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local verdunkelt. Es eri:;ab sich, dass sänimtlichc Knospen im Bereich des dunkehi Raumes ausnahmslos 

 sich zu Knollen gestalteten, welclie ein verhältnissmässig rasches Wachsthum erfuhren. (Taf. V, Fig. 8.) 

 Einzelne derselben erreichten 18 — 20 mm. Durchmesser und in einem Falle wurden unter einem Recipienten 

 sechs solcher Knollen erzeugt. Auffallend war dabei, dass die letzteren meistens einige lange Wui'zeln 

 bildeten. Selbst in der trockenen Luft des Papprecipienten fand die Bildung derselben, wenn auch nicht 

 in so ergiebiger Weise wie unter dem Zinkgefäss , statt. Auch diese Versuche waren von schlagendem 

 Charakter. Sie zeigen, dass die Bildung ächter Knollen selbst in hoher Region des Stengels weniger 

 Schwierigkeiten bietet, als die der ktiolligen Stengel- inid ^^'urzelanschwellungeIl an der Basis, voraus- 

 gesetzt, dass die äusseren Bedingungen an beiden Orten annähernd gleich sind. 



Schon oben wurde auf eigenthüinliche Waclisthumserscheinungen hingewiesen, welclie der Stengel 

 unter den Orten der im Hellen entstandenen Knollen eingeht. Dieser Gegenstand bedarf einer näheren 

 Erörterung. 



Unter den jungen Knollenanlagen beginnt der Stengel an Umfang zuzunehmen. Epidermis und 

 ])rimäre Rinde vermögen dem Wachsthum nur kurze Zeit zu folgen ; sie reissen bald auf und nun tritt 

 eine callöse Protuberanz hervor, welche nach unten verläuft und allmälig bis zum Schwinden kleiner 

 wird. (Taf. V, Fig. 8.) Während sie in einigen Fällen nur klein sind, erreichen diese Hügel in anderen 

 einen grössten Durchmesser von 4 -5 mm., ja in einzelnen Fällen stellen sie stattliche Sockel für die dann 

 verhältnissmässig kleinen Knollen dar. 



Die mikroskopische Untersuchung dieser Protuberanzen führte zu einem interessanten Ergebniss. 

 Sie lehrte, dass das Cambium an den fraglichen Orten seine holzbildeude Thätigkeit eingestellt und 

 statt dessen ein Parenchym erzeugt hatte, dessen Elemente zartwandig, in radialer Richtung verlängert 

 und, ihrer Entstehung entsprechend, in radialen Reihen angeordnet waren. Die ganze Structur dieses 

 Gewebes zeigte eine auffallende Aehnlichkeit mit demjenigen, welches die Hnuijtmassc der Knolle 

 zusammensetzt. 



Die Knolle besitzt ein centrales Mark ohne regelmässige Anordnung seiner Zellen und, auf 

 dieses folgend, ein mächtiges, strahlig geordnetes, dem Cambiuiu entstammendes Parenchym mit dünn- 

 wandigen, radial verlängerten Elementen. — Dem letzteren gleicht das vorhin beschriebene Gewebe 

 der Protuberanzen und zwar nicht bloss in der Form, sondern auch im Inhalt : es führt wie 

 jenes Inulin. 



Die eben angegebenen Verhältnisse erinnern an die bei den stärkekranken Kartoffeln beobachteten. 

 In beiden Fällen verdickt sich bei der abnormen Ablagerung der Reservestoffe der Stengel. Während 

 jedoch bei der Kartoffel nur die normal vorhandenen Elemente als Ablagerungsstätten fungiren, entwickelt 

 der Stengel von H. tuberosus ein besonderes, sonst nicht auftretendes Gewebe, ein Knollengewebe. 

 Hierzu ist jedoch zu bemerken, dass nicht nur das letztere, sondern auch das Parenchym des Markes 

 und der Rinde meist reich mit Inulin versehen ist. Die Entstehung jenes Gewebes steht offenbar mit 

 einer Ueberfüllung an diesem Stoff" in den nornuil schon vorhandenen Elementen in Zusammenhang. — 

 Auch diese Verhältnisse, besonders das Auftreten des Inulins in den Mark- und Rindenzellen, legen die 

 früher aufgeworfene Frage nach der Existenz besonderer Inuloplasten nahe. 



Wie oben erwähnt, verdickt sich bei den Pflanzen der ersten Versuchsform, denen die Mutter- 

 knollen gelassen wurden, die Stengelbasis in erheblicher Weise. Auch diese Umfangzunahrae beruht der 



