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Daß aber das Optimum eine ganz bestimmte Lage 

 habe , war wohl die Ansicht aller Physiologen. 

 Blackman zeigt, dali diese Ansicht falsch ist. 

 Erinnern wir uns daran, daß nach Matthaei 

 oberhalb von 25 ° C. keine konstanten Werte für 

 die C0 2 -Assimilation zu erhalten sind. Von der 

 ersten Ablesung an, die IV2 Stunden nach Her- 

 stellung der betreffenden Temperatur begann, sank 

 der Wert der Assimilation von Stunde zu Stunde, 

 erst rasch , dann immer langsamer. Der Erfolg 

 dieses Abfalles spricht sich darin aus , daß das 

 Optimum von seiner Lage bei 37,5 ° C. nach 

 ca. 5 Stunden allmählich auf 30,5 ° C. herab- 

 gegangen ist. Welcher Wert ist nun der 

 wahre? Offenbar k e i n e r , denn die hemmende 



720 



640 



560 



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Wirkung der höheren Temperatur wird natürlich 

 sogleich mit deren Einsetzen beginnen, der 

 Maximal effekt irgendeiner Temperatur kann 

 also überhaupt nicht experimentell festgelegt 

 werden. 



Mit der Konstatierung dieser Tatsache dürfte 

 der Schlüssel gefunden sein für die Abweichung 

 der Assimilationswerte von der van't Hoff sehen 

 Regel. Könnten wir die Assimilationsgröße sofort 

 bei Beginn der Einwirkung einer Temperatur 

 messen, so würden wir vermutlich die van't 

 Hoff sehe Kurve (gestrichelt in der Fig. 3) 

 erhalten, also eine Kurve ohne jedes Optimum. 

 Einen Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme 

 kann man darin erblicken, daß die Kurven suk- 

 zessiver Bestimmungen 



C 2 C 3 C 4 C 5 bei 30,5 ° C. 

 D, D 3 D 4 D 5 bei 37,5 ° C. 

 E 2 E 3 E 4 E 5 bei 40,5 ° C. 



bei ihrer Verlängerung nach rückwärts in glattem 

 Verlauf den entsprechenden Punkten C x D x Ej der 

 hypothetischen Primärkurve zueilen. 



Bei höherer Temperatur ist der Assimilations- 

 abfall ein so rascher und ausgiebiger, daß bei 

 48 ° C. die Assimilation praktisch gleich Null wird. 

 Dieses deutet die Linie von G senkrecht auf 

 die Abszisse an. 



Nur kurz erwähnen wollen wir, wie einfach 

 das vielumstrittene Optimum bei der Atmung 

 im Lichte dieser Auffassung zu deuten ist. Auch 

 auf die Bemerkungen des Verf. über das Optimum 

 beim Wachstum und bei der Enzymwirkung können 

 wir nicht eingehen. 



Im zweiten Abschnitt der Abhandlung werden 

 die „einschränkenden Faktoren" (limiting factors) 

 besprochen. Die C0 2 - Assimilation hängt nicht 

 nur von der Temperatur ab, sondern auch von 

 der Lichtintensität , dem Kohlensäurezutritt und 

 andern Faktoren. Es kann nun der Fall ein- 

 treten, daß alle diese Faktoren bis auf einen 

 in so reichem Ausmaß geboten sind, daß sie das 

 Maximum der möglichen Assimilation gestatten 

 würden ; der eine „im Minimum befindliche" 

 Faktor bestimmt dann allein die Assimilations- 

 größe , und diesen Faktor nennt der Verf. den 

 „limiting factor". Er zeigt dann, wie z. B. in 

 R e i n k e ' s Studien über die Abhängigkeit der 

 Assimilation von der Lichtintensität vermutlich 

 die Kohlensäure „limiting factor" war, und 

 daß die eigentümliche Form der Kurve (all- 

 mähliches Ansteigen bis zu einem gewissen Wert 

 und dann langandauernder horizontaler Verlauf) 

 geändert würde , wenn man bei höherer Licht- 

 intensität mehr C0 2 böte. (Das hat übrigens 

 Pantanelli schon erwiesen.) Entsprechend 

 dürfte bei gewissen Versuchen von Kreusler 

 das Licht der beschränkende Faktor gewesen 

 sein, und überall, wo diese eigentümliche Kurve 

 auftritt, wird man mit Erfolg nach einem be- 

 schränkenden Faktor suchen. Als solcher kann 

 auch die Zufuhr von plastischen Stoffen in Betracht 

 kommen, ganz besonders z. B. bei der Atmung 

 und beim Wachstum. 



In einem Schlußabschnitt weist Verf. noch 

 kurz darauf hin, daß das Studium der Reaktions- 

 geschwindigkeiten in der Pflanze durch die Existenz 

 von Katalysatoren (Aktivatoren und Paralysatoren) 

 erschwert werden kann. 



Wir konnten der Abhandlung des Verf. nur 

 einige wichtige Gesichtspunkte entnehmen , ohne 

 ihren Inhalt im einzelnen erschöpfend mitzuteilen. 



