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treiben können, als die grossen bei legitimer Befruchtung zu treiben 

 haben, und wir saheD, dass beide Pollenformen, so lange sie controllirt 

 werden konnten, ungefähr gleich lange Schläuche in gleicher Zeit 

 treiben. Damit erscheint die Unabhängigkeit der Pollenkorn- 

 grösse von der Griffellänge bewiesen. Wenn die grossen 

 Körner, bei den Ovulis der $ dyn. Form angelangt, auch noch im 

 Stande sein sollten, weiter zu wachsen, die kleinen nicht, so hätte das 

 mit der Länge des Griffels nichts mehr zu thun, und wäre überhaupt 

 ganz nutzlos. Dazu kommt dann noch, dass, wie wir eben fanden, 

 die Dicke des von dem $ dyn. Korne getriebenen Schlauches selbst 

 die Möglichkeit einer derartigen Beziehung sehr problematisch gestaltet. 



Die beste Lösung der Frage aber wäre der Nachweis einer Auf- 

 nahme von Nährstoffen (ausser Wasser) durch das Pollenkorn, oder 

 der Beweis des Gegentheiles. Ich selbst kann den directen Beweis für 

 Primula acaulis nicht liefern. Vergebens suchte ich nach dem anato- 

 mischen Ausdruck einer stattfindenden Ernährung im Bau des Griffels. 

 Der spaltenförmige Griffelkanal ist von longitudinal gestreckten Zellen 

 umgeben, die auf dem Querschnitt senkrecht auf die Spalte etwas ge- 

 streckt erscheinen, dort dickwandiger und von einer deutlichen Outi- 

 cula überzogen sind. Stärke konnte ich weder vor noch während dem 

 Blühen nachweisen. All das beweist zwar nichts für, aber auch nichts 

 gegen eine stattfindende Ernährung. Einzig durch Rechnung lässt sich 

 die Nahrungsaufnahme wahrscheinlich machen, indem man nämlich 

 zeigen kann, dass ohne dieselbe die Dicke der Schlauchmembran eines 

 kleinen Pollenkornes bei Zurücklegung eines langen Griffelweges unter 

 den wahrscheinlichen Werth sinken müsste. 



Das Volum eines $ dyn. Kornes im lufttrockenen Zustand (als 

 Mittel aus 26 Messungen) betrug 7919 7r^<^, wobei die Gestalt als 

 Rotationsellipsoid aufgefasst wurde. 5 pCt. des Volums wurden für 

 die Exine in Abzug gebracht. Die Reservestoffe, wohl aus Fett be- 

 stehend, können höchstens 50 Volum-Procent betragen haben, es bleiben 

 also noch zum Aufbau der Schlauch membran 3261 n (.(^ trockene Cellu- 

 lose übrig. Das Fett nimmt bei dieser Umwandlung in Cellulose zwar 

 eine bedeutende Menge Sauerstoff auf, der Gewichtszunahme entspricht 

 jedoch — wegen des ungleich höheren specifischen Gewichtes — eine 

 so geringe Volumzunahme, dass beide Volumina einander gleich gesetzt 

 werden dürfen. Da die fertige Pollenschlauchmembran höchstens 75 pCt. 

 Wasser enthalten mag, so konnte ihr Volum, alles in allem, höchstens 

 13044 TT |t/^ betragen. 



Das Korn hat einen Weg von bis 19 mm zurückzulegen, der 

 Durchmesser des von ihm gebildeten Schlauches ist 5 f.i ^ das Volum 

 desselben beträgt folglich 118750 tt//^ Davon fallen auf die Membran 

 (nach obigem) 13044 tt/*^, für das Lumen bleiben daher 105706 Tr^t«^, 

 woraus sich die Dicke der Membran zu 0,14 (t^ berechnet, ein Werth 



