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Subspezies und Varietäten......................................................................................................................... 69 Tab. 2.11: Kimura „2-Parameter“ Distanzen zwischen den Taxa der Gattung Atriplex. 70 Tab. 2.12: Anteil der Atriplex-Arten mit Kranz-Anatomie bezogen auf regionale Ar- ten-Gruppen...................................................................................................................... 73 Tab. 2.13: Sektionszugehörigkeit, Verbreitung und Sektionsmerkmale der untersuch- ten Atriplex-Arten ............................................................................................................ 74 Tab. 2.14: Zusammenfassung der Bewertung verschiedener Atriplex-Arten und eines Saltes................................................................................................................................. 82 Tab. 2.15: Zusammenfassung der Beurteilung des Geschmacks verschiedener Atriplex-Arten durch mehrere Probanden........................................................................ 83 Tab. 2.16: Exemplare von infraspezifischen Taxa der Atriplex micrantha, die im Her- bar „Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève“ (G) bzw. im Herbarium der Münchner Staatssammlung (M) hinterlegt sind..................................... 87 Tab. 3.1: Angaben über die Beschaffenheit der Fundortlokalitäten von Atriplex mic- rantha............................................................................................................................... 97 Tab. 3.2: Begleitvegetation von Atriplex micrantha....................................................... 106 Tab. 3.3: Vegetationsaufnahmen von Seiten- und Mittelstreifen von überörtlichen Straßen............................................................................................................................. 108 Tab. 3.4: Anzahl und Zuordnung der Arten der Straßenrandvegetation, in der A. mic- rantha angetroffen wurde, zu den Stufen der Zeigerwerte.............................................. 111 Tab. 3.5: Anzahl und Verbreitung der von Atriplex micrantha besiedelten Kalihalden. 112 Tabellenverzeichnis 313 Tab. 3.6: Angabe der Anzahl und Herkunft adventiver Pflanzen in Mitteleuropa um die Jahrhundertwende 19./20. Jh..................................................................................... 120 Tab.3.7: Anzahl der mit Schafwolle eingeschleppten adventiven Arten, insbesondere Chenopodiaceen zwischen 1880 und 1912...................................................................... 121 Tab. 3.8: Anzahl der mit Getreide und Ölfruchtlieferungen eingeschleppten adventi- ven Arten, insbesondere Chenopodiaceen zwischen 1880 und 1912 ............................. 122 Tab. 3.9: Anzahl der auf Schutt und an Bahnhöfen gefundenen adventiven Arten, insbesondere Chenopodiaceen zwischen 1880 und 1912................................................ 122 Tab. 4.1: Empfohlene Mengen an ausgebrachten Streustoffen pro Einsatz und Quad- ratmeter in Abhängigkeit des Straßenzustandes.............................................................. 134 Tab 4.2: Schadstoffe und deren Herkunft im Autobahnbereich..................................... 136 Tab. 5.1: pH-Werte des Nanopore-Wassers, in dem 200 Atriplex-Samen mit und ohne Vorblätter 4h inkubiert waren.......................................................................................... 149 Tab. 5.2: Vergleich der Keimraten und Keimlängen verschiedener Atriplex-Arten zu einem Zeitpunkt in Abhängigkeit von den Keimtemperaturen........................................ 173 Tab. 5.3: Keimraten von schwarzen und braunen Samen aus Wildaufsammlungen des Jahres 1999 in den Folgejahren........................................................................................ 175 Tab. 5.4: Vergleich der dem Substrat zugemischten Salzmengen und den im Flam- men-Photometer erhaltenen Messwerten......................................................................... 176 Tab. 5.5: Pflanzenhöhe von A. micrantha in NaCl-haltigem Substrat verschiedener Konzentrationen 21 Tage nach der Einsaat...................................................................... 