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Daß die Plasmahäute („Membranen") der pflanzlichen Zellen als derartige halbdurch- 

 lässige Wände anzusehen sind, sei es nun, daß sie es von vornherein sind, oder daß sie 

 diesen Charakter erst infolge der Stromwirkung annehmen, dafür spricht in ganz unzweifel- 

 hafter Weise die Ausbildung eines inneren sekundären Widerstandes beim Stromdurchgang 

 durch pflanzliche Gewebe, wie er von Du Bois-Reymond beobachtet und von Ostwald') 

 richtig gedeutet wurde. 



Mit der Feststellung, daß die Plasmahaut beim Stromdurchgang sich wie eine halb- 

 durchlässige Membran verhält, ergeben sich zunächst einige wichtige Erwägungen über den 

 Übergang des Stromes von dem umgebenden Medium in die Wurzel. 



Die Wurzel läßt sich in bezug auf ihre Umgebung als ein lebendes, in sich so ab- 

 geschlossenes Gebilde betrachten, daß ein Stromdurchgang durch lebende Teile nur nach 

 vorhergehendem Passieren der Plasmahaut der äußeren Zellen stattfinden kann. Die Wurzel 

 ist also durch eine halbdurchlässige Wand von dem umgebenden Medium getrennt, und wenn 

 wir uns das elektrolytische Verhalten dieser Wand am einfachsten durch eine an ihrer Stelle 

 befindliche Metallwand veranschaulicht denken, ergibt sich folgendes: die elektropositiven 

 Ionen des umgebenden Mediums werden auf ihrer Wanderung zum negativen Pol auf der 

 positiven Wurzelseite zur Abscheidung gelangen und hier mit dem Hydroxyl des Wassers 

 Alkalien bilden ; die elektronegativen können in entsprechender Weise auf der entgegen- 

 gesetzten Seite Säure bilden 2 ). Das Ergebnis der äußeren Elektrolyse, d. h. der Elektrolyse 

 des umgebenden Mediums, ist also unter der Annahme, daß die Plasmahäute in gleicher Weise 

 für das Kation wie für das Anion undurchlässig sind, Alkalienbildung auf der positiven 

 und Säurebildung auf der negativen Wurzelseite. Bei der bekannten Schädlichkeit der 

 Alkalien ließe sich dann die Schädigung der positiven Wurzelseite auf ihren Einfluß und 

 damit der Galvanotropismus auf einen Traumatropismus durch äußere chemische Reize 3 ) 

 zurückführen. 



Bevor ich auf die Frage, inwieweit die an der Außenseite der Wurzel zur Abscheidung 

 gelangenden Ionen von Einfluß sind , eingehe , will ich einiges über die innere Elektrolyse, 

 d. h. die Elektrolyse des lebenden Protoplasten , vorausschicken. Wenn man sich zunächst 

 die Wurzel als einen Komplex unabhängiger Zellen vorstellt, d. h. so, daß der Stromdurchgang 

 von Zelle zu Zelle durch die Plasmahäute der einzelnen Zellen stattfindet, so würden beim 

 Übertritt des Stromes von einer Zelle zur anderen sich die elektrolytischen Vorgänge so ab- 

 spielen, daß sie zur Herbeiführung eines „inneren sekundären Widerstandes" führen müssen. 

 Damit können nun in jeder Zelle polare Erregungen verbunden sein 4 ), die vielleicht in analoger 



J ) Ostwald, 1. c, pag. 79. 



2 ) Es ist das dasselbe Ergebnis, zu dem Loeb 1. e. durch die Erwägung kommt, daß es beim Über- 

 gang des Stromes von einem Elektrolyten in einen anderen zur Ionenabsonderung kommen kann. Vgl. 

 auch Bernstein 1, c, bei dem sich die später von Loeb aufgenommene Theorie ebenfalls schon erwähnt findet. 



3 ) Obwohl der elektrische Strom wahrscheinlich infolge irgendwelcher chemischer Prozesse auf die 

 Wurzel wirksam ist, würde ich mich doch vorläufig scheuen, deu Galvanotropismus als Chemotropismus zu 

 bezeichnen. Wissen wir doch nicht, inwieweit der bisher konstatierte „Chemotropismus" der Wurzel als 

 solcher oder als ein modifizierter Traumatropismus oder als Osmotropismus aufzufassen ist. Überhaupt haben 

 auch die neueren Untersuchungen auf diesem Gebiet von Lilienfeld (Beihefte zum Botan. Zentralblatt, 

 19. Bd., 1. Abt, 1905) und Sarnmet (Jahrb. für wissenschaftliche Botanik, 41. Bd., pag. 611, 1905) noch 

 so viele Fragen offen gelassen, sind aitch einander so widersprechend, daß ich nicht glaubte, mich auf 

 die dort geäußerten Ansichten irgendwie stützen zu dürfen. 



4 ) Boux, (Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 101. Bd., 3. Abt., 1892) hat die Beobachtung 

 gemacht, daß beim Durchgang des elektrischen Stromes durch Froscheier im Morula- und Blastulastadium 

 sich in jeder einzelnen Zelle polare Erregungen zeigen. 



