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ratorien wurden unseren Hochschulen angegliedert. Die 
praktisch greifbare Verzinsung dieser Capitalanlage ist 
nieht in einer kurzen Spanne Zeit zu erwarten, aber der 
Wissenschaft hat sie schon jetzt reiche Früchte getragen. 
Während Walther Nernst durch seine bahnbrechenden 
Arbeiten die Theorie der galvanischen Stromerzeugung 
auf eine neue Grundlage gestellt und damit das alte 
Problem der unverständlichen Contaetwirkung gelöst hat, 
Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 
XI. Nr. 10. 
haben andere Forscher sich der Elektrolyse organischer 
Verbindungen zugewendet. Die „Elektrosynthese“, 
welche von Kolbe 1849 begründet, aber seitdem nur ver- 
einzelt bearbeitet wurde, ist heute ein Gegenstand eifriger 
und erfolgreicher Bearbeitung. Für analytische wie 
synthetische Zwecke ist der elektrische Strom ein Be- 
standtheil des Rüstzeuges unserer Laboratorien ge- 
worden. 
Das Gift der Hymenopteren als Sehutzmittel 
gegen das Schlangengift. Der durch seine zahlreichen 
Untersuchungen über das Schlangengift bekannte Dr. 
Cesaire Phisalix vom Naturhistorisehen Museum zu 
Paris (vergl. „Naturw. Wochenschr.“ 1396, S. 480 und 
1597, S. 523) hat nach einer Mittheilung der „Revue 
scientifique* vom 18. December 1897 seine Experimente 
auch auf die Wirkung des Hymenopterengiftes ausgedehnt 
und untersucht, ob und welche Beziehungen zwischen 
diesem und dem Viperngifte bestehen. Er ist dabei zu 
folgenden Resultaten gekommen. Phisalix nahm das Gift 
aus den Giftbläschen von 15 Hornissen und impfte das- 
selbe einem Meerschweinchen in den Sehenkel ein. Bald 
fiel die Temperatur des Versuchsthieres um 4° und blieb 
36 Stunden auf dieser Höhe; an der Impfstelle entstand 
Röthung und eine Geschwulst, welche sich bis auf den 
Hinterleib auslebnte, und schliesslich starb die infieirte 
Haut ganz ab. Bei einem andern Meerschweinchen wurde 
dieselbe Menge Hornissengift verwandt; das Gift war 
aber vorher 20 Minuten lang auf 80° erhitzt worden, und 
in diesem Falle trat keine der obigen Erscheinungen auf, 
die Localwirkung erstreckte sich auf eine leichte, bald 
vorübergehende Anschwellung. Auch die Maceration des 
Hornissengiftes mit Glycerin lieferte ein Produet, dass bei 
Einimpfung einer Dosis von 1—3 Cubikcentimetern nur 
schwache Localstörungen hervorrief. Die so behandelten 
Meerschweinchen zeigten sich nun gegen die Einimpfung 
von Viperngift immun. Eine Dosis Viperngift, welche 
sonst ein Meerschweinehen in 4-5 Stunden tödtet, wurde 
hier ohne jeden Schaden ertragen, die Immunität er- 
streckte sich auf einen Zeitraum von 5—11 Tagen. 
Wurde das Hornissengift gleichzeitig mit dem Viperngift 
injieirt, so trat der Tod erheblich später ein, als wenn 
nar Viperngift eingeimpft wurde. Pbisalix hat bei seinen 
Untersuchungen über die Natur des unbekannten immuni- 
sirenden Stoffes, der im Hornissengift enthalten ist, ge- 
funden, dass derselbe bei Erhitzung auf 120° noch nicht 
zerstört wird, dass er in Alkohol löslich ist, dass er durch 
das Filter zurückgehalten wird, dass er endlich weder 
ein Albuminoid noch ein Alkaloid ist. Weitere Unter- 
suchungen sind in Aussicht gestellt. S. Sch. 
