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in Wasser. Das Ausfallen dieses Salzes aus dem Harn wird nach Modder- 

 mann ^) durch die Gegenwart der primären Phosphate verhindert. 



Die Herkunft der Oxalsäure ist noch nicht genügend aufgeklärt. Es 

 ist möglich, daß ihre Aufnahme mit der Nahrung die Ausscheidung beein- 

 flußt. Die Angaben der Autoren hierüber stehen nicht miteinander in 

 Einklang. Nach Giunti^) soll die aufgenommene Oxalsäure bei Säugetieren 

 größtenteils oxydiert werden. Hierfür sprechen auch die Untersuchungen 

 von Salkowski ^), Pierallini *), Stradomsky •'') und von Klemperer und 

 Tritschler '^j. Wie die Tiere soll sich auch der Mensch verhalten [Mar- 

 fori"), Giunti*)]. Nach Gaglio-') und nach PohP") wird die Oxalsäure 

 bei Säugetieren unverändert im Harn ausgeschieden, was nach Gaglio und 

 Giunti bei Vögeln ebenso ist. Vielleicht liegen die Widersprüche in den 

 Angaben in der Methodik. Die Versuche bieten nämlich keine Garantie, daß 

 die einverleibte Oxalsäure auch wirklich vollständig resorbiert worden ist. 

 Ernährung mit reinem Eiweiß steigert die Oxalsäureausscheidung nicht [Sal- 

 kowski^i)]; Genuß von Fleisch vermehrt sie dagegen, was Salkowski von 

 dem Gehalte des Fleisches an Oxalsäure herleitet. Ernährung mit Leim- 

 substanzen soll die Ausscheidung vermehren, zuweilen auch Aufnahme von 

 Nucleinen 1-). Bedingungen, welche eine Vermehrung des Zerfalles von 

 Körpereiweiß herbeiführen, können die Oxalsäureausscheidung steigern, z. B. 

 Behinderung der Sauerstoffaufnahme [Reale und Boverii''), v. Terray ^^)]. 

 Auch auf unvollkommene Verbrennung von Kohlehydraten ^"0 hat man die 

 Entstehung von Oxalsäure zurückgeführt und auch auf Oxydation der Harn- 

 säure im Tiei'körper i*'). Beide Anschauungen sind jedoch nicht genügend 

 gestützt. Bei Hunden hört die Oxalsäureausscheidung auch bei vollstän- 

 digem Hungern nicht auf i'^). Dies spricht für ihre Natur als Endprodukt 

 des Stoffwechsels. 



Die Oxalsäure kristallisiert mit zwei Molekülen Kristallwasser in farb- 

 losen rhombischen Prismen, die in Wasser und in Alkohol leicht löslich sind. 

 Am meisten charakteristisch ist ihre Calciumverbindung. Diese kommt in 

 zwei Formen vor: in monoklinischen Plättchen und in Oktaedern. Die ersten 

 entstehen bei rascher Kristallisation und enthalten ein Molekül Kristall- 

 wasser, die zweiten enthalten drei Moleküle Kristallwasser und entstehen bei 

 langsamer Kristallisation. Sie sind löslich in Mineralsäuren, wenig löslich in 

 organischen Säuren. 



Zum Nachweise der Oxalsäure setzt mau dem Haru Calciumclilorid hinzu und 

 übersättigt ihn mit Ammoniak. Der Niederschlag wird iu Essigsäure gelöst, die 



') Moddermann, Schmidts Jahrb. 104, 31. — ^) Giunti, Chem. Zentralbl. 2 

 (1897). — '■") Salkowski, Berl. klin. AVochensclir. 1900, S. 434. — ■*) Pierallini, 

 Yirch. Arcb. 160, 173. — '") Stradomsky, ebenda 163, 404. — '') Klemperer 

 u. Tritschler, Zeitschr. f. klin. Med. 44, 337. — ') Marfori, Zit. nach Malys 

 Ber. 20, 27. — ^) Giunti, a. a. O. — ") Gaglio, Arch. f. exper. Path. u. Pharm. 

 22, 246. — 1») Pohl, ebenda 37, 415. — ") Salkowski, a. a. 0. — "^) Stra- 

 domsky, a. a. O. Mohr u. Salomon, Deutsch. Arch. f. klin. Med. 70, 486. — 

 '^) Eeale u. Boveri, Wiener med. Wochenschr. 1893, Mai. — *'') v. Terray, Arch. 

 f. d. ges. Physiol. 65, 393. — '*) Vgl. Hildebrandt, Zeitschr. f. physich Chem. 35. 

 141. P. Mayer, Zeitschr. f. klin. Med. 47, 68. — ^^) Vgl. Wiener, Ergebnisse 

 d. PhysioL 1^ 1. — ") Mills, Virchows Arch. 99, 305. Lüthje, Zeitschr. f. klin. 

 Med. 35, 271 (hier finden sich Literaturangaben). 



