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tische Einkrummungen in der Medianebene und exotrope Aus- 

 wärtsbewegungen erfahren. Am Blått I fehlt die exotrope Kriim- 

 mung. Und an den Blättern IV u. V ist sie stärker als an II u. III. 



Diese Verhältnisse sind sehr bemerkenswert, weil sie beweisen, 

 dass die Blattmosaik der Kurztriebe durch autonome Bewegungen 

 genau vorbereitet wird. Die fiinf Blätter des geschilderten Triebes 



breiten siph später, ohne ein- 

 ander zu beschatten, fächerför- 

 mig aus, nicht etwa auf Grund 

 Yon phototropischer Orientier- 

 ung, geschweige denn von einer 

 Art von Geotropismus, sondern 

 auf Grund von autonomer Exo- 

 tropie. Wenn die Triebe, wie 

 in ihrer natiirlichen Horizontal- 

 stellung am Zweige, von Anfang 

 an der einseitigen Schwerewir- 

 kung ausgesetzt sind, kommen 

 die autonomen Bewegungen, weil 

 z. T. durch Geotropismus ge- 

 hemmt, nicht so klar zum Vor- 

 schein. Wie vorher erwähnt, 

 stehen dann alle Blattspreiten 

 fast senkrecht, was wir so er- 

 klärt haben, dass der noch sehr 

 schwache Plagiogeotropismus ge- 

 gen die Epinastie wirke. Die 

 Exotropie kommt doch als eine 

 schwache Torsion der Stiele (und 

 eine dadurch bedingte Schräg- 



kscti- 



Fig. 8. a Ein am Klinostat ausgebilde- 

 ter Kurztrieb; h derselbe von oben ge- 



sehen (stark scbematisiert) ; c von der stellung der Spreiten) ZUm Vor- 



Seite gesehen (scbematisiert). Uber die 

 Bedeutung der Pfeile vgl. den Text. 



schein. Die Exotropie wird also, 

 im Gegensatz zur Epinastie, nicht 

 gehemmt durch den Geotropismus. Auch unter natiirlichen Be- 

 dingungen bringt also letzterer nur eine Hebung der Spreiten in 

 die Horizontallage zuwege, die relative Lage der Blätter zueinander 

 wird aber auch jetzt durch die Exotropie bestimmt. Bei der Schluss- 

 orientierung fuhren dann allerdings die seitlichen Blätter (selbst- 

 verständlich nicht das Endblatt, das nur eine Hebung um 90^ 

 erfährt) eine zusammengesetzte Bewegung aus. Sie heben sich und 



