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Bei Gegenwart von Kohlendioxyd dagegen übertrifft das Verhältnis von 

 Wasserstoff zu Sauerstoff die Zahl 2 wesentlich (2,2 — 3,0). Nach der Annahme 

 des Verf. zerlegt daher das Bakterium das Kohlendioxjd, nimmt den Kohlen- 

 stoff auf und scheidet ein gleiches Volumen Sauerstoff aus. Danach ginge 

 der Vorgang genau wie bei der Kohlenstoffassimilation durch chlorophyll- 

 haltige Pflanzen vor sich und der Chemismus der Photosynthese und 

 der Ohemosynthese wäre ein und derselbe. 



Das Bakterium vermag ferner den Wasserstoff mit Hilfe des Sauer- 

 stoffes aus der Kohlensäure bei vollständiger Abwesenheit des freien Sauer- 

 stoffes zu oxydieren. Allerdings geht der Vorgang nur langsam und schwach 

 vor sich. Auch ist das Bakterium zu heterotropher Assimilation des Kohlen- 

 stoffes befähigt. 



30. Zicke.s, H. Über eine den Luftstickstoff assimilierende 

 Hefe. (Sitzber. Wien. Akad. Wiss., Abt. T, OXVIII [1909], p. 1091-1134.) 



Neben Bakterien und einigen wenigen Fadenpilzen ist auch eine Hefe- 

 art befähigt, den elementaren Stickstoff der atmosphärischen Luft zu assi- 

 milieren. Die kleine Schläuche bildende Hefe nennt Verf. Torula Wiesneri. 

 Wenn sie auch kein besonders hohes Stickstoffbindungsvermögen besitzt, so 

 dürfte sie doch immerhin zur Stickstoffanreicherung im Boden nach dem Ab- 

 fallen des Laubes, auf dem sie sich findet, nicht unerheblich beitragen. 



36. Koch, A. Über Luftstickstoffbindung im Boden mit Hilfe 

 von Zellulose- als Energiematerial. (Centrbl. f. Bakt. (2), [1910] XXVH, 

 No. 1/3.) 



Nach früheren Versuchen des Verf. können Azotobakter enthaltende 

 Böden durch Zuckerzusatz, der als Nährquelle dient, sehr erheblich mit Luft- 

 stickstoff angereichert werden. Um diesen Vorgang, der auf Jahre hinaus 

 erhöhte Stickstoffernten liefert, praktisch auszunutzen, ist jedoch ein billigeres 

 Mittel als Energiequelle für die stickstoffbindenden Bakterien nötig. Zellulose 

 allein genügt nicht, wohl aber, wenn gleichzeitig bestimmte, ira Boden 

 fehlende, Zellulose lösende Bakterien eingeimpft werden. Solche Arten 

 kommen im Miste vor und bedingen nach Verf. die ertragsteigernde Wirkung 

 der Mistdüngung (nicht etwa dessen Gehalt an Nährstoffen). Doch eignen 

 sich nicht alle Zellulose lösenden Organismen in gleicher Weise, die Zellulose 

 bzw. deren Abbau produkte den Stickstoffbindern zugänglich zu ma^^heu. 



37. Hutchinson, H. B. und Miller, N. H. N. The direct assimilation 

 of inorganic and organic forms of nitrogen by higher plants 

 (Oontrbl. f. Bakt. (2), XXX [1911], No. 21/24.) 



Verff. stellten auf Grund zahlreicher Untersuchungen für die Assi- 

 milationsfähigkeit der Erbsen folgendes Schema auf: 



Leicht assimilierbar: Ammoniaksalz, Acetamid, Harnstoff, Barbitur. 



säure, Alloxan, Humate. 

 Assimilierbar: Formamid, Glyzerin, «-Aminopropionsäure, Guanidin 



Cyanursäure, Oxamid, asparaginsaures Natrium, Pepton. 

 Zweifelhaft: Trimethylamin, Para-Urazin, Hexamethylentetramin. 

 Nicht assimilierbar: Acetylnitrat, Propionitril, Hydroxylamin, Methyl- 



carbamid. 

 Giftig: Tetranitromethan. 



88. Krainsky, A. W. Die Tätigkeit der Stickstoff bindenden 

 Mikroorganismen im Erdboden. (Verh. d. XH. Vers. russ. Naturf. und 

 Ärzte, X [1910], p. 652.) 



