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stoff, wie die directe Bestimmung ergeben hat: Oo locker gebunden zu 

 0,22 pCt. 



In ihrer Löslichkeit in Wasser zeigen die Krystalle verschiedener 

 Blutarten erhebliche Verschiedenheiten. Am wenigsten lösen sich die 

 Meerschweinchen- und Kattenblutkrystalle, am leichtesten die der Vögel. 



Die in Wasser gelösten Oxyhämoglobine geben, soweit die Unter- 

 suchung reicht, ungefähr 156 Cbcm O2 von f/' und 760 mm Druck im 

 Vacuum ab und gehen hierbei über in Hämoglobine, welche in Be- 

 rührung mit Luft diesen Sauerstoff alsbald wieder aufnehmen, bei ab- 

 gehaltenem Sauerstoff recht beständige Körper sind, sowohl in Lösung 

 als getrocknet, imd bei genügender Goncentration im zugeschmolzenen 

 Glasrohr prachtvolle dunkelrothe Krystalle über ] cm im Durchmesser 

 bilden können. An die Luft gebracht, wandeln sie sich unter Sauerstoff- 

 aufnahme alsbald in kleine Oxyhämoglobinkrystalle um von arterieller 

 Färbung. 



Die Lösungen des Oxyhämoglobius haben eine feurig blutrothe Farbe, 

 absorbiren am Wenigsten das Licht vom Anfang des Spectrums in Koth 

 bis nahe zur Linie D des Sonnenspectrums; das letzte Viertel des 

 Zwischenraums zwischen C und D, welches an D angrenzt, wird schon 

 stärker absorbirt. Entzieht man der Lösung den locker gebundenen 

 Sauerstoff des Oxyhämoglobins durch einen Strom reinen Wasserstoflfgases 

 oder diuxh das Vacuum oder dmxh Fäulniss oder reducirende Substanzen, 

 z. B. Schwefelammonium oder ammoniakalische Lösung von Weinsäure 

 und frischbereitetem Zinnchlorür, so wird das Licht zwischen C und D 

 im Spectrum viel stärker absorbirt und hiermit die Lösung selbst viel 

 dunkler im durchfallenden Lichte. 



Verdünnt man eine concentrirte Oxyhämoglobinlösung in einem Ge- 

 fass mit planparallelen Glasseitenwandungen, so zeigt dieselbe, immer 

 in gleicher Dicke der Schicht untersucht, schnelle Aufhellung bis zur 

 Spectrallinie D, bald tritt dann auch bei weiterer Verdünnung Licht 

 zwischen den Linien E und F im Grün auf; dann breitet sich in der 

 weiter verdünnten Flüssigkeit das Spectrum über die Linie F ins Blau 

 hinein aus, während zugleich, etwa in der Mitte zwischen D und E ein 

 hellgi'üner Lichtstreif erscheint, eingeschlossen von zwei sehr starken 

 und beständigen Absoi'ptionsstreifen. Bei noch weiter fortgesetztem Ver- 

 dünnen entwickelt sich das Spectrum vollständig bis zum Violett, nur die 

 Inder Spectraltafel, Fig. 1 No. 1 (§ 191), dargestellten Absorptionsstreifen 

 bleiben noch, nur langsam schwächer werdend, beim Verdünnen bis zum 

 Gehalte von 1 gr Oxyhämoglobin in 1 Liter Lösung deutlich sichtbar, 

 wenn man diese Lösung in einer Flüs-igkeitsschicht von 1 cm Dicke 

 im Spectralapparate mit zerstreutem Tageslichte beobachtet. Der näher 



