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bei den Zellen der Endodermis, hauptsächlich auf die Innenwände beschränkt. Sie besitzen 

 Tüpfel, die bis auf die primäre Zellwand gehen. 



c) Die verkorkten Zellen an der Dur chbruchsstelle der Neben wurzel. 

 Die Entstehung der Wurzel in der Achse ist zuletzt von van Tieghem und Douliot (1888) 

 in einer sehr ausführlichen Arbeit untersucht worden. Es heißt dort (S. 493) für die Mono- 

 kotyledonen: La racine y procede, en effet, toujours toute entiere du pöricycle de la tige et de 

 la meme maniere que chez les Dicotylödones. L'arc d'endoderme superpose ä l'arc 

 rhizogene se developpe en .une poche digestive plus oü moins epaisse, qui enveloppe la 

 racine jusqu'apres sa sortie et qui se detache de diverses fagons. Göbel (1901, S. 490) be- 

 zieht sich auf van Tieghem und Douliot und gibt gleichfalls eine Wurzeltasche an. Fischer 

 (1900, S. 21) sagt: „Die Endodermis wird teilungsfähig und bildet eine schützende Hülle um 

 die junge Wurzelanlage, welche darin steckt wie in einer Tasche." Ich konnte bei meinen 

 Untersuchungen eine „poche digestive", wie van Tieghem und Douliot sie abbilden, nämlich eine 

 solche aus wohl erhaltenen Endodermiszellen mit Casparyschen Streifen bestehend, nicht finden. 

 Ich konnte nur feststellen, daß die wachsende Wurzel sehr bald die Endodermis zerreißt, und 

 daß die Wurzelhaube dann von den Resten obliterierter Zellen umgeben ist, die sie beim 

 Durchgang durch das Rindengewebe zerstört hat. Wie van Tieghem in seinem „Traite de 

 Botanique" (I S. 785) weiter mitteilt, und wie ich bestätigt fand, entstehen, wenn die Wurzel 

 noch ganz in der Rinde der Achse liegt, quer durch das meristematische Rindengewebe der 

 Wurzel hindurch, von dem Rande der Durchbruchsstelle der Zylinderendodermis aus eine Reihe 

 Casparyscher Streifen, die den Anschluß der Zylinderendodermis der Achse an die noch im 

 Embryonalzustand befindliche Endodermis der Wurzel vermitteln. Bemerkenswert scheint mir 

 hierbei zu sein, daß jede Meristemzelle, wo sie auch liegen mag, auch wenn sie schon für das 

 Rindenparenchym bestimmt war, zur Endodermzelle werden kann. Die Endodermzellen der 

 Wurzel machen nun ihre normale Entwicklung bis zum Tertiärzustand durch, desgleichen 

 die Endodermzellen, die den Anschlufs der beiden Endodermen vermitteln. An der Stelle, 

 wo die aus dem Rindengewebe nachträglich gebildeten Endodermzellen sich an die Achsen- 

 und die Wurzelendodermis anlegen, sieht man in der Regel bei ausgebildeter Wurzel zwei 

 Knicke in der Kontur der Endodermis (Fig. 5& und h'). Die Endodermis der Wurzel hat 

 nun, soweit sie in dem Rindengewebe der Achse verläuft, das Bestreben, sich ebenso 

 auszubilden wie die Zylinderendodermis, d. h. sie ist schließlich in der Rinde der Achse 

 und etwa 1 mm darüber hinaus ganz geschlossen, ohne Durchlaßzellen (vergl. S. 56). Auf 

 ihrer ganzen übrigen Länge hat sie den oben geschilderten normalen Bau. Auch der 

 Sklerenchymzylinder des Rhizoms setzt sich etwas in die Wurzel hinein fort. Die Interkutis 

 und das Epiblem der Wurzel schließen sich nicht an entsprechende Schichten der Achse an. 

 Etwa wenn die Wurzel die Kutikula der Achse durchbrochen hat, legt ihre Interkutis die 

 ersten Korklamellen an. 



Besonders hervorzuheben und bisher noch nicht genauer beschrieben ist das Verhalten 

 derjenigen Gewebepartien in der Achse, die an die Wurzel angrenzen. Nach Vonhönc 

 (1880, S. 251) „verwächst" das äußere Gewebe der durchbrechenden Wurzel mit dem an- 

 grenzenden Gewebe der Achse, wenn dieses noch bildungsfähig ist. Ferner wird um die 

 Wurzel an der Stelle, wo sie das Rhizom verläßt, ein Ringwulst von verkorkten Zellen ge- 

 bildet. Nach meinen Untersuchungen verhält sich das betreffende Gewebe des näheren 

 folgendermaßen. Es bildet sich bald nach dem Durchbruch der Wurzel ein eigenartiges 

 Phellogen aus, welches von der Epidermis der Achse aus im Bogen nach der Wurzel hin- 

 läuft (Ph, Fig. 5 und 7) und sich eventuell an dieser aufwärts bis in die Mitte des Rinden- 

 parenchyms der Achse fortsetzt. Diese Schicht entsteht durch tangentiale Teilung von 



