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trachtet dagegen bläulichgrün oder sogar smaragdgrün. Hierbei ist noch zu 

 bemerken, dass das Licht verschiedener Leuchtbakterien nicht denselben Ein- 

 druck macht. Ob der Grund hierfür in einer Verschiedenheit der gebildeten 

 Photogene zu suchen ist, oder ob die verschiedene Art des Zellinhaltes und 

 der Membranen bei den einzelnen Bakterien dies veranlasst, ist noch nicht 

 klargestellt. Das Leuchten der Bakterien (wie auch der höheren Pilze) findet 

 ununterbrochen, Tage, Wochen, Monate, ja unter Umständen sogar Jahre lang 

 statt. Das Licht ist stets gleicbmässig ruhig, niemals funkelnd oder wallend. 



Die Intensität des Lichtes mancher Bakterienarten legte den Gedanken 

 nahe, die Erscheinung des Leuchtens praktisch zu verwerten durch Herstellung 

 einer Bakterienlampe. Verf. stellte sich eine solche dadurch her, dass er 

 einen Erlenmejerkolben mit geimpfter Salzpeptongelatine beschickte und diese 

 unter waagerechter Haltung und Drehung des Kolbens im kalten Wasserstrahl 

 derart erstarren Hess, dass die Gelatine die ganze innere Oberfläche des 

 Kolbens auskleidete. In einem Raum von 14 o leuchtet eine solche Lampe 14 

 Tage lang intensiv und später mit abnehmender Helligkeit. In ihrem Lichte 

 ist es möglich, eine Taschenuhr, eine Thermometerskala oder grobe Schrift 

 deutlich zu erkennen. 



Verf. hat auch mittels des Zeissschen Vergleichs-Spektroskops das Licht 

 von Pilzen und Bakterien auf sein Spektrum hin untersucht. Mit Ausnahme 

 eines einzigen, sehr lichtstarken Bakteriums (Bacillus lucif er Molisch), das Verf. 

 von Seefischen aus dem Adriatischen Meer und der Nordsee isolierte, ist das 

 Licht aller photogenen Organismen so schwach, dass es keine Farben erkennen 

 lässt, sondern nur matthell erscheint. Es ist kontinuierlich und besitzt keine 

 dunklen Linien. Seiner Ausdehnung nach entspricht es dem gelben, grünen 

 und blauen Teile des Spektrums. Auf die photographische Platte wirkt das 

 Bakterienlicht wie gewöhnliches Licht; eine Durchdringung undurchsichtiger 

 Körper durch das Licht, wie sie behauptet worden ist, findet nicht statt. 



In besonderen Abschnitten bespricht Verf. die Erscheinungen des 

 Heliotropismus sowie der Chlorophyllbildung im Bakterienlichte. Diesem 

 kommt neben seiner chemischen Wirkung auf die photographische Platte auch 

 eine physiologische zu, da es auf viele Pflanzen einen heliotropischen Eeiz 

 ausübt (cf. Bot. Jahresber. XXXI, 1903, 2. Abt., VII, Ref. 239). Chlorophyll- 

 bildung beobachtete Verf. niemals; dieser Umstand ist nach seiner Meinung auf 

 die geringe Intensität des Bakterienlichtes zurückzuführen. 



Zu der Frage, ob dem Lichte der Pilze und Bakterien eine biologische 

 Bedeutung zukommt, verhält sich Verf. wohl mit Recht ablehnend. Ersieht 

 .in der Lichtentwickelung eine Konsequenz ihres Stoffwechsels, etwa wie es 

 auch die Pigmentbildung ist; eine biologische Bedeutung, ein „Zweck" ist ihr 

 nicht beizumessen. 



248. Molisch, Hans. Über das Leuchten von Hühnereiern und 

 Kartoffeln, (Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wissensch. in Wien, mathem.- 

 naturw. Klasse, Bd. CXIV, Abt. I, Januar 1906.) 



249. Xilson, A. Wodurch wird das unlösliche Eiweiss in Gerste 

 und Malz während des Wachsens und Maischens löslich gemacht? 

 (AUgem. Zeitschr. f. Bierbrauerei und Malzfabrikation, XXXII, 1904, No. 2.) 



Nach den Untersuchungen des Verfs. sind es in der Hauptsache die 



Säure erzeugenden Bakterien, die die Enzymwirkung in der Gerste und in der 



Maische hervorbringen. Wird dem Wasser, mit dem die Gerste angesetzt wird, 



verdünnte Säure zugefügt, so zieht diese das lösliche Eiweiss aus und schlägt 



Botanischer JaliresbericM XXXII (1904) 2. Abt. (Gedruckt 11. 10. 05.) g 