177 Tab. 5.6: Maximale und durchschnittliche Nettophotosyntheseraten von A. micrantha bei unterschiedlichen Lichtintensitäten in Abhängigkeit der Bodensalzwerte und im Vergleich zu A. hortensis und A. sagittata....................................................................... 181 Tab. 5.7: Effektive und Maximale Quantenausbeute des PS II von Atriplex micrantha in Abhängigkeit von der Salzkonzentration des Substrates:............................................ 181 Tab. 5.8: Chlorophyllkonzentrationen verschiedener Atriplex-Arten............................. 182 Tab. 5.9: Größen und Verhältnisangaben der Samen verschiedener Atriplex-Arten...... 196 Tab. 5.10: Chemischer Befund von ofengetrocknetem vegetativem und luftgetrockne- tem Samen-Material von A. hortensis und A. micrantha................................................. 204 Tab. 5.11: Beurteilung der chemischen Befunde der Untersuchung durch die Landes- anstalt für Landwirtschaftliche Chemie, Univ. Hohenheim............................................. 204 Tab. 5.12: Bestimmung des Asche-, Protein- sowie Energiegehaltes von vegetativem und Samenmaterial von A. micrantha und der daraus berechneten Construction cost.... 205 Tab. 5.13: Chemischer Befund von ofengetrocknetem vegetativem- und luftgetrock- netem Samen-Material von A. hortensis und A. micrantha.............................................. 206 Tab. 5.14: Construction cost-Werte für die einzelnen Organe von A. micrantha........... 209 Tab. 5.15: Verteilung der pflanzlichen Substanz und der Construction cost auf Assi- milationsorgane, Wurzel und Sprossmaterial und der daraus resultierende Gesamt- Construction cost.............................................................................................................. 210 Tab. 5.16: Blattfächenverlust von Blättern verschiedener Chenopodiaceen infolge Schneckenfraß der Großen)............................................................................................. 213 314 Abbildungsverzeichnis Abb. E-1: Atriplex micrantha-Pflanzen am Straßenrand................................................... 1 Abb. 1.1: Atriplex micrantha Typusabbildung in “Icones p Wegschnecke (Arion ater ssp. rufus L.lantarum, 1829................................................................................................. 14 Abb. 1.2: Typusexemplar von Atriplex micrantha C.A.Mey. (LE)................................... 14 Abb. 1.3: Typusexemplar von Atriplex heterosperma Bunge (LE) .................................. 14 Abb. 1.4: Atriplex heterosperma Bunge Herbarium PAUL AELLEN danebenliegend als Vergleichsobjekt eine A. micrantha vom „Jerevan-Typ“............................................. 15 Abb. 1.5: Atriplex hortensis L.: Art- und Gattung-Lectotypus, (BM)............................... 15 Abb. 1.6: Atriplex aucheri Moq. Holotypus (G) Originalbeleg AUCHER no 3099............ 15 Abb. 1.7: Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. (PR)………………………………..…... 16 Abb. 1.8: A. oblongifolia Waldst. & Kit.: Zeichnung zu der Originalbeschreibung, 1805.................................................................................................................................... 16 Abb. 1.9: Atriplex nitens Schkuhr: Zeichnung zur Originalbeschreibung. 1803............... 16 Abb. 2.1: Blütendiagramme einer vertikalen (a) und horizontalen (b) Blüte von Atriplex, c) Blütenknäuel ................................................................................................... 17 Abb. 2.2: Schnitte durch die Frucht von A. hortensis........................................................ 18 Abb. 2.3: Zusammensetzung der Blütenknäuel der Inflorescenzenhauptachse und von Inflorescenzenverzweigungen einer Atriplex sagittata-Pflanze mit vertikalen, horizon- talen weiblichen und horizontalen männlichen Blüten....................................................... 21 Abb. 2.4: Zusammensetzung der Blütenknäuel der Inflorescenzenhauptachse und von Inflorescenzenverzweigungen einer Atriplex aucheri-Pflanze mit vertikalen (weibli- chen), horizontalen weiblichen, horizontalen männlichen Blüten und Zwitterblüten........ 