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zu verlieren, ist wohl von vorne herein anzu- 

 nehmen; Borstov selbst giebt an, dass nach 

 33 Stunden bei Boletus luridus „eine merkliche Min- 

 derung in der Gewebespannung" des Pilzes ein- 

 trat, dass ebenso bei dem Versuch mit Lactarius 

 vellereus nach 36 Stunden eine merkliche Minderung 

 der Gewebespannung, und nach 46 Stunden von 

 Anfang des Versuchs an gerechnet, für dasselbe 

 Pilzexemplar in XII. eine deutliche Minderung der 

 Gewebespannung sich zeigte. Es ist daher auch 

 sehr unwahrscheinlich, dass z. E. der Lactarius 

 vellereus in den 3 auf einander folgenden Versuchs- 

 perioden am 25. — 27. Juli am Ende des Ver- 

 suchs noch das ursprüngliche Gewicht von 15,25 

 Grm. besass ; vielmehr wird ein bedeutender 

 Verlust an Wasser stattgefunden haben und es 

 deutet wohl auch die bedeutende Menge von 

 Kohlensäure, welche aus 15,25 Grm. Pilz nach 

 46 Stunden sich gebildet hat (ca. 153 C. C), 

 darauf hin, dass diese betrachtliche Menge von 

 Kohlensäure eher einer beginnenden Zersetzung 

 der organischen Substanz des Pilzes, als einer 

 normalen Ausscheidung zuzuschreiben sein dürfte. 

 Je dichter ein Pilz in seiner Masse ist, um so 

 weniger rasch verliert er unter gleichen Ver- 

 hältnissen von seinem Vegetationswasser. Es 

 hat diese Beobachtung wiederholt ihre Bestäti- 

 gung gefunden. Während der dichte Pleurotus 

 nur langsam Wasser verlor, gab unser Lactarius 

 in Versuch 7 (der in feuchter Atmosphäre in 

 den drei ersten Versuchstagen weniger Wasser- 

 verlust erlitt, sich wohl noch zum Theil gut 

 fortentwickelt hatte) , als er eine Zeit lang an 

 der Luft gelegen und danach zu vegetiren voll- 

 ständig aufgehört hatte, sehr rasch Wasser ab 

 und verlor dann selbst noch in der feuchten 

 Atmosphäre unter der Glocke vom 19. — 22. 

 Octbr. 12,9 Grm. an Gewicht. Mit dem Auf- 

 hören der Vegetation, bedingt durch vorher ge- 

 gangene rasche Wasserverdunstung, scheint so- 

 nach gleichzeitig das Auftreten jener flüchtigen 

 Base, welche Borstov für Ammoniak bestimmte, 

 Hand in Hand zu gehen. 



Aus den B orst ov'schen Versuchen X., 

 XI. u. XII., welche von ihm 46 Stunden mit 

 einem und demselben Pilzexemplare in seinem 

 Apparate fortgeführt wurden, geht deutlich her- 

 vor, dass von dem Ausscheidungsproduct, wel- 

 ches durch den aus der vorgelegten Salzsäure 

 erhaltenen Platinniederschlag von B. als Ammoniak 

 bestimmt wurde, umsoinehr erhalten wurde, je 

 mehr der Pilz seine Turgescenz verlor und in 

 seinem Wasserverluste fortschritt. Die Menge 

 Ton flüchtiger Basis, welche wir vom 19. — 20. 



Octbr. von unserm Lactarius erhielten, entsprach 

 einem Säuredeficit von 0,5 CG, oder wenn 

 wir dieses Säuredeficit auf Trimethylamin be- 

 rechnen, einer Menge von 0,0147 Grm. Tri- 

 methylamin. Beim fortgesetzten Versuche mit 

 diesem Lactarius erhielten wir am 22. Octbr. in 

 der vorgelegten Normalsäure und im Spülwas- 

 ser des Recipienten eine Menge Trhnethylamin, 

 welche 0,4 C. C. Kormalsäure sättigte, somit 

 0,0117 Grm. Trimethylamin entsprach. Der 

 Pilz roch beim Herausnehmen aus der Glocke 

 noch deutlich nach Trimethylamin. Hätten wir 

 den Versuch wiederholt fortgesetzt, so würden 

 wir nochmals ein der vom Pilze abgedunsteten 

 Menge von Trimethylamin entsprechendes Säure- 

 deficit erhalten haben, welches nun in dem 

 Maasse, als der Pilz weiter eintrocknete, abge- 

 nommen haben würde, da derselbe vollständig 

 lufttrocken kein Trimethylamin entwickelte. Das 

 ganze Verhalten des Pilzes berechtigt zu der 

 Annahme, dass die Ausscheidung des Trimethy- 

 lamins vom Anfang seines Auftretens an bis zu 

 einem gewissen Grade in seiner Menge eine 

 Zunahme und dann wieder eine Abnahme er- 

 leidet. Wir haben einfach in dem Erscheinen 

 des Trimethylamins ein Umbildungsproduct aus 

 den stickstoffhaltigen Gebilden der Pilzsubstanz 

 zu erkennen, dessen Entstehung durch chemische 

 Ursachen, zunächst bei eintretendem Wasserver- 

 lust, nach Aufhören der Vegetationsthätigkeit 

 eingeleitet wird. Das Spaltungsproduct Trime- 

 thylamin tritt nicht auf, wenn der Pilz noch 

 lebenskräftig vegetiren kann, wie das im ersten 

 Theile des Versuchs 7, bei Versuch 8 und 9 

 der Fall war, wobei wir in keinem Falle ein 

 Deficit in der vorgelegten Normalsäure nach- 

 weisen konnten. Ebenso tritt dann kein Tri- 

 methylamin auf, wie wir vielfach zu beobachten 

 Gelegenheit hatten, wenn Pilze in feuchter At- 

 mosphäre in Fäulniss übergehen; in diesem Falle 

 haben wir stets nur Ammoniak wahrnehmen 

 können. 



Was die Versuche mit Schimmelpilzen (Ver- 

 such 1 — 5) anbelangt, so konnten wir während 

 der Vegetation bei keinem der zum Versuch 

 verwendeten Pilze ein flüchtiges alkalisches Aus- 

 scheidungsproduct constatiren ; auch ist uns nicht 

 gelungen, an im Eintrockenen begriffener Pilz- 

 fadenmasse ein flüchtiges alkalisches Secret 

 (weder Ammoniak noch Trimethylamin) nachzu- 

 weisen. 



Die Versuche mit Mutterkorn haben ein ähn- 

 liches Resultat geliefert, wie die mit den Hut- 

 pilzen. Zu dem Versuch 10 haben wir ein 



