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Lampe, verschiedene Bogenlampen, Mondlicht) und Spektralapparate (mit 

 Glas- und Quarzlinsen) die Frage in umfassender Weise untersucht und 

 gefunden, daß im gesamten sichtbaren Teil des Spektrums in Blättern 

 (hauptsächlichstes Versuchsobjekt war Phaseolus) Stärke erzeugt werden 

 kann, außerdem im Ultraviolett bis 1 = 330 /^.//, dagegen nicht im Infra- 

 rot. Bei Wellenlängen, die größer sind als 760 f^iu, also diesseits der 

 Fraunhoferschen Linie A, wurde keine Stärkelinie beobachtet. Nicht 

 nur mit Prismen- sondern auch mit Gitterspektren ließ sich in Blättern 

 Stärkebildung erzielen. Was die Intensität der Schwärzung nach Chloro- 

 phyllausziehung und Jodfärbung bei diesen Blattspektrogrammen angeht 

 so war sie, wie zu erwarten, je nach der gewählten Lichtc|uelle, der 

 Art der Erzeugung des Spektrums (Dispersion!) und der Beleuchtungs- 

 dauer sehr verschieden. Um einen Maßstab für die Intensität der 

 Schwärzung zu gewinnen und »Schwärzungskurven« zu erhalten, die 

 die relative Größe der Stärkebildung schätzungsweise angeben, hat Verf. 

 die Schwärzung mit dem Ton hellgrauer Gelatinestreifen verglichen, die 

 in I- bis yfacher Lage übereinander verwandt wurden. Wenn sich 

 damit auch keine absoluten Assimilationswerte erhalten lassen, so genügt 

 die Methode doch vollkommen, um den allgemeinen Verlauf der Kurven 

 zu bestimmen. Dieser ist nun, gemessen mit Brom- und Sonnenliclit 

 im großen und ganzen folgender: Die Schwärzung beginnt im Rot 

 zwischen B und C, also an der Stelle des Hauptabsorptionsbands im 

 Rot; vom roten Ende aus steigt die Kurve steil an und verläuft dann 

 etwa von B ab horizontal. Bei schwacher Beleuchtung erfolgt vor D 

 wieder ein Sinken, das langsam nach dem kurzwelligen Ende des Spek- 

 trums fortschreitet. Je länger das Blatt exponiert wird und je größer 

 der Gehalt der Lichtc|uelle an kurzwelligen Strahlen ist, um so länger 

 ist der horizontale Teil der Kurve, in um so kurzwelligerem Lichttr itt 

 also der Abfall ein. Sekundäre Anstiege der Kurve wurden nur bei 

 Anwendung von Bogenlicht beobachtet. Sie fallen mit den Cyanbändern 

 des Bogenlichtspektrums zusammen, haben also nicht allein in der Chloro- 

 phyllabsorption ihren Grund. Aus ökologischen Gründen ist besonders 

 bemerkenswert, daß die relative Stärkeproduktion durch Blau und Violett 

 im blauen Himmelslicht größer ist als in dem von weißen W^olken 

 reflektierten Licht, in diesem wieder größer als im direkten Sonnenlicht. 

 Dies stimmt überein mit den Angaben über die relative Helligkeit von 

 Blau und Violett, die ebenfalls bei blauem Himmel am größten, im 

 direkten Sonnenlicht am geringsten ist. Die Beziehung zwischen Farbe 

 und Assimilation im absoluten Sinne aufzuhellen, lag nicht in der Ab- 

 sicht des Verfassers. Dazu wäre ja u. a. eine genaue Kenntnis der 

 Energieverteilung in den verwandten Spektren und, wie mit Recht 



