104 Rleine Mitteilung ven. 
(rachtet man einen Tropfen dieses Wassers unter dem 
Mikroskop, so kann man schon bei schwacher Ver- 
größerung die auffallend großen Spiralen erkennen, die 
in größeren Massen deutlich rot schimmern und sich 
mit verschiedener Geschwindigkeit und. wechselnden 
Ruhepausen durcheinanderdrehen. Bei Individuen, die 
langsam rotieren, sind an beiden Enden zwei kurze 
peitschenartige Geißeln zu erkennen. In der Kultur 
werden die Formen kleiner. Temperaturen von 60 bis 
65° Celsius genügen, um Spirillen innerhalb 5 Minuten 
vollständig abzutöten. (Zentralblatt für Bakteriologie 
usw., 2. Abt. 1912, 36, 41.) EM: 
Man bezeichnet die Mistelfrucht gewöhnlich als eine 
einsamige Beere. Aber die bekannten weißen Mistel- 
beeren sind im streng botanischen Sinne keine Beeren, 
sondern Scheinfrüchte; denn ähnlich wie beim Apfel 
ist hier die wirkliche Frucht, nämlich das, was man 
den Mistel-,,Samen“ nennt, von der Blütenachse um- 
schlossen. Daß der ,,Same“ kein eigentlicher Same ist, 
geht daraus hervor, daß er aus mehreren Samenanlagen 
gebildet wird und gelegentlich 2 bis 4 Embryonen auf- 
weist; in der Regel ist allerdings nur einer davon ent- 
wickelt. Trotz dieser eigenartigen Verhältnisse spricht 
auch der Botaniker ruhig von Mistelbeeren und Mistel- 
samen, wenn es sich um Fragen handelt, bei denen die 
Entwicklungsgeschichte keine Rolle spielt. Das ist der 
Fall bei den Untersuchungen, die Prof. Heinricher über 
die Samenreife und Samenruhe der Mistel und die Um- 
slände, welche die Keimung beeinflussen, angestellt und 
in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie (Abt. J, 
1912, 121, 573) - veröffentlicht hat. . Wie viele andere 
Samen, bedürfen auch die der Mistel einer Ruhezeit, ehe 
sie zur Keimung gebracht werden können. Diese Ruhe- 
zeit dauert im allgemeinen von der Reife, die etwa 
Ende Oktober eintritt, bis gegen Ende März oder April. 
Durch Schaffung günstiger Keimungsbedingungen kann 
sie allerdings wesentlich abgekürzt werden, und Hein- 
richer vermochte bei Gewächshauskulturen fast alle (aus 
den Beeren genommenen) Samen noch während des 
Winters zur Keimung zu bringen. Einer der wichtigsten 
Faktoren, die die Keimung beeinflussen, ist das Licht. 
Die Mistelsamen gehören zu denjenigen Samen, die ohne 
Licht überhaupt nicht keimen. Nach Heinrichers Er- 
mittlungen sind hier wie in anderen Fällen nur die 
‚Strahlen der roten Spektralhälfte der Entwicklung der 
Keimlinge förderlich, während das blaue Licht auf das 
Keimvermögen schädigend einwirkt. Im allgemeinen 
keimen Mistelsamen nicht unterhalb einer Temperatur 
von 8 bis 10°; die Keimlinge sind aber frosthart und 
können daher ein späteres starkes Sinken der Tempe- 
ratur überstehen. In dem Schutz vor der Winterkälte 
dürfte also die Bedeutung der Samenruhe für die Pflanze 
nicht liegen. Wesentlichen Anteil an der Widerstands- 
fähigkeit der Keimlinge und auch des Embryos im Samen 
gegen die Kälte hat nach Heinricher die reichliche An- 
wesenheit von fettem Öl in den Zellen. Eine mittlere 
Feuchtigkeit fördert die Keimung der Mistelsamen. 
Große Feuchtigkeit und hohe Temperatur (der Warm- 
häuser) wirken nicht direkt schädlich, sondern nur 
indirekt, indem sie die Entwicklung der Bakterien und 
Schimmelpilze begünstigen, die den Verfall der Mistel- 
keime herbeiführen. Der in den Mistelbeeren enthaltene 
Schleim, das Viscin, ist ein ausgezeichneter Nährboden 
für diese Organismen. Bedeutung hat der Schleim vor 
allem als Befestigungsmittel der Samen, die Monate lang 
an der Wirtspflanze haften bleiben müssen, ehe sie 
zur Keimung gelangen. Außerdem wirkt er als Tran- 
spirationsschutz. Als einleuchtender Grund für die 


