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untersiiclil liat, zu (iesicht. Meine Krgebnisse erhielten da- 

 durch eine Bestätigung, denn auch L o e w e fand, dass das 

 Konzenlralionsverhältnis von Methylenblau in Wasser einer- 

 seits, der lipoiden Phase andererseits von den niederen Kon- 

 zentrationen zu den höheren al)ninnnt. - Als Li[)()id wurde 

 anfangs Cholesterin in Terpentinöl gelöst v^ervvendet ; doch ist 

 die Farbstoff aufnähme durch die Cholesterinphase, was auch 

 Loewe schon erwähnt, so gering, dass diese Methode zu 

 vergleichenden Bestinnnungen zwischen den einzelnen h'arb- 

 stoffen nicht verwertbar ist. Es wurde nun eine L()sung von 

 wasserfreiem Lecithin in Xylol genommen, wobei die (^)uell- 

 barkeit des Lecithin, die zu hohe Löslichkeitswerte ergeben 

 soll, füi' meine Versuche nicht weiter in Betracht kam. Die 

 Konzentration der Farbstoffe in den einzelnen Phasen wurde 

 mit Hilfe der kolorimetrischen Methode, Aufiropfen auf Fliess- 

 papier, Vergleich mit Stammlösungen, bestimmt. Für meinen 

 Zweck waren die hiermit gefundenen Werte genau genug. 



Es wurden stets lü ccni der wässrigen Farbstofflösung 

 mit 1 ccm Lecithin-Xylol überschichtet. Die Berührungsdauer 

 betrug 24 Std. Die Farbstoffe sind nach steigender Lipoid- 

 bislichkeit geordnet. (Siehe umstehende Tabellen S. 508.) 



Die Löshchkeit der Farbstoffe in Lecithin-Xylol, bei der 

 die Quellbarkeit des Lipoids noch etwas zu hohe Werte hervor- 

 ruft, ist nicht sehr beträchtlich, wenn man sie mit der l^ös- 

 lichkeit in Wasser vergleicht. Neutralrot z. B. löst sich in 



^„ Lösung, der häufigst verwendeten, restlos auf. Noch eine 



^ Neutralrotlösung zeigt fast allen Farbstoff gelöst. Eine ^^r 



Lösung enthält in 1 ccm 0,00953 g Neutralrot. Die maxi- 

 male Farbkonzentration in 1 ccm Lecithin-Xylol betrug mir 

 0,0001435 g Neutralrot. Es ist also die absolute Wasserlös- 

 lichkeit wohl 66 mal so gross wie die Lecithin-Xylollöslichkeit. 



