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niclit eben so klar geworden, sondern die Lösung zeigte starke 

 Opaleszenz. Verf. hatte vor .Jahren bereits Kasein quantitativ aus der 

 Kuhmilch zur Abscheidung gebracht, in den letzten Wochen gelang 

 es. eine ganze Reihe von kolloidalen Metallen aus ihren Lösungen 

 abzuscheiden, wobei aber stets ein minimaler Bruchteil zurückbleibt, 

 so daß die Teilchengröße ins praktisch Unbegrenzte abzunehmen 

 scheint. Eine korallenrote Lösung von Fllektroselenium wird in 15 Mi- 

 nuten annähernd farblos bei 12.000 Touren 5 cm Radius. Für die 

 Injektion erscheint die Vorbehandlung der injizierenden Pseudolösungen 

 mit Zentrifugen eine unumgängliche Bedingung, wenn man jede Gefahr 

 vermeiden will. Die Ausscheidung von Salzen durch Zentrifugalkraft 

 war zuerst von li o h r y du B r y n irrtümlich behauptet worden. 

 Der Verf. war durch Kältewirkung getäuscht worden, da ohne Kälte 

 die von ihm benutzten Salze sich selbst bei Verwendung der zehn- 

 fachen Zentrifugalkraft ohne Kälte nicht abscheiden. Von R o s s i 

 ist eine IMethode angegeben, um durch Gefrieren von Lösungen und 

 Zentrifugieren des Gefrorenen unter Auftauen Kolloide und Salze aus 

 ihren Lösungen zu entfernen. Nachprüfungen des Verfassers ergaben 

 die mangelhafte Wirkung des R o s s i sehen Verfahrens. Der letzte 

 auftauende Eisklumpen verunreinigt von oben her das ganze Gefäß 

 mit allen gelösten Substanzen. Will man Kälte beim Zentrifugieren 

 anwenden, so muß man die Lösungen während des Zentrifugierens 

 gefrieren lassen. Es scheidet sich alsdann reines Eis ab und von diesem 

 ausgehend gefriert die Lösung von oben nach unten, zuletzt scheiden 

 sich die löslichsten Substanzen aus. Verf. benutzte flüssige Luft zur 

 Kühlung der Zentrifugen bei ihrer Arbeit und konnte auf diese Weise 

 durch Kälte die Wirkung der Zentrifugalkraft erheblich unterstützen. 

 Beim Auftauen eines während des Zentrifugierens gefrorenen Eises tritt 

 nicht, wie bei dem R o s s i sehen Verfahren, eine stete Vereinigung 

 der ganzen Lösung mit allem Ausgeschiedenen ein. 



Zum Schlüsse möchte Verf. noch darauf hinweisen, wie über- 

 trieben oft die Angaben über die Drehungsgeschwindigkeit der bisher 

 benutzten Zentrifugen sind. Eine Laboratoriumszentrifuge mit den 

 Zahlen 3000 und 10.000 ergab bei raschestem Drehen nur 2000 und 

 6000 Umdrehungen. Durch eine stroboskopische Prüfung ist man 

 jederzeit in der Lage, sich einwandfrei von den wirklich geleisteten 

 Umdrehungsgeschwindigkeiten zu überzeugen. Die Anordnungen, welche 

 es ermöglichen, Umdrehungsgeschwindigkeiten bis 40.000 Touren zu 

 erzielen, sind leider bisher sehr komplizierte, doch ermöglichen sie, 

 neue biologische und chemische Problem^e in Angriff zu nehmen. Eine 

 erhebliche Erweiterung unserer physikalischen und chemischen Kent- 

 nisse dürfen wir erhoffen, wenn es möglich sein wird, wie Verf. erwartet, 

 150.000 Umdrehungen in der Minute zu erzielen, doch sind noch er- 

 hebliche technische Schwierigkeiten bis dahin zu überwinden. Eine 

 Zentrifuge mit 15.000 Touren in der Minute erscheint für heute aus- 

 reichend, um eine Fülle bisher nicht zugänglicher biochem.ischer Pro- 

 l)leme in Angriff zu nehmen. Erhältlich bei den Vereinigten F'abriken 

 für Laboratorium ein richtungen. 



.3. Broiüsa und Kolilrausfh : ,,Über die IS eizhnulslrömc bei Belichliiiifj 

 iriil homogenen Speklralfarben.'' (Vortragender: Kohlrausch.) 



Verff. haben die Versuche auf Veranlassung von Hrof . P i p e r 

 ausgeführt. Als Versuchstiere dienten lebende, curarisierte, vollkommen 

 dunkeladaptierte Frösche, deren Pupillen und Ziliarmuskeln durch 

 Atropineinträufelung gelähmt waren. Zur Reizung wurden die homo- 

 genen Lichter eines N e r n s t dispersionsspektrums benutzt und die 

 Aktionsström.e wurden zum großen E i n t h o v e n sehen Saiten- 

 galvanometer abgeleitet und photographisch registriert. 



Unter den angeführten Bedingungen (lebende Frösche, Augen in 

 situ) war niemals das rasche Abrücken des Ruhestromes bemerkbar, 