22 Abb. 2.5: Zusammensetzung der Blütenknäuel der Inflorescenzenhauptachse und von Inflorescenzenverzweigungen einer Atriplex hortensis-Pflanze mit vertikalen Früchten und horizontalen Blüten mit und ohne Samenansatz.......................................................... 23 Abb. 2.6: Zusammensetzung der Blütenknäuel der Inflorescenzenhauptachse und von Inflorescenzenverzweigungen einer Atriplex micrantha-Pflanze mit vertikalen und hori- zontalen Blüten................................................................................................................. 24 Abb. 2.7: Atriplex-Pollen von A. hortensis, A. sagittata und A. micrantha (REM Aufnahmen)......................................................................................................................... 25 Abb. 2.8: Längen-Breitenverhältnis der Blattspreiten an den Hauptachsen in Abhängig- keit von der relativen Blatthöhe bei verschiedenen Atriplex-Arten.................................... 30 Abbildungsverzeichnis 315 Abb. 2.9: Ober- und Unterseiten der Laubblätter verschiedener Atriplex-Arten............... 31 Abb. 2.10: Längenkurven der Internodien von A. hortensis, A. sagittata, A. micrantha und A. prostrata....................………………………………....................… 32 Abb. 2.11: Darstellung der Blattstellung einer Atriplex micrantha-Pflanze...................... 33 Abb. 2.12: Oberer Wurzelbereich von einer samenreifen A. micrantha............................ 37 Abb. 2.13: Abbildungen von Atriplex aucheri Moq. in Floren u.a. Publikationen............ 39 Abb. 2.14: Abbildungen von Atriplex hortensis in Floren u. Publikationen...................... 41 Abb. 2.15: Abbildungen von Atriplex micrantha C.A.Mey. in verschiedenen Floren...... 45 Abb. 2.16: Abbildungen von Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit. in verschiedenen Floren.................................................................................................................................. 47 Abb. 2.17: Darstellung von Atriplex sagittata Borkh. in verschiedenen Floren................ 49 Abb. 2.18: Chromosomen von Präparaten der Atriplex- micrantha (BW)......................... 62 Abb. 2.19: Consensus bootstrap Baum (Majority rule). ...............………………………. 71 Abb. 2.20: Topologie von 18 Atriplex-Arten mit Neighbour-Joining-Verfahren. ............ 72 Abb. 2.21: Ungewurzelter Consensus-Baum .................................................................... 73 Abb. 2.22: Holotypus Atriplex micrantha subsp. conglomerata Oliver Schwarz subsp. nova..................................................................................................................................... 87 Abb. 3.1: Verbreitung der A. micrantha in Nordamerika................................................... 88 Abb. 3.2: Tektonische Karte mit Fundpunkten der A. micrantha in Europa und Mittel- asien.................................................................................................................................... 90 Abb. 3.3: Klimatische Karte und Ökologische Karte mit Fundpunkten der A. micrantha in Europa und Mittelasien................................................................................................... 91 Abb. 3.4: Fundpunkte von A. aucheri im osteuropäisch-mittelasiatischen Raum........... .. 93 Abb. 3.5: Klimadiagramme der Fundorte von Atriplex micrantha.................................... 95 Abb. 3.6: Klimakarte des mittelasiatischen Verbreitungsgebietes von A. micrantha........ 96 Abb. 3.7: Anzahl und Höhenlage der Fundorte von A. micrantha in Baden- Württemberg........................................................................................................................ 99 Abb. 3.8: Verbreitung der A. micrantha in Baden-Württemberg und dem angrenzenden Elsass................................................................................................................................... 100 Abbildungsverzeichnis 316 Abb. 3.9: Verbreitungskarten von A. sagittata, A. micrantha, A. hortensis und A. oblongifolia in Deutschland................................................................................................ 102 Abb. 3.10: Übersicht über die Sammelreise zum und im Altaigebirge und der angren- zenden Kirgisensteppe von MEYER, BUNGE und LEDEBOUR im Jahre 1826...................... 