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suchen stehen die von Dltrochet i) im Widerspruch. Er beobachtete noch 

 22 Tage lang Bewegung im Protoplasma. Hofmeister 2) hat seine Beobach- 

 tungen jedoch bei Wiederholung der CoRii'schen Versuche als falsch nach- 

 gewiesen. Auch Kühne 3) hat gezeigt , dass bei Abschluss von Luft oder in 

 Wasserstoff oder Kohlensäure keine Protoplasmabewegung stattfindet. Glei- 

 ches gilt für Myxomyceten : keine Bewegung und keine Entwicklung bei 

 mangelndem Sauerstoff. 



Ferner geht aus den KABSCH'schen *) Untersuchungen hervor, dass auch 

 die sogenannten Reizbewegungen vom Sauerstoff der Luft abhängig sind. 

 Erst bei einem Drucke von 20 bis 25 mm hört die Reizempfindlichkeit z. B. 

 der ßerberisstaubgefäße und der Mimosenblätter auf. 



Wie Wortmann ^) beobachtete, hat im sauerstofffreien Raum der Geo- 

 tropismus auf Keimwurzeln keinen Einfluss, ein Zeichen, dass kein Wachs- 

 thum staltfindet. 



War es durch zahlreiche Untersuchungen festgestellt worden, dass die 

 Luft für das Wachsthum der Pflanzen unumgänglich nöthig ist, so lag der 

 Gedanke nahe, zu ermitteln, ob der Druck der atmosphärischen Luft einen 

 Einfluss auf das Wachsthum hat. Bedenkt man, dass die phanerogamischen 

 Gewächse bis zu einer Höhe von 6000 m im westlichen Tibet ^i, kryp- 

 togamische entsprechend höher vorkommen , und dass Pflanzen noch in 

 einer Tiefe von 200 m unter dem MeeresspiegeH) ihr Leben fristen 

 können , woselbst die Partiärpressung des Sauerstoffes größer ist als die 

 der atmosphärischen Luft, so musste der Gedanke, den bereits Senebier^) 

 und Humboldt 9) geäußert hatten, dass der Druck der Luft einen Einfluss 

 auf das Wachsthum. mithin auf die eanze Gestalt der Pflanze hat, noth- 

 wendigerweise auftauchen. Während sich Humboldt nur in Muthmaßungen 

 über diese Frage ergangen hatte, versuchte Döbereiner i^j dieselbe experi- 

 mentell zu beantworten. Er stellte den folgenden Versuch an : »In Heide- 

 Dammerde, die mit W^asser befeuchtet war, ließ ich gleichzeitig Gerste kei- 

 men in halb verdünnter Luft, bei einem Stande von 14 Par, Zoll der Baro- 

 meterprobe , und in doppelt verdichteter Luft unter einem Druck von 

 2x28 Par. Zoll Quecksilberhöhe. Jede der beiden Glocken, worin der 



1) Ann. d. Sciences nat. 2° s^rie. T. 9. 1838. p. 31. 



2) Die Lehre von der Pflanzenzelle. 1867. p. 49. 



3) Untersuchungen über das Protoplasma und die Contractilität. 1864. p. 88 u. 104. 



4) Bot. Ztg. 1862. p. 342 u. f. 



ä) Arb. a. d. Bot. Inst, zu Würzburg. 1880. Bd. II. p. 509. 



6; ScHLAGiNTWEiT, Results of a scientific mission to India and High Asia. 1862. 

 Vol. II. p. 500. 



7) The voyage of theChallenger: The Atlantic. ByW.TH0.MS0N. 1877. Vol.ir. p. 338. 



8) Physiologie vegötale. 1800. Bd. III. p. 105. 



9) Ansichten der Natur. 1849. 3. Aufl. f1808): Anm. 14 zu »Ideen zu einer Physio- 

 gnomik der Gewächse«. 



10) Gilbert's Annalen. 1822. Bd. 72. p. 212. 



