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Atkins, W. R. G., So me factors affecting the hydrogen 
ion concentration of the soil and its relation to 
plant distribution. Proceed. R. Dublin Soc. 1922. 16, 369 
—413. 
Aus den sehr weitschweifigen Untersuchungen, die im größeren Teile 
der Bodenkunde unter dem speziellen Gesichtspunkte der Reaktion der 
Böden angehören, können nur einzelne Daten von besonderem Interesse 
herausgehoben werden. Verf. geht bei seinen Untersuchungen aus von 
den pH-Werten der reinen mineralischen Komponenten verschiedener Böden. 
Danach kommt dem Calcium als Karbonat der Maximalwert pn 9,01 zu 
bei der Abwesenheit von C0 2 . Steht der Boden aber im Gleichgewicht mit 
dem C0 2 der Luft, so sinkt dieser Wert und ändert sich außerdem mit der 
Durchlüftung. Die Alkalinität des reinen Magnesiumkarbonates ist noch 
höher, pn 10,0. Dolomitböden sind also stärker alkalisch als Kalkböden. 
Die Alkalinität von über p H 10 des Natriumkarbonates wird durch Kalzium¬ 
sulfat auf pn 8 herabgesetzt, einen für die meisten Pflanzen günstigen Wert, 
während pn 10 und darüber schädlich auf die Zellen wirken. Infolge der 
Kohlensäureproduktion der Bodenbakterien kann die Alkalinität von pn 8,7 
auf 7,2 oder darunter sinken. Die Untersuchung über 100 einheimischer 
Pflanzen zeigt, daß viele Pflanzen an ein ganz engbegrenztes Gebiet von 
PH-Werten des Standortes gebunden sind, und somit auch an ganz bestimmte 
Böden, während einer anderen Gruppe weitere Grenzen in bezug auf die 
pH-Werte des Bodens gezogen sind. Diese kommen daher in verschiedenen 
Böden vor. Einige Pflanzen endlich gedeihen unter den verschiedensten 
Bodenreaktionen. A. Th. c zaj a (Jena). 
Atkins, R, G., The hydrogen ion concentration of plant 
cells. Proceed. R. Dublin Soc. 1922. 16, 414—426. 
Nach einem historischen Überblick über das Aufkommen der Erkennt¬ 
nis von der Wichtigkeit der Wasserstoffionenkonzentration für zahlreiche 
biochemische Prozesse führt Verf. eine Reihe von Aziditätsmessungen und 
Methoden aus der Literatur auf. Er diskutiert sodann die Methode der 
Bestimmung der H-Ionenkonzentration geringer Flüssigkeitsmengen (Ver¬ 
dünnung, bis sich eine genügende Quantität ergibt und die Tropfenmethode). 
Diese letztere (Haas 1919) besteht darin, daß Preßsaft von Pflanzengewebe 
mit einem Indikator versetzt wird und davon Tropfen auf eine weiße Por¬ 
zellanplatte oder präpariertes Indikatorpapier gebracht werden, deren Farbe 
mit der von Tropfen gewisser Vergleichslösungen von bekannter H-Ionen¬ 
konzentration verglichen werden. Der Nachteil dieser Methode besteht in 
der Unmöglichkeit, Differenzen gewisser Gewebeteile zu erkennen, und der 
Möglichkeit, im Falle solche vorhanden sind, zu ganz falschem Ergebnis 
zu gelangen. Daher behandelt Verf. Querschnitte durch die zu untersuchen¬ 
den Pflanzenorgane mit verschiedenen Indikatoren, deren p H für die wechseln¬ 
den Farbtöne genau festgelegt sind, wodurch es möglich wird, auf dem 
Schnittbild die Azidität der einzelnen Gewebeteile sofort abzulesen. Als be¬ 
sonders brauchbar erwies sich dabei Diäthylrot. 
Auf diese Weise stellte Verf. fest, daß Pflanzenzellen selten alkalisch 
reagieren und p H 8 nicht überschritten wird, während andererseits Werte 
von p H 1,4 beobachtet wurden. Ferner ließ sich ermitteln, daß das Xylem 
saurer reagiert als Mark und Markstrahlen, der Mittelnerv des Blattes saurer 
als das Parenchym. Parenchymatisches Gewebe zeigt oft Werte von pn 6, 
