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Korkplatte geschlossen hielt (in welcher ein Spalt ausgeschnitten war, 
um die Diffusion des Gases aus dem Gefäße auf die Wurzeln zu 
ermöglichen). Die Korkplatte aber, meinte BENNET, wird leicht 
mit Wasser durchtränkt; während des Versuches wird das Wasser teil- 
weise abgegeben und ruft die hydrotropischen Zukrümmungen hervor. 
Ohne davon zu sprechen, daß diese Vermutung keine Erklärung für 
(die zahlreichen negativen Krümmungen in den Versuchen MOLISCHS 
gestattet, soll bemerkt werden, daß MorLiscH keine Korkplatten, 
sondern Platten aus Hartkautschuk für seine Zwecke gebraucht hat!), 
die, wie bekannt, keineswegs als hygroskopisch gelten können. 
Wir finden schon in den Versuchen von MoLıscH selbst, daß 
er den Einwand des Hydrotropismus vorhergesehen und auf experimen- 
tellem Wege zu beseitigen versucht hat. 
MoLıscH schreibt, daß die Wurzelbewegungen unterbleiben, 
„falls das Versuchsgefäß nicht mit Sauerstoff, sondern mit feuchter 
atmosphärischer Luft gefüllt wird“?). Dadurch ist der Beweis er- 
bracht, daß nicht irgend welche Teile des Versuchsapparates durch 
ihre hygroskopischen Eigenschaften die beobachteten Krümmungen 
bewirkt haben konnten. 
Gewiß aber ist dadurch noch nicht die Möglichkeit der Mit- 
beteiligung des Hydrotropismus bei der Einwirkung der strömenden 
(sase beseitigt. Dies haben für die Wurzeln die Versuche von 
SAMMET geleistet. — Wenn die zu untersuchenden Objekte in dem 
dampfgesättigten Raume sich befanden, lösten nur «dampfgesättigte 
Strömungen bestimmter Gase Krümmungen aus; dampfgesättigte 
Luftströme aber derselben und höherer Schnelligkeit blieben ganz 
ohne Wirkung. Daß dabei nicht nur Hydrotropismus, sondern auch 
irgend eine mechanische Einwirkung des Stromes ausgeschlossen 
ist, zeigen SAMMETS Versuche mit Luftströmen, welche als Resultat 
einer schnellen Bewegung von Windflügeln (durch Elektromotor in 
Bewegung gesetzt), zustande gebracht wurden®). Unter der Be- 
1) MorıschH |]. c., 1884, S. 9. 
2) DERS. 1. c., 1884, S. 10 Anm. 
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3) SAMMET ]. c., 1905, S. 24, Fig. 7. 
