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an organischen stickstoffhaltigen Best.indtheilen und selbsl von dem nicht aus der 

 Atmosphäre stammenden Ammoniak"^ völlig unabhängig sind, sie machen es wenig- 

 stens im höchsten Grade wahrscheinlich, dass dies Gesetz für die Culturpflanzen eben- 

 falls gilt. 



3. Phosphor und Schwefel. Der an die stickstoffhaltigen Bestandtheiie gebundene 

 Phosphor und Schwefel ist im Ganzen sehr unbedeutend. Berechnen wir auch allen 

 Stickstoff als Eiweiss und nehmen den höchsten Sticksloffertrag an (bei der Erbsen- 

 cuitur), so erhalten wir etwa 2 Pfd. Schwefel und 1 Pfd. Phosphor, den jeder Murgen 

 Landes im Jahre producirt; d. h. den Boden zu 12 Zoll Tiefe angenommen, müsste 

 im Laufe des Jahres in 434 Pfd. Erde 1 Gran Schwefel und */„ Gran Phosphor assi- 

 milirbar vorhanden sein. Jene 434 Pfd. Erde entsprechen fast 3D Fuss Oberfläche. 

 Setzen wir nun voraus , dass dieser Phosphor und Schwefel wirklich von Schwefel- 

 und Phosphorwasserstoff stamme, wodurch die schwer durchzuführende Hyj)Olhese von 

 der Zersetzung schwefel- und phosphorsaurer Salze umgangen wird, so müsste man 

 annehmen, dass der Boden während einer Vegetationsperiode von 120 Tagen aus einer 

 Luftsäule von 3 D Fuss Grundfläche binnen 24 Stunden 0,Ü08S Gran Schwefelwasser- 

 stoff, 0,0046 Gran Phosphorwasserstoff absorbire**. Und nehmen wir die Höhe der 

 Luftsäule auch nur zu 3000 Fuss, also nur 54000 Cub. F. Luft, als hier in Frage 

 kommend, an, so würde der Cub. -Fuss Luft nur - ^ „ ^ ^ ^ ^ eines Grans Schwefelwas- 

 serstoff, T'ös'o'o ß'ß^s Grans Phosphorwasserstoff zu enthalten brauchen, um dem 

 Bedarf der Pflanze zu genügen. Es wird wohl ^Niemand die Abwesenheit dieser Quan- 

 tilälen in der Luft nachweisen wollen, und die Möglichkeit ihrer Gegenwart liegt bei 

 den vielfachen Fäulnissprocessen, bei denen Phosphorwasserstolf und Schwefelwasser- 

 stoff frei wird, zu Tage, zumal da auch vulkanische Processe (z. B. die vielen 

 Schwefelquellen) bedeutende Quantitäten wenigstens von Schwefelwasserstoff und 

 wahrscheinlich auch von Phosphorwasserstoff in die Luft entsenden. So viel ist we- 

 nigstens zunächst klar, dass wir vorläufig diese Minimalmengen ganz aus dem Spiel 

 lassen können, da noch bei weitem wichtigere Fragen unerledigt sind. 



§. 191. 



Die Pflanzenwell im Allgemeinen erhält ihre organischen Elemente durch 

 Kohlensäure, Ammoniaksalze und Wasser, wahrscheinlich ist das auch für alle 

 einzelne Pflauzenarten, mit Ausnahme der ächten Parasiten, gültig. Doch können 

 wir zur Zeit noch nicht beiiauplen, dass die auf einen Moorboden angewiesenen 

 Pflanzen nicht auch wesentlich der organischen Nahrung bedürfen. Die Ernährung 

 durch unorganische Verbindungen gilt ohnehin nur für die bewurzelte Pflanze und 

 an dieser nur für die Wurzelzellen , alle anderen Zellen und die noch als Zweige, 

 Knospen, Keime mit der Mutterpflanze in Verbindung stehenden Individuen leben 

 ausschliesslich von schon mehr oder weniger assimilirten Stoffen. 



Man würde sehr unrecht thim und das Wesen der leitenden Maximen durchaus 

 verkennen, wenn man in dem früher Vorgetragenen schon eine Theorie der Pflanzen- 

 ernährung erblicken und danach über die Ernährung der einzelnen Pflanze absprechen 



* Sei es, dass dieses schon als solches in der Atmosphäre vorhanden, sei es, dass der Stick- 

 stoff desselben bei vorgehendem Verwesungsprocesse zu Ammoniak wird. 



** Erbsen, eine der stickstoffreichsten Culturpflanzen , liefern auf den Morgen etwas mehr als 

 50 Pfd. N. Im Eiweiss kommen nach Mulder auf 15,83 N 0,6S S und 0,33 P. — Nehmen wir 

 auch den allerexorbitantesten Fall, nämlich die Luzernecultur (vide Anhang) im 3. Jahre als all- 

 gemein an, so würden auf den Cubikfuss Luft doch höchstens röö^'ffoö Gran Schwefelwasserstoff 

 und jö-ö'Tro Gran Phosphorwasserstoff kommen. 



