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Natniwissenschaftliclic Woclicnsclirift. 



Nr. 26. 



Blättern) im embryonalen Zustande l)cfin(len, so lange sie 

 in der Knospe eingeschlossen sind, enthalten sie nur 

 wenig Gefässe, die allen an die Wasserbeförderung 

 gestellten Ansprüchen gerecht zu werden vermögen. Da 

 die Knosi)cn im Laufe der verflossenen Vcgetationsiieriode 

 entstanden sind, so müssen diese (Tcfüsse in Zusammen- 

 hang stehen nnt dem betreffenden Jahresringe und also 

 durch ihn ihr Wasser beziehen. Natürlich sind diese 

 Gefässe nur an ein bcstiuuntes Wasserbedürfniss angc- 

 passt, denn es wäre widersinnig anzunelimen, dass die 

 Pflanze für irgend ein zukünftiges Wasserbedürfniss, das 

 eventuell nie zur Geltnng konnnt, im Voraus die Leitungs- 

 bahnen baute. Eine solche Materialvei'schwendung ist 

 der Ptlanze fremd. Vergrössern sich die Blätter oder 

 steigern sich die wasserabsorbirenden Processe in dem 

 Blatte, so findet eine Neubildung von Gefässen statt, ent- 

 weder in der Form von Gefässbündeln oder als „nachträg- 

 liches Dickenwachstluim". Diese <iefässe müssen sich aber 

 von den Stellen aus, wohin sie das Wasser leiten sollen, 

 nach den Orten hin, woher das Wasser bezogen werden 

 kann, fortsetzen, sie müssen also rückwärts die Aeste und 

 den Stannn durchziehen. Und diese Bildung der Gefässe 

 in den Axenorganen geschieht nur durch das Dickcn- 

 waclisthum, ist eine Folge der Kand)iumthätigkeit. Aut 

 solche Weise wird zwischen den wasserverbrauchenden 

 Flächen und den wasserliefernden Organen die directeste 

 V'erbindung hergestellt, was mit dem geringsten Aufwand 

 an Material geschieht, und was zu gleicher Zeit die 

 schnellste Wasservers<n'gung ermöglicht. Denn es darf 

 nicht vergessen werden, dass das Nämliche, was für die 

 Blätter gilt, für die Wurzeln gelten muss. 



Die Aufnahme des Wassers geschieht mit Hülfe der 

 Wurzelhaare durch die jüngsten Wurzeln, die Saug- 

 wurzeln. Mit dem Wachsthum und der Verzweigung und 

 Vermehrung der Wurzeln müssen auch hier die wasser- 

 leitenden Organe eine Vernudirung erfahren. Eine Neu- 

 bildung derselben ist alier auch Mieder nur möglich als 

 Product des Dickenwachsthums, und zwar in dem im 

 Entstehen begriffenen neuen Jahresring. So kommen sich 

 gleichsam die wasserlcitenden Organe von oben und unten 

 entgegen. Es wird mithin eine Leitung zwischen Blättern 

 und AVurzeln hergestellt, welche alle übrige ältere 

 Leitung entbehrlich macht. Da in den Blättern in dem 

 Maasse, wie die Ansprüche an die Wasserzuleitung zu 

 nehmen, neue Gefässe gebildet werden, von den Wurzeln 

 aus in dem Maasse, wie die Mengen des aufgenommenen 

 Wassers steigen, neue Gefässe entstehen, so müssen die 

 neu gebildeten Leitungsbahnen zur Ab- und Zuleitung voll- 

 ständig genügen; es muss also die für die Laubmenge 

 erforderliche Wassermasse durch die in der betreffenden 

 Vegetationszeit erzeugten I'ahncn geliefert werden können. 

 Die Aufgabe des Dickenwachsthums ist es also, das er- 

 forderliche Leitungssystem zu schaffen, und da für die 

 Wasserversorgung die directeste Verbindung am günstig- 

 sten ist, so muss jährlich der Baum oder ein anderes 

 Holzgewächs in allen seinen Theilen in die Dicke 

 wachsen. 



