III. Notizen. 



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die seitlichen Stachelzähne 3—4 Mm. 

 lang und ebenso breit, weiss, am Grunde 

 dunkler. Blüthen s chaft mit der 30 bis 

 60 Cm. langen dichten Rispe zusammen 150 

 bis 210 Cm. hoch, Blüthenäste und Stielchen 

 distinct, bei fructificirenden Pflanzen oft 

 6 Mm. lang, die endständigen kürzer. Blü- 

 then kaum 2' 2 Cm. Blüthenhülle, ungefähr 

 halb so lang, Lappen drei oder mehr Mal 

 so lang wie die seichte und weite Röhre, 



in deren Mitte die Staubgefässe sitzen, nicht 

 an der Basis der Lappen wie bei vielen 

 kurzröhrigen Agaven; Staubfäden weniger 

 als 18 Mm. lang, etwa 4 oder 6 Mm. länger 

 als die Lappen; Staubbeutel 10—12 Mm. 

 lang. Samenkapsel 20 — 28 Mm. lang, 8 bis 

 10 Mm. im Durchmesser; Samen 3 — 4 Mm. 

 im Durchmesser mit flachem punctirtem 

 Mittelfeld markirt. 



III Notizen. 



1) Sitzungsberichte der kais. Aka- 

 demie der Wissenschaften in Wien. 

 (Jänner -März 18 76.) Herr Professor 

 Böhm gab die Resultate seiner Unter- 

 suchungen über die Stärkebildung in den 

 Chlorophyllkörnern der Feuerbohne. — Bei 

 Phaseolus multiflorus erfolgt der Transport 

 von Stärke dem direkten Sonnenlichte aus- 

 gesetzt, aus dem Stengel in die Chloro- 

 phyllkörner der Blätter, innerhalb 10 — 15 

 Minuten; — Versuche über autochtome 

 Stärkebildung in den Chlorophyllkörnern 

 können nur mit völlig stärkefreien Pflanzen 

 oder mit entstärkten abgeschnittenen Blättern 

 vorgenommen werden; — abgeschnittene 

 Blätter der Feuerbohne werden entstärkt 

 im dunkeln oder schwachen Tageslichte; — 

 noch im Waehsthum begriffene abgeschnit- 

 tene Blätter von bei schwacher Beleuchtung ge- 

 zogenen Feuerbohnen bilden in kohlensäure- 

 haltiger Atmosphäre in vollenTageslichte Wur- 

 zeln und vergrössern auch ihren Querdurch- 

 messer; — Junge Primordialblätter der im 

 dunkeln gezogenen Keimpflanzen von Feuer- 

 bohnen, enthalten in den Rippen und Meso- 

 phyllzellen sehr viel, in dem Pallisaden- 

 gewebe etwas Stärke. — Keimpflanzen be- 

 sagter Bohne nehmen aus dem Boden weder 

 organische Kohlenstoff Verbindungen, noch 

 Kohlensäure auf, — in mit Nahrstofflösung 

 befeuchtetem Quarzsand und in humusreicher 

 Gartenerde bei schwacher Beleuchtung oder 

 in vollem Tageslicht unter Glasglocken über 

 Kalilauge, gehen gleichzeitig zu Grunde 



Herr Professor Bürger stein gab die 

 Resultate seiner Versuche über die Bezie- 

 hungen der Nährstoffe zur Transpiration der 

 Pflanzen durch Einfluss von Salzen, Säuren 

 u. a., zu welchem Zwecke er ganze bewur- 

 zelte Pflanzen (meist Mais) und abgeschnit- 

 tene Zweige (besonders von Taxus baccata) 

 verwendete. Es ergab sich, dass verdünnte 

 Säuren die Transpiration der Pflanzen be- 

 schleunigten und verdünnte Alealien dieselbe 

 herabsetzten ; — die Transpiration der Pflan- 

 zen in Lösungen von Salzen (salpetersaurer 

 Kalk, salpetersaures Kali, Chlornatrium, 

 schwefelsaure Magnesia u. a.) hing von der 

 Concentration der betreffenden Lösung ab; 



— wässerige Humusextracte setzten auch die 

 Transpiration herab , gerade so wie Nahr- 

 stofflösungen u. s. w. ™ 



Herr Dr. Veiten unterscheidet, in Bezug 

 auf die physikalische Beschaffenheit des 

 pflanzlichen Protoplasma, normale und ab- 

 normale Kegelbildungen; — letztere bewei- 

 sen einen halbflüssigen Aggregatzustand des 

 ganzen Körpers ; die ersteren sprechen nicht 

 für die zäheflüssige Natur der Plasma; — 

 durch Reiz kann das Protoplasma in einen 

 zäheflüssigen Zustand übergehen u. s. w. 



Herr Dr. Tan gl übersendete eine Ab- 

 handlung über die Schlauchzellen in der 

 Oberhaut der Blätter von Seduni Telephium, 

 in welcher er gegen die Ansichten Englers 

 bemerkt, dass die Schlauchzellen sich durch 

 gesteigertes Längenwachsthum entwickeln; 



— der Inhalt besagter Zellen ist homogen, 

 hyalin, zeigt nicht die Reactionen des Preto- 



