Gewebearten, Gewebecomplexe, Gewebesysteme. — Haut- u. Rindengewebe. 265 
Periderm. Lenticelle. 
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Au Phellodenmin anne a2. Bhelloderm, 
j Bhellosenae nn Maut Verjüngungsschicht, 
pEhellemes sn a a aa eher Füllzellen (Stahl), 
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Kor vaklohmeln re Borenkork (Klebahn)), 
Phelloid (v. Höhnel) . . . . . ... Choriphelloid (Klebahn). 
Als Typen der Lenticellen wären zu unterscheiden: 
I. Typus. Die Lenticelle besteht aus wechselnden Lagen von Poren- 
kork und Choriphelloid. 
1. Jährlich findet einmal Wechsel von Porenkork und Choriphelloid statt: Salix- 
Arten, Tamarix gallica, Cornus stolonifera und alba, etc. 
2. Der Wechsel zwischen Porenkork und Choriphelloid wiederholt sich mehrmals 
im Jahre. So Prunus Padus, und grosse Mehrzahl der Lenticellen führenden Pflanzen. 
I. Typus. Die Lenticelle besteht nur aus Porenkork. So bei Myrica 
Gale, Quercus pedunculata, Bvonymus latifolius, Gingko biloba, Auraucaria esccelsa und 
- Chamaecyparis nutkaensis, Ampelopsis quinquefolia, Populus-Arten. 
Besonderes ist bezüglich der an Wurzeln, Blattstielen und knolligen Organen auf- 
tretenden Lenticellen nicht zu bemerken, erwähnenswerth dürfte höchstens sein, dass die 
Wurzellenticellen von Populus nach Typus I gebaut sind. 
Die bei Philodendron-Arten und verwandten Aroideen vorkommenden Lenticellen- 
Gebilde der Luftwurzeln dürften wohl der Durchlüftung dienen, doch können sie nach 
'Klebahn den Lenticellen der Dicotylen nicht gleichwerthig erachtet werden. (Die richtige 
Deutung der fraglichen Gebilde dürfte bereits durch Schimper gegeben worden sein, vgl. 
Ref. No. 178; derselbe wies für die Luftwurzeln nach, dass die längeren und kürzeren 
weissen Streifen derselben leicht für Gase durchlässig, jedoch fast undurchlässig für Flüssig- 
keiten sind. D. Ref.). Auch die Marattiaceen-Lenticellen sind nicht völlig denen der 
Dicotylen analog. 
Für die lenticellenfreien Holzgewächse kann der Ersatz der Lenticellen auf zweierlei 
Weise bewirkt werden. Bei Vitis, Olematis, Philadelphus und Lonicera Perielymenum 
durchsetzen die Markstrahlintercellularen in radialer Richtung die Rinde incl. Periderm. 
Verf. spricht deshalb von Markstrahlrindenporen. Bei Tecoma radicans und Taxus 
baccata finden sich im Kork ganz ähnliche Rindenporen, welche jedoch keine Beziehung 
zu den Markstrahlen zeigen. Hier sind also localisirte Peridermplatten zu Durchlüftungs- 
vorrichtungen umgewandelt. Weder Lenticellen noch Ersatz derselben liessen sich bisher 
bei Pinus silvestris, Rubus odoratus, Heterocentron roseum und Deutzia scabra aus- 
findig machen. 
Schliesslich tritt Verf. dafür ein, den Ausdruck Rindenporen dahin zu verall- 
gemeinern, dass man ihn auf alle intercellularen Durchbrechungen des Korks, sofern sie 
als Durchlüftungsvorrichtungen fungiren, überträgt. Als besondere Formen der Rindenporen 
wären dann 1. die Lenticellen, 2. die Markstrahl-Rindenporen, 3. die Porenkorkplatten von 
Taxus und Tecoma dem allgemeineren Begriffe zu subsumiren. 
Bezüglich der physiologischen Verhältnisse, welche hier nur anzudeuten sind, mag 
erwähnt werden, dass Verf. auch experimentell nachwies, dass ein absoluter Verschluss der 
Rindenporen niemals statt hat. Die Durchlässigkeit für Luft variirt je nach der Pflanzenart, 
innerhalb der Art ist die Durchlässigkeit nahezu constant. Für Wasser sind die Porenkork- 
schichten stets undurchlässig. Ueberhaupt ist der Porenkork die wichtigere Gewebeform 
.der Rindenporen, er vereint mit der Durchlässigkeit für Gase die schützenden Eigenschaften 
des Korkes; das Choriphelloid ist ein passives oder actives Trennungsphelloid. 
50. A. Zahlbruckner (230) weist im ersten Abschnitte seiner Mittheiiung (Beiträge 
zur Physiologie der Lenticellen) nach der Methode, nach welcher Wiesner die Durchlässigkeit 
des Periderms für Luft untersuchte, nach, dass die Lenticellen in der That im Winter für 
Luft, obwohl nur in geringem Masse, durchlässig sind. Als Regel kann es gelten, dass im 
