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)) Ces trois lactones donnent sensiblement le même nombre, comme il 

 arrive en général pour les corps de même fonction. 



M Les mêmes relations générales reparaissent lorsque l'on compare les 

 chaleurs de combustion de deux acides bibasiques dont la composition 

 diffère de CH=0. 



» 8. Acide mucique isomère (acide allomucique) C H^O' : 



Chaleur de combustion : deux combuf^tions. Moyenne pour I6^ . . +2358<^-^',8 



( + 495'^''',3à v.c. 

 \ ~<r Ag^*^"'» 5 à p.C. 



Chaleur de formation : C (diamant) +II'» + 0»= C«H'»0' crist. 4- 4i6c>i,3 



Pour une molécule : C=H'°0*= 2io5-- 



» 9. Acide trioxyglutarique inactif C'WO'' 



Chaleur de combustion pour is'' +2i63"',7 



I + 388c^',7àp.c. 



Chaleur de formation : C^ (diamant) -+- H«+ 0"'= C^H'O^crist. . + 358c-->',2 



Pour une molécule : G'^H'0" = iSoS"' 



» Pour ce dernier corps les données n'ont pu être déduites qu'à l'aide 

 d'une seule expérience; les nombres sont peut-être un peu trop forts, la 

 différence entre les chaleurs de combustion n'étant que de io5^^', 8 (' ). » 



CHIMIE BIOLOGIQUE. — Sur la formation de i oxyhémoglobine au moyen de 

 l'hématine et d'une matière albuminoide. Note de MM. H. Bertin-Sans 

 et J. MoiTESSiER, présentée par M. A. Gautier. 



« On sait que, sous l'influence des acides et de la chaleur, l'oxyhémo- 

 globine se décompose essentiellement en hématine et en matière albumi- 

 noide. Les travaux entrepris jusqu'à aujourd'hui pour réaliser la synthèse 

 de la matière colorante du sang à l'aide de ses produits de décomposition 

 n'ont pas donné de résultats concluants; c'est ainsi que les expériences 

 de Preyer ontété contestées par plusieurs auteurs, entre autres par Hoppe- 

 Seyler et Jœderholm. Les recherches que nous allons exposer nous ont 

 permis de réaliser cette importante synthèse. 



» Nous avons employé, pour obtenir les produits à recombiner : i" du 

 sang; 2° des cristaux d'oxyhémoglobine. (Nous avons opéré dans chaque 



(') Travail du laboratoire de M. Berthelot. 



