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Zähne in Verbindung mit den äusseren. Der 

 Unterschied besteht also nur in der grösseren 

 oder minderen Entwicklung derselben Theile 

 oder Processe beider Pilze ; so geschieht bei 

 Geaster die Ausbreitung oder Zuruckbiegung der 

 Strahlen verhältnissmässig langsam, die Kraft der 

 Collenchy in schiebt ist hauptsächlich oder ganz 

 auf die Wasseraufnahme begründet, was übri- 

 gens noch näher zu untersuchen wäre ; bei Sphae- 

 robolus sind bestimmt noch andere Ursachen thä- 

 tig, der Antagonismus ist hier so kräftig ausge- 

 sprochen , dass der Schlauch momentan von den 

 äusseren Schichten abgerissen wird ; ferner ist 

 bei den Geastern der Fuss des inneren Peri- 

 diums dick, hart, bleibend, bei Sphaerobolus ist 

 der dem Fusse entsprechende Theil dünn und 

 leicht zerstörbar etc. In Folge dessen müsste 

 auch , wenn meine Beobachtungen hinreichend 

 gefunden werden, die Verwandtschaft zwischen 

 diesen beiden Gattungen zu begründen, die 

 Terminologie der Theile unseres Pilzes au die 

 allgemeine der Gasteromyceten angeschlossen 

 werden ; Sphaerobolus würde ein äusseres und ein 

 inneres Peridium erhalten , letzteres statt des 

 Wortes Sporangium. 



Erklärung der Abbildungen auf Tal'. XI. 



Fig. 1. Sphaerobolus steltatus in verschiedenen 

 Stadien der Entwicklung, a. Geschlossene Pilze ; b. of- 

 fene Becher, welche die Sporangien noch enthalten; 

 c. nach der Ejaculation des Sporangiums s, der um- 

 gestülpte Schlauch , sowie der Becherrest sind mit 

 ihren Zähnen verbunden. 



Fig. 2. Längsschnitt des geschlossenen Pilzes. 

 cd. Die Elemente des Holzes aus dem Mutterboden mit 

 der Mycelialschicht des Pilzes verbunden. 



Fig. 3. Hyphen aus der Mycelialschicht des Pilzes. 



Fig. 4. Pseudoparenchym aus dem oberen Theile 

 der Pseudo[/arenchymschicht. 



Fig. 5. Querschnitt des Schlauches nach der Eja- 

 culation des Sporangiums. a und ib. Palissaden- und 

 kurze Zellen der Collenchymachicht ; e. derbfaserige 

 Schicht; s. Sporangium, welches von den kurzen Zel- 

 len (b.) vor der Ejaculation umgeben gewesen ist. 



Fig. 6. Fäden der Trama mit Verzweigungen ; 

 eine Basidie mit fünf jungen, kleinen Sporen; drei 

 junge Basidialzellen. 



Fig. 7. Eine Hyphe mit zwei Basidialzellen. 



Fig. 8. Eine Hyphe mit zwei Basidien , an wel- 

 chen erwachsene Sporen sitzen. Die Punkte in der 

 Hyphe sollen ülailige Tropfen andeuten. 



Fig. 9. Eine Basidialzelle mit ausserordentlich 

 kurzen Sterigmen, von welchen die Sporen abgeris- 

 sen sind. 



Fig. 10. Eine verzweigte Hyphe aus der Sporangial- 

 wand. 



Fig. 11, Keimende Sporen. 



Zur Morphologie der Pflanzenfarbstoffe. 



Von 



S. Rosanolt*. 



(Hierin Tat. XIV. A.) *). 



Wie bekannt, wird die rothe Färbung der 

 Blüthen (mit sehr wenigen Ausnahmen, wie 

 Verbena chamaedrifolia , Aloe subverrucosa , in- 

 curva , Adonis aulumnalis **) , Kniphofia aloides***)) 

 und aller bis jetzt darauf untersuchten, mehr 

 oder weniger rothgefärbten Laubblätter, Stengel, 

 Haare, Schuppen und Wurzeln durch ein im 

 Zellsaft gelöstes rosenrothes Pigment (Erytro- 

 phyll •}•)) bedingt, welches in Wasser löslich 

 ist und vom lebenden Protoplasma weder auf- 

 genommen, noch durchgelassen wird. Die pro- 

 toplasmatischen Gebilde solcher roth tingirten 

 Zellen erscheinen deshalb immer wasserhell. 

 Vor Kurzem ist es mir aber gelungen, von die- 

 ser bis jetzt (für die Vegetationsorgane) aus- 

 nahmslosen Regel eine interessante Abweichung 

 zu beobachten. Bei Gelegenheit einer anato- 

 mischen Untersuchung der Wasserform von Des- 

 mantkus natans Willd. (Neptunia oleracea) konnte 

 ich mich überzeugen, dass die theilweise rothe 

 Färbung ihrer Blattstiele und Stengel und die 

 durchgehends rothe Farbe ihrer aus jedem Sten- 

 gelknoten reichlich herabhängenden Wurzeln da- 

 durch verursacht wird , dass die äusseren Zell- 

 schichten der betreffenden Gewebe ziemlich 

 grosse Ballen von rosenrother Farbe enthalten. 

 Bei den Wurzeln bestehen die Rindenschichten 

 aus langgezogenen Zellen -j-j-) , zwischen deren 

 Seitenkanten und Rinden viel Luft eingeschlos- 

 sen ist. Fig. 1 stellt einen Theil vom Längs- 

 schnitte durch dieses Rindengewebe dar; die Luft 

 wurde aus demselben entfernt. Der Inhalt der 

 langen Zellen ist wasserhel) , er besteht aus 

 wässerigem Zellsafte und wenig Protoplasma; 

 manchmal bemerkt man auch einen relativ sehr 

 kleinen und zarten Zellkern. Wie aus unserer 



*) Die Tafel wird einer späteren Nummer beigege- 

 ben werden. Red. 



**) Hildebrand, Pringsh. Jahrb. 111. p. 63. 



***) Rosanoff, Pigments des algues , Mem. de 

 la soc. d. sc. nat. de Cherb. T. XIII. p. 211. 



f) Nicht selten wird dieser Farbstoff aus dem Zell- 

 saft in die Zellwände aufgenommen , wie ich es be- 

 sonders schon in dem Colienchym der Blattstiele eini- 

 ger Aroideen (Homalonema rubrum) beobachtet habe. 

 Siehe auch Nägel i, das Mikroskop, p. 503. 



■(■f) Der Anatomie von Desmanthus natans ge- 

 denke ich in Ktirze eine besondere Notiz zu widmen. 



