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Ascariden {Ä. mystax der Katze) in luftfreier 1-proz. NaCl-Lösung 

 bei 25—39'^ 5 Tage lang als vollkommene Anoxybionten lebten, 

 und wies später darauf hin, daß auch Sclilammbewohner unter ähn- 

 lichen Verhältnissen leben wie Eingeweidewürmer. Verschiedene Hir u- 

 A'ineQW {Hirudo, Clepsine, Nephelis) erwiesen sich denn auch tatsäch- 

 lich sehr widerstandsfähig gegen 0-Entziehung, und Pütter (117) 

 beobachtete neuerdings beim Blutegel sogar ein Lebenbleiben ohne O 

 bis zu 10 Tagen, Nachdem schon Bunge den Versuch gemacht hatte, 

 den Chemismus der Spaltungsprozesse in den Körperzellen, welche 

 hier allein als Energiezellen in Betracht kommen konnten, näher zu 

 ergründen, hat in der Folge Weinland diese Versuche wieder auf- 

 genommen, und es gelang ihm in der Tat, die Prozesse, die sich 

 auf den Kohlehydratabbau beziehen, bei Äscaris befriedigend 

 aufzuklären. Quantitative Bestimmungen des Glykogens lieferten bei 

 diesen Würmern , wie auch bei Taenia auffallend hohe Werte, wie 

 sie sonst bei Tieren nicht beobachtet werden. (Die Trockensubstanz 

 von Ascaris bestand zu einem Drittel, die von Taenia nahezu zur 

 Hälfte aus Glykogen.) Es sind dies Werte, die ein Analogen nur im 

 Stärkegehalt gewisser Pflanzenteile finden. Auch bei Distoma hepa- 

 ticum konnte Weinland einen beträchtlichen Glykogengehalt nach- 

 weisen. 



Weinland hielt die Ascariden 4 — 6 Tage in ausgekochter 

 Kochsalzlösung bei Körpertemperatur oder brachte sie in Rezipienten, 

 die mit Kochsalzlösung gefüllt und mit Luft, CO2 oder H ventiliert 

 wurden. Die Lebensdauer der Tiere betrug 4 — 6 Tage, am längsten 

 lebten sie bei COg-Ventilation. Es ließ sich beim Hungern der Tiere 

 regelmäßig eine starke Abnahme des Glykogens feststellen. Auf 

 24 Stunden und 100 g Ascaris betrug dieselbe 0,7 g. Im Fettgehalt 

 war keine Differenz zu konstatieren. Schon Bunge hatte gefunden, 

 daß Ascariden bei Absperrung unter ausgekochter Kochsalzlösung 

 und Quecksilber reichlich CO2 entwickeln (in 5—7 Tagen wurden pro 

 Gramm Tier 5 — 10 ccm CO^ produziert), und daß die umgebende 

 Flüssigkeit saure Pteaktion annimmt. Weinland bestätigte dies und 

 stellte zugleich fest, daß es sich um eine flüchtige Fettsäure (V a 1 e r i a n - 

 säure) handelt. Diese sowie die entstandene COo bezieht Weinland 

 auf zersetztes Kohlehydrat: 



(0,7 Glykogen + 0,1 g Dextrose = 0,4 g CO., -{- 0,3 g Valeriansäure). 

 Die von ihm für den Prozeß aufgestellte Formel: 



4 CßHioO, = 9 CO, + 3 C5H10O2 + 9 H2 

 läßt erkennen, daß im gegebenen Falle die Zersetzung des 

 Kohlehydrates als ein echter Gärungs vor gang aufgefaßt 

 werden muß. Eine etwaige Mitwirkung von Bakterien konnte mit 

 Sicherheit ausgeschlossen werden. Damit ist zum ersten Male 

 bei einem Tier das Vorkommen einer typischen Gärung 

 im Getriebe des Gewebschemismus nachgewiesen, eine 

 Tatsache von um so größerer Bedeutung, als sie die Aussicht eröff"net, 

 durch das Studium anaerober Zersetzungsvorgänge auch noch in an- 

 deren Fällen zu einem tieferen Verständnis des Zellstofifwechsels und 

 der Zellernährung zu gelangen. 



„Es ist", wie Weinland bemerkt, „ersichtlich, daß ein derartiger, 

 die Nahrung sehr schlecht ausnützender Prozeß nur unter Bedingungen 

 möglich ist, in welchen diese überreichlich dargeboten wird, wie es 

 z. B. auch für die Hefegärung statthat und ebenso für die Ascariden 



