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von Kochsalz kultiviert werden, so ergeben sich weitgehende Veränderungen 

 im Bau der Blätter. Alle Schutzeinrichtungen gegen zu starke Transpiration, 

 die auf dem natürlichen Standort in salzhaltigem Wasser nötig sind, waren 

 bei der Kultur in süssem Wasser viel weniger ausgeprägt. Bezüglich der 

 weiteren Einzelheiten sei auf das Original verwiesen. 



(Vgl. auch das ausführliche Referat in d. Naturw. Rundsch., XXII, 1907, 

 p. 309—310, sowie die Referate in d. Bot. Gaz., XLIV, 1907, p. 228—229 im 

 Bot. Centrbl., CV, 1907, p. 17—19 im Journ. of Bot, XLV, 1907, p. 307—310 

 und in d. Bot. Ztg., LXV, 1907, IL Abt., p. 97-101.) 



302. Livingston, B. E. The relation of desert plants to soll 

 moisture and to evaporation. W^ashington 1906, Carnegie Institution, 

 Publication No. 50. 



Die im Wüstenlaboratorium zu Tuscon, Arizoma, ausgeführten Unter- 

 suchungen geben eingehenden Bericht über Boden, Luft und Pflanzen. Der 

 Boden enthält auch zur Zeit der grössten Trockenheit in einer Tiefe von 

 40 cm immer noch 12— lö^/p Wasser; nur in der Regenzeit wird für kürzere 

 Zeit ein grösserer Wassergehalt erreicht. Zvi dieser Zeit kann eine Anzahl 

 Pflanzen gedeihen, die in der trockenen Zeit nicht wachsen können. Unter 

 den eigentlichen Wüstenpflanzen treten einmal sehr flachwurzelige Formen 

 auf (viele Kakteen), die das Wasser nur während des Regens aufnehmen; 

 zahlreicher sind die Pflanzen, die ein sehr starkes Wurzelwachstum besitzen, 

 dagegen nur eine geringe Ausbildung des Stammes. 



Für die Transpiration ist die Luftbewegung von grossem Einfluss. Verf. 

 vergleicht die Transpiration mit der Verdampfung einer freien Wasserober- 

 fläche \md nennt dieses Verhältnis „relative Transpiration". Die höchste relative 

 Transpiration wurde bei Allionia incarnata zu 0,785, die niedrigste bei Euphorbia 

 capitellata zu 0,005 bestimmt. Die relative Transpiration zeigt bei jeder Pflanze 

 eine tägliche Periode; sie erreicht ihr Maximum in den Morgenstunden, ihr 

 Minimum am Abend. Das Maximum ist 6— 12 mal so gross wie das Minimum. 

 (Vgl. d. Ref. in d. Bot. Ztg., LXV, 1907, IL Abt., p. 101-102.) 



303. Marchand et Bouget. Observations faites au j ardin botanique 

 alpin de l'observatoire du Pic du Midi. Quelques essais d'acclima- 

 tation de plantes potageres, cereales et fourrageres. (Associat. franc., 

 l'avancem. sei., XXXV, 1906, Lyon, p. 454—459.) 



Die mitgeteilten Beobachtungen beziehen sich besonders auf die Keim- 

 zeit der Samen in ihrer Abhängigkeit von den klimatischen Verhältnissen, 

 insbesondere Temperatur und Feuchtigkeit. Soweit sich die jungen Pflanzen 

 weiter entwickelten, zeigten sie sämtlich ausgesprochenen Nanismus. 



304. Weinzierl, von. Heranzüchtung von neuen Pflanzenformen 

 unter dem Einfluss des Alpenklimas. (Naturw. Rundsch., XXII, 1907, 

 p. 618.) 



Referat über einen auf der Naturforscherversammlung in Dresden, Sep- 

 tember 1907, gehaltenen Vortrag. 



Gewisse Futterpflanzen und Gräser der Ebene zeigen bei der Kultur im 

 Alpenklima morphologische und physiologische Abänderungen, die ihr Gedeihen 

 unter den abweichenden Verhältnissen ermöglichen. Verf. konnte so eine 

 Anzahl neuer Kulturpflanzen für den Alpenfutterbau gewinnen. 



305. Burvenich, Julius. Een en ander over Cultuurproeven in 

 potten. (Über Kulturversuche in Töpfen.) (Handel, v. h. Ve Vlaamsch. 

 Natuur- en Geneeskundig-Congres, Brügge 1901, p. 42—48.) 



