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Zusammenfassung

Einer weit verbreiteten Ansicht zufolge stehen die Pflanzen im Wasser unter einfacheren Lebensbedingungen als auf dem Lande. Dies mag zutreffen, wenn man dabei etwa den Wasserhaushalt im Auge hat, dies stimmt jedoch nicht für die mineralische Ernährung. Im Gegenteil! In dieser Hinsicht treffen wir im Wasser ungleich kompliziertere Verhältnisse an als auf dem Lande. Hier steht der Pflanze ein einziger Nährstoffraum zur Verfügung, der Boden, den sie — von besonderen Typen abgesehen — mit einem einzigen Organ ausschöpft, der Wurzel. Den Hydrophyten dagegen stehen zwei Nährstoffräume zur Verfügung, das freie Wasser und der Untergrund des Gewässers. Diese beiden Räume stehen in einer ungemein komplizierten Wechselwirkung, da sich zwischen ihnen Ionenaustauschvorgänge mannigfacher Art abspielen. Ferner machen die einzelnen Typen der Wasserpflanzen von diesen beiden Nährstoffräumen sehr unterschiedlichen Gebrauch. Während die Pflanzen des Planktons und des Pleustons, d. h., die schwebenden und frei schwimmenden Pflanzen, allein auf den Nährstoffvorrat des freien Wassers angewiesen sind, beziehen die Helophyten und die Schwimmblattpflanzen ihre Nährstoffe vornehmlich aus dem Boden. Unter den Submersen wiederum können sich die meisten sowohl aus dem Wasser, wie auch aus dem Untergrund mit Mineralstoffen versorgen. Somit kann sich z. B. der paradoxe Fall ergeben, daß von zwei Pflanzen (etwa der Wasserlinse und der Seerose) die Vegetationsorgane dicht nebeneinander auf der Wasseroberfläche schwimmen und dabei die eine extremen Mangel an bestimmten Nährstoffen leidet, die andere aber damit reichlich versorgt ist.

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Gessner, F. (1958). Die Binnengewässer. In: Adriani, M.J., et al. Die Mineralische Ernährung der Pflanze / Mineral Nutrition of Plants. Handbuch der Pflanzenphysiologie / Encyclopedia of Plant Physiology, vol 4. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-94729-2_8

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