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sich dabei abspielen, über den Ort und Stelle wo sie verlau- 

 fen, noch sehr wenig unterrichtet. 



Aus der Thatsache, dass manche Schimmelpilze sich von 

 salpetersauren-Salzen ernähren können wäre zu schliessen, dass 

 Licht und Chlorophyll keine unumgängliche Bedingungen der 

 Proteinbildung auf Kosten dieser Salze sind ; anderseits fehlt 

 es aber nicht an Beobachtungen, welche darauf hinweisen 

 dass die Eiweissbildung bei den höheren Pflanzen, wenigstens 

 der Hauptsache nach, in den Blättern vor sich geht und 

 mit dem Chlorophyllapparate und dem Lichte in Zusammen- 

 hange steht. 



Schon Sachs und Hanstein haben angenommen, dass 

 die organischen Stickstoffverbindungen hauptsächlich in den 

 Blättern entstehen. Dasselbe folgerten Hornberger und Emmer- 

 ling aas den Analysen der Pflanzen in verschiedenen Stadien 

 ihrer Entwickelung: Hornberger aus den Analysen von Mais 

 und des weissen Senfs , Emmerling aus den Analysen von 

 Puffbohne. 



Wichtige expérimentale Argumente für die Ansicht, dass 

 Stickstoffassimilation aus Nitraten in den Blättern stattfindet 

 und vom Lichte und Chlorophyll abhängt, haben die Unter- 

 suchungen Schimpers i) beigebracht. Dieser Forscher wies 

 nach, dass salpetersaure Salze sich in den Blättern mancher 

 Pflanzen in grosser Menge anhäufen, so dass sie eine deutli- 

 che Diphenylaminreaction zeigen. Werden solche Pflanzen im 

 Lichte gehalten, so schwindet die Salpeterreaction binnen we- 

 nigen Tagen vollständig ; werden sie aber in einen dunklen 

 Schrank eingesperrt, so behalten die Blätter wochenlang die 

 Salpeterreaction ohne merklicher Schwächung. Daraus ist zu 

 folgern, dass das Licht bei der Verarbeitung der Salpeter- 

 säure in den Blättern eine Rolle mitspielt. Bei den panachir- 

 ten Blättern schwindet die Salpeterreaction auch im Lichte 



*) Schimper „Ueber Kalkoxalatbildung in den Laubblättern. Botan. 

 Zeit. 1888. 



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