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Naturwissenschaftliche Rundschau. XIII. Jahrgang. 1898. 



Nr. 25. 



in dem ijarallel zum Felde polarisirten Spectrum. In 

 demselben Magnetfelde betrug die Differenz der Wellen- 

 längen der äuTsersten Componenten des Quadruplets D^ 

 ß = 5896,16) zJ X = 0,788, während in dem hier 

 beschriebenen Abschnitt des Eisenspectrums die Diffe- 

 renzen zwischen 0,383 und 0,159 lagen. 



Die hier angeführten Anomalien zeigen, dafs der 

 Einflufs des Magnetismus Unterschiede hervortreten 

 lätst, die bisher zwischen den Linien ein und des- 

 selben Spectrums unbekannt waren ') und eröffnet so 

 eine neue Welt von Thatsachen, welche die Physik, 

 die Chemie und selbst die Astronomie interessiren. 

 Besonders kann diese Erscheinung wichtige Unter- 

 scheidungsmittel liefern zwischen den Linien ein und 

 desselben Stoffes oder verschiedener Stoffe und natür- 

 liche Gruppen der Linien verrathen, die man bisher 

 vergebens in einer bestimmten Reihe von Spectren 

 aufgesucht hat. 



Zur Stütze dieser Anschauung wird folgende That- 

 sache angeführt. Die Kohlenstoffbande (A = 388) ist 

 unter der Einwirkung des Magnetfeldes photographirt 

 worden. Diese Bande, die man in der Sonne und in 

 den Kometen wiederfindet, ist bekanntlich bemerkens- 

 werth wegen der regelmätsigen Folge ihrer Linien 

 und durch deren grofse Anzahl. Diese Linien nun 

 haben keine Spaltung oder merkliche Verbreiterung 

 gezeigt, während die von derselben Quelle auf der- 

 selben Platte photographirten Calciumlinien sehr scharf 

 die gewöhnliche Theilung zeigen. Diese Beobachtung 

 kann mit dem negativen Resultate in Zusammenhang 

 gebracht werden, das Zeeman mit dem Absorptions- 

 spectrum des Joddampfes erhalten. Gleichwohl ist es 

 nöthig, noch andere Bandenspectra zu untersuchen, 

 bevor man auf ein allgemeines Gesetz schliefst und 

 auf einen neuen, unterscheidenden Charakter zwischen 

 Banden- und Linienspectren, die, wie man weifs, ver- 

 schiedene Gesetze der Linienvertheilung darbieten. 



Bemerkt sei noch, dafs die Verff. in der ultra- 

 violetten Gegend bei A = 0,310 ft kaum merkliche 

 Spaltungen erhalten haben, und obwohl in der oben 

 untersuchten Region a priori keine einfache, gesetz- 

 mäfsige Beziehung zwischen der Spaltung und der 

 Wellenlänge zu erkennen ist, scheint es doch, dafs im 

 allgemeinen die Wirkung eine beträchtlich gröfsere ist 

 für die grolsen Wellenlängen als für die kleinen. Es 

 mufs ferner daran erinnert werden, dafs Zeeman die 

 Spaltung der Linien nicht beobachtet hat in der Nähe 

 von A = 330, und dafs auch in den Tabellen von 

 Michelson die gröüsten Spaltungen den rothen 

 Strahlen entsprechen. 



Die complicirten Abweichungen, welche hier be- 

 schrieben worden, und besonders die neue Umkehr- 

 Erscheinung, welche beobachtet worden, beeinträchti- 

 gen keineswegs die Bedeutung des von Zeeman 

 entdeckten Phänomens; sie zeigen vielmehr, wie die 

 Einwirkung des Magnetismus die inneren Bewegungen 



') In einem ganz neuerdings erschienenen Beitrage des 

 Herrn Zeeman beschreibt dieser Phj'siker die gleichen 

 Anomalien an Metalllinien , aber ohne so genaue Messun- 

 gen, wie die obigen (vgl. Rdsch. 1808, XIII, 21ß). 



der Materie beeinflufst und sie enthüllen Wirkungen, 

 deren Interesse wächst mit den neuen Horizonten, 

 die sie muthmafsen lassen. 



