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können wir uns eine Vorstellung machen von 

 der Wirkung jener winzigen Capillaren, 

 deren Gesetze noch kein Physiker ergründet 

 hat. Doch schon die Berücksichtigung der 

 gröberen anatomischen Verhältnisse der Was- 

 serleitungsorgane führt uns zuKräften, welche 

 vollständig ausreichen, das Wasser vor dem 

 Zurücksinken zu bewahren. 



Wir abstrahiren zunächst von der Holz- 

 wandung mit ihren Besonderheiten und den- 

 ken uns Capillarröhren von Glas mit einem 

 Durchmesser von 0,015 bis 0,02 Mm., wie 

 ihn z. B. die Tracheiden von Pinus silvestris 

 besitzen. 



Unter Berücksichtigung der physikalischen 

 Gesetze, dass in Capillarröhren die Steig- 

 höhen einer Flüssigkeit dem Halbmesser der 

 Bohren umgekehrt proportional sind, sowie, 

 dass Wasser in Bohren von 1,294 Mm. Durch- 

 messer 23, 3 79 Mm. Steighöhe erreicht, erhal- 

 ten wir für unseren Fall eine solche von 1,26 

 bis 1,69 M. 



Es unterliegt hiernach wohl keinem Zwei- 

 fel, dass in den mit zahlreichen Tüpfelkanälen, 

 Vorsprüngen und Verdickungen versehenen 

 Tracheiden ein Zurücksinken des einmal 

 gehobenen Wassers nicht möglich ist, besitzen 

 doch die grössten bis jetzt gemessenen Tra- 

 cheiden erst eine Länge von 12Ctm., in den 

 späteren Jahresringen haben wir es nur mit 

 Längen von 4 Mm. zu thun 1 ), die Saumtra- 

 cheiden sind sogar oft nur 0,02 Mm. lang. In 

 den übereinstimmenden Tracheiden vermag 

 sich daher eine continuirlich verlaufende, 

 vollständig durch Capillarwirkung derSchwere 

 enthobene Wassersäule zu bewegen. Bei Be- 

 trachtung der Einrichtung der Tracheiden 

 wird man unwillkürlich an eine Stelle bei 

 DeCandolle 2 erinnert, welche von einer 

 ganz ähnlichen Einrichtung redet : »Aus die- 

 sen Versuchen Mongolfier's) nämlich 

 geht hervor, dass man Flüssigkeiten vermit- 

 telst einer sehr geringen Kraft zu fast unbe- 

 grenzten Höhen erheben kann, sobald der 

 Druck der Wassersäule durch häufige Unter- 

 brechungen oder Klappen beseitigt wird.« 



Die Gefässe müssen wegen ähnlicher phy- 

 sikalischer Beschaffenheit der Membran wie 

 die Tracheiden im Stande sein, durch Capil- 

 laiattraction hohe Wassersäulen festzuhalten, 



ob aher diese Kraft, allein genügt, um bei 



continuirlich ohne Zwischenmembran von 



Ix- B»ry, Anatomie 8. l"2. 

 ■ Pnanzraphysiologie. LBd.6.82. Uebersetzung 

 Elfi pe r. 



der Wurzel bis in die Blattspitzen verlaufen- 

 den Röhren die ganze darin befindliche Was- 

 sermasse festzuhalten, ist zweifelhaft, doch 

 werden wir noch die Kraft kennen lernen, 

 welche dies ermöglichen würde, nöthig haben 

 wir sie aber gegenwärtig auch nicht, denn es 

 liegen keine experimentellen Beweise für die 

 Continuität der Gefässlumina vor. Ausserdem 

 haben wir oben die Tracheiden als die eigent- 

 lichen Wasserleitungsorgane hingestellt und 

 möchten jetzt die Gefässe als die Reservoirs 

 betrachten, in welche aus den angrenzenden 

 Tracheiden zu Zeiten des Ueberflusses Was- 

 ser gepresst wird, um es in Zeiten des Man- 

 gels wieder aus ihnen zu entnehmen. 



Aeussert sich in dem Bau der Gefässe das 

 Princip der kleinstmöglichen Flächenentfal- 

 tung zu Gunsten der Raumvergrösserung, so 

 kommt in den Tracheiden das der grösstmög- 

 lichen, zur Geltung zu Gunsten der Flächen- 

 vergrösserung, d. h. zur Verstärkung der 

 Capillarwirkung. 



Welche besonderen Verhältnisse bei den 

 Coniferen das Vorwalten der Tracheiden be- 

 dingen, müssen weitere Untersuchungen leh- 

 ren. Die Massenentfaltung des Holzes in den 

 Bäumen, oder wie sie z. B. bei Welicitschia 

 auftritt, würde unter Berücksichtigung der 

 mechanischen Principien 1 ) allein als eine 

 Verschwendung erscheinen, sie wird aber 

 erklärlich, wenn man im Holzkörper ein 

 Wasserreservoir sieht. 



Dass die Pflanzen zum Theil wirklich ein 

 Wasserreservoir besitzen, wird durch einen 

 Versuch Pfeffer's 2 ) bestätigt, welcher lehrt, 

 dass der Transpirationsverlust bei Steigerung 

 der Verdampfung überwiegt, während nach 

 einem darauf folgenden Ueberdecken mit 

 einer Glasglocke die Wasseraufnahme ansehn- 

 licher ist, als der Verlust durch Transpiration. 



Eine Pflanze, bei welcher ein solches 

 Reservoir, wie es vor allem die eigentlichen 

 Holzgewächse besitzen, weniger stark ent- 

 wickelt ist, muss natürlich welken, wenn 

 durch die Wurzeln kein Wasser mehr auf- 

 genommen wird. Dies ist bekanntlich bei der 

 Kürbispflanze der Fall, welche bei zu nie- 

 driger Temperatur ihre Wurzclthätigkeit ein- 

 stellt und welkt. 



Wir hätten nun noch das Ende der Was- 

 serleitung etwas näher ins Auge zu fassen. 

 Bekanntlich worden die Gefässbündelenden 

 im Blatte von Säumen mehr oder weniger 



') Schwendener, Dan muchanischü l'rinoip etc. 

 ', Physiologie. IUI. 1. S. 135. 



