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Pflanzen wurden einerseits auf Chlornatriumfreiem 
Boden eultivirt, Binnengewächse andererseits mit 
Kochsalz gedüngt. Im ersteren Fallen verschwanden 
die oben genannten xerophilen Merkmale mehr oder 
weniger, im zweiten traten sie auch an nicht halo- 
philen Gewächsen auf. Verf. fand bei dem letztge- 
nannten Versuche die inzwischen veröffentlichten An- 
gabe von Lesage über den Einfluss des Kochsalzes 
auf die Ausbildung der Gewebe vollkommen be- 
stätigt. 
Es blieb daher die Frage zu beantworten, warum 
die Strandflora trotz ihres oftmals stets wasserreichen 
Standortes der Transpirationsschutzmittel bedarf. 
Schimper erkennt den Grund hierfür in der Gefahr, 
welche die Anhäufung grosser Salzmassen in den 
Zellen für das Leben und die Thätigkeit derselben 
mit sich bringt. Bei Begiessen von Pflanzen mit 
1—3% Kochsalzlösung beobachtete er, dass die Pflan- 
zen zuerst in der Regel zu welken begannen, alsbald 
aber (wenn das Versuchsobject die angewandte Con- 
eentration überhaupt vertrug) wieder turgescent wur- 
den. Die anfangs eingetretene Turgorherabsetzung 
wurde, wie sich durch mikrochemische Reaction nach- 
weisen liess, durch Aufnahme von Kochsalz in den 
Zellsaft und damit ein zweckentsprechendes Verhält- 
niss zwischen osmotischer Kraft der umgebenden Lö- 
sung und dem Zellsafte wiederhergestellt. 
Wenn jedoch die dabei herbeigeführte Concentra- 
tion des Zellsaftes eine nach der Pflanzenart ver- 
schiedene Grenze überschreitet, wird zuerst die Assi- 
milation und das Leben der Zellen beeinträchtigt und 
schliesslich der Tod unter Vergiftungserscheinungen 
veranlasst — eine Bedingung, welche an Salzpflanzen 
nach Verf. Ansicht bei starker Transpiration ein- 
treten und die Blätter ganz oder theilweise zum Ab- 
sterben bringen könnte. 
Verf. konnte konstatiren, dass sich dem Kochsalz 
ganz analog auch stärkere Concentrationen der eigent- 
lichen Nährsalze (für KNO3 geprüft), sowie vollkom- 
mener Nährlösungen verhielten. Auch hier bildeten 
sielı bei dauerndem Begiessen zuerst 'ranspirations- 
schutzmittel aus; bei stärkeren Lösungen fand Be- 
einträchtigung der Assimilation und Vergiftung statt. 
Ein zweites Kapitel der Arbeit Schimper’s be- 
handelt»die indomalayischen Strandforma- 
tionen«. Verf. unterscheidet mit Junghuhn deren 
vier, die er als Mangrove-, Nipa-, Barringtonia- und 
Peseapraeformation bezeichnet, und die sich in 'der 
genannten Reihenfolge vom Meere nach dem Binnen- 
lande zu als Gürtel von wechselnder Breite folgen. 
Bezüglich der Zusammensetzung dieser einzelnen 
Zonen nach Arten muss auf das Original verwiesen 
werden. 
Die Angehörigen der Mangrove zeigen in ihren 
oberirdischen Organen die allgemeinen, oben geschil- 
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derten Eigenthümlichkeiten halophiler Gewächse. 
Characteristisch für sie ist die Ausbildung der Wur- 
zeln. Verf. macht zwei Faetoren für deren specielle 
Gestaltung verantwortlich: die Befestigung und den 
Gasaustauseh. Der erstgenannte Umstand bedingt 
die bekannte Bildung von Stelzwurzeln bei Rhrzo- 
phora und Acanthus ilieifolius, sowie die Länge und 
den radialen Verlauf der Wurzeln der übrigen Man- 
grovepflanzen. 
Der zweite Factor hat zur Bildung besonderer der 
Athmung dienender Einriehtungen Anlass gegeben. 
Bei Sonneratia, Avicennia, Ceriops Candolleana und 
Carapa moluecensis wird der Gasaustausch durch die 
von Jost für andere Pflanzen und von Göbel für 
Sonneratia beschriebenen, über das Substrat hervor- 
ragenden Seitenwurzeln vermittelt, die Verf. als Spar- 
gelwurzeln bezeichnet; bei Brughiera-Arten und 
Lumnitzera coccinea übernehmen knieartig über das 
Substrat erhobene Partien der Wurzeln dieselbe Func- 
tion (Kniewurzeln), und bei Carapa obovata endlich 
findet der Gasaustausch an dem messerartig scharfen 
Rücken der flach im Boden verlaufenden Wurzeln 
(Messerwurzeln) statt. Angaben über den anatomi- 
schen Bau zeigen, wie ein intereellularreiches Rinden- 
parenchym in diesen Wurzeln überall die Lufteircu- 
lation begünstigt. 
Auch die Viviparie von Rlizophora, Avicennia und 
Aegiceras wird als Anpassung an das Leben in der 
Mangrove gedeutet. Für einige Arten wird die Aus- 
bildung der Frucht in grossen Zügen beschrieben. 
Eine Schilderung der Physiognomie dieser Forma- 
tion beschliesst deren specielle Besprechung. 
Die Nipaformation ist nicht scharf von der Man- 
grove einerseits und der Barringtonia andererseits 
getrennt. Sie trägt daher auch keine ihr besonders 
characteristische Ausbildung der Formen zur Schau. 
Die Barringtoniaformation, welche an Steilküsten 
bis dieht an die Flutzone herantritt, bietet das Bild 
eines diehten, geschlossenen, mit Schlingpflanzen 
durchzogenen Waldes, in dem es nieht an eigenthüm- 
lichen Baumgestalten fehlt. Auch sie hat ein durch- 
aus xerophiles Gepräge. Auffällig ist der Mangel an 
Epiphyten, was Verf. durch den für diese schädlichen 
Einfluss des vom Winde verstäubten Seewassers er- 
klärt. Die Früchte und Samen zeigen nur selten An- 
passungen an die Verbreitung durch den Wind, tra- 
gen dagegen die in einem besonderen späteren Kapitel 
betrachteten Vorriehtungen für den Transport durch 
Meeresströmungen. 
Die Pescapraeformation endlich ist die Vegetation 
der Dünen und hat als solche einerseits in Bezug auf 
Befestigung im Substrat, andererseits gegen Verschüt- 
tung durch den Sand zu kämpfen. Ihre wichtigsten 
Characterzüge werden vom Verf. an dem Spinifex 
squarrosus anschaulich geschildert. Die Samen und 
