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logie im Laufe der letzten Jahre um solche vitale Farbstoffe bereichert wurde, welche 

 sich bei einer sehr lebhaften Affinität zu verschiedenen Zellelementen durch sehr ge- 

 ringe Giftwirkung auszeichneten. 



Unter ihnen nimmt das von Witt entdeckte und von P. Ehrlich zuerst in der 

 Histologie eingeführte N e u t r a 1 r o t den ersten Platz ein. Hiermit gelang es z. B. 

 Prowazek und Nirenstein die verschiedenen Vakuolen und Granulationen der Pro- 

 tistenzelle in sehr distinkter Weise darzustellen und im gefärbten Zustand lange Zeit 

 hindurch bei voller Lebenstätigkeit der Zelle zu beobachten. Auf Grund vieler, hierbei 

 gemachten Wahrnehmungen, insbesondere der Erkenntnis, daß die Entoplasma- Granu- 

 lationen in innigstem Zusammenhange mit den verschiedenen Stufen der Verdauung 

 und Assimilation stehen, zogen beide Autoren den Schluß, diese Einschlüsse als mit 

 Lebensfunktionen behaftete Materie ansehen zu müssen. In gleichem Sinne äußert 

 sich FiscHEL bezüglich der chromophilen Granula, die er in der lebenden Metazoen- 

 zelle beobachtete. 



Aber auch der lebende Kern ist der Färbung mit Neutralrot zugängig und kann 

 in gefärbtem Zustande sogar den ganzen Teilungsprozeß durchmachen, wie dies für 

 Metazoen (Amphibienlarven von Prow\\zek, für Opalina ranarum und Nyctotherus 

 cordiformis von Przemycki nachgewiesen wurde. Nach Prowazek läßt sich mit dem 

 Farbstoff ebenso die Niederschlags niembran gewisser Erdamöben und bei manchen 

 Infusorien regionär das zuweilen lokomotorisch stark beanspruchte Protoplasma färben. 



Durch diese wichtigen Untersuchungen, insbesondere durch die am Kern, darf 

 somit die Färbbarkeit lebender Substanz als sichergestellt gelten. Damit soll aber durch- 

 aus nicht gesagt sein, daß alles, was im Bereich der lebenden Zellen tingierbar ist, 

 lebendige Substanz sein muß; im Gegenteil, es steht unzweifelhaft fest, daß in der 

 Protistenzelle auch solche Einschlüsse auf Farbstoffe reagieren, welche zweifellos als 

 tote Materie anzusehen sind. Hierzu gehören vor allem die von der lebenden Zelle 

 aufgenommene, im Abbau begriffenen geformten Nährstoffe (Bakterien usw.) und die 

 im Organismus aufgespeicherten Stoffwechselprodukte, z. B. Pigmente. Derartige 

 Zellbestandteile zeichnen sich in der Regel sogar durch eine maximale x\ffinität zu den 

 Farbstoffen aus und nehmen diese von allen anderen Elementen gewöhnlich zuerst auf. 



Der Vitalfärbung verdanken wir aber noch manch andere namentlich biologisch 

 wichtige Aufschlüsse über die Zelle, so die Erkenntnis, daß den verschiedenen Zell- 

 organellen auch differente chemische Funktionen zufallen, welche teils reduktiver, 

 teils oxydativer Natur sind. Sie finden ihren Ausdruck in der Entfärbung aufge- 

 nommener Farbstoffe bzw. in der Verküpung der entstandenen Leucoverbindungen 

 Diese funktionelle Heterogenität dokumentiert sich auch darin, daß manche proto- 

 plasmatischen Gebilde innerhalb derselben Protistenzelle, z. B. die Nahrungsvakuolen 

 der Ciliaten bezüglich ihrer Acid tat bzw. Alkalinität außerordentlich untereinander 

 differieren. 



Für die Feststellung dieser Oxydations- und Reduktionsenergie kamen bisher 

 hauptsächlich solche Farbstoffe in Betracht, welche eine leichte Verküpbarkeit (Reoxy- 

 dierbarkeit der entsprechenden Leucoverbindung zu dem ursprünglichen Farbstoff) 

 besitzen, aussichtsvoller sind aber solche unverküpbare, deren Leucoprodukte bei einer 

 nachträghchen Oxydation einen neuen Farbstoff bilden, welcher von dem ur- 

 sprünghchen in der Nuance erheblich abweicht, z. B. das von L. Michaelis 

 hierfür angegebene Diazingrün. Bei der Prüfung der Aciditäts- und x\lkaleszens- 

 verhältnisse werden solche zu bevorzugen sein, die — ihre allgemeine Brauchbarkeit 

 für die Vitalfärbung vorausgesetzt — nach Art der in der Chemie gebrauchten Indi- 

 katoren jeden Reaktionsunterschied durch einen möghchst deutHchen Farbenumschlag 

 beantworten. 



Obgleich wir in der Vitalfärbung fast das einzige Mittel besitzen, welches uns einigen 



