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von Wasser verdnnt, und die Gase wurden gesammelt, indem man 

 die Flssigkeit im Vakuum bei sehr gelinder Wrme kochte; dadurch 

 wurde eine bestimmte Gasmenge erhalten. Er fand auch , dass Blut 

 eine viel grere Menge Kohlensure aufnimmt als reines Wasser bei 

 derselben Temperatur, und stellte fest, dass wenn Blut unter ver- 

 schiedenem Drucke Sauerstoff ausgesetzt wurde, die Menge des auf- 

 genommenen Gases als aus zwei Teilen bestehend betrachtet werden 

 konnte, von denen der eine Dalton's Gesetz gehorchte und der andere 

 von lelzterem unabhngig war. 



Fernere Untersuchungen derselben Art wurden angestellt durch 

 Setschenow, Ludwig, Alexander Schmidt, Bert, Pflger 

 und andere, und scharfsinnige Methoden sind angegeben worden, um 

 die Gase zu sammeln und zu analysieren. Besonders Prof. PflUger 

 und seinen Schlern verdanken wir die vollstndigste Keihe von Gas- 

 analysen dieser Art. Das Resultat setzt uns in stand, die ungefhre 

 Zusammensetzung der Blutgase wie folgt zu geben. Von 100 Raum- 

 teilen Hundeblut werden erhalten 



Sauerstoff Kohlensure Stickstoff' 



Arterienbhit 18,4 bis 22,6; im Mittel 20 30 bis 40 1,8 bis 2 

 Ve^ienblut im Mittel 11,9 43 bis 48 1,8 bis 2 



die Gase gemessen bei 0" C und 760 mm Luftdruck. Das Venenblut 

 vieler Organe kann auch weniger als 11,9 Prozent Kohlensure ent- 

 halten, und Blut bei Asphyxie sogar nur ein Volumen -Prozent. Aus 

 alledem geht hervor, dass die Blutgase nicht in einem Zustande ein- 

 facher Absorption sich befinden , dass sie vielmehr mit bestimmten 

 Bestandteilen des Blutes locker verbunden sind. Nehmen wir zum 

 Beispiel den Sauerstoff. Berzelius zeigte schon viel frher, dass 

 100 Volumina Wasser bei bestimmter Temperatur und bestimmtem 

 Drucke 2,9 Volumina Sauerstoff absorbieren, whrend unter denselben 

 Bedingungen 100 Volumina Blutserum 3,1 Volumina und 100 Volumina 

 Blut 9,6 Volumina aufnehmen. Irgend etwas im Blute muss die Fhig- 

 keit haben, eine groe Menge von Sauerstoff aufzunehmen. 



Der nchste Schritt war die Entdeckung der wichtigen Rolle, 

 welche der Farbstoff der roten Blutkrperchen bei der Atmung spielt. 

 Chemisch bestehen dieselben aus ungefhr 30 oder 40 Prozent fester 

 Substanz. Diese festen Bestandteile enthalten nur etwa 1 Prozent 

 anorganische Salze, vornehmlich solche von Kalium, whrend die 

 brigen fast gnzlich organische sind. Die Analyse hat ergeben, dass 

 100 Teile von der getrockneten organischen Substanz an Hmoglobin, 

 undich eben dem Farbstoff, nicht weniger enthalten als 90,54, Eiwei- 

 stoffe 8,67, Lecithin 0,54 und Cholesterin 0,25. Das Hmoglobin, der 

 Farbstoff, wurde in krystallinischem Zustande zuerst von Funke im 

 Jahre 1853 und darauf von Lehmann dargestellt. Analysiert ist es 

 worden von Hoppe-Seyler und Karl Schmidt, und zwar mit 