103 Abb. 3.11: Fundgebiet von Atriplex micrantha und Reiserouten von MEYER, BUNGE und LEDEBOUR im Jahre 1826 im Altai-Gebirge und in den Kirgisensteppen.................. 104 Abb. 3.12: Herkunft der in Lackalänga (Schweden) von CARL BLOM zwischen 1923 und 1928 gefundenen Fremd-Pflanzen. ............................................................................. 115 Abb. 3.13: Atriplex micrantha C.A.Mey. aus Skane Lackalänga, 1934 von CARL BLOM gesammelt und aus dem Rheinhafen von Straßburg, 1906 von LUDWIG & LEHMANN gefunden.............................................................................................................................. 115 Abb. 3.14: Herkunft und Anteil der Weizen- und Roggenimporte nach Deutschland im Jahr 1903............................................................................................................................. 118 Abb. 3.15: Prozentualer Anteil von Gütern, über deren Import zwischen ca. 1880 und 1912 Fremdsamen in das Gebiet des Niederrheins eingeführt worden waren.................... 122 Abb. 3.16: Herkünfte und Anteil der mit Wolle, Getreide- bzw. Ölfrüchten oder ande- ren Waren eingeschleppten Fremdsamen vor 1912........................................................... 123 Abb. 3.17: Prozentualer Anteil der adventiven Pflanzen, deren Samen mit verschiede- nen Gütern zwischen ca. 1913 und 1927 in das rheinisch-westfälische Industriegebiet eingeführt wurden............................................................................................................... 124 Abb. 3.18: Herkünfte und Anteil der mit Wolle, Getreide- bzw. Ölfrüchten oder ande- ren Waren eingeschleppten Diasporen zwischen 1913 und 1927....................................... 125 Abb. 3.19: Herkünfte von Wollbegleiter-Pflanzen im Elsass zwischen 1929 und 1934 in und um Colmar. ............................................................................................................. 126 Abb. 4.1: a) Regelquerschnitt (RQ 35,5) einer sechsspurigen Autobahn mit Standstrei- fen........................................................................................................................................ 130 Abb. 4.2: Darstellung einer typischen Zonierung des Randstreifens von Bundesautobahnen und Bundesstraßen............................................................................... 131 Abb. 4.3: CaCl2 auf den Autobahnen und Zufahrtswegen (Bewertungskilometer) der Autobahnämter in Baden-Württemberg zw. 1994 und 2000.............................................. 133 Abb. 4.4: NaCl-Ausbringung auf den Autobahnen und Zufahrtswegen (Bewertungski- lometer) der Autobahnämter in Baden-Württemberg zw. 1994 und 2000.......................... 133 Abb. 4.5: Zeitlicher Verlauf der Druckwelle bei der Vorbeifahrt eines Schienenfahr- zeugs an einem Wagenfenster eines feststehenden Wagens auf der Gegenstrecke............ 140 Abb. 4.6: a) Wirbelbildung im Schlepptau von fahrenden Autos; b) Druckverteilung in 0,5m Abstand hinter einem Automobil mit Stufenheck, gemessen in einem Windkanal... 140 Abb. 5.1: Abhängigkeit der Keimrate brauner Atriplex micrantha-Samen von Tempera- tur, Licht und dem Vorhandensein von Vorblättern nach 139h Keimung.......................... 145 Abb. 5.2: Abhängigkeit der Keimrate der Samen von Atriplex micrantha und A. auche- ri vom Fehlen oder Vorhandensein der Vorblätter der eigenen Art oder der von A. hor- tensis und A. sagittata......................................................................................................... 145 Abb. 5.3: Abhängigkeit der Keimrate der Samen von Atriplex oblongifolia vom Fehlen oder Vorhandensein der Vorblätter der eigenen Art oder der von A. hortensis oder A. sagittata............................................................................................................................... 146 Abbildungsverzeichnis 317 Abb. 5.4: Abhängigkeit der Keimrate der Samen von Atriplex hortensis vom Fehlen oder Vorhandensein der Vorblätter der eigenen Art oder der von A. aucheri, A. oblongi- folia oder A. sagittata.......................................................................................................... 