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zeigten. Demnach wären also nicht alle Schizomyceton chlorophyllfrei. Einige derselben, 

 wie z. B. der vom Verf. entdeckte Organismus (Bacterium chlor inumj, sowie einige von 

 van Tieghem beobachtete grüne Species führen Chlorophyll und sind daher im Stande, die 

 Kohlensäure unter dem Einfluss des Lichtes zu zersetzen. Die Sauerstoffmengen, welche 

 das relativ chlorophyllarme Bac. chlorinum im Licht ausscheidet, sind auf jeden Fall nur 

 sehr geringe, und da sich die Spirillen trotzdem dem grünen Organismus sehr schnell ent- 

 gegen bewegen, so muss ihre Empfindlichkeit gegenüber Aenderungen im Sauerstoffgehalt 

 ihrer Umgebung offenbar eine ausserordentlich grosse sein. Der Verf. hat dies in der That 

 durch eine Reihe sinnreich angestellter Versuche genauer feststellen können. Diese Versuche 

 führten aber weiter zu dem Ergebniss, dass die Spirillen Orte aufsuchen, an welchen die 

 Sauerstoffspannung niedriger, wahrscheinlich viel niedriger ist, als dem Partialdruck des 

 Sauerstoffs in der atmosphärischen Luft entspricht. Für andere niedere Organismen liegt 

 das Optimum der Sauerstoffspannung unter übrigens gleichen Bedingungen höher, respective 

 tiefer als für die Spirillen, und der Verf. erörtert, dass eine Erklärung der angeführten 

 Phänomene nur unter der Annahme eines psychischen Momentes, d. h. eines die Bewegung 

 regulirenden Empfindungsvermögens der niederen Organismen möglich sei. Den Spirillen 

 soll ebenso wie hoch entwickelten Organismen die Empfindung der Athemnoth zukommen 

 und diese Empfindung soll massgebend für ihre Bewegungen sein. Solchen Anschauungen 

 gegenüber lassen sich, der Meinung des Ref. nach, gewiss viele Bedenken geltend machen. 

 101. J. Eriksson, lieber Wärmebildung durch intramoleculare Atbmnng der Pflanzen. 



(Untersuchungen aus dem Botanischen Institut zu Tübingen, herausg. v. W. Pfeffer, 



Bd. 1, Heft 1.) 



Der Verf. hat sich bei der Ausführung seiner Untersuchungen die folgenden Fragen 

 gestellt: 1. Findet durch die intramoleculare Athmung der Pflanzen eine messbare Wärme- 

 bildung statt oder nicht? 2. Wenn es eine solche Wärmebildung giebt, wie lange hält 

 dieselbe an? Die Versuche mit Keimpflanzen, Blüthen, sowie Früchten sind im Allgemeinen 

 derartig durchgeführt worden, dass die Untersuchungsobjecte in grösserer Menge in ein 

 Glasgefäss von etwa 125'cc Capacität gelangten, um ihren Temperaturzustand, nachdem die 

 atmosphärische Luft in den Gefässen vollständig durch Wasserstoffgas verdrängt worden 

 war. mit Hilfe empfindlicher und in geeigneter Weise angebrachter Thermometer während 

 längerer Zeit zu bestimmen. Neben dem erwähnten Apparate wurde aber noch ein zweiter, 

 ganz ähnlicher aufgestellt, der durch höhere Temperatur getödtete Vergleichsobjecte (Keim- 

 pflanzen oder mit Wasser durchtränkte Fliesspapierkügelchen) enthielt. Diese Vergleichs- 

 objecte befanden sich ebenfalls mit Wasserstoffgas in Contact. Es zeigte sich nun, dass 

 die Temperatur der Untersuchungsobjecte während der ersten Zeit der Versuche stets etwas 

 höher als diejenige der Vergleichsobjecte war. Der Temperaturüberschuss der ersteren 

 betrug aber nur 0.1— 0.3" C; er gestaltete sich also bei Abwesenheit des Sauerstoffs weit 

 geringer als bei Anwesenheit desselben. Dass der erwähnte geringe Temperaturüberschuss 

 aber Folge der intramolecularen Athmung der Pflanzenzellen ist, erscheint unzweifelhaft, 

 denn die Vergleichsobjecte (und zumal ist hier das Verhalten der getödteten Keimpflanzen 

 von Wichtigkeit) zeigten immer eine niedrigere Temperatur als die noch lebenden Pflanzen. 

 Ferner ist beachtenswerth , dass, wenn die Versuche längere Zeit hindurch (mehrere Tage 

 lang) fortgeführt wurden, der Temperaturüberschuss der Untersuchungsobjecte allmählig 

 verschwand, und wir wissen in der That, dass die Zellen höherer Pflanzen in sauerstofffreien 

 Räumen nach und nach absterben; ihre intramoleculare Athmung hört auf und in Folge 

 dessen auch die durch dieselbe seither hervorgerufene Wärmeentwickelung. Der Ref. hat 

 die durch intramoleculare Athmung verursachte Wärmebildung bei Keimpflanzen noch am 

 zweiten bis siebenten Versuchstage verfolgt. Nach dieser Zeit hörte aber mit der Schwächung 

 der inneren Athmung die Temperaturerhöhung völlig auf. 



Wesentlich anders wie die Zellen höherer Pflanzen verhalten sich die Zellen des 

 Hefepilzes. Die Hefezellen vermögen bekanntlich bei Sauerstoffabschluss in Contact mit 

 traubenzuckerhaltigen Flüssigkeiten lebhafte Gährungserscheinungen hervorzurufen; sie 

 können unter diesen Umständen aber auch wachsen. Der energischen inneren Athmung der 

 Hefezellen entspricht nun in der That, wie der Verf. fand, eine bedeutende Wärmebildung, 