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Samenruhe bei der Mistel kann ihr RR: 
der Vegetationsruhe der. we anges 
werden. E F. 
Die Misteln sind sehr wählerische Parasiten; 
bevorzugen gewisse Bäume und halten sich von ande, 
fern. So wird z. B. der Apfelbaum sehr häufig. v 
ihnen befallen, aber auf der Birne siedeln sie sich 
selten an. Dennoch hat man Misteln schon auf Pfla 
kultiviert, die ihnen in der freien Natur kaum jem; 
als Wirte gedient haben, auf dem Oleander, der No 
mannstanne usw. Auf Monokotylen aber scheint 
Mistel überhaupt noch nicht beobachtet worden zu sei 
einen Verwandten von ihr, Loranthus sphaeroceph 
bat man im botanischen Garten zu Buitenzorg (Ji 
auf einer Art der mit den Dracaenen nahe verwandt 
Gattung Cordyline angetroffen. Prof. Heinricher 
Innsbruck, dem wir bereits schöne Arbeiten über 
Biologie der Mistel verdanken, hat neuerdings versu 
die Apfelmistel auf Monokotylen des Gewächshauses 
neuen botanischen Garten zu Hötting bei Innsbrue 
züchten. Obwohl die Samen in.zahlreichen Fällen aı 
keimten, so drangen die Keimlinge doch niemals 
die als Wirt dargebotene Pflanze ein, sondern starb 
fast sämtlich früher oder später ab, wenn sie auch zu 
Teil viele Monate lang am Leben blieben. Auch H 
richers Kulturversuche auf Euphorbien und Kak 
hatten nicht viel besseren Erfolg; doch gelang hier d 
Nachweis des Eindringens eines Mistelkeimlings in ein 
Säulenkaktus, Cereus Forbesii. Als Ort des Eindrin 
wurden die Spaltöffnungen und die unter ihnen lie 
den Atemschlote nachgewiesen. Während man gew 
lich annimmt, daß der Mistelkeim mit einer primi 
Senkerwurzel in den Wirt eindringt, erfolgte der 
bruch in dem von Heinricher beobachteten Falle an 
mindestens fünf gesonderten Punkten, und die eindr 
genden Stränge des Parasitengewebes hatten ganz d 
Charakter eines Thallus, ohne eine Spur von wu 
artiger Bildung. Heinricher nimmt an, daß eine äh 
liche Einbruchsweise öfter vorkomme, und daß 
solchen thallösen Massen von Parasitengewebe Pfla 
erwachsen können. Höchst bemerkenswert sind | 
anatomischen Veränderungen, die er an dem Kaktus 
Opuntia parvula nachgewiesen hat, und die erkenn 
lassen, daß die Pflanze bestrebt ist, den Parasiten 
zuwehren. Sie entwickelt nämlich unter den auf ı 
lagernden Mistelkeimen ein Korkgewebe, und es ka 
kein Zweifel bestehen, daß die Anregung dazu von ei 
Giftstoff gegeben wird, den die Mistel erzeugt. An 
Giftwirkungen der Mistel sind schon früher beschrieb 
worden. Sie können auch dazu führen, daß der befalle 
Ast abstirbt, ein Vorgang, den man mit dem bei gewisseı 
Tieren beobachteten Abwerfen eines bedrohten Gl 
— Autotomie — verglichen hat. (Sitzungsberichte | 
Wiener Akademie, Abt. 1, 1912, 121, 537.) 105 
Im Berliner Zoologischen Garten ist in der aus 
30 Arten bestehenden Antilopensammlung dieGruppe 
Säbelantitopen gegenwärtig besonders gut vertre 
Wir finden da außer der eigentlichen Säbelantilope 
die dunkel gefärbte afrikanische Beisa in einem erst 
lich eingetroffenen Stück vertreten, die ein schöt 
Gegenstück zu ihrer syrisch-arabischen Vertreterin, | 
beinahe weiß gefärbt ist, bildet. Von dieser letzte: 
Art stammt offenbar der Name Beisa, der im arabis 
„Die Weiße“ bedeutet. 

Berichtigung. 
In Heft 2 auf S. 43 enthält die Überschrift einen I 
tum: Direktor des zoologischen Instituts der Univer 
Innsbruck ist Prof. Dr. Karl Heider. 


Für die Redaktion verantwortlich: Dr. Arnold Berliner, Berlin W. 9. 

