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Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit. 



1. Mit Hilfe des Prinzipes der Herabsetzung des Nährwertes des Nährsubstrates und der dadurch 

 bedingten Herabminderung der Konkurrenz zufällig aufkommender Bakterien wurde eine insbesonders 

 durch ihren Farbstoffmangel ausgezeichnete Meeresdiatomee absolut rein kultiviert, so daß damit die 

 Möglichkeit der Beantwortung insbesondere ernährungsphysiologischer Fragen gewonnen war. Bei der 

 Reinzucht erwies sich vor allem der Umstand als vorteilhaft, daß sich die Diatomeen der Rohzucht mittels 

 Schleimklümpchen auf dem Objektträger festsetzen, wodurch man in den Stand gesetzt wird, sie mittels 

 Meerwasser von Verunreinigungen zu befreien; die rein gezüchtete Diatomee wurde als Nitzschia putrida 

 Benecke bestimmt. 



2. Eingehende Versuche über die Bedeutung des Chlornatriums für diesen Meeresorganