Sporokarpe. Sporangien. Sporen. Aposporie. 639 



48. Halsted (83) berichtet, dass Osmunda cinnamomea im Schatten des Waldes 

 zarte hängende Blätter besitzt, während dieselben im offenen Lande nahezu aufrecht 

 sind. Die Schattenblätter maassen 0,098 mm, die beleuchteten Blätter 0,258 mm Dicke, 



49. Zirngiebpl (179j fand kräftige Exemplare von Botrydiium ternatum auf dem 

 heissen Boden der Geyserformation im Yellowstone-Nationalpark. 



50. Waters (170) beschreibt und bildet ab eine Pflanze von Lycopodium lucididum,. 

 welche aus einem Knöllchen mit 3 Schuppen entstanden ist. 



51. Robinson (189) beobachtete Lycopodium inundatum auf sandigen Ufern in Form 

 von „Hexenringen" wachsend, im Durchmesser variirend von 7 dm bis 4 m. Die- 

 selben kommen dadurch zu Stande, dass die centrifugal wachsende Pflanze im Centrum 

 ab.stirbt, an der Peripherie aber wurzelt und fortwächst. Die Stämmchen scheinen all- 

 jährlich 2 — 3,5 dm zu wachsen, so dass man das Alter des Hexenringes daraus leicht 

 ungefähr schätzen kann. 



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IV. Sporokarpe. Sporangien. Sporen. Aposporie. 



52. Lülnie (111*) behandelt die Homologien des Sporogons von Anthoceros 

 mit dem Sorus der Farne. Die sogenannten Elateren im Sporogon sind homolog 

 den die Sporangienwand bildeiaden Zellen der Hymenophyllaceen. 



53. Johnson (97) berichtet über die Entwicklung des Sporokarps bei Mar- 

 süia quadrifoUa. Dasselbe entsteht aus einer schief gestellten Scheitelzelle, die sich in 

 einer Eandzelle aiif der inneren Seite des jungen Blattes bildet. Das zweite meist 

 voi'handene Sporokarp nimmt seinen Ursprung aus einer Randzelle des ei'sten ; sie sind 

 also primäre und secundäre Zweige des Blattes. Seltener finden sich 2 oder mehr 

 Sporokarpe, gesondert inserirt, auf derselben Seite des Blattstiels oder bei M- i)olycarpa 

 10 und mehr; dann müssen wir annehmen, dass dieselben Fiedern darstellen, homolog 

 mit jenen an der Spitze des Blattstiels, abgesehen von ihrer einseitigen Lage und der 

 verschiedenen Entstehung durch eine Scheitelzelle anstatt einer Reihe von Randzellen. 



Das Wachsthum vermittelst der Scheitelzelle setzt sich fort, bis 20 Segmentpaare 

 gebildet worden sind. In der primären Theilung der Segmente wird ein weiterer Ab- 

 schnitt dorsal zu den Randzellen erzengt. Das Mesophyll und seine Luftcanäle 

 werden weniger entwickelt wie beim Blatte; die Hypodermis besteht aus 2 stark 

 verdickten Schichten. Das im Stiele axile, in der Kapsel dorsale Längsbündel 

 stammt nur von Abschnitt I ab, die seitlichen Zweige desselben in der Kapsel von 

 Abschnitt III und IV und Placentalbündel und -Zweig von Abschnitt VI. Die Spo- 

 rangien jedes Sorus leiten sich von einer makrosporangialen Zelle her; zwei 

 mikrosporangiale Zellen werden in der basiskopischen Randzelle jedes Soralsegments 

 gebildet. 



Die Mikro- und Makrosp orangien stammen von Schwesterzellen ab; die 

 Mikrosporangien entstehen also nicht aus Segmenten der Scheitelzelle der Makro- 

 sporangien, wie Russow und Büsgen beschreiben. Eine Stielzelle, vielleicht homolog 

 mit jener der anderen Leptosporangiaten, wird in der Entwicklung des Mikrosj^orangiums 

 gebildet, aber nicht beim Makrosporangium. 



Die Soralcanäle entstehen durch Trennung der primären sporangialen Zellen 

 von den benachbarten äusseren Zellen, das Indus ium durch das schnellere Wachs- 

 thum der Oberflächenzellen der ventralen Seite der Kapsel, welche sich über den Enden 

 der sporangialen Zellen zusammenschliessen; es ist also morphologisch und physiologisch 

 ein echtes Indusium. Das gelatinirende Gewebe des dorsalen Theils der Kapsel 

 ist anscheinend das Aecpiivalent eines Theils des Bündelgewebes im Stiel, während 

 jenes am ventralen Rande wahrscheinlich von den äusseren, dasjenige am anderen 

 Ende der Kapsel von allen 3 Meristemschichten herstammt. 



Die Kap sei wände, einschliesslich des Leitbündelsystems, entwickeln sich aus 

 den 4 Abschnitten in jedem Segment dorsal zur Randzelle. Daher können die beiden 

 Klappen, in welche die Kapsel aufspringt, nicht mit den Theilen der Lamina homolog 



