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beschränkt sieb iiicbt bloss auf die Auswahl der Farbstoffe, sondern betrifft 

 auch die quantitativen Verhältnisse: In je höherem Masse ein Farbstoff von 

 der ^Mischung aufgenommen wird, um so stärker ist seine vitale Färbekraft. — 

 Die in der genannten Weise definierte Aufnahmefähigkeit des lebenden Zell- 

 körpers für Farbstoffe ist bedingt durch die an seinem Aufbau beteiligten 

 Lipoide, die infolge der in ihnen gelösten orgaaüschen Säuren und Basen, 

 vielleicht auch zum Teil infolge der im Molekül gewisser Lipoide enthaltenen 

 sauren bzw. basischen (Truppen das oben definierte ..Lösungsvermögen" be- 

 sitzen. Die Verteilung der Lipoide im Plasma des lebenden Zellkörpers ist 

 eine gleichmässige. — Hinsichtlich der in jeder tierischen Zelle bei der Ein- 

 wirkung bestimmter Farbstoffe gefärbt hervortretenden Granula (im C4egen- 

 satz zu anderen Arten der vitalen Granulafärbung als ,, vitale Färbimgs- 

 reaktion der Granula" bezeichnet) war folgendes festzustellen: Die Granula 

 sind plasmatische Gebilde. Die Speicherung bestimmter Farbstoffe in den 

 Granula beruht darauf, dass die Granulumsubstanz, in ihrem Lösungsvermögen 

 Farbstoffen gegenüber mit dem Zellkörper sonst übereinstimmend, sich von 

 dem letzteren in dem Punkt unterscheidet, dass die an ihrem Aufbau be- 

 teiligten Lipoide mehr Fettsäure gelöst enthalten, als dies beim Zellkörper 

 der Fall ist. Diese Annahme findet unter anderem eine Stütze in der weit- 

 gehenden Übereinstimmung, die zwischen der Färbung der Granula und der 

 Aufspeicherung von Farbstoffen in den Xahrungsvakuolen besteht. Für die 

 letztere wird der Xachweis erbracht, dass es die während einer bestimmten 

 Verdauimgsperiode auftretende saure Reaktion des Vakuoleninhalts ist, die 

 die Speicherung der Farbstoffe in der Vakuole bedingt. 



63. Raber. 0. L. The antagonistic action of anions. (Journ. 

 Gen. Physiol. II. 1920. p. 541-545.) 



64. Loeb, J. The reversal of the sign of the charge of col- 

 lodion membranes by trivalent cations. (Journ. Gen. Physiol. II, 

 1920, p. 659-673.) 



65. Loob. J. lonic radius and ionic efficiency. (Journ. Gen. 

 Physiol. II, 1920. p. 673-688.) 



66. Loeb, J. Influence of a slight modification of the col- 

 lodion membrane on the sign of the electrification of water. 

 (Journ. Gen. Physiol. II, 1920, p. 255-271.) 



67. Loob, J. Influence of the concentration of electrolytes 

 on some physical properties of colloids and of crystalloids. 

 (Journ. Gen. Physiol. II, 1920, p. 273-296.) 



68. Loeb, Jacques. On the cause of the influence of ions on 

 the rate of diffusion of water through collodion membranes. I. II. 

 (Journ. Gen. Physiol. II, 1920, p. 387-408, 563-576.) 



69. Raber, A. L. A quantitatiA-e study of the effect of anion 

 on the permeability of plant cells. (Journ. Gen. Pliysiol., II, 1920, 

 p. 535-539.) 



70. von Plotho, Ols'a. Der Einfluss kolloidaler Metalllösungen 

 auf niedere Organismen und seine Ursachen. (Biochem. Zeitschr. CX, 

 1920, p. 1-32.) - Vgl. die folgende Arbeit. 



71. von Plotho, Olga. Der Einfluss der kolloidalen Metall- 

 lösungen nach Übertragung des Pilzmycels aus verschiedenen 

 Nährsubstraten. (Biochem. Zeitschr. GX, 1920, p. 33-59.) - Die Arbeiten 

 beschäftigen sich mit der Einlagerung der ^letaliteilchen aus kolloidalen 



