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genes System von flüssigen und festen Medien gelten dieselben Betrach- 

 tungen wie für die Diffusion durch zwei miteinander nicht mischbare Flüssig- 

 keiten, d. h. der Gang der Diffusion wird einerseits durch die Teilungskoeffi- 

 zienten der diffundierenden Substanz zwischen den einzelnen Medien (Phasen) 

 des Systems, andererseits durch die Diffusionskoeffizienten, die im allgemeinen 

 für eine und dieselbe diffundierende Verbindung in den einzelnen Phasen des 

 Systems ungleiche Werte besitzen werden, bestimmt. 



Endlich muß wenigstens kurz darauf hingewiesen werden, daß, wenn zwei 

 miteinander nicht mischbare Flüssigkeiten sich in Form einer Emulsion be- 

 finden, das Lösungsvermögen des Systems infolge seiner großen Oberflächen- 

 entfaltung für eine beliebige dritte Verbindung eine etwas andere ist, als der- 

 selben Menge der beiden Lösungsmittel in unverteUter Form zukommen 

 würde. Dasselbe gilt für jedes heterogene System, das aus sehr zahlreichen 

 in regelmäßiger oder unregelmäßiger Weise durcheinander gemengten Teilchen 

 von zweifacher oder mehrfacher Art aufgebaut ist, wie dies unter anderem 

 bei den Gewebezellen stets der Fall ist. 



Durch diese Verhältnisse wird die Diffusion und die schließliche Verteilung 

 einer fremden Verbindung in den einzelnen Phasen der Gewebe stets mehr 

 oder weniger modifiziert. Indessen liegen zurzeit so wenige experimentelle 

 Daten über diesen Gegenstand vor, daß derselbe hier kaum mit Nutzen erörtert 

 werden, kann ^). 



2. Osmose und osmotischer Druck. 



Schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts machte der Abbe Nollet die 

 Beobachtung, daß ein mit Weingeist gefülltes Gefäß, das mit tierischer Blase 

 dicht verschlossen war, beim Untertauchen in Wasser seinen Inhalt vermehrte, 

 die Blase nach außen vorgewölbt wurde und der Druck im Gefäß unter Um- 

 ständen so hoch stieg, daß die Blase zum Bersten kam. Obgleich ähnliche 

 Beobachtungen beiläufig später auch von anderen Forschern mitgeteilt wurden, 

 so wurde die Erscheinung erst von Dutrochet^) eingehender untersucht 

 und deren große physiologische Bedeutung richtig gewürdigt. 



Dutrochet benutzte zu seinen Versuchen vorwiegend einen sehr ein- 

 fachen Apparat, den er einen Endosmometer nannte. Dieser Apparat 

 bestand aus einem unten mit tierischer Blase verschlossenen, oben mit einer 

 Steigröhre versehenen Gefäß, das bis zu einer bestimmten Stelle der Steig- 

 röhre mit einer wässerigen Lösung, reinem Wasser oder mit einer anderen 

 Flüssigkeit gefüllt war und darauf zum Teil in ein größeres äußeres Gefäß 

 gesteckt wurde, das mit einer von dem Inhalt des ersten Gefäßes verschiedenen 

 Flüssigkeit beschickt war. 



Enthielt der Endosmometer eine beliebige Salzlösung oder eine mit Wasser 

 mischbare organische Flüssigkeit, so bemerkte Dutrochet stets eine allmäh- 



^) Einige Ansätze zur theoretischen Behandlung des Pi-ohlems haben z. B. W. 

 Gibbs (Equilibrium of Heterogeneous Suhstances) und J. J. Thomson, Appli- 

 cation of Dynamics to Physies aud Chemistry, Chap. 16 (1888) gemacht. — ^) Von Du- 

 trochets zahlreichen Abhandlungen über die Endosmose sind die beiden abgeklär- 

 testen „De rEndosmose" in seinen M^moires pour servir ä l'Histoire anat. et physiol. 

 des V^g^taux et des Animaux 1, 1 — 99, 1837 und der Artikel Endosmosis in Todds 

 Cyclopaedia 2, 98—111. 