146 Abb. 5.5: Abhängigkeit der Keimrate der Samen von Atriplex sagittata vom Fehlen oder Vorhandensein der Vorblätter der eigenen Art oder der von A. micrantha, A. oblongifolia, A. sagittata oder A. hortensis........................................................................ 147 Abb. 5.6: Anzahl gekeimter Raphanus sativus-Samen und deren Keimlänge in Abhängigkeit vom Vorhandensein oder Fehlen von Vorblättern von Atriplex hortensis................... .......................................................................................................... 148 Abb. 5.7: Einfluß der Vorblätter auf die Betalainbildung am Hypocotyl von Atriplex sagittata-Keimlingen und A. micrantha-Keimlingen, die jeweils im Kühlschrank (7°C) gekeimt waren..................................................................................................................... 150 Abb. 5.8: Abhängigkeit der Bildung von Betalainen im Hypocotylbereich der Atriplex micrantha-Keimlinge (im Kühlschrank bei 7°C) vom Vorhandensein von Vorblät- tern...................................................................................................................................... 150 Abb. 5.9: Keimrate von Atriplex sagittata (Dü2, S. braun, vertikal, ohne Vbl.) in Ab- hängigkeit von der Salzkonzentration des Mediums........................................................... 155 Abb. 5.10: Keimrate von Atriplex sagittata (Dü 2, S. braun, vertikal, mit Vbl.) in Ab- hängigkeit von der Salzkonzentration des Mediums........................................................... 156 Abb. 5.11: Keimrate von Atriplex sagittata (Dü2, S., schwarz, horizontal) in Abhän- gigkeit von der Salzkonzentration des Mediums................................................................ 157 Abb. 5.12: Keimrate von Atriplex sagittata (Dü2, S. schwarz, vertikal, ohne Vbl.) in Abhängigkeit von der Salzkonzentration des Mediums..................................................... 157 Abb. 5.13: Keimrate von A. sagittata (Garten, S. braun, ohne Vbl.) in Abhängigkeit von der Salzkonzentration des Mediums............................................................................ 158 Abb. 5.14: Keimrate von A. sagittata (Dü 2, S. schwarz, vertikal, ohne Vbl.)in Abhän- gigkeit von der Salzkonzentration des Mediums................................................................ 158 Abb. 5.15: Keimrate von Atriplex hortensis (Garten, S. braun, vertikal, ohne Vbl.) in Abhängigkeit von der Salzkonzentration des Mediums..................................................... 160 Abb. 5.16: Keimrate von Atriplex hortensis (Garten, S. braun, vertikal, mit Vbl.) in Abhängigkeit von der Salzkonzentration des Mediums...................................................... 161 Abb. 5.17: Keimrate von Atriplex hortensis (Dü 2, braun, vertikal, ohne Vbl.) in Ab- hängigkeit von der Salzkonzentration des Mediums........................................................... 162 Abb. 5.18: Keimrate von Atriplex hortensis (S. schwarz, horizontal, ohne Vbl.) in Ab- hängigkeit von der Salzkonzentration des Mediums........................................................... 163 Abb. 5.19: Keimrate von Atriplex hortensis (Dü 2, S. schwarz, vertikal, ohne Vbl.) in Abhängigkeit von der Salzkonzentration des Mediums..................................................... 164 Abb. 5.20: Keimrate von A. hortensis (Garten, S. braun, ohne Vbl.) in Abhängigkeit von der Salzkonzentration des Mediums............................................................................ 165 Abb. 5.21: Keimrate von A. hortensis (Garten, S. braun, mit Vbl.) in Abhängigkeit von der Salzkonzentration des Mediums................................................................................... 165 Abb. 5.22: Keimrate von Atriplex micrantha (Garten, S. braun, ohne Vbl.) in Abhän- gigkeit von der Salzkonzentration des Mediums................................................................ 167 Abb. 5.23: Keimrate von Atriplex micrantha (Garten, S. braun, mit Vbl.) in Abhängig- keit von der Salzkonzentration des Mediums..................................................................... 