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(Fig. 9). luclcm zuletzt das Chluropliyll auch aus der Mitte vorscliwindct , zerfällt, (wie schon 
üben bemerkt) jede „Lage" in zwei getrennte, auf dem Querschnitte elliptische Hohlräume, welche mit 
einer grünen Tapete bekleidet sind. Jeder dieser Hohlräume bildet eine Röhre, welche das Blatt 
der Länge nach durchzieht. Die Längsschnitte Fig. G und 7 geben darüber Aufschluss. Fig. G 
stellt einen Längsschnitt senkrecht zu den Überflächen des Blattes dar. Wir erblicken die beiden 
Längsrühren , welche in ungleichen Abständen von parenchymatischen (Querwänden durchsetzt 
(abgeschlossen) werden. L>ie beiden Querwände sind in der Regel gleichhoch, verschieben sich 
aber zuweilen ein wenig gegen einander (in der Figur die beiden imtersten) ; sie enthalten in 
der Jugend Chlorophyll, welches später aber mehr oder weniger aus ihnen verschwindet. Die 
inneren Wandungen der Höhlen sind zunächst mit der Tapete von grünem Assimilationsgewebe 
ausgekleidet und dann vielfach mit Fasern von zerrissenem Marke bedeckt. Der Schnitt Fig 7. 
stellt ein Stück eines Längsschnittes parallel der Oberfläche des Blattes dar. Hier sind nun 
nicht die zu einem Paare gehörenden, sondern die neben einander liegenden Längsröhren durch- 
schnitten ; die Querwände stehen hier natürlich in verschiedenen (oder doch nur zufällig einmal 
zwei benachbarte in gleichen) Höhen, wie dies auch in dem Horizontalschnitte Fig. 1 deutlich 
hervortritt. Da dieser Längsschnitt genau durch die Mitte der Röhren geführt ist, so erscheinen 
auf ihm die Längsbalken schmaler als die Röhren ; bei Schnitten näher an der Oberfläche oder 
an den Gefässbündeln werden natürlich die breiteren Partien der Längsbalken und die schmaleren 
Teile der Röhren durchschnitten. 
Die (refässbündel des Blattes sind bilateral (hälftig-symmetrisch) gebaut (Taf. II, Fig. 12). 
Der Bastbelag läuft zwar ringsherum, ist aber auf der Oberseite und Unterseite am stärksten; 
seine Zellen sind reich getüpfelt, während die im Grundgewebe zerstreuten Bastzellen nur selten 
getüpfelt sind. Die weiten Treppengefässe liegen rechts und links, die engeren Ringgefässe im 
oberen xylematischen Teile des Bündels, während der grösste Teil der unteren (d. h. also nach 
der Unterseite des Blattes zufallenden) Hälfte von Weichbast (Cleleitzellen und Siebröhren) ein- 
genommen wird (Fig. 12, 13). Beachtenswert ist dabei, dass die Geleitzellen zum Teil sich später 
so stark verdicken, dass sie auf dem Querschnitte wie dickwandige Bastzellen aussehen (Fig. 13). 
Ahnliches findet sich auch in den Bastbündeln von Alisnia, Xeroks, Fandanus u. a. 
Der gesammte Bau des Laubblattes ist ausgezeichnet angepasst, um den Bedürfnissen 
nach Zähigkeit, Sicherheit gegen Einschecrung durch den Wind, Durchlüftung, Sicherung 
gegen Austrocknen und grosser Ausbreitung des Assimilationsgewebes zu genügen. Die Zähigkeit 
wird, wie bereits oben erwähnt wurde, durch die feste Epidermis und die zahlreichen zerstreuten 
Sklerencliymbimdel bedingt; Sicherheit gegen das Einscheeren durch den Wind gewähren der 
parallelnervige Bau der Blattfläche und die kräftigen, in den Rändern verlaufenden Sklerenchym- 
bündel. Der Wachsüberzug vermindert noch die Durchdringbarkcit der sehr dicken Oberhaut 
für Wasserdämpfe, während die bedeutende Anzahl der Luftcanäle die grosse Menge von Luft 
in das Innere der Gewebe bringt, welche die im oder am Wasser lebenden Pflanzen regelmässig 
bedürfen. Die Ausbreitung des grünen Assimilationsgewebes auf der Oberfläche der zahlreichen 
Längsröhren endlich vergrössert die Fläche, welche dasselbe den Lichtstrahlen darbietet, um ein 
mehrfaches derjenigen Fläche, welche es bei einfacher Ausbreitung unter der Oberhaut besitzen 
würde. Bemerkenswert ist dabei noch, dass ein Gegensatz von Pallisadenparencbym und Luft- 
lückengewebe, wie er sich bei so vielen Blättern findet, bei lYionlum nicht vorhanden ist. Derselbe 
fehlt übrigens auch ebenso bei den runden stengelähnlichen Laubblättern der Untergattungen 
