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verhält sich nach W o o d w o r t h 's ') Angaben, die erschienen, als ich im Begriff stand, meine Beobach- 

 tungen niederzuschreiben , Fucus fiircatus. Die Abbildungen sind zum Theil den ineinigen sehr ähnlich. 

 Woodwortli giebt an, er habe bei Fitcus ve^iculosug nicht mit der gleichen Deutlichkeit eine Scheitel- 

 zelle erkennen können , und in der That tritt sie auch bei Fucus furcatus, den später zu beschreibenden 

 Pelvetia, AscopliyUnm etc., überhaupt bei Formen, welche einen weniger breiten Thallus haben, viel deut- 

 licher und klarer in die Erscheinung , weil die Auftheilung der Segmente in kleinere Zellen hier rascher 

 erfolgt, als bei den Arten mit breitem Thallus (Fucus vesiculosus, serratus). 



Kehren wir nunmehr, nachdem wir das Scheitelwachsthum von Fucus kennen gelernt haben, noch 

 einmal zu den p. 10 beschriebenen und auf Taf. III, Figg. 19 und 20 abgebildeten Stadien zurück. Wir 

 haben bereits dort die centralen Zellen als das Füllgewebe, den dieses umgebenden Mantel annähernd 

 isodiametrischer Zellen als Innenrinde , die peripherische aus ein wenig keilförmigen Zellen bestehende 

 Schicht als Aussenrinde bezeicJmet. Mit der Bildung der Scheitelgrube und den Veränderungen, welche 

 in derselben sich vollziehen, gehen natürlich Umbildungen in den genannten Gewebepartien Hand in 

 Hand. Vergleichen wir die Figg. 19 und 20, Taf. III mit Fig. 21, Taf. III und besonders mit Fig. 1, 

 Taf. IV, so sehen wir, dass das Füllgewebe sich nicht nur vermehrt hat, sondern dass auch die einzelnen Zellen 

 si(;Jj noch gestreckt und vor allem sich von einander getrennt haben; sie liegen in einem relativ consistenten 

 Schleim eingebettet. Dieser Schleim stammt aus den Membranen der Füllgewebszellen und zwar bildet er sich 

 durch Verquellung der Mittellamelle, davon kann man sich auf fast jedem Längs- und Querschnitt überzeugen. 

 Verschont bleiben von der Verschleimuug die Horizontalwände und einzelne scharf umgrenzte Stellen 

 der Längswände, diese letzteren erscheinen damit als Tüpfel und dienen wohl dem Transport der Stoffe 

 in der Pflanze. Alle nicht verquollenen Wände besitzen nach Wille'^) feine Durchbohrungen, ich habe 

 seine Angaben nicht controUirt ^). Die Verquellung der Mittellamellen, mit welcher eine völlige Abrundunw 

 der Füllgewebezellen im (Querschnitt verbunden ist, kann einen ausserordentlich hohen Grad erreichen, 

 und es können, wie der Querschnitt eines Thallus auf Taf. V, Fig. 4 lehrt, die Zellen um das vielfache 

 ihres Durchmessers von einander entfernt werden. Trotzdem bleiben sie duixli die Tüpfel mit einander in 

 Vei-bindung und bilden an den betreffenden Stellen schnabelartige, mit der Quellung der Mittellamelle 

 wachsende, oft sehr lange Fortsätze sie gewähren dann den Anblick copulirter Spirogyrafäden. K ü t z i n g ^) 

 hielt übrigens, wie nebenbei bemerkt sein mag, diese langgestreckten Fäden für thatsächlich copulirte. 

 Dass dies nicht der Fall, geht aus dem Gesagten hinreichend hervor. 



In Fig. 1 Taf. IV. treten die vei-tical verlaufenden Reihen der Füllgewebezellen besonders deutlich 

 hervor. Die Anzahl dieser Verticalreihen ist natürlich auf jeder Altersstufe der Pflanzen eine ganz be- 

 stimmte, die Vei'mehrung derselben geht von den am cvlindrischen Theil der Keimlinge eelegenen 

 Au.s.senrindenzellen aus, indem sich die von ihnen abgetrennten Elemente in solche des Füllgewebes 

 umwandeln. Der Vorgang ist folgender: 



Wie Figg. 19, 20, Taf. III, Fig. 1, Taf. IV, Fig. 4, Taf. V ergeben, theilt sich eine Aussenrinden- 

 zelle zunächst durch eine perikline Wand in eine Innenrindenzelle und eine neue Aussenrindenzello, diese 



1) Journal of Botany. Vol. I. No. III und IV. 

 -) Bidrag til Algernes physiologiske Anatomie. 



') Herr Kosenthai hat darüber im botanischen Institut hierselbst Beobachtungen gemacht und wird dieselben 

 in Kürze verött'entlichen. » 



•*) Phycologia generalis, p. 63. 



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