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Mit diesen Auseinandersetzungen befinde ich mich auf einem ähn¬ 
lichen Boden wie J. Loeb in seiner Theorie des Galvanotropismus. 
Auch ei nimmt die V irkung der Ionen sowohl in der Außenlösung, als 
im Innern der Zellen an (innere und äußere Elektrolyse) und die Wir¬ 
kung ist verschieden je nachdem die eine Wirkung oder die andere 
Form der Elektrolyse vertreten ist. Bei der Erbsenwurzel kommen, wie 
es mir scheint, beide Wirkungen miteinander zur Geltung, die mit dem 
Durchtritt der Ionen durch die Plasmahaut verbunden sind. Weder das 
Schema des Muskels (innere Elektrolyse), noch dasjenige der Hautdrüsen¬ 
zellen von Amblystoma und der Protozoen (äußere Elektrolyse) paßt 
für die Erbsenwurzel. Die Umstimmung findet bei allen Salzen mit 
Ändei ung der Konzentration statt, sie hat nach meiner Auffassung eine 
größere Bedeutung, als Loeb pag. 532 und 533 annimmt. 
Nur durch die Wechselwirkung der Verhältnisse der inneren und 
äußeren Elektrolyse gelingt es, in befriedigender Weise für die Verhält¬ 
nisse, wie sie bei der Erbsenwurzel vorliegen, eine Erklärung zu geben. 
Daß Stoffe ein- und austreten in diesem Falle, dürfte nach allem, was 
wir über den Stoffaustausch der Wurzeln kennen, keinem Zweifel unter¬ 
liegen. Wenn man will ist deshalb die Anschauung, die ich für die 
Verhältnisse der Erbsenwurzel habe, nur eine besondere Anwendung 
der Loeb sehen Theorie des Galvanotropismus. 
V enn wir uns fragen, ob die beobachteten chemotropischen Reize, 
die verschiedene Salze auf die Wurzeln der Phanerogamen und auch 
auf die der Erbse ausüben, identisch sind mit den Reizerscheinungen 
des elektrischen Stromes, so können nur die Effekte der schwachen 
Ströme in Betracht kommen. Von diesen habe ich nach ge wiesen, daß 
sie je nach der Konzentration der Lösung Krümmungen gegen die 
Kathode oder Anode auslösen. Chemotrope Erscheinungen treten nur 
in einem Konzentrationsgefälle auf und zwar wachsen die Wurzeln bei 
schwachen Konzentrationsdifferenzen gegen die stärkere Konzentration 
der Lösung, wie die Versuche von Newcombe und Rh ödes, Lilien- 
thal und Sammet zeigen. 
In jedem Konzentrationsgefälle von Salzen treten elektrische Ströme 
infolge der ungleichen Wanderungsgeschwindigkeit der Ionen auf, die 
Konzentrationsströme. Diese verlaufen so, daß der Strom, der von der 
niedrigen Konzentration zur höheren geht, die positive Ladung bekommt, 
und der Strom, der von der höheren Konzentration zur niedrigen 
geht, die negative Ladung erhält. V enn deshalb die Wurzelspitze in 
einem schwachen Konzentrationsgefälle sich zum Orte stärkerer Konzen- 
