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elastischen Zellen. Wenn nun auf eine Zelle ein Druck ausgeübt wird, so theilt sich 

 dieser auch den anderen Zellen mit. Infolge des Druckes findet eine Formveränderung 

 statt. Da nun jede Zelle nur einen Theil des Gesammtdruckes zu ertragen hat, so findet 

 in jeder Zelle in diesem Gewebe nur eine kleine Formänderung statt. 



Um o-enau zu bestimmen, ob Pisum-W xiTzeln durch Druck allein in eine so feste 

 Substanz wie Kartoffelparenchym einzuwachsen fähig sind, und auch zu constatireu, ob 

 die Stärkekörner in anderer Weise als durch Wurzeln corrodirt werden können, machte ich 

 zwei ControU versuche. Erstens setzte ich Pismn-Keimlinge in feinen, festen, stark zu- 

 sammengedrückten, durchaus feuchten Thon, dessen Widerstand gegen Eindringen nicht 

 viel kleiner war, als der des Kartoffelgewebes. Auch hier, wo eine Auflösung irgend einer 

 im Thon befindlichen Substanz das Eindringen der Wurzeln nur ganz verschwindend 

 fördern könnte, waren die Wurzeln im Stande, alle Schwierigkeiten zu überwinden und 

 ruhig weiter zu wachsen ' . 



Für den zweiten Controllversuch presste ich einige, mit Eosinlösung gefüllte, ge- 

 schlossene Glasröhrchen, die etwa die Form und Grösse der Püiim-Wuneln be- 

 sassen, in eine Kartofi"el ein und brachte sie in einen feuchten Raum. Nach 5 Tagen 

 machte ich Schnitte aus dem in Berührung mit den deutlich sichtbaren rolhen Röhrchen 

 stehenden Gewebe. Vor dem Ende eines Röhrchens fand ich corrodirte Stärkekörner; vor 

 den anderen waren keine corrodirt. Offenbar konnte diese Corrosion nur durch Bacterien 

 hervorgerufen werden, die zufällig auf dem Röhrchen eingeführt waren. Alle Röhrchen 

 mussten natürlich die umgebenden Zellen gleichmässig reizen. Weil nun vor einem 

 Röhrchen die Stärkekörner corrodirt waren, lässt sich nicht annehmen, dass die Zellen 

 selbst, infolge des Reizes, ihre Stärke selbst aufgelöst hätten. 



Auf Grund dieser drei Experimente lässt sich nun sagen, dass die Pisum-Wuvzeln 

 nur durch ihren Druck in die Kartoffeln einwachsen konnten. Aehnliche Versuche mit 

 den viel grösseren Wurzeln von Jlcia Faha gaben dieselben Resultate. In entsprechender 

 Weise wuchsen auf der unverletzten Oberfläche von Kartoffeln eingegipste Pisum- und 

 FiWa-Keimlinge ohne Weiteres durch die ziemlich starke Korkschicht in das Parenchym 

 hinein. Diese letzteren beiden bildeten keine Wurzelhärchen und riefen die anderen schon 

 besprochenen Erscheinungen hervor. 



Nebenwurzeln werden in Kartoffelgewebe sowohl wie in Erde entwickelt, und 

 diese wuchsen durch das umgebende Gewebe auch mittelst Druck allein, ohne ein Enzym 

 auszuscheiden. Die Richtung ihres Wachsens ist etwas verschieden. Sie folgen, wie die 

 Hauptwurzeln, der Richtung des geringsten Widerstandes. Bei den kleinen Hauptwurzeln von 

 Brassica und Sina^ns ist es nicht selten der Fall, dass sie innerhalb 2—3 cm im Kar- 

 toffelgewebe mehrere Biegungen machen, um nicht Gefässe und andere dickwandige Zellen 

 durchbohren zu müssen. Unter solchen Umständen kommt es häufig vor, dass die Neben- 

 wurzeln, die ihren Ursprung in einer Krümmung der Hauptwurzel oder dicht dabei haben, 

 nicht horizontal in das unverletzte Parenchym hinein wachsen, sondern vertical und parallel 

 zur Hauptwurzel, und deshalb ihren Weg durch die von der Hauptwuvzel schon verletzten, 

 getödteten oder gereizten und modificirten angrenzenden Zellen nehmen. Wenn aber die 

 Hauptwurzel ziemlich geradlinig wächst, dann wachsen die daraus entspringenden Neben- 

 wurzeln fast senkrecht dazu in das unverletzte Parenchym hinein. Nur wenn der Wider- 

 stand in allen Richtungen gleich ist, wachsen die Nebenwurzeln in normaler Richtung, 

 also radiär und fast horizontal von der Hauptwurzel weg. Die Nebenwurzeln besitzen auch 



1) Vergl. Pfeffer, Druck- und Arbeitsleistung. S. ;i24 ff. 



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