 



Die Dauer der Keimungsfähigkeit des Pollens ergab 

 sich als sehr verschieden, .je nach der gewählten Pflanzen- 

 art. Sie variirte zwischen einem Tag (Oxalis Acetosella) 

 und 80 Tagen (Narcissus Pseudouarcissus). Die Resul- 

 tate erlauben nicht eine Beziehung zwischen der Erhal- 

 tung der Keimkraft und der Natur der Blüthen (Kleisto- 

 gamie , Dichogamie etc.) zu ziehen. Alles was man aus 

 den noch unvollständigen Versuchen schliessen kann, ist, 

 dass die Dauer der Keimungsperiode bei den lange blü- 

 henden Pflanzen (Cerastium vulgatum, Lamium album, 

 Rumex Acetosella etc.) sehr kurz ist. 



Die Keimung beginnt bald sofort, nachdem man 

 den Pollen auf das Keimsubstrat gebracht hat, und sie 

 erfolgt dann um so schneller, je frischer der Polleu ist; 

 bald vergeht ein Zeitraum von 12 oder 24 Stunden oder 

 gar mehreren Tagen, ehe die Keimung eintritt. In die- 

 sem Falle zeigt die Keimung ein Optimum der Schnellig- 

 keit, welches z. B. für den Pollen der Fichte auf den 

 40. bis 45. Tag nach der Einsammlung fällt. 



Der Einfluss des (diffusen) Lichtes auf die Keimung 

 ist bald ein fördernder, bald ein verzögernder, bald auch 

 weder das eine noch das andere. 



Das Pollenkorn schliesst verschiedene Reservesub- 

 stanzen ein , wie Stärke , Zucker etc. , welche bei der 

 Keimung verbraucht werden , unter Absorption von 

 Sauerstoff und Entwickelung von Kohlensäure. Lässt 

 man nun Pollen auf reiner Gelose oder Gummi keimen, 

 so dass ihm für die Keimung nur jene Reservestoffe 

 und keine von aussen zugeführten Nährsubstanzen zu 

 Gebote stehen , so findet man nach Herrn M a n g i n , 

 dass sowohl das Verhältniss der entwickelten Gasmengen, 

 als auch die Gasmengen an und für sich von Beginn der 

 Keimung an allmälig abnehmen. 



Andere Resultate ergeben sich, wenn man der Gelose 

 (oder Gelatine) Nährsubstanzen, wie Traubenzucker, Rohr- 

 zucker , Dextrin , Malzextract , Stärke etc. zusetzt. Herr 

 Mangin zieht aus seinen Versuchsergebuissen folgende 

 Schlüsse [die durch die mitgetheilten Beispiele allerdings 

 nicht alle ausreichend begründet sind; Ref.]: 



1) Die Keimung stärke reicher Pollenkörner 

 (z. B. von Betula verrucosa) ist unabhängig von dem 

 Nährsubstrat; beim Austreiben der Pollenschläuche ver- 

 brauchen diese Körner ihre Reservestoffe ohne von 

 aussen Nährsubstanzen aufzunehmen , und die Kohlen- 

 säureproduction bleibt constaut. 2) Stärkefreier Pollen 

 (wie von Narcissus Pseudonarcissus) keimt nur gut in 

 Medien, welche Rohr- oder Traubenzucker enthalten; er 

 nimmt diese Stoffe auf und zersetzt sie unter Entwicke- 

 lung einer beträchtlichen Menge Kohlensäure. Die Kei- 

 mung geht schlecht von statten in zuckerfreien Medien 

 (reine oder mit Stärke, Dextrin etc. versetzte Gelose) 

 und der Gasaustausch ist in diesen inactiven Medien 

 vier- bis fünfmal geringer als in zuckerhaltigen Flüssig- 

 keiten. F. M. 



Heinrich Weber: Fünf populäre wissenschaft- 

 liche Vorträge, gehalten in der Aula 

 der technischen Hochschule zu Braun- 

 schweig. (Braunsohweig 1887, 141 S. Priedr. Vieweg 

 & Sohn.) 



In ganz elementarer, auch dem weniger naturwissen- 

 schaftlich Vorgebildeten verständlicher Darstellung wird 

 in den fünf Vorträgen eine Reihe physikalischer Ge- 

 setze und Erscheinungen vorgeführt, welche durch ihre 

 Verwerthung im praktischen Leben allgemeinstes In- 

 teresse beanspruchen. Die bei den Vorträgen ange- 

 stellten Experimente sind durch passende Zeichnungen 

 und Beschreibungen nach Möglichkeit veranschaulicht. 

 Die behandelten Themata sind : 1. Uebersicht über die 

 Entstehung und die Wirkungen des galvanischen Stro- 

 mes. 2. Telegraphie und Telephonie. 3. Elektromagne- 

 tische, magnetoelektrische und Dynamo - Maschinen. 

 4. Galvanoplastik und elektrisches Licht. 5. Ueber das 

 Perpetuum mobile. 



Für die Redactiou verantwortlich: 

 Dr. W. Sklarek, Berlin \V., Magdebnrgerstrasse 25. 



Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunach weig. 



