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Oberfläche zu ihrer Aufnahme benötigen; so erklärt sich zum Teil das häufige 

 Vorkommen fein zerteilter Blätter bei ihnen. Aber nicht allen Wasserpflanzen 

 genügen die im Wasser gelösten Nährsalze. Manche nehmen mit Hilfe ihrer 

 Wurzeln aus dem Boden am Grunde der Gewässer Stoffe auf und gedeihen 

 nicht, wenn sie der Wurzeln beraubt werden. 



Ganz allgemein erfolgt bei den Land pflanzen die Nährsalzaufnahme aus 

 dem Boden. Im Wasser des Erdbodens sind die in unserer Nährlösung ge- 

 gebenen oder ähnliche Salze stets vorhanden, aber manche von ihnen in so 

 minimalen Mengen, daß sie nur für kurze Zeit Pflanzenwachstum gestatten. 

 Wo solches längere Zeit anhält, da müssen andere Quellen für die Nährsalze 

 bestehen. In der Tat gibt der Nährsalzgehalt des Bodenwassers keinen Maß- 

 stab für die Fruchtbarkeit des Bodens ab; denn die Pflanze ist nicht auf diesen 

 allein angewiesen, sie kann vielmehr auch im Boden ,, absorbierte" Stoffe 

 aufnehmen und selbst Gesteine aufschließen. Die Erschließung erfolgt in erster 

 Linie durch Ausscheidung von Kohlensäure aus den Wurzelhaaren, In kohlen- 

 säurehaltigem Wasser sind viele Stoffe ungemein viel leichter löslich als in 

 reinem Wasser. 



Die Lösung fester Gesteine durch die Pflanze läßt sich besonders bequem an glatt 

 polierten Marmorplatten demonstrieren, auf denen man Wurzeln hat wachsen lassen; der 

 Verlauf der "Wurzeln wird durch Ätzfiguren wiedergegeben. 



Es fehlt nicht an Angaben, wonach solche Gesteinslösungen auch durch stärkere 

 Säuren als Kohlensäure zustande kommen sollen; aber es liegt keinerlei Beweis vor, daß 

 höhere Pflanzen aus lebenden Zellen andere Säuren ausscheiden als CO,. Wenn so 

 schwer lösliche Substanzen wie Feldspat und Glimmer von gewissen Flechten gelöst werden, 

 so ist hier an der Ausscheidung einer stärkeren Säure ('*) aus der Pflanze um so weniger 

 zu zweifeln, als ja Pilze und Bakterien sehr häufig in ihrem Stoffwechsel solche Stoffe 

 produzieren und ausscheiden. Da nun im Boden eine große Menge von Bakterien lebt, 

 so müssen auch diese eine Rolle bei der Auflösung schwer löslicher Gesteine spielen. 



Auch die aus toten Wurzelhaaren und Wurzelhaubenzellen austretenden sauren Salze 

 dürften bei der Lösung der Gesteine von Bedeutung sein. 



Manche Böden, vor allem die tonigen und humösen, nicht aber die Sandböden, 

 haben die Fähigkeit, Kali- und Ammoniaksalze, in geringerem Grade auch Kalk- und 

 Magnesiumsalze, in der Weise festzuhalten, daß diese Stoffe zwar nicht leicht ausgewaschen 

 werden, aber doch der Pflanze zugänglich sind. Man schreibt dem Boden ein Absorp- 

 tionsvermögen für die genannten Stoffe zu. Dieses besteht aber nicht für alle Nähr- 

 ealze; so werden z. B. Sulfate und Nitrate nicht absorbiert. 



Wenn das Substrat der Pflanze außer Wasser und Nährsalzen auch noch 

 andere Stoffe, z. B. gelöste organische Stoffe enthält, so können diese in 

 der gleichen Weise aufgenommen werden wie die besprochenen Substanzen. 

 Der Erfolg der Wasserkultur beweist aber, daß wenigstens die, typische grüne 

 Pflanze auf solche Stoffe nicht angewiesen ist. Anders ist das bei Pilzen 

 und anderen Pflanzen, die den Pilzen in ihrem Stoffwechsel gleichen (S. 219). 



Neben Wasser und den Nährsalzen können auch gelöste Gase durch 

 die Wurzel aufgenommen werden; von diesen wird im allgemeinen nur dem 

 Sauerstoff eine Bedeutung zukommen. Hauptquelle für die Gasaufnahme 

 bildet die Atmosphäre. 



Wanderung der Nährsalze. Die aufgenommenen Nährsalze bleiben 

 nicht in den Epidermiszellen der Wurzel bzw. des Sprosses, sondern sie wandern 

 von der Aufnahmestelle aus durch die ganze Pflanze. Für diese Wanderungen 

 gibt es zwei Wege, den der Diffusion und den der Massenströmung. 

 Bedingung für die Diffusion ist, daß Zellwand und Protoplasma für die be- 

 treffende Substanz permeabel sind, und daß ein Konzentrationsunterschied 

 zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ziel der Wanderung besteht. Bei 

 dem Übertritt von Stoffen aus einer Vakuole in die Vakuole der Nachbar- 

 zelle müssen diese zunächst ins Protoplasma, dann in die Zellwand, dann wieder 



