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Die Zahlen, welche das Verhältnis zwischen der Assimilation der 

 Samen in situ und derjenigen der dieselben umgebenden Fruchtwand 

 ausdrücken, sind selbstverständlich in verschiedenen Fällen sehr verschie- 

 den, selbst wenn die äussere Beleuchtung ziemlich gleich war. Sie schwanken 

 in unseren X'ersuchen zwischen 0,37 und 5,46. Aber in keinem P'all ist die 

 Assimilation als ganz unbedeutend zu bezeichnen. Der Vergleich der Assi- 

 milationsenergie der Samenanlagen mit derjenigen gewöhnlicher Blätter ist 

 deshalb schwierig, weil jene dem Gewicht nach bestimmt ist, diese sich 

 aber auf (Juadratmeter Blattfläche zu beziehen i:)flegt. Fine oberfläch- 

 liche Schätzung würde folgendes (X'ersuch 11) ergeben. Die Anzahl 

 der Samen war 197 in der unversehrten und 201 in der leeren Kapsel. 

 Es sei die assimilierende Oberfläche jedes Samens zu i qmm berechnet; 

 die Gesamtfläche wäre dann ungefähr 200 qmm. Das Gewicht der 

 Samen sei (Vgl. S. 95) auf 196 mgr berechnet. Also entspricht i mgr 

 Samengewicht ungefähr i qmm assimilierender Oberfläche und i g 10 

 qcm= 0,001 qm. Es assimiliert nun (Versuch 11) ig Samengeuicht 

 in situ 0,265 mgr CO, pro Stunde, was also 0,265 g' CO2 pi'(^ Stunde 

 und qm entspricht. Kreusler fand (zitiert nach PFEFFER, Pflanzen- 

 physiologie, II. Aufl., Bd I, S. 306) ungefähr 2,4 g pro Stunde und qm 

 Blattfläche [Riiöiis fniticosiis, 0,3 "/,i Kohlensäure und elektrische Be- 

 leuchtung ^- gemässigtes Tageslicht). Unser Versuch war aber in einer 

 Atmosphäre von etwa 10 "/„ Kohlensäure ausgeführt, was die Assimi- 

 lationstätigkeit ungefähr 2 bis 3 mal vergrössert (KreuSLER 1. c. S. 315). 

 l'jn \"ersuch xon GRIFFON ergibt (1. c. S. 275) ungefähr 1,9 g assimilierte 

 Kohlensäure pro Stunde und qm Blattfläche [Ligiistiiiin, 9,6 "/,) Kohlen- 

 säure, Sonne). Die Verminderung der Assimilationstätigkeit durch die 

 beschattende T^-uchtwand ist also imgefähr mit derjenigen der Laubblätter 

 in den (iRll' l( )N'schen W-rsuchen zu vergleichen. 



