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Die Bestimmung derselben nach einem absoluten oder 

 relativen Maasse war es, auf die wir unser Augenmerk 

 richteten. Auf dem geradesten Wege vorschreitend, 



fanden wir ein solches iVJaass in dem ßaromelerdruck 

 einer Kohlensäureatmosphäre, welche, wenn sie über das 

 lebende Blut gesetzt wird, gerade genügt, um den Aus- 

 tritt der CO2 aus dem Blute zu verhindern und doch 

 nicht hinreicht, um neue CO2 in das Blut zu treiben; 

 wenn diese Bedingung erfüllt ist, so hallen sich of- 

 fenbar die Triebkräfte der beiden CO2- Atmosphäre, in 

 der Flüssigkeil und in der übergeschichteten Luft, das 

 Gleichgewicht. 



Die Beziehungen , welche der Werth einer solchen 

 Spannung zu unserer Aufgabe besitzt, sind nun folgende. 

 Nach den bekannten Regeln über die Verbreitung der 

 Gase in Flüssigkeiten wird sich der Werth, den diese Span- 

 nung bei gleicher Temperatur und gleicher Zusammen- 

 setzung annimmt, mehren mit der Dichtigkeil des Gases, 

 oder, was dasselbe sagen will, mit dem Prozentgehalt der 

 Flüssigkeit an Kohlensäure. Wir würden in Folge der 

 Bestätigungen , welche die Henry und Daltonschen Regeln 

 durch die ladellose Arbeit Bunsens erhalten hat, sogar 

 im Stande sein, das Genauere dieses Abhängigkeitsver- 

 hältnisses zwischen Spannung und prozenlischen CÜ2ge- 

 hall für das Blut abzuleiten, wenn dieses letztere die CO2 

 nicht in einer besondern Form , in einer alkalischen Lö- 

 sung , gebunden enthielte, für die nach unsern frühern 

 Miltheilungen die Beziehungen keine volle Gilligkeil besit- 

 zen, welche zwischen Kohlensäure und Wasser be- 

 stehen. 



(Fortsetzung folgt.) 



