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Die Hauptresultate lauten : 



1. Als Hautgewebe des -4<7ace-Blattes tritt eine Epidermis auf, welche, ent- 

 sprechend dem xerophytischen Charakter der Agaven, nur verhältnismäßig wenige, 

 durchaus tief eingesenkte Spaltöffnungen führt : 



In der Anordnung der Spaltöffnungen zeigt sich eine in physiologischer Hin- 

 sicht wohl zu beachtende Gesetzmäßigkeit. Es nimmt die Zahl der Spaltöffnungen 

 von der Spitze gegen die Basis in auffallender Weise ab, so daß zweifellos der Gas- 

 wechsel im oberen Teile des Blattes ein viel regerer sein muß als im unteren. Die 

 Blattoberseite führt häufig mehr Spaltöffnungen als die Unterseite; niemals ist es 

 umgekehrt. 



Das Grundgewebe gliedert sich in eine vom Stranggewebe freie Blattrinde und 

 ein die Gefäßbündel führendes Mesophyll. 



Die Ausbildung des Assimilationsgewebes weist eine der Verteilung der Spalt- 

 öffnungen entsprechende Regelmäßigkeit auf. 



3. Die Gefäßbüudel sind je nach der Spezies verschieden ausgebildet. Bei den 

 einen überwiegen hemikonzentrische Bündel (Agave cantala), bei den anderen ge- 

 wöhnliche collaterale Bündel (A. americana, sisalana, fourcroydes), worauf sieh 

 einige wichtige Unterscheidungen der technischen Faser gründen lassen. Auch in der 

 Ausbildung der einzelnen Getäßbündelelemente sind zwischen verschiedenen Spezies 

 Unterschiede zu konstatieren. 



Die das Blatt seiner ganzen Länge nach durchziehenden Gefäßbündel zeigen in 

 der Mitte des Blattes einen gewissen Gleichgewichtszustand zwischen den mechani- 

 schen und den ernährungsphysiologischen Elementen. Von der Mitte zur Spitze des 

 Blattes nehmen die mechanischen Elemente des Blattes ab, während in der entgegen- 

 gesetzten Richtung die mechanischen Elemente zunehmen. Es kommt auch vor, daß 

 an dem oberen Ende des Blattes das Gefäßbündel nur aus ernährungsphysiologischen 

 Elementen besteht und das untere bloß mechanische Elemente führt, also ersteres 

 in einen reinen Mestomstrang, letzteres in einen reinen Baststrang umgewandelt er- 

 scheint. 



Sowohl die Verteilung der Spaltöffnungen als die Ausbildung des Assimüations- 

 gewebes und der Gefäßbündel lehren, daß der obere Teil des Blattes mehr der Er- 

 nährung (insbesondere der Kohlensäureassimilation , der untere Teil mehr mechanischen 

 Zwecken zu dienen habe. 



"Weiters legt Prof. Molisch folgende Arbeiten vor: 



„Wachstumsreaktionen von Keimlingen, hervorgerufen 

 durch monochromatisches Licht. I. Eot". von Helene Jacobi 

 (vorläufige Mitteilung). Mitteilungen aus der Biologisehen Versuchs- 

 anstalt der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. Botanische 

 Abteilung (Vorstand: L. v. Portheim). Nr. 6. 



Die schon früher gemachte Beobachtung i) an etiolierten Keimlingen von P/ia- 

 seolns vulgaris, Triticum vulgare und Sinapis alba, daß weißes, Licht bei kurzer 

 Einwirkungsdauer nachher im Dunkeln eine Beschleunigung des Längenwachstums 

 im Vergleiche zu demjenigen der Dunkelpflanzen hervorruft, veranlaßte weitere Unter- 

 suchungen über die Einwirkung der Lichtstrahlen. 



Die folgenden Versuche wurden mit homogenem Licht, und zwar vorläufig nur 

 mit rotem, an etiolierten Keimlingen xon Triticum vulgare YOTgenommQn. Sie wurden 

 mit Hilfe verschiedener Lichtfilter ausgeführt. Diese waren Lösungen von Kalium- 

 bichromat und Lithiumcarmin, dann rote Glasplatten. Die spektroskopische Unter- 

 suchung der ersten Lösung ergab, daß sie auch bei stärkster Konzentration nur ein 

 besonders im kurzwelligen Teile des Spektrums geschwächtes Licht durchläßt. Die 

 Lösung von Lithiumcarmin und die verwendeten roten Gläser absorbierten alle 

 Strahlen mit Ausnahme der roten und orangefarbenen. 



ij H. Jacobi, Wirkung verschiedener Lichtintensität und Belichtungsdauer 

 auf das Längenwachstum etiolierter Keimlinge. Sitzungsber. der Kaiserl. Akademie 

 der Wiss. in Wien, mathem.-naturw. Kl., Bd. CXX, Abt. 1. (1911), p. 1001. 



