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organischer Stoffe im Boden gasförmiger Stickstoff entwickelt werde, 

 wurde schon von H. Davy ') bericlitet, und von anderen Forschern be- 

 stätigt. Die meisten Forbcher [vgl. Dietzell 2)] faßten dies als rein 

 chemische Reaktion zwischen NHO., und Aminosäuren im Boden auf, 

 und manche Widersprüche entstanden durch unzureichende Scheidung 

 dieser Zersetzungsprozesse von der Eiweißfäulnis. bei der genaue Unter- 

 suchungen kein Entstehen von freiem N feststellen konnten. Gayon 

 und DUPETIT^) erkannten 1882 zuerst, dai^ iSIitrate unter Stickstoft- 

 entwicklung durch Bakterien zersetzt werden. Deherain undMAQUENNE*) 

 machten hierauf die wichtige Feststellung, daß die Nitratzeisetzung in 

 der Ackererde nur in sauerstotffreier Atmosphäre erfolgt und Reichtum 

 des Bodens an organischen Stoffen eine Vorbedingung ist. Erhitzen 

 der Erde oder Imprägnierung derselben mit Chloroform hemmt den 

 Prozeß. Die genauen Untersuchungen von Ehrenberg ^) stellten außer 

 Zweifel, daß bakterielle Nitratzersetzung unter reichlicher Entbindung 

 freien Stickstoffes existiert, konform den Ausführungen von Tacke"), 

 der solche Prozesse gleichfalls feststellte. 



Kellner und Yoshii '), sowie Tacke heben hervor, daß diese 

 N-Entwicklung bei der echten Eiweißfäulnis fehle. Schon 1886 waren 

 Gayon und Dupetit*') imstande, zwei anaerobe Bakterien: Bacterium 

 denitiiticans a und ß aus Ackerboden zu isolieren, welche Nitrate unter 

 Stickstoffentwicklung zersetzen. Daß reichlicher Zutritt von Sauerstoff 

 die Denitrifikation sistiert, konnte Ehrekberg bestätigen; daß aber 

 entgegen der Meinung Deherains völliger Sauerstoffabschluß zur Nitrat- 

 gärung nicht nötig ist, ergaben die experimentellen Erfahrungen von 

 Tacke. Unter den folgenden bestätigenden Arbeiten von Leone ^), 

 Breal'O), Immendorff^^). Giltay und Aberson ^2) war besonders die 

 Untersuchung der letzterwähnten holländischen Forscher von großer Be- 

 deutung. Giltay und Aberson fanden die Mikroben von Gayon und 

 DuPETiT ebenfalls auf und kultivierten dieselben auf einer Nälirlösung 

 von 2 g KNO3, 1 g Asparagin, 2 g MgS04, 5 g Zitronensäure, 2 g 

 KH2PO4, 0,2 g CaCl., und einigen Tropfen FeClg auf 1 Liter Wasser. 

 In dieser Nährlösung vermochte der Bacillus denitrificans unter Luft- 

 abschluß annähernd den gesamten Nitratstickstoff in Stickstoffgas um- 

 zusetzen. 



Es zeigte sich, daß das bei Asparagindarreichung auftretende 

 Ammoniak nicht gebildet wird, wenn man statt Asparagin Zucker dar- 



1) H. Davy, Elemente d. Agric.-Chem., p. 309 (1814); Mulder, Chem. d. 

 Ackerkrume, Bd. II, p. 189. — 2) Dietzell, Biedermann Ceritr. Agric-Chem., 

 Bd. XI, p. 417 (1882). — 3) Gayon u. Düfetit, Compt. rend.. Tome XCV, 

 p. 644 (1882). — 4) P. Deherain u. Maquenne, Annal. apjronom., 188.3, p. 5. — 

 5) A. Ehrenberg, Zeitscbr. physiol. Chem., Bd. XI, p. 145, 438 (188(3). — 6) Br. 

 Tacke, Chem. Centr., 1886, p. 939; Landwirtsch Jahrb., Bd. XVI, p. 917 (1888). 

 — 7) O. Kellxer u. Yoshu, Zeitschr. physiol. Chem., Bd. XI, p. 95 (1886). Vgl. 

 auch C. Oppenheimer, ibid., Bd. XLl, p. 3 (1904). - 8) Gayon u. Dupetit, 

 Recherch. sur la reduct. iiitrat., Nancy 1886. — 9) T. Leone, Gaz, chim. ital.. 

 Vol. XX, p. 98 (1890); Bcr. chem. Ges.', Bd. XXIIl, p. 179 (rf.) (1890). — 10) E. 

 Breal, Compt. rend.. Tome CXIV, p. 681 (1892). Denitrificir. Bakterien im Stroh. 

 11) H. Immendorff, Landw. Jahrb., Bd. XXf, p. 281 (1892); Journ. Landwirtsch., 

 Bd. LH, p. 69 (1894). Weniger bestimmt äußerten sich Frankeand, Journ. ehem. 

 soc, 1888, p. 373; R. VVarrington. ibid., p. 727. — 12) E. Gn/rAY u. G. Aberson, 

 Arch. neerland.,' Vol. XXV, p. .341 (1892). Die abweichenden Ergebnisse von 

 SCHEOESING, Ann. agron., Tome XVIII, p. 5 (1893) und Jentys, Kochs Jahres- 

 bericht, 1893, p. 238, dürfen als widerlegt angesehen werden. Eben.so die Angabe 

 von GiusoN (Wollnys Forsch. Agrik.-Physik, 1895, p. 106), über N-Entwicklung 

 bei Fieischfäulnis. 



