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I'^in cliarakteristisclicr Zug in der Anatomie der Cucurbitaceen ist 

 ja (las X'orkonimen von bicollateralen Gefässbündeln. Ganz wenige Aus- 

 nalimcn von dieser Regel sind jedoch bereits bekannt und noch eine 

 treffen wir in der Sioliiiatra brasiliciisis. Trotz \ielen Suchens halje ich 

 weder an i\c\\ äusseren noch an den inneren (iefässbündeln irgendwelche 

 Le])t()melemente an der inneren Seite finden können, während dagegen 

 das äussere Leptoni sehr kriiftig entwickelt ist. Auf der inneren 

 Seite ilieses letzteren findet sich ein Cambium, das intcrfaszikulär über 

 die .Markstrahlen fortläuft. Da der äus.sere Kranz von Gefässbündeln 

 jedoch, .selbst mit seinen Leptomparticn, bedeutend ausserhalb der ent- 



■ig. 2. Sioliiiatrn brasiliensis (CoGX.) B.mll. Halb.schcmati.scher Querschnitt durch 

 den Stamm, b = Baststriinge; /= Leptom; k = Cambium; h = Hadrom; /, = mark- 

 ständige Leptom- und I. i hii formstränge; k^ = markständiges Cambium. */i. 



sprechenden Teile der inneren liegt, so muss die Cambiumschicht sich 

 für jedes äussere Gefässbündeli)aar ausbuchten, wie Fig. 2 zeigt. 



Das Leptom ist aus grossen Elementen wie gewöhnlich bei den 

 Cucurbitaceen gebaut; die Siebröhren messen bis zu 60 a im Durchm. in 

 der Rinde laufen ausserhalb jedes Leptomes kräftige, im Querschnitt 

 band- oder halbmondförmige Bastschienen, bisweilen eine gemeinsame 

 für zwei Leptome; diese Bastschienen sind zumeist unter einander durch 

 eine Schicht von Steinzellen vereinigt, welche auch in zahlreichen 

 Gruppen in der Rinde zerstreut auftreten. 



Über den Bau des Hadroms sei nur erwähnt, dass die Gefässe, wie 

 bei Lianen im allgemeinen, sehr weit sind; ich habe solche von 0,41 mm 

 im Diam. gemessen. Ferner sei hervorgehoben, dass nicht alle Elemente 



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