A. Wroblewski: Zur Klassification der Pro- 

 teinstoffe. (Berichte der deutschen ehem. Gesellschaft. 

 1897, .30. Jahrg., S. 3045.) 



Der erste Versuch, eine Eintheilung der Protein- 

 stoffe durchzuführen, rührt von Hoppe-Seyler her, 

 welcher aber nur die thierischen Eiweifsstoffe berück- 

 sichtigte und die Gerüst- und die leimgebenden Sub- 

 stanzen ausschlofs. Eine spätere, von Drechsol auf- 

 gestellte und von Hammersten vervollkommnete 

 Klassification unterscheidet drei Klassen: einfache Ei- 

 weitskörper, zusammengesetzte Eiweitskörper und 

 albumoide Stoffe. Dann hat Neumeister Albumosen 

 und Peptone von den Eiweifsstoffen getrennt und 

 letztere in genuine, d. h. in der Natur vorkommende, 

 und aus diesen durch irgend welche Agentien künst- 

 lich erzeugte Substanzen geschieden , ein Princip, 

 das aber wohl deswegen nicht ganz zutreffend ist, 

 weil möglicherweise auch Körper, die wir heute nur 

 auf künstlichem Wege darzustellen vermögen, später- 

 hin einmal im Organismus aufgefunden werden 

 könnten. 



Vor kurzem hat Herr A. Kos sei den Versuch 

 gemacht, ein rationelles System der Eiweitskörper 

 aufzustellen, welches sich auf die chemische Zusammen- 

 setzung und die Spaltungsproducte derselben gründet. 

 Die erste Gruppe umfafst die einfachsten Eiweifsstoffe 

 (Protamine), deren Molecüle lediglich aus Basencom- 

 plexen bestehen. Zur zweiten Gruppe gehören die- 

 jenigen Eiweifskörper, welche, wie der Leim, bei der 

 Spaltung neben Basen auch Amidosäuren der Fett- 

 reihe liefern. In der dritten Gruppe sind diejenigen 

 Substanzen vereinigt, die neben den beiden eben ge- 

 nannten Verbindungen auch aromatische Amidosäuren 

 geben, wie Pepton, Fibroin u. dergl. Die vierte Gruppe 

 endlich wird von den schwefelhaltigen Eiweifsstoffen 

 gebildet. Diese Eintheilung bedarf aber noch zahl- 

 reicher experimenteller Belege. 



Vorläufig kann es sich für praktische Zwecke nur 

 darum handeln, aufgrund der Eigenschaften, des Ver- 

 haltens der EiweitskörjDer und ihrer Zusammen- 

 setzung, soweit in dieser Hinsicht unsere Kenntnisse 

 reichen, dieselben so zu klassificiren, dafs eine leichte 

 Orientirung möglich ist. Herr Wroblewski schlägt 

 zu dem Zwecke die folgende an die Drechseische 

 Eintheilung sich anlehnende Klassification vor. 



Die Protamine , welche bei der Spaltung keine 

 Amidosäuren liefern, sind ausgeschlossen worden, ob- 

 wohl sie den Proteinstoffen sehr nahe stehen. Die 

 Peptone, welche den Amidosäuren sehr ähnlich, aber 

 noch wenig untersucht sind, müssen einstweilen ihren 

 Muttersubstanzen, den Albumosen, angefügt werden. 



Die vorgeschlagene Klassification der Proteinstoffe 

 ist folgende: 



Die Proteinstoffe sind Körper, welche bei der 

 vollständigen Spaltung durch Säuren als Endpro- 

 ducte Ammoniak, stickstoffhaltige organische Basen 



