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dass die Risse, welche eine Reihe von Kastanien- 
bäumen in Luxemburg in Paris auf der Westseite 
darbietet, dadurch entstanden seien, dass diese Seite, 
die vorzugsweise dem Regen und den Winden aus- 
gesetzt ist, bei Nacht im Winter wiederholentlich 
gefroren und bei Tage wieder unter direktem Son- 
nenschein gethaut sei (Compt. rend. 1853. 1. pag. 
805 fi.), ist zunächst durch Beobachtung von ihm 
nicht begründet, worauf es doch ankommt und wohl 
ebenso wenig haltbar, wie seine frühere, von ihm 
selbst aufgegebene Ansicht über dasselbe Phänomen, 
dass es durch die Hitze der Sommersonne verur- 
sacht sei (Organographie 1841. p. 115. t. 11. fie. 9. 
10.). Ist dagegen der Stamm getödtet, so tritt dann 
oft, wie Göppert (Il. c. p. 31.) gezeigt hat. durch 
Thauwetter und Verdunstung wirkliche Zerreissung 
der Rinde und ohne Zweifel auch des Holzes ein, 
aber dergleichen Risse sind keine Frostspalten. Die 
Ansicht, welche von Pfeil (KForstbenutzung und 
Forsttechnologie 4. Abthlg. 1845. p. 112.) ausge- 
sprochen ist, dass „‚Frostrisse entstehen, wenn 
plötzlich ein starker Frost die äussern Holzlagen 
zusammenzieht und die innern bei einer 
Temperatur noch ausgedehnt sind‘, scheint allein 
für sich unhaltbar, deun die mit Flüssigkeit erfüll- 
ten äussern Holzschichten werden unstreitig durchs 
Gefrieren nicht zusammengezogen, sondern ausge- 
dehnt und erst bei noch höheren Frostgraden wie- 
der an Volumen vermindert.: 
minderung der äussern Holzlagen bei höhern Frost- 
graden, 
fenen Schichten die Spaltung des Stammes, indem 
beide in einem Sinne wirken. So fasst Schübler 
(nach Wigand: Krankheit und krankhafte Miss- 
bildungen der Gew. Braunschweig 1839. p. 140.) die 
Sache auf und ich stimme dieser Erklärung der 
Frostspalten gesunder Bäume bei. 
Noch einige Worte über die Frage: führen die 
Gefässe Saft oder Luft? Auf der einen Seite be- 
haupten Beobachter, welche ganze Pflanzen mit 
Salzlösungen begossen, und ihre Verbreitung im 
Pflanzenkörper durch Reagentien untersuchten, wie 
Link (Ann. sc. nat. v. 23. p: 144.; Elementa phil. 
bot. 1837. I. p. 191.; Verhandlungen des Garten- 
hauvereins für die preussischen Staaten 1851. XX. 
p- 191.), Rominger (Botan. Zeitg. 1. p. 177 £.), 
Schnürlen (Untersuchungen über die Frage: in 
welchem System des Holzes wird der rohe Nah- 
rungssaft zu den Organen geleitet — Inauguraldis- 
sertation — Tübingen 1843.), dass die Gefässe al- 
lein — nach Schnürlen fast allein — die Leitung 
des rohen Nahrungssaftes hätten; auf der andern 
Seite glaubt Schleiden, der nicht durch Experi- 
höhern ! 
Diese Volumensver- 
bewirkt jedoch zusammen mit der Volu- | 
mensvergrösserung der innern im Gefrieren begrif- 
- MM — 
mente die Verbreitung aufgenommener Säfte be- 
stimmt zu haben scheint, dass in der unverletzten 
Pflanze die Gefässe nie, auch nicht im Frühjahr, 
Saft, sondern stets Luft führten CWissensch. Bota- 
nik 2. Ausgabe p. 511.), obgleich er wieder an ei- 
nem andern Ort (l. c. p. 506.) zugesteht, dass die 
Gefässe „‚einige Wochen im Frühjahr und unter 
ganz besondern durchaus unnatürlichen Verhältnis- 
sen** Saft enthielten. 
Brücke wies nach. dass in den Gefässen 
durchschnittener Reben in der That im Frühjahr, 
nicht im Sommer, Saft aufstieg und sucht zu be- 
weisen, dass dieser erst in sie hineintreten könne, 
nachdem das übrige Gewebe damit erfüllt ist (Pog- 
gsendorfAım. 1844. LXIN. p. 177 f£.). Hoffmann 
zeigte durch Anwendung von Blutlaugensalz, dass 
die Gefässe im Frühjahr, wie im Sommer mehr oder 
weniger Flüssigkeit neben Luft führen, ohne ein 
bestimmtes Gesetz dafür aufstellen zu können (Bo- 
tan. Zeitg. 1850. p. 796, 300, 809, 817, 858.) und 
Mohl (vegetab. Zelle p. 73.) bestätigt dies. Un- 
ser fand in den Hyacinthen, die er mit Phytolacca- 
salt begoss, diesen nicht in den Gefässen, sondern 
im Cambium derselben und im Parenchym (Ueber 
Aufnahme der Farbestoffe bei Planzen. Denkschrif- 
‚ten der Wiener Akademie I. 1849.); aber Hyacin- 
‚then mit dem Saft der Beeren von Sambucus nigra 
|begossen, zeigten ihn auch in den Spiralgefässen 
(Unger: Nachträgliches zu den Versuchen über 
‚ Aufsaugung von Farbestoffen durch lebende Pflan- 
zen. Sitzungsberichte der Wiener Akademie X. 
1853. Jan. p. 117.). Nach Unger ist dies jedoch 
Anomalie. saftleitende Gewebe ist nach 
ihm das Parenchym und die langgestreckten Zellen, 
; welche die Gefässe begleiten; der Saft von Sam- 
| bucus nigra würde nur in die Gefässe und Inter- 
cellularräume ausgeschieden, weil er chemisch der 
, Zellmembran der Hyacinthe widerstrebe. Diese An- 
|sieht Unger’s, dass der Pflanze chemisch wider- 
Stoffe in die intercellularräume ausge- 
schieden würden, scheint eine beiläufige Bestätigung 
durch Experimente von Rainey zu erhalten. Rai- 
ımey (Experimental inquiry on the ascent and 
‚ descent of the sap. London 1847.) experimentirte 
| nämlich mit Sublimat (Bichloride of mercury), wel- 
ches er nur in den Intercellularräumen und in Zel- 
len mit soliden körnigen Stoffen nachweisen konnte. 
Freilich wird die Zuverlässigkeit der Rain ey’schen 
Untersuchungen durch seine Unkenntniss der ana- 
|tomischen Verhältnisse sehr in Frage gestellt; denn 
ihm sind die Intercellularräume „‚ein Gewebe, wel- 
ches zwischen den Zellen existirt‘“ d. c. p. 2.): 
Mohl (vegetab. Zelle p. 74.) spricht sich dahin aus: 
„„dass die Gefässe nur unter besondern Umständen; 
| eine das 
strebende 
