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So schreibt Winterstein ^) (S. 111 — 112): „Bei der grossen Mehr- 

 zahl der Tracheaten wird die Erneuerung der Atemluft durch besondere 

 Atembewegungen bewirkt . . . Hier sei bloss auf die Schwierigkeiten 

 hingewiesen, die auch dort, wo solche Atembewegungen festgestellt 

 sind (Insekten), dem Verständnis des Mechanismus einer ausreichenden 

 Lufterneuerung entgegenstehen. Wenn man bedenkt, dass trotz einer 

 relativ vollkommenen Atmungsmechanik in einem Organ von leicht 

 und ausgiebig veränderlichem Volumen, wie es die Säugetierlunge ist, 

 die Alveolarluft sich sowohl in ihrem Sauerstoff- wie in ihrem Kohlen- 

 säuregehalt um mehrere Prozent von dem der äusseren Luft unter- 

 scheidet, dann erscheint es kaum fassbar, wie auch durch sehr aus- 

 giebige Atembewegungen in einem System dünner und ziemlich starrer 

 Röhren, deren feinste Ausläufer an der Grenze des mikroskopisch 

 Wahrnehmbaren liegen, eine genügende Erneuerung des Gasinhaltes 

 bewirkt werden kann." 



Bei überaus vielen Tracheaten sind überdies spezielle Atem- 

 bewegungen überhaupt nicht nachweisbar, und die vieKach gemachte 

 Annahme, dass Lokomotionsbewegungen usw. eine genügende Venti- 

 lation bewirken können, sicher nicht zutreffend. 

 Ferner muss auf die geschlossenen Tracheen- 

 systeme bei mit Tracheenkiemen ausgestatteten 

 Abb. 1. . Wasserinsekten hingewiesen werden. Hier sind 

 bei den meisten gar keine Mechanismen be- 

 kannt, welche einen Gaswechsel zwischen den Kiementracheen imd 

 dem gesamten übrigen Tracheensystem bewirken könnte. 



Diese Schwierigkeiten haben mich auf den Gedanken gebracht. 

 einmal quantitativ zu untersuchen, wie viel eigentlich von einem Gas- 

 austausche durch einfache Gasdiffusion den Tracheen entlang ge- 

 leistet werden könnte. Von vornherein kam es mir als sehr unwahr- 

 scheinlich vor, dass auf diesem Wege eine genügende Ventilation Zu- 

 standekommen könnte, weil ich aus zahlreichen gasanalytischen Er- 

 fahrvmgen wusste, wie langsam eine Diffusionsströmung sich vollzieht, 

 aber immerhin wäre es, doch möglich, dass die Diffusion eine nennens- 

 werte Hilfskraft sein könnte. 



Die Gasdiffusionsprozesse kann man sich an der Hand oben- 

 stehender Abb. 1 verständlich machen. A ist eine Röhre von der 

 Länge l cm und Querschnittsareal a qcm. In dem Behälter B geht 

 ein Prozess kontinuierlich vor sich, durch welchen pro Sekunde S ccm 

 Sauerstoff verbraucht werden. Einfachheitshalber sehen mr vorläufig 

 von der im Organismus gleichzeitig stattfindenden Kohlensäiu-ebildimg 

 ab. Die Gasmoleküle sind alle in gradliniger Bewegung begriffen, eine 

 Bewegung, die aber durch die überaus zahlreichen Zusammenstösse 



1) Winterstein, Handb. d. vergl. Phj^siol. Bd. I, 2. Jena 1912. 



