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es im Cytoplasma oder Kern entstehe und im Chloroplasten gespeichert werde. Dasselbe 

 gilt allerdings auch für die Substanz der Pyrenoide. Ich fand Volutin in dem Autoplasten 

 von Coleochaete. Es lag in Form zahlreicher Volutinkörner zwischen den stromatischen 

 Stärkekörnern, nicht in der directen Umgebung der Pyrenoide und nirgend sonst in der Zelle. 

 Ebenso führte Mougeotia anscheinend Volutin nur im Chromatophor zwischen den Stärke- 

 körnern. Bei anderen Algen kommt das Volutin sicher nicht in den Chromatophoren, son- 

 dern nur im Cytoplasma vor. 



f. Die Verbreitung des Volutins im Pflanzenreiche. 



Es ist selbstverständlich, dass meine orientirende Untersuchung kein vollständiges 

 Bild des Vorkommens des Volutins im Pflanzenreiche liefern kann, denn ich habe manche 

 Pflanzengruppen gar nicht, von andern nur wenige Species untersucht und diese nicht in 

 allen ihren Organen. Auch kann dadurch ein falsches Urtheil, bei oberflächlicher Unter- 

 suchung, entstehen, dass ein Reservestoff in einer Pflanze zeitweise fehlen kann, die ihn 

 zu erzeugen im Stande ist. Ich will auch hier gleich im Voraus bemerken, dass die ver- 

 schiedenen Species einer bestimmten Pflanzenklasse sich voraussichtlich bezüglich des Volu- 

 tins ebenso verschieden verhalten werden wie bezüglich jedes anderen Reservestoffes. Es 

 giebt z. B. Angiospermen, welche __ keine oder äusserst wenig, andere die reichlich Stärke 

 speichern. Ebenso verhalten sich z. B. die verschiedenen Species der Gattung Bacillus, wie 

 eine bald erscheinende Arbeit von Neide zeigen wird, sehr verschieden in Betreff des Vor- 

 kommens von Fett, G-lycogen und Volutin. So bleibt auch hier für weitere Forschung ein 

 breites Feld übrig. 



Ungemein reichlich und weit verbreitet kommt das Volutin bei den Pilzen vor. Für 

 die Ascomyceten und Saccharomyceten ist das Volutin ein weit verbreiteter, wichtiger 

 Reservestoff, ebenso für die Schizomyceten. Bei den Basidiomycete n habe ich Volu- 

 tinkörner ausser bei Coprinus, auch bei einer anderen Species, allerdings nur unter Anwen- 

 dung von Reaction I nachgewiesen. Bei den Ustilagineen scheint das Volutin sehr ver- 

 breitet zu sein. Bei den Zygomyceten, von denen ich eingehend nur Rhixopiis prüfte, 

 findet sich das Volutin nach oberflächlicher mikrochemischer Untersuchung auch bei anderen 

 Species. Von den Oomyceten habe ich nur Achlya untersucht. Ich konnte dort, wegen 

 des störenden, reichlichen Vorkommens der das Volutin vielleicht theilweise ersetzenden 

 /i-Körner, die anscheinend auch vorkommenden Volutinkörner nicht eingehend genug mikro- 

 chemisch prüfen. Im Allgemeinen ist die Morphologie und Mikrochemie des Volutins im 

 Pilzreiche anscheinend eine recht einheitliche. 



Bei den Algen ist das letztere nicht der Fall, es finden sich vielmehr, wohl infolge der 

 hier viel geringeren phylogenetischen Beziehung zwischen den untersuchten Stämmen, wech- 

 selndere Verhältnisse. Viele Species der Schizophyceen führen ganz normale Volutin- 

 körner mehr oder weniger reichlich in ihrer Centralvacuole, dem Centralkörper. Bei den 

 Peridineen habe ich kein Volutin nachgewiesen. Für die Diatomeen ist das Volutin ein 

 wichtiger Reservestoff von grosser Verbreitung. Es findet sich in doppelbrechenden, 

 aber mikrochemisch normal reagirenden Körnern. Von den Conjugaten habe ich zwei Spe- 

 cies der Desmidiaceen und eine der Zygnemaceen genau untersucht und in beiden 

 vorzüglich 1-Volutin gefunden ; daneben kommen in den Chromatophoren Körnchen vor, welche 

 einige Reactionen des Volutins zeigen, möglicherweise auch Volutin sind. Von den Chloro- 

 phyceen scheinen die Volvocaceen, von denen ich Sphaerella pluvialis prüfte, vielleicht 



