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ERGEBNISSE UND DISKUSSION<br />

Wassergehalt <strong>der</strong> Pflanzen selbst (Wasserspeicherzellen) und die beson<strong>der</strong>en Eigenschaften<br />

<strong>der</strong> Cuticula zurückzuführen. Wenn nach dem Absterben des frischen Pflanzenmaterials die<br />

Hyalinzellen <strong>der</strong> Torfmoose ihre Wasserspeicherfunktion verlieren, zeigen sie schon in <strong>der</strong><br />

frühen Phase <strong>der</strong> Humifizierung eine drastische Verschiebung zu höheren n-Alkankettenlängen<br />

(Abb. 5.3.13; Lethonen und Ketola, 1993).<br />

Bereits in einem mäßig humifizierten Sphagnumtorf wird ein hochmoortypisches<br />

n-Alkanverteilungsmuster mit einem Maximum beim n-C 31 -Alkan vorgefunden. Die<br />

hydrologischen Bedingungen am Standort <strong>der</strong> Pflanze und <strong>der</strong>en Fähigkeit, die<br />

Wasserversorgung durch Speicherung selbst über lange Zeit konstant zu halten, haben somit<br />

einen entscheidenden Einfluss auf die n-Alkanverteilung in den Blattwachsen <strong>der</strong> Torfmoose.<br />

Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> nun vorliegenden Ergebnisse über die Biosynthese und<br />

den Erhalt von n-Alkanen in Cuticularwachsen ist es somit möglich, anhand eines Vergleichs<br />

von n-Alkanverteilungsmustern und <strong>der</strong> daraus abgeleiteten Parameter in einem Torf- o<strong>der</strong><br />

Sedimentprofil eine Verän<strong>der</strong>ung des pflanzlichen Eintrags und die damit verbundene<br />

Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Umweltbedingungen am Ort und zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Biosynthese des<br />

pflanzlichen Ursprungsmaterials nachzuweisen.<br />

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