168 Abbildungsverzeichnis 318 Abb. 5.24: Keimrate von Atriplex micrantha (Garten, S. braun, ohne Vbl.) in Abhän- gigkeit von der Salzkonzentration des Mediums................................................................ 169 Abb. 5.25: Keimrate von Atriplex micrantha (Dü 2, S. schwarz, ohne Vbl.) in Abhän- gigkeit von der Salzkonzentration des Mediums................................................................ 169 Abb. 5.26: Abhängigkeit der Nettophotosyntheseintensität senkrecht beleuchteter Blät- ter einer A. micrantha-Pflanze von der Photonenstromdichte............................................ 180 Abb. 5.27: Chlorophyllgehalte in Blattspreiten von Atriplex micrantha-Pflanzen, die an Standorten mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen wuchsen.......................................... 183 Abb. 5.28: Zusammenhang von Spreitenfläche, der Spreitenfläche pro Gramm Trockensubstanz und Minimalem Wassergehalt mit den Standortgegebenheiten verschiedener Atriplex-Arten............................................................................................. 186 Abb. 5.29: Minimaler und Maximaler Wassergehalt sowie Wassergehalt bei der Ernte von Blättern verschiedener Atriplex-Arten unterschiedlicher Standorte............................. 187 Abb. 5.30: Zusammenhang von Blattfläche mit aktuellem Wassergehalt (=Ernte-WG) sowie mit dem Quotienten aus Frisch- und Trockengewicht zweier Atriplex micrantha- Pflanzen. ............................................................................................................................. 188 Abb. 5.31: Zusammenhang von Blattspreitenfläche mit dem Stielquerschnitt und mit der Xylemfläche bei verschiedenen Atriplex-Arten............................................................ 190 Abb. 5.32: Verschiedene Samentypen bei Atriplex hortensis............................................ 193 Abb. 5.33: Darstellung der Anzahl der Samen und des Verhältnisses vertikaler und ho- rizontaler Samen der Äste von Atriplex hortensis-Pflanzen in Abhängigkeit der relati- ven Asthöhe. ...................................................................................................................... 195 Abb. 5.34: Anteil an Natrium und Kalium in der Asche verschiedener Pflanzenorgane von Atriplex micrantha eines nicht-Salz-Standortes........................................................... 199 Abb. 5.35 : Aschegehalt und Anteil von Natrium und Kalium an der Asche verschiede- ner Pflanzenorgane von Atriplex micrantha eines nicht-Salz-Standortes und salziger Substrate.............................................................................................................................. 200 Abb. 5.36: Mol-Verhältnis und Summe der Natrium- und Kaliumkonzentrationen der Asche von A. micrantha...................................................................................................... 200 Abb. 5.37: Verteilung der Trockensubstanz auf Spross, Samen und Blätter einer 173cm hohen Atriplex micrantha-Pflanze...................................................................................... 209 Abb. 5.38: Insekten an Atriplex oblongifolia...................................................................... 211 Abb. 6.1: Text und Abbildung über die Gartenmelde aus dem Wiener DIOSKORIDES...... 218 Abb. 6.2: Historische Abbildungen von Atriplex- und Chenopodium-Pflanzen................ 224 319 Curriculum vitae von Oliver Christoph Schwarz 6. September 1971 geboren in Stuttgart Schule 1978 – 1982 Reisachschule in Stuttgart-Weilimdorf 1982 – 1991 Gymnasium Korntal-Münchingen, Abschluss mit Auszeichnung und Großem Latinum 08/91 – 10/92 Zivildienst im Altentagesheim in der Altenwohnanlage am Lindenbachsee in Stuttgart Weilimdorf Studium der Technischen Biologie an der Universität Stuttgart 10/92 – 09/94 Grundstudium, Vordiplom mit „gut“ ab 10/94 Hauptstudium mit den Vertiefungsfächern: Hauptfach: Immunologie Nebenfächer: Mikrobiologie und Ökologie Wahlpflichtfach: Biochemie 10/95 – 03/96 Studienarbeit am Institut für Bioverfahrenstechnik, betreut von Dr. habil. Manfred Rizzi, Universität Stuttgart. 