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Basis (80: 32,4). In ilcn Bereicherungszweigen findet derselbe Vorgang statt. Nur ist die Almahmo 

 in der Zahl nooh grösser, trotzdem die Zweige viel kürzer sind. In eiiii;ven I'Mllen beträgt das Minimmn 

 nur etwa ^s des Maximums (11!) — 41). Im Haupttrieb nimmt die Zahl der Markstrahlen nicht so 

 stark ab wie die Internodiendicke zunimmr, in den Zweigen fällt letztere bei weitem nii-lit so stark wie 

 die Vermehrung der Markstrahlen erfolgt. In den Seitenzweigen sind relativ viel mehr Markstrahien 

 vorhanden als im Haupttrieb. Nur die basalen Internodien enthalten oft weniger als die bctrett'enden 

 Intcrnodien, an denen der Zweig sitzt. Die Anzahl in diesen basalen Internodien ist unabhäimi"- von 

 der in der Hauptachse, sondern richtet sich nur nach der Länge der Zweige. Die stärker entwickelten 

 Zweige besitzen weniger, die schwächeren relativ mehr Markstrahien auf der Einheit. 



Im vorhergehenden Jahrestrieb nimmt die Zahl der Markstrahlen nach unten weiter ab. Der 

 äussere Ring besitzt erheblich weniger (70 — 29,4). Das Verhalten der Markstrahlen ist also hier das 

 gleiche wie bei Acer. Nur sind wegen der grossen Menge der ^larkstiahlen die Verhältnisse hier viel 

 klarer zu übersehen. 



Polygonum cuspidatum. 



Polygonum cuspidatum*) habe ich in meiner Dissertation eingehend untersucht. Im Folgenden 

 sollen zu den dort erhaltenen Ivesultaten noch einige Ergänzungen gegeben werden in Bezug auf das 

 Verhalten der Seitenzweige im Vergleich zur Hauptachse. Ich untersuchte ein Exemplar, das aus 

 34 Internodien bestand bei einer Gesamtlänge von 3861 mm. Das 7. Internodium besass die gi-össte 

 Länge. Die Dicke der Internodien nahm von unten nach oben stetig ab. 



Normal entwickelte Zweige sitzen am 14. — 24. Internodium. Die Zweige am 11. und l.'i. 

 Internodium sind etioliert und überlängert, die vom 6. — 10. vertrocknet odi'r verkümmert, während an 

 den basalen Internodien die Knospen gar nicht oder nur sehr wenig ausgetrieben sind. Der längste 

 Zweig (!) vom 16. Internodium besteht hier aus 16 Internodien bei einer (lesamtlänge von 1000 mm. 

 Nach der Spitze des Triebes zu nehmen die übrigen Zweige an Länge wie an Internodienzahl ab. 

 Bei ganz regelmässig gewachsenen Trieben ist dasselbe auch nach der Basis des Triebes hin der 

 Fall (vergl. Diss. p. 17 und 18). 



Die Zweige besitzen sämtlich an ihrer Basis ein ganz kurzes Internodium, das bei den in 

 meiner Dissertation angegebenen Messungen über den Gang des Wachstums nicht berücksichtigt wurde. 

 Seine Länge beträgt nie mehr als 3 mm. Das darauf folgende Internodium (in dieser Arbeit immei- 

 als das 2. bezeichnet, in meiner Dissertation aber als das 1. angeführt) erreicht immer die maximale 

 liänge. Das 3. Internodium ist erheblich kürzer, meist um 4()''/o. Von hier an nimmt die Interiiodien- 

 länge mit geringen Unterbrechungen bis zur S])itze des Zweiges ab. Die Dicke ist an dem 1., ganz kurztMi 

 Internodium am grössten, fällt im 2. um beinahe die Hälfte, um weiterhin nur ganz allmählich abzunehmen. 



Bemerkenswert ist, dass während sieh Gesamtlänge der Zweige V und I wie 1 : 4 ihre Inter- 

 nodienzahl sich wie 1 : 2 verhält. Auch fällt die Grösse des maximalen Internodiums nicht im Ver- 

 hältnis der Gesamtlänge des Zweiges. In Zweig V nimmt es einen viel grösseren Teil der ganzen 

 Länge ein wie in Zweig I. wie folgende Tabelle veranschaulicht, in der die Quotienten der maximalen 

 Internodienlänge und der Zweiglänge zusammengestellt sind: 



I. n. III. IV. V. Zweig 



maximale Internodienlänge 



'/7 



Quotient "- — '■- ' ' '- "- 



Zweiglänge 



♦) Auf Seite fi7 meiner Dissertation findet sicli die Angabe, dass in den liuiizonlal geneigten oberen Internodien 

 die Hauptmasse der Stärke sich an der Oberseite ansammelt. Bei der weiteren Verfolgung dieses Punktes im Herbst 1898 

 ergab sicli jedoch, dass die ungleiche Verteilung der Stärke im Internodium walirscheinlich in Beziehung stellt zur 

 Hlattstellung. Ausserdem zeigte sie sich nicht in allen Internodien in gleicher Weise. 



