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rende Bakterien kein Wachstum. Wurde jedoch Salpeter zuge- 

 fügt, so konnten sie sich sehr gut entwickeln, wobei aller Salpeter 

 nach 40—50 Stunden zerstört war. Hingegen wirkte das Durchleiten 

 von Luft so sehr verzögernd auf die Denitrifikation, daß die Salpeter- 

 reaktion nach 8 Tagen noch deutlich war, während dieselben Bakterien 

 in Zuchten ohne Lüftung schon in 2 Tagen die gleiche Menge Salpeter 

 zerstören konnten" (Lafars Handb., III, p. 185). Wie man sieht, sind 

 die Lebensbedingungen der denitrifizierenden Bakterien jenen der nitri- 

 fizierenden direkt entgegengesetzt, und das gleiche gilt im Vergleich 

 zu den HgS oxydierenden Organismen von gewissen, ebenfalls 

 anaeroben Bakterienformen, welche Sulfate reduzieren. Beije- 

 RiNCK (Lafars Handb., III, p. 218) gelang es, unter Luftabschluß aus 

 Graben wasser ein Spirillum {Sp. Microspira desulfuricans) in Rein- 

 zucht zu gewinnen, welches Sulfat energisch zu H2S redu- 

 ziert. Er benützte Gelatine oder Agargallerte unter Zusatz von 

 Na-^COa, Sulfaten (Gips, MgSO^ oder MoHRSches Salz) und Spuren 

 organischer Substanzen (Asparagin, Malzwürze oder Natriummalat). 

 Diese letzteren, welche durch die Bakterien mit Hilfe des aus Sulfat 

 gewonnenen oxydiert werden, sind, wie bei den denitrifizierenden 

 Bakterien, unentbehrlich, um die zur Reduktion der H,S04 erforder- 

 lichen Energiemengen zu liefern. „Es stellte sich bei den Versuchen 

 mit Reinzuchten von Sp. desulfuricans heraus, daß dieses leicht eine 

 höhere Konzentration der organischen Stoffe erträgt, als man aus den 

 Befunden an Rohzuchten hatte vermuten können: so wurde z. B. in 

 2-proz. Laktat eine sehr starke HaS-Bildung verursacht, und selbst in 

 Fleischwasser fand durch Reinzuchten kräftige Sulfatreduktion statt." 

 Auch aus dem HaS-reichen W^asser der holländischen Watten ist eine 

 ganz ähnliche Form (Microsp. aestuarii) durch van Delden bekannt 

 geworden, deren Reinzucht unter gleichen Bedingungen, aber mit 

 einem Zusatz von 3 Proz. Kochsalz gelingt. In einer Flüssigkeit, 

 welche außer Natriumlaktat keine andere organische Nahrung enthält, 

 findet die Umsetzung nach van Delden wahrscheinlich nach folgen- 

 dem Schema statt: 

 2C3H503Na + 3MgS04 = 3MgC03 + Na2C03+2C02+2H20+3H2S. 



Auch von Hefe Zellen ist es bekannt, daß sie im anaeroben 

 Leben anorganische 0-Verbindungen zu reduzieren imstande sind. 

 Aus Sulfaten, Thiosulfat und Na-Sulfit entsteht, wie durch jene Bak- 

 terien, HgS. Aber auch jodsaure Salze werden zu Jodiden und Kalium- 

 permanganat zu Manganoxydulsalz reduziert. Dagegen werden Nitrite 

 und Nitrate nicht angegriffen (Czapek, 50). 



Bei den denitrifizierenden wie bei den desulfurierenden fakultativ 

 anaeroben Bakterien beginnt offenbar die Kette der an der Ernährung 

 und am Stoffwechsel beteiligten Prozesse mit der Spaltung der zur 

 Verfügung stehenden organischen Substanz, wodurch die bei anaerobem 

 Leben durchaus nötige Reduktion von Nitrat resp. Sulfat erst ermög- 

 licht wird. Der so gewonnene Sauerstoff vermittelt dann schließlich 

 die Oxydation organischer Spaltungsprodukte unter CO 2 -Bildung; 

 steht freier O zur Verfügung, so entfällt die Reduktion als Mittelglied, 

 und das Leben spielt sich dann in gleicher Weise ab, wie bei anderen 

 aeroben Formen. 



Wie man sieht, sind sowohl bei den nitrifizierenden und S-Bak- 

 terien wie bei den eben betrachteten reduzierenden Organismen die 



