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haltes an diesen Stoff von der Zusammensetzung- der Nährlösung. Zufuhr 

 von Nitrat befördert, von Ammon verringert die Produktion von Kalkoxalat; 

 dass dieser Erfolg nur darauf beruht, dass im ersteren Fall die Basen, im 

 letzteren die »Säuren durch den Stickstoffwechsel disponibel werden, lässt sich 

 erweisen durch geeignete Zusätze zur Ammonnährlösung, welche einer Störung 

 derselben entgegen arbeiten (z. B. Magnesiumkarbonat), Solche Zusätze be- 

 wirken, dass Ammonsalzkulturen sich rücksichtlich ihres Oxalatgehaltes den 

 Nitratkulturen annähern oder diesen sogar gleichen (Fagopyrum). 



Der Raphidengehalt (Tradescanüa) ist unabhängiger von äusseren Ein- 

 flüssen, derselbe konnte bis jetzt bloss durch veränderte Kalkzufuhr beeinflusst 

 werden. 



Bei Algen gelang eine ähnliche Beeinflussung des Oxalatgehaltes nicht. 

 Vaucheria (V. fluitans) wuchs in günstigen mineralischen Nährlösungen ohne 

 nennenswerte Oxalatbildung; bei Kombination von wachstumshemmenden Be- 

 dingungen mit Kalkzufuhr konnte massenhafte Ausfällung von Kalkoxalat- 

 kristallen erzielt werden. Spiro gyren (S- setiformis und bellis) in ihrem Oxalat- 

 gehalt zu beeinflussen, gelang bis jetzt überhaupt nicht; bessei-e Belehrung 

 durch künftige Untersuchungen vorbehalten, ist das Vorhandensein oder Fehlen 

 von Oxalatkristallen in den genannten zwei Arten vorläufig als spezifisches 

 Merkmal zu betrachten. 



Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass Kalkoxalatki'istalle bei Kalk- 

 mangel wieder aufgelöst werden, konnten, abgesehen von einem zweifelhaften 

 Fall (Tradescanüa), bei keiner Versuchspflanze gewonnen werden. 



Es ist noch unentschieden, ob der Kalk in den Aufbau von Organen 

 höherer Pflanzen eintritt, oder nur bei bestimmten Stoffwechselprozessen 

 mitwirkt. 



96. Dllde, 3Iax. Über den Einfluss des Sauerstoff entzuges auf 

 pflanzliche Organismen. (Flora, XCII [1903], p. 206—262.) 



1. Die Ruhezustände pflanzlicher Organismen, sowohl Pilzsporen als Samen 

 höherer Pflanzen, vertragen die Abwesenheit des Sauerstoffs lange Zeit, 

 ohne Schaden zvi nehmen, jedoch so. dass mit längerem Sauerstoffentzuge 

 immer mehr Exemplare zugrunde gehen. 



2. Die Abnahme findet bei den Samen in dem Sinne statt, dass sie am 

 Anfange des Aufenthaltes im Sauerstoff freien Eaum am grössten ist, 

 darauf eine Zeitlang allmählich und am Ende erst wieder stärker ab- 

 nimmt. 



3. Um ein Bild von der Widerstandsfähigkeit zu geben, seien folgende 

 Zahlen genannt, die nötig waren, um die Keimkraft aller Samen zu ver- 

 nichten : Seeale cereale 60 Tage, Pisum sativum 43 Tage, Helianthus annuus 

 40 Tage, Yicia sativa 36 Tage und Sinajns alba 16 Tage (13,6 o C). 



4. Die Auskeimung sowohl der Sporen wie der Samen wird je nach 

 längerem oder kürzerem Sauerstoffentzuge verzögei't. Dauert die Sauer- 

 stoffabwesenheit nicht länger als 4 — 6 Tage, so wird das Versäumte 

 bald nachgeholt, dauert sie länger, so äussert sie sich darin, dass es bei 

 den höheren Pflanzen nicht mehr zur Entwickelung eines vollständigen 

 Organismus kommt, bei den Sporen der Schimmelpilze aber so, dass die 

 Bildung der nächsten Generation mit längerem Sauerstoffentzuge immer 

 weiter hinausgeschoben und die Produktion der neuen Sporen immer 

 mehr eingeschränkt wird. 



5. Durch den Sauerstoffentzug w^erden irreparable Nachwirkungen hervor- 