03/96 – 06/96 Industriepraktikum in der Abteilung "Verfahrensentwicklung Umweltschutz" der Mercedes-Benz AG in Sindelfingen 06//97 – 03/98 Diplomarbeit über ein mikrobiologisch – bioverfahrenstech- nisches Thema, durchgeführt bei der Firma Gewürzmüller GmbH, Stuttgart. Ergebnisse der Arbeit wurden patentiert. Betreuung durch Prof. Dr. C. Syldatk (Institut f. Bioverfahrens- technik, Univ. Stuttgart) und Prof. Dr. W.P. Hammes (Institut f. Lebensmitteltechnologie, Univ. Hohenheim). 09/98 freiwillige Diplom-Zusatzprüfung in „Entomologie“, Abschluss des Studiums mit „sehr gut“ 06/98 – 12/98 Mitarbeit in der Abteilung Biophysik des Biologischen Instituts der Universität Stuttgart 01/99 – 12/99 Promotionsstipendium der Landesgraduiertenstiftung, Abteilung Biophysik, Univ. Stuttgart Curriculum vitae 320 01/00 – 12/01 Volontariat am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart, Abteilung Botanik, dort Anfertigung der Promotion 11/00 Erlangung des „Graecums“ 04/01 – 07/01 Lehrtätigkeit an der Universität Stuttgart im Fach „Bienenkun- de“ (Studium Generale) sowie Mitbetreuung der Pflanzenbe- stimmungskurse 04/02 – 07/02 Lehrtätigkeit in „Bienenkunde“ sowie in “Biodiversität der Pflanzen“ an der Univ. Stuttgart, Durchführungen von Kräuter- führungen im Botanischen Garten 01/03 – 12/03 Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Landesanstalt für Bienen- kunde an der Universität Hohenheim. 09.01.2004 Mündliche Doktorprüfung 321 Danksagung Meinen lieben Eltern danke ich, dass sie mir eine sehr gute Schulausbildung und ein langes Studium ermöglichten und mich seelisch und finanziell bei allen Widrigkeiten unterstützt ha- ben und Geduld hatten. Leider konnte mein Vater die Fertigstellung der Promotion nicht mehr erleben. Großen Dank möchte Herrn Prof. Dr. SEYBOLD aussprechen für die stets vertauensvolle und angenehme Zusammenarbeit. Herrn Prof. Dr. KULL danke ich sehr für die spontane Bereit- schaft, die Arbeit mit zu betreuen und für die Hilfestellung bei fachlichen Fragen. Für die Durchführung der interdisziplinären Arbeit danke ich einer Vielzahl von Personen, die mir bei der technischen Durchführung geholfen haben: Am Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart danke ich meinen ehemaligen Kollegen/- innen Frau S. LEIDENROTH, Frau Dr. K. WOLF-SCHWENNINGER, Frau R. HARLING, Herrn T. JOSSBERGER, Herrn H.-J. NIEDERHÖFER, HERRN DR. T. OSTEN, HERRN DR. P. WESTRICH, Herrn Dr. A. WÖRZ, und meinem geschätzten Zimmerkollegen Dr. M. SCHMID, welcher leider am 5.9.02 unverschuldet tödlich verunglückte. Im Biologischen Institut der Universität Stuttgart danke ich herzlich der immer hilfsbereiten Frau Dr. G. DISTELBARTH, sowie Frau D. KOCKSCH, FRAU DR. CH. WEGE und der lieben A- LEXANDRA. Herrn Gärtnermeister R-D. GOTTHARDT und R. BRÜGGEMANN danke ich für die Betreuung der Atriplex-Beete im Botanischen Garten. Für die Unterstützung der molekularbiologischen Untersuchungen am Botanischen Institut der Universität Tübingen danke ich sehr Frau J. GÖTZE sowie den Herren Dr. D. BEGEROW und M HENDRICHS. An der Universität Hohenheim sage ich Dank bei Herrn Dr. PARZIES und meinem lieben Freund Dr. M. HÖHLE am Institut für Pflanzenzüchtung, Saatgutforschung und Populations- genetik, sowie Herrn KURZ an der Landesanstalt für Landwirtschaftliche Chemie. An der Universität Hamburg gilt mein Dank Frau Dr. SCHWARZ und an der Lomonossow- Universität in Moskau meinem Fachkollegen Herrn Dr. A. SUCHORUKOW. Herrn FISCHER und Herrn HÄRLE vom Landesamt für Straßenwesen in B.-W. danke ich für die fahrbahntechnischen Informationen. Bei Herrn Dr. M. NENNINGER an der Universität in Halle bedanke ich mich besonders für die Bereitstellung der Software mit altsprachlichen Textstellen und bei Herrn Dr. WEIDAUER die ethymologische Interpretationshilfe. Außerdem ein Dankeschön an Prof. Dr. O. KINNE vom Ecology Institue in Oldendorf/ Luhe. Des weiteren bedanke ich mich bei allen Personen und Institutionen, welche durch Zusendung von Informationen, Herbar- oder Samenmaterial den Fortgang meiner Arbeit unterstützt ha- ben. Diese sind in Anhang A6 einzeln aufgeführt. Allen ein herzliches Vergelt`s Gott! 322 Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Dissertation selbständig und nur unter Zuhilfenahme der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe. Stuttgart, den 6. November 2003 Oliver Christoph Schwarz