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gebaut, .sDiidcni dorsiventral , im (Querschnitt cllipliscli. Der lüatlncrs /.ricinus! sicii durch viel ent- 

 wickelteres Xylcm aus, entsprechend der eriioliten Aidonlerung an die Kunction der Get'iisse. Er verläuft 

 der Blattiinterseite genähert (Fig. i):i). In der (iestaltiing des IJlattparenchynis oftenbart sich die 

 Dorsiventralität , welche der EitiHiiss des directen Sonnenlichts an den Lut'tblättern allgemein hervorruft. 

 Was zunächst die Kpiderniis anbelangt, so ist sie farblos und enthält höchstens noch einige wenige kleine 

 (Jhlorophyllkörperchen, sie entwickelt ferner .Spaltüftriungen sowohl auf der Ober als auf der Unterseite 

 und ihre liadialwände zeigen geschlängelten Verlauf der Contouren (Fig. ob), wodurch die Festigkeit des 

 Blattes erhiilit wird. Wie bei den Luftblättern geht die Function der Assimilation auf die Chromatophoren 

 des Blattparenchynis über. An der dem directen Licht ausgesetzten Blattobersidte hat sich durch Streckung 

 der Zellen eine Art grünen Palissaden])arenchyms unter der Epidermis differenzirt, während an der Blatt- 

 unterseite die Zellen mehr abgerundet auf dem Blattquerschnitt erscheinen, grössere Intercellularlücken 

 zwischen sich lassen und so den Begiini einer Schwammparenchymbildung vorstellen. 



Die an schattigen feuchten Uferstellen erwaclisenen Landformen, beispielsweise von Mi/riaplnjJhim 

 spicatum (Fig. 4c), zeigen die geschilderten anatomischen Verhältnisse etwas weniger ausgeprägt, es bilden 

 sich in ihnen weniger Spaltöifnungen zumal auf der Unterseite aus, die Radialwände der Epidermiszellen 

 (Fig. 4d) sind kaum geschlängelt, letztere aber gestreckt im Gegensatz zu den fast cubischen der Wasser- 

 form. Die Palissaden treten nicht so deutlich hervor , erscheinen aber docli auf dem Flächenschnitt in 

 Form von kreisrunden Elementen (Fig. 4e) , im Gegensatz zu den polygonalen noch zu fester Lage zu- 

 sammenschliessenden subepidermalen Parenchymzellen der Blattunterseite (Fig. 4f). 



Diese autfallende, durch die Beschaffenheit des umgebenden Mediums bedingte Verschiedenheit in 

 der Structur der Luft- und Wasserblätter, welche sich sogar an Blättern derselben Axe herausbilden kann, 

 lässt sich nun in mich ausgeprägterer Weise bei den entsprechenden Formen unserer Wasserliahnen- 

 füsse constatiren, welclien eine weit grössere Gestaltungsfähigkeit innewohnt. 



Wie bei JShiriophyllum sind auch bei Jitllltmculus aqiKltllis und Verwandten die Zipfel der 

 haarförmig aufgelösten , submersen Blätter fast genau radial gebaut und werden von einem axilen Leit- 

 bündel mit schwach ausgebildetem Xylem durchzogen. Das ziemlich dicht zusammenschliessende , stärke- 

 leitende und aufspeichernde Blatt])arenchyni ist zieudich regelmässig in radiale Reihen angeordnet und 

 wird aussen von der chlorophyllhaltigen Epidermis umgeben, welche bei Rammculus flnitans (Fig. 6b) aus 

 mehr queren, bei Ran. divaricatus (Fig. 8b) aus fast isodiametrischen polygonalen, bei Ean. aquatuis aus mehr 

 gestreckten, gradseitigen Zellen besteht und im ausgebildeten Zustande des Blattes nie SpaltöfFnimgen 

 trägt (vergl. p. 7). Bei Ran. fluitans (Fig. 6a) sind der Lebensweise in fliessenden Gewässern ent- 

 sprechend die Zipfel gewöhnlich dicker, zeigen also eine grössere Zahl von Parenchymschichten als die 

 zarten Zipfel des Ran. aqiiatilis und Ran. divaricatus. Letzterer (Fig. 8a) hat auch lockerer gebaute 

 Zipfel, in welchen die Lufträume weiter sind. Bezüglich des Chlorophyllgehalts der Blattzellen und der 

 Gestalt der Parenchymzellen (Fig. 8c) gilt das für die oben beschriebenen Hydrophyten Gesagte. 



Ganz verschieden und viel höher differenzirt in Folge der erhöhten Ansprüche des IMediums ver- 

 halten sich die merkwürdigen Luttblätter der Landformen.') 



') Vergl. 8i'beuck, Biul. ci. Wasserg. p. 27. 



