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3.1. 1914 
seitens der Außenwelt eine rhythmische Stoffver- 
teilung resultieren kann. Prinzipiell dasselbe wie 
für die gezonten Xylemgewebe gilt für die basal 
_ wachsenden, quergestreiften Bromeliaceenblätter 
oder die „Zebrapanachure“ mancher Koniferen 
(Fig. 3); auch für diese und ähnliche Fälle nehme 
ich an, daß das Meristem Zellen gleicher Qualität 
produziert und erst in den Produkten seiner 
Teilungstatigkeit Mannigfaltigkeiten als Reaktion 
der Zellen auf ungleich gewordene Stoffver- 
_ teilung sich entwickeln. Daß die Quer- 
_ streifungen der Bromeliaceenblatter dieselben 
Verwerfungen und Anastomosen, daß die Bänder 
im Xylem Ring- und Spiralstruktur, netzartige 
Bilder, Verwerfungen usw. zeigen können, habe 
ich a. a. ©. (S. 46 ff.) ausführlich gezeigt; daß 
die Lokalisierung des Fällungsvorganges die- 
selben Bilder zu liefern vermag (vgl. auch 
Fig. 1), haben wir bereits wiederholt erwähnt. 
Mein Erklärungsversuch nimmt an, daß jene Bän- 
derungen nicht durch den rhythmischen Wechsel 
irgendwelcher Außenbedingungen veranlaßt seien, 
sondern durch Diffusionsvorgänge zustande kom- 
men, welche bestimmte Stoffe zu lokalen An- 
I häufungen zusammenführen; auf diese und die 
| mit ihnen wechselnden Stoffverarmungen reagiert 
der Organismus durch Produktion verschieden ge- 
stalteter oder verschieden ausgestatteter Zellen. — 
Rhythmische Strukturen, die auf rhythmische 
Perigonblätter mit Zonenzeichnung (Odonto- 
glossum grande Lindl.). Original. 
Etir. 5. 
- Stoffverteilung zurückzuführen und von einem 
_ rhythmischen Wechsel der Außenbedingungen un- 
_ abhängige sind, scheinen im Pflanzenreich sehr 
| weit verbreitet zu sein. Fig. 4 und 5 veran- 
! schaulichen noch zwei Beispiele für rhythmische 
| Zeichnungen der Blütenorgane (Korollarfäden von 
 Passiflora und Perigonblätter von Odontoglos- 
sum grande). Eine ausführlichere Behandlung 

i «Nw. 1914. 

Kiister: Uber rhythmische Strukturen im Pflanzenreich. 

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der an Blütenorganen wahrnehmbaren Zeichnun- 
gen vom Standpunkt der Diffusionstheorie aus 
wird der Verfasser an anderer Stelle geben. — 
Zum Schluß noch einige Worte über die Frage, 
ob auch bei tierischen Lebewesen rhythmische 
Strukturen auftreten, die kausal mit den hier er- 
örterten gleichzustellen sind. Uber die rhyth- 

Fig. 6. 
Teil einer Forellenschuppe. Original. 
mische Zeichnung der Schmetterlingsflügel und 
überhaupt über die Übereinstimmung, die sich bei 
einem Vergleich dieser Gebilde mit den in vitro 
erzielbaren Produkten der Diffusion und rhyth- 
mischen Fällung ergeben, hat Gebhardt ausführ- 
liche Mitteilungen bereits gegeben und weitere 
in Aussicht gestellt!). Ebenso wie im Pflanzen- 
reich dürften auch bei den verschiedensten 
Klassen des Tierreichs rhythmische Strukturen, 
die auf das Liesegangsche Prinzip zurückzuführen 
sind, weit verbreitet sein. Nicht anders, als ich es 
für pflanzliche Objekte zu zeigen versucht habe, 
wird auch bei tierischen Organen oder Geweben 
die während des Wachstums erfolgende rhyth- 
mische Ausbildung an sich keinen Widerspruch 
gegen die Anwendung der Diffusionstheorie ent- 
halten können. Ich gestatte mir, die Aufmerksam- 
keit der Zoologen auf das Objekt zu lenken, das in 
Fig. 6 und 7 dargestellt ist, die Schuppen der 
Forelle. Ebenso wie die Schuppen zahlreicher an- 
derer Teleosteer, sind auch diese mit konzentri- 
schen, oft sehr regelmäßig verlaufenden Kämmen 
ausgestattet, die ungefähr parallel mit dem Rand 
der Schuppe verlaufen, in anderen Fällen aber die- 
selben „Verzweigungen“, Verwerfungen und 
1) Gebhardt, W., Die Hauptzüge der Pigmentver- 
teilung im Schmetterlingsfliigel im Lichte der Liese- 
gangschen Niederschläge in Kolloiden. Verhandl. d. 
700,.Ges2.19127 prt19: 
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