Materialien zu einer Monographie der Transpiration. 
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Wie Phaseolus verhalten sich bezüglich der Secretionsfähigkeit der Blätter 
md der Natur der ausgeschiedenen Flüssigkeit die Malvaceen. Volkens [204] 
reihte diese zu jenen Pflanzen ein, die Wasserausscheidung in Tropfenform nicht 
mfweisen. Nestler [324, 346] zeigte aber, dass bei sehr vielen Malvaceen 
Arten von Abutilon, Althaea, Hibiscus, Kitaibelia, Lavatara, Malope, Malva, 
Patava, Plagianthus) eine sehr reiche Wassersecretion stattfindet, die sowohl 
in intacten Pflanzen als auch an abgetrennten Sprossen, und zwar vorherfschend 
in der morphologischen Unterseite der Blätter in Erscheinung tritt. 
Dixon [331] sprach sich bei seinen Versuchen, in denen er eine wässerige 
Eosinlösung durch die Schnittfläche beblätterter Zweige aufsteigen liess, dahin 
ius, dass die Saugwirkung nicht den etwa vorhandenen Hjdathoden, sondern 
len Zellen, welche die Enden der Leitungsbahnen der Blätter begleiten, zuzu- 
ichreiben sei, da auch bei Cheiranthus, wo Hydathoden fehlen, und bei ver¬ 
miedenen Chrysanthemum -Arten, denen die randständigen Hydathoden abge- 
ichnitten wurden, ein Aufstieg der Lösung bis in die letzten Nervenendigungen 
:tattfand. 
Arthur Meyer [336] stellt sich die eventuelle Function des Epithems als 
Regulators der Wasserbewegung in anderer Weise vor als Haberlandt. Bei 
Steigerung des Turgors der Epithemzellen werden deren Intercellularen grösser 
ind bieten dem Austritt des Wassers aus dem trachealen System ein geringeres 
; linderniss; sinkt der Turgor infolge verstärkter Transpiration, so werden die 
| Spithem-Intercellularen kleiner und der Durchtritt des Wassers wird erschwert 
'der fast ganz sistirt. Eine Stütze findet diese Hypothese durch die Beobachtung 
r on Spanjer [337], der bei Primula obconica die Intercellularen des Epithems 
n turgorkräftigen Blättern viel grösser fand als in turgorschwachen. 
Sogenannte Wasserkelche (Wasserknospen) wurden zuerst von Treub bei 
fyathodea campanulata entdeckt und beschrieben. Später wurden wasserhaltige 
Welche von Lager he im bei Jochroma macrocalyx, von Gr. Kraus bei Par- 
nentiera cerifera und von Koorders, dem wir eine umfangreiche Abhandlung 
iber Blüthenhydathoden verdanken [322], bei verschiedenen Bignoniaceen, Solana- 
een, Verbenaceen, Scrophulariaceen und Zingiberaceen gefunden. Die Wasser- 
■usscheidung beginnt in der Regel in einem sehr frühen Stadium der Blüthen- 
:nospe und erreicht ihren Höhepunkt kurz bevor Androeceum und Gynaeceum 
ertig gebildet sind. Bei Clerodendron und Juanulloa parasitica reift noch die 
Frucht in einem Wasserbade. Als Secretionsstellen werden Trichomhydathoden 
ngesehen, die Koorders bei verschiedenen Pflanzen näher beschreibt. 
Um zu ermitteln, ob die Wassersecretion eine active Function der Trichom- 
.ydathoden sei, wurden von Koorders [322] bei Heterophragma adenophyllum 
nd Kigelia pinnata Druckversuche ausgeführt. Trotz Steigerung der Queck- 
ilberhöhe bis auf 70 cm gelang es nicht, eine verdünnte Methylviolettlösung in 
er Kelchröhre der lebenden Knospe zur Ausscheidung zu erhalten. Durch Lebend- 
ärbungen mit Methylviolettlösung gelang es, den Inhalt der Trichomhydathoden 
u färben, während die Epidermiszellen vollständig ungefärbt blieben. Diese Er- 
ebnisse deuten auf die Activität der Trichomhydathoden bei der Wassersecretion. 
