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Thcriiiotropisnius der Pllanzcn. 



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Hieraus aber folgt, wenn die E c k e r s o nsche Hypothese 

 stichhält, dass die Permeabilität der Wurzelzellen bei den 

 in Rede stehcnden Temperaturen mit s t e i g e n d e r 

 Temperatur a b n e h m e n m u s s, was nach Miss 

 E c k e r s o n s Angabeii deiin auch tatsächlich der Fall ist ^). 

 Indessen sprecheii sowohl allgemeine Erwägungen wie sämt- 

 liche bisherige Erfahrungen — die allerdings nicht sehr zahl- 

 reich sind (vgl. D e 1 f, 1916, besonders S. 296) — ganz eiil- 

 schieden gegeu die Richtigkeit dieses Ergebnisses, dem sogar 

 einige von Miss E c k e r s o n selbst gemachte Beobachtun- 

 gen widersprechen (vgl. E c k e r s o n, 1. c. S. 259). Es ist 

 daher natiirlich, dass ich gerade dieses Temperaturgebiet fiir 

 meine Permeabilitätsuntersuchungen wählte. 



Die in der Tabelle 21 angefiihrten Zahlen geben, mit dem 

 Faktor 10~® multipliziert, die von mir zwischen 28 und 44° 

 gefundenen Leitfähigkeiten an, ausgedriickt in reziproken 

 Ohm. 



Tabelle 21. 



Temperatur , 



Leltfähigkeit 



Da die Zahl und Länge der Wurzelspitzen nicht in allén 

 vier Versuchen dieselbe war, känn man die in den verschiede- 

 nen Experimenten erhaltenen Werte nicht direkt miteinander 

 vergleichen. Um dies zu ermöglichen, sind in der Tabelle 22 

 die Leitfähigkeitswerte derart umgerechnet, dass die Leit- 

 fähigkeit der bei 36° erhaltenen Lösung gleich 1 gesetzt ist. 

 Die fettgedruckten Zahlen geben Miltelwerle an. 



') Nur fur Sinapis alba wurde die Permeabilität von 30 bis 45 ° ua- 

 verändert gefunden. Hier hilft jsicli die Verfasserin ganz einfacli damit, 

 dass sie die Angaben af Klerckers iiber negativen Thermotropismus 

 bei Sinapis verscliweigt I 



