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Zylinder zusammengebogenen, weitmaschigen und dicksträngigen 

 Drahtgitter vergleichen, dessen Biegungsfestigkeit noch durch die 

 starre PeridermhüUe erhöht wird. — O. tomentosa und verwandte 

 flachsprossige Arten sind reichästige Bäume mit runder Krone von 4 — 5 m 

 Höhe und fast 2 m Umfang über dem Boden. Die älteren Flachsprosse 

 nehmen zunächst mit vorschreitendem Alter einen elliptischen, dann 

 kreisförmigen Querschnitt an; die anfänglich deutlich ausgesprochene 

 Gliederung verliert sich allmählich infolge des Dickenwachstums. 

 Die unteren Sprosse werden auf Standfestigkeit beansprucht und 

 müssen daher zylindrische Form annehmen. (Fig. 6 stellt den Quer- 

 schnitt eines in die Dicke wachsenden zylindrisch werdenden Stammes 

 dar). Bei der Mazeration des Stammes von O. tomentosa ergeben 

 sich mehrere mit dem Alter des Baumes an Zahl zunehmende, ver- 

 schieden dicke und konzentrisch umein andergelegte Gitterplatten. 

 Während das Skelett der O. imbricata (Fig. 1 zeigt ein Stück des 

 Holzkörpers, woraus die Lage der Areolen und das Maschenwerk 

 ersichtlich) mit dem regelmäßigen Maschensystem seiner Stränge 

 einen eleganten Eindruck macht, sieht das von O. tomentosa 

 mit seinen unregelmässigen, stellenweise eng- oder weitporigen 

 Gitterplatten recht klobig aus. Bei heftigem Winde sieht man die 

 Individuen von O. imbricata wie Gerten als Ganzes schwanken, 

 während bei den dicken Bäumen der O. tomentosa nur die jüngeren 

 Auszweigungen bewegt werden. — Der zum Vergleich herangezogene 

 Holzkörper von Cereus marginatus (Abb. 7) ist ein geschlossener 

 Zylinder, wenigstens sind die Maschen, in welche die Blattspurstränge 

 einmünden, so eng und unbedeutend, dass sie nicht in Betracht 

 kommen; diese 7 m hohen Säulen, „Orgelpfeifen" genannt, trotzen 

 den heftigsten Stürmen. 



Das Skelett der Opuntien und anderer Kakteen wird dann noch 

 betrachtet in den Beziehungen zu den anderen Verrichtungen 

 dienenden Geweben. Bemerkenswert ist da besonders der bogige 

 Strangverlauf, der sich sowohl bei hohen wie bei niedrigen Opuntien 

 findet und der in Beziehung steht zu der erheblichen Breite der 

 Markstrahlen und der grossen Zahl der Areolen. Gewiss ist diese 

 Konstruktion der Stränge als Skelett für Biegungsfestigkeit sehr 

 wirksam, kann aber doch nicht als eine diesem Zwecke dienende 

 mechanische Anpassung gedeutet werden. Dagegen würde das Vor- 

 kommen eines ähnlichen bogigen Verlaufs der Stränge in den unter 

 ganz abweichenden Verhältnissen lebenden Farnstämmen sprechen, 

 wo dichte Blattstellung und reichliches Parenchym ebenfalls seine 

 Entwicklung bestimmen. Auch die andere Eigentümlichkeit der 

 Kakteen, die Unterdrückung der Blätter, weist eine ebenfalls in- 

 direkte Beziehung zum Skelettsystem auf. Das Fehlen der Blätter 

 bringt als Korrelation die Verlegung des grünen Assimilationsgewebes 

 an die Oberfläche des Stammes und weiter die Vergrösserung dieser 

 Fläche durch Warzen, Rippen oder Flach sprosse. Letztere sind zur 

 Herstellung von Biegungs- und Säulenfestigkeit wenig geeignet, 

 werden daher schliesslich durch zylindrische Achsen ersetzt. Da- 

 gegen sind die Warzen und Rippen äusserst vorteilhaft für die Er- 

 höhung der Biegungsfestigkeit, wie jedes fächerförmig gekniffene 

 Blatt Papier im Vergleich zu einem flachen zeigt. Hier handelt es 



