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Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. III. Nr. lo 



von Nährlösung schließlich ein konstantes Arten- 

 gemisch erhalten. Die hieraus gewonnenen Rein- 

 kulturen lassen sich je nach ihrem Verhalten zu 

 Nitraten und Nitriten in folgende vier Gruppen 

 einteilen : 



1. Nitrate und Nitrite werden schnell bis zu 

 freiem Stickstoff reduziert ; Ammoniak wird nicht 

 gebildet. 



2. Nitrate werden leicht zu Nitriten reduziert 

 und diese letzteren \erschwinden später auch, 

 jedoch ohne deutliche Stickstoffentwicklung. Da- 

 gegen entsteht regelmäßig etwas Ammoniak, be- 

 sonders bei Gegenwart von Zucker. 



3. Nitrate werden nicht zu Nitriten reduziert, 

 Nitrite können langsam, ohne deutliche Stickstoff- 

 entwicklung, aus den Kulturen verschwinden. So- 

 wohl Nitrate als Nitrite werden auch als einzige 

 Stickstoffciuelle assimiliert. 



4. Nitrate und Nitrite werden nicht reduziert 

 und, als einzige Stickstoffquelle vorhanden, fast 

 garnicht assimiliert, während Ammoniaksalze unter 

 denselben Bedingungen eine gute Nahrung bieten. 



Es wurden im Laufe der Untersuchung mehr 

 als 20 verschiedene Arten denitrifizierender Bak- 

 terien gefunden. Von diesen ist nur eine kleine 

 Anzahl von größerer Bedeutung für die Deni- 

 trifikation. Drei Arten, welche besonders stark 

 reduzieren, werden genauer beschrieben und zwar 

 Bacillus repens und t ri vialis, welche beide 

 leicht Nitrate und Nitrite unter Bildung von 

 Ammoniak zersetzen und der B. H e n s e n i i , wel- 

 cher Nitrate und Nitrite unter Bildung von freiem 

 Stiffstoff reduziert. 



Die Frage, ob die gefundenen Denitrifikations- 

 bakterien echte Meeresbakterien oder nur durch 

 Zufall ins Meer gelangte Landbakterien sind, konnte 

 durch Versuche dahin entschieden werden, daß 

 es sich um echte Meeresbewohner handelte. Wenn 

 nun auch sicher schien, daß an der niederländischen 

 Küste gewöhnlich und regelmäßig denitrifizierende 

 Bakterien vorkommen, so stand doch noch der 

 Beweis dafür aus, daß diese in Rede stehenden 

 Reduktionsvorgänge auch unter den natürlichen 

 Lebensbedingungen, wie sie im Meere herrschen, 

 vor sich gehen. Von Faktoren, welche besonders 

 imstande sein könnten, diese Prozesse zu beein- 

 flussen, nennt Verfasser die Temperatur, die Sauer- 

 stoffspannung und die Nährstoffe. Was zunächst 

 die Temperatur anbetrifft, so beschränkt sich 

 Verfasser darauf, das für 2 Arten von Baur ange- 

 gebene Resultat (wissenschaftliche Meeresunter- 

 suchungen. Abtlg. Kiel. N. F. Bd. 6) anzuführen, 

 wonach das Optimum für die Denitrifikation bei 

 20 — 25" C lag und bei 5" C die Reduktion sehr 

 viel langsamer vor sich ging, ohne indessen völlig 

 gehemmt zu werden, und hält es dadurch schon 

 für bewiesen, daß die Temperaturen, welche im 

 Sommer und Herbst an den Küsten Nord-Europas 

 gemessen werden, an und für sich nicht niedrig 

 genug sind, um die Denitrifikation wesentlich zu 

 hindern. Hinsichtlich der Bedeutung der Säuer- 

 st offspannung kommt Verfasser in seinen Ver- 



suchen zu demselben Ergebnis wie Baur, wonach 

 gutes Lüften das Wachstum wie die Denitrifi- 

 kation beschleunigt, und hält es für sehr wahr- 

 scheinlich, daß auch die hohe Sauerstoff- 

 spannung der Meeresoberfläche für die Denitrifi- 

 kation günstig sein wird, doch nicht für ganz sicher 

 und fordert eine genauere Prüfung dieser Frage. Aus 

 des Verfassers Versuchen über die Ernährungs- 

 bedingungen geht hervor, daß in der freien Natur 

 die Art der Nahrung keine Bedeutung für die 

 Denitrifikation haben dürfte, dagegen die Menge 

 der kohlenstoffhaltigen Nahrung von ent- 

 schiedenem — und zwar begünstigendem — Ein- 

 flute auf den Ablauf des Prozesses ist. 



Dr. A. Liedke. j 



Die patagonische Formation nimmt im süd- 

 lichsten Teil Südamerikas weite FJächenräume ein. 

 Soweit nicht diluviale Bildungen sie bedecken, 

 tritt sie im patagonischen Tiefland, von der Kor- 

 dillere bis an den Ozean , überall zutage. Ihre 

 .Ablagerungen sind vielfach sehr reich an Fossilien 

 — meist Mollusken — , von denen schon d'Orbigny 

 und Darwin einige nach Europa gebracht haben, 

 die aber in ihrer großen Mannigfaltigkeit erst in 

 neuerer Zeit beschrieben sind. An dem tertiären 

 Alter dieser Schichten ist niemals gezweifelt wor- 

 den, wenn man sie auch bald in dieses, bald in 

 jenes Niveau stellte; aber die Versuche, die Ab- 

 lagerungen zu gliedern und in Unterabteilungen 

 zu zerlegen, hatten wenig Erfolg. Der argentini- 

 sche Wirbeltierpaläontologe Ameghino hatte in 

 neuerer Zeit eine „leonensische" und eine „julien- 

 sische" Stufe unterschieden und die obersten Schich- 

 ten als eine besondere, „suprapatagonische", For- 

 mation abgetrennt. Die Berechtigung dieser Eintei- 

 lung wurde nun durch O r t m a n n einer sorgfältigen 

 Prüfung auf Grund des reichen Materials unter- 

 zogen , welches die Expedition der Princeton 

 Uni\-ersität in Patagonien gesammelt hat. Ort- 

 mann stellt fest (Rep. of the Princ. Univ. Exped. 

 to Patagonia. Palaeontology. Tertiary Inverte- 

 brates), daß die Leitfossilien der einzelnen Stufen 

 Ameghinos an vielen I'undstellen mit einander 

 gemischt, ja im selben Gesteinsblock vorkommen, 

 während A. sie auf einzelne Schichtenkomplexe 

 bescliränkt glaubte. — Gleichaltrige, aber räumlich 

 getrennte tertiäre Schichten enthalten oft sehr 

 verschiedene Faunen. Dies rührt daher, daß die 

 Tertiärbildungen , die wir auf der Erde kennen, 

 fast ausnahmslos in seichten, oder küstennahen 

 Meeren entstanden sind. Tertiäre Ablagerungen 

 der hohen See sind uns kaum bekannt. Man 

 muß bei der Vergleichung und Altersbestimmung 

 tertiärer Faunen immer im Auge behalten , daß 

 man die lokalen Einflüsse, unter denen die Orga- 

 nistuen gelebt haben, besonders stark mit in 

 Rechnung ziehen muß. So ist es auch erklärlich, 

 daß die patagonische Formation an weit ausein- 

 ander liegenden Plätzen recht verschiedene F"ossi- 

 lien liefert und man darf auf diesen Umstand nicht 

 ohne weiteres eine Gliederung der Schichten 