Auf Grund dieser theoretischen Erwägungen sind 

 wir abso zu der Auffassung gezwungen, dass die Versorgung 

 der Blätter mit Wasser nur durch den letzten Jahresring 

 stattfindet. Es leuchtet ein, dass der Unterschied 

 zwischen Kern- und Spliutholz idme jegliche Beziehung 

 zu dieser Frage ist. Das Vcrhältniss zwischen Kern und 

 S])lint ist bei verschiedenen Ivernbäumen und bei ver- 

 schiedenen Individuen ein und derselben Art ein wechseln- 

 des, es giebt ferner Bäume, denen ein Kern abgeht, die 

 Splintbäume. Obige Erwägungen aber müssen sowohl 

 auf die Kern- wie auf die Splintbäume passen. Nun soll 

 ja zugegeben wci'dcn, dass die theiiretich gewonnene An- 



sicht nicht durchaus streng genommen werden kann. Zu- 

 nächst ist .jede Anpassung, und der Bau der Gefässe ist 

 in gewissem vSinne eine Anpassung an das Wasserbedürf- 

 niss resp. an die Wasserlieferung, innerhalb gewisser 

 Grenzen gültig. Auch der Umstand, dass die allererste 

 wasserleitendc Verbindung mit dem vorhergeheiulen 

 Jahresringe statthat, schliesst eine vollständige Theil- 

 namlosigkeit dieses Ringes aus. So wird in der 

 That denn nicht der letzte Jahresring anschliesslich an 

 der Leitung betheiligt sein, sondern im gewissen fJrade 

 auch der vorhergehende, wenngleich dem ersteren der 

 Hauptantheil an der Wasserleitung zukonnnt. Der eigen- 

 artige Bau des Holzes und die dadurch bedingten physio- 

 logischen und physicalischen Verhältnisse schliessen die 

 Möglichkeit nicht aus, dass die Antheilnahme des Holzes 

 noch weiter zurückgreift, so dass in manchen Fällen noch 

 mehrere Jahresringe an der Leitung theilnehmen mögen. 

 Jlag dem sein, wie ihm wolle, jedenfalls re])rilsentirt die 

 leitende Region des Holzes nur einen kleinen Theil des 

 Splintes, und dem jüngsten Ringe fällt der Lövvenantheil 

 an der Wasserleitung zu. 



Da man sich im Allgemeinen bisher die Verhältnisse 

 anders vorgestellt, nändich den ganzen Splint oder bei den 

 Splintbäumen den griisseren Tlieil desselben als leitend 

 aufgcfasst hatte, so war es natürlich von Bedeutung, auf 

 experimentellem Wege nachzuweisen, dass die obige 

 theoretisch gewonnene Anschauung mit den thatsächlicheu 

 Verhältnissen in Einklang steht. Dieser Zweck musste 

 am sichersten erreicht werden, wenn es gelang, schon 

 äusserlich, sei es für die makroskopische oder mikrosko- 

 pische Befrachtung, die leitende Region sichtbar zu 

 machen. Lässt mau nun statt Wasser die Pflanzen Farb- 

 stofflösungen, deren Farbstoffe für die lebendige Zelle 

 nicht schädlich sind, aufnehmen, so muss die Bahn der 

 Wasserbewegung durch die auftretende Färbung markirt 

 werden, wenn die Farbstoffe so gewählt waren, dass sie 

 von den Mend)ranen der passirten Elementarorgane zurück 

 gehalten werden. Für solche Versuche habe ich*) nun 

 mit Vortheil Fuchsin- und Methylenblaulösung benutzt. 

 Sie färben die Mendjran roth und blau, resp. grün und 

 sind nach den Untersuchungen von Prof. Pfeffer in 

 Lei])zig für die lebende Zelle nicht schädlich. Aus der 

 Verbreitung der Farbe auf dem Querschnitt kann mit un- 

 bewaffnetem Auge oder unter dem Mikroskop erkannt 

 werden, wie weit nach innen der Autheil des Splintes au 

 der leitenden Region reicht. Fertigt man aus verschiede- 

 nen Höhen Querschnitte, so kann aus dem Vergleich der 

 gefärbten Zonen erkannt werden, welche Theile der lei- 

 teuden Zone am besten leiten. 



Zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragen sind 

 von mir zwei Versuchsreihen angestellt worden, die ich 

 als Transpiratious- und Druckversuche unterscheiden will. 

 Die er.steren wurden in der Weise angestellt, dass die 

 abgeschnittenen Zweige mit frischen Schnittflächen ver- 

 sehen in die Farbstotflösungen gestellt und hier event. 

 bis zu 6 Tagen belassen wurden. Man durfte erwarten, 

 dass die Aufnahme der Lösung in den Pflanzeukörper 

 zum Ersatz des Transpirationswassers auf normalem Wege 

 vor sich ging, da die Lebcnsthätigkeit der Zellen nicht 

 gestört worden war. Bei den Druckversuchen leitete mich 

 der Gesichtspunkt, dass sie darüber Aufschluss geben 

 mussten, ob die Widerstände in den Gefässen der ver- 

 schiedenen Jahresringe verschieden gross sind, woraus 

 sicli wiederum ergeben musste, wo in Folge der geringsten 



*) A. Wielcr, Ueber den Antlieil des sceiiiHlftren Holzes der 

 dicotyledonen Gewächse an ilei' Sattleittuig und über die Be- 

 deiitung der Anastomosen für die Wasserversorgung der tran- 

 s|iirirenden Fliiclien. Pringslieiius Jiilirli. i'. wiss. Bot., Bd. XIX., 

 Heft I. 



