400 Zentralblatt für Physiologie. Nr. 14. 



Erhaltung der bereits gebildeten lebenden Zellen erforderlich ist. 

 Durch Vergleich mit dem Energieumsatz eines hungernden Huhnes 

 wird Verf. zu dem mindestens wahrscheinlichen Schlüsse geführt, daß 

 die Entwicklung des Organismus ceteris paribus einen größeren Energie- 

 umsatz erfordert, als die Erhaltung nach vollendetem Wachstum. Die 

 Berechnung des spezifischen Energiegehaltes der während der Bebrütung 

 verbrauchten Trockensubstanz ergab übereinstimmend Werte über 

 9000 cal., entsprechend dem Energiegehalte der Fette, insbesondere 

 jenem der Eifette,„wie Verf. durch Bestimmung desselben an Trocken- 

 rückständen des Äther- und Alkoholextraktes von Eiern ermittelt hat. 

 In Übereinstimmung mit den Versuchen von Liebermann und 

 Hasselbach ergibt sich daraus der Schluß, daß die zur Entwicklungs- 

 arbeit im Hühnerei nötige Energiemenge hauptsächlich durch die 

 Umwandlung der chemischen Energie des Eifettes gewonnen wird. 

 Weiters ermittelt Verf., daß von den 48 Oal., die bei der Ent- 

 wicklung zur Verwendung kommen, 32 Cal. zum Aufbau des Körpers 

 und 16 Cal. zur Verrichtung der Entwicklungsarbeit benutzt werden 

 und daß selbst am Ende der Bebrütung im Hühnerei von der ursprüng- 

 lichen chemischen Energie des Eiinhaltes bloß etwa die Hälfte ver- 

 wertet ist, während die andere Hälfte als noch nicht verwertete 

 chemische Energie im unverbrauchten Dotter vorhanden bleibt. Endlich 

 ermittelte Verf. die Verteilung der Energie auf die wichtigsten Organ- 

 systeme. Er fand, daß von der Gesamtenergie des Embryoleibes 

 28 Prozent auf die Muskeln, 22 Prozent auf die Knochen und 21 Pror 

 zent auf die Hautgebilde entfallen. Dabei besitzen die Muskeln die 

 höchste spezifische Energie (6687 cal.), die niedrigste die Knochen 

 (4907 cal.). F. Pregl (Graz). 



Inhalt: Mitteilung der Eedaktioii 377. — Allgemeina Physiologie. Burian und 



Hall, Purinstoffe 378. — Heidenhain, Chemisehe Umsetzungen zwischen Eiweii3- 

 körpem und Anilinfarben 379. — Franz, Gerinnungshemmender Bestandteil des 

 Blutegels 380. — BorkeJ, Pepsin-Fibrinpepton 380. — Michaelis, Hemmungen 

 der Präeipitinreaetion 3^1. — Salaskin und Koicalevsiy, Wirkung des Hunde- 

 magensaftes auf Hämoglobulin 381. — Masoin, Schnelligkeit der Griftwirkung 

 382. — Eppenstein, Eegionäre Wirkung von Arzueistoifen 382. — Querton, 

 Bildung von Elektrizität in Lebev?esen 383. — Knopf, Phloridzindiabetes 384. — 

 Vahlen, Leuehtgasvergiftung 385. — ' Fränkel, Haschisch 385. — Malcolm, Strom- 

 wender 385. — Allgemeine Nerven- und Muskeiphysioiogie. Gar^e?2, Eieeh- 

 nerven des Hechtes 386. — Fleteher, Osmose des ermüdeten 'Muskels 389. — 

 Alcocl; Elektromotorische Wirkungen am Warmblüternerv 389. — Physiologie 

 der Atmung. Dixon und Brodie, Innervation der Bronchialmuskeln 390. — 

 Physiologie der tierischen Wärme. Chauveau, Wärmeregulation 391. — Derselbe, 

 Dasselbe 391. — Laveran, Dasselbe 391. — Physiologie des Blutes, der Lymphe 

 und der Zirkulation. Pratt, Geriunungszeit des Blutes und Blutplättchen 393. 



— Messedaglia und Gallani, Widerstandsfähigkeit der roten Blutkörperchen 393. 



— Physiologie der Drüsen und Sekrete. Mays, Trypsinwirkung 394. — Amherg, 

 Toxizität des wirksamen Princips derNeb enniere 395. — Matthes, Herkunft der 

 Fermente im Urin 396. — Physiologie des zentralen und sympathischen Nerven- 

 systems. Nissl, Neuronenlthre 396. — Zeugung und Entwicklung. Tangl, 

 Energetik der Ontogenese 398. 



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 oder an Herrn Priv.-Doz. Dr. R. du Bois-Reymond (Berlin, Grunewald, Hagenstraße 27). 



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