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kern gebunden enthält, wie das Anilin, die Bindung eine lockerere 

 zu sein; denn Hefe verwendet Anisidin als N-Quelle. 



Dimethyltoluidin ist wiederum nicht verwendbar. 



Ebenso ergab Amidobenzoesäure ein negatives Resultat. 

 Kann die Gruppe NH 2 nicht abgespalten werden, oder wirkt die frei 

 werdende Benzoesäure ungünstig? 



Nitroanilin ist dagegen eine gute Stickstoffnahrung für Hefe, 

 also kann hier die Amidogruppe von dem Benzolkern losgelöst 

 werden. Vielleicht ernährt auch die N0 2 Gruppe nach geschehener 

 Abspaltung und Reduktion. 



Ferrocyan- und Rhodan-Verbiudungen ernähren nicht, weil 

 die Cyan-Gruppe hierzu unfähig ist. 



Wenn das Kreatin eine C-Nahrung ist, so ist das wahrscheinlich 

 auf das abgespaltene Sarkosin zurückzuführen, zum Teil aber auch 

 auf (Jen Harnstoff bei den Bakterien, da einige der letzteren den 

 Harnstoff als C-Quelle verwenden. Die grünen Pflanzen können 

 auch den Harnstoff zur C-Ernäbrung gebrauchen. 



Urethan ernährt grüne Pflanzen wahrscheinlich, indem Kohlen- 

 säure bei der Spaltung entsteht, ferner vielleicht auch durch den 

 Alkohol; das Ammoniak dient zur N-Ernährung. 



Wie die Bakterien das Hydantoin zu ihrer Kohlenstoff- 

 ernährung gebrauchen können, ist noch unklar. Jedenfalls geht 

 eine Spaltung voraus. 



Ähnlich verhält sich es mit dem Allantoin, bei dessen Spaltung 

 (neben C0 2 , NH 3 und Oxalsäure) Glykolylharnstoff, das ist Hydan- 

 toin, entsteht. 



Die in vorstehendem angegebenen Zersetzungen der Nährstoffe 

 vor ihrer Verwendung zum Zellenaufbau (zu Eiweiss, Kohlehydrat . . .). 

 sind grossenteils noch hypothetisch. Es ist in den wenigsten Fällen 

 bis jetzt versucht worden, diesen Spaltungsprodukten nachzugehen. 



Salizylsäure nährt Spaltpilze. Das ist einer der wenigen 

 Fälle, in welchen Bakterien die Benzolverbindung gebrauchen können. 

 Auch Phenol ist für Bakterien eine, wenn auch schlechte C-Nahrung. 



Ein weiterer Vergleich zwischen chemischer Konstitution und 

 Nährkraft dürfte grosses Interesse bieten , doch kann hier nicht 

 weiter darauf eingegangen werden. 



Toxikologische und ernährungsphysiologische Beobachtungen über 

 Saccharin und Dulcin wurden an Mikroorganismen pflanzlicher 

 und tierischer Natur angestellt: 