Neue Beobachtungen über den Lemming. — Der 
bekannte Zoologe Prof. R. Collett veröffentlichte in 
„Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlingar“ 1895, 
No. 3 eine ausführliebe und höchst interessante, auf eigene 
Beobachtungen gegründete Arbeit über den Lemming, 
die weiteren Kreisen zugänglich gemacht zu werden ver- 
dient. Da die genannte wissenschaftliche Zeitschrift wohl 
nur einem verhältnissmässig geringen Theil der Leser der 
„Naturw. Wochenschr.“ zur Hand sein dürfte, erscheint 
es nicht unangemessen, hier einen Auszug aus der genannten 
Arbeit zu geben. Betitelt ist dieselbe „Myodes lemmus, 
its Habits and Migrations in Norway“. Nach Erörterungen 
über. die verschiedenen Arten der Gattung Myodes, sowie 
nach einer historischen Uebersicht über die Ansichten 
älterer Autoren betreffs des eigenartigen, kleinen Nagetiers, 
die übrigens zum Theil auch in Brehms Thierleben wieder- 
gegeben sind, berichtet Collett nach eigenen Beob- 
achtungen über die Biologie des Lemmings (Myodes 
lemmus), und zwar zunächst über die Verbreitung in 
Skandinavien. 
Nächst Sorex araneus, die überall in ganz Skandi- 
navien lebt, ist der Lemming in dem genannten Lande 
das am meisten verbreitete T'hier. Dies rührt von der 
bergigen Beschaffenheit des grössten "Theiles von Nor- 
wegen her, das unserem Nager überall geeignete Lebens- 
bedingungen darbietet. Er bewohnt thatsächlich alle Berg- 
plateaus, die über der Zone der Nadelhölzer liegen. Im 
Süden und in den Küstenstrichen, wo die Berge kahl 
sind, halten sich die Lemminge in geringerer Höhe auf, 
und in Finmarken leben sie sogar in der Ebene. Ihre 
eigentliche Heimat bildet die Birken- und Weidenregion 
bis hinauf zur Schneegrenze, besonders die höchsten 
Theile der Birkenregion, wo Juniperus und Flechten mit 
Zwergbirken, Carex-Arten, Gramineen und Rubus chamae- 
morus wechseln. 
Meistens sind die Thierchen nur in geringerer Zahl 
vorhanden. Man sieht sie auch nur verhältnissmässig 
selten, was aber zum Theil daher rührt, dass sie erst in 
der Dämmerung hervorkommen und sich ausserdem im 
Gestrüpp sehr verborgen halten. Wenn man darauf 
achtet, sieht man aber vor den Eingängen‘ der Höhlen oft 
den Mist, auch häufig Raubvogel-Gewölle mit Haaren und 
Schädeln ete. von Lemmingen. Das Nest steht unter einem 
Stein, neben einem Grasbüschel, in Birken- oder Wacholder- 
gestrüpp u. s. w. und enthält meist fünf Junge. Wahr- 
scheinlich erfolgen auch in gewöhnlichen Jahren minde- 
stens 2 Würfe während des Sommers. Die Nahrung ist 
rein vegetabilisch und besteht besonders aus Blättern und 
Wurzeln von Gräsern, im Winter aus der Rinde ver- 
schiedener Birken. 
Ueber die auffallend viele Lemminge bringenden 
„fruchtbaren Jahre“ äussert Collet z. Th. neue Ansichten. 
Gewisse Thiere, nicht nur die Lemminge, treten in ein- 
zelnen Jahren überaus häufig auf, wofür man nicht immer 
Gründe angeben kann. Beim Lemming finden sich wohl 
einerseits viele Paare zusammen, mehr als sonst, und die 
Fortpflanzung findet gleichzeitig in erhöhtem Maasstabe 
statt, so dass ein Wurf dem andern folgt. Andererseits 
sind die Jungen widerstandsfähig genug, so dass fast alle 
gross werden. Collett meint, dass bei diesen Verhält- 
nissen gewisse Baeterien im Spiel sind, die man aber noch 
nicht hat nachweisen können. Klimatische Bedingungen 
sind dabei ebenfalls wirksam, doch hat man auch beob- 
achtet, dass Vermehrungsjahre auf nasse, kalte Sommer 
folgten, die den Bestand der Thiere sehr verringert 
hatten. „Fruchtbare Jahre“ kennt man bei den Arvico- 
linen und unter den Murinen bei Mus sylvaticus, am auf- 
fallendsten sind sie aber bei unserm Lemming. Gleich- 
zeitig mit Lemmingsjahren findet meistens auch Massen- 
production bei Arvicola ratticeps in den südlichen Berg- 
gegenden statt, ferner gelegentlich bei Arvicola gregarius, 
Myodes schisticolor (dem Waldlemming), seltener bei 
Arvicola glareolus, die alle aber auch, wenn auch nicht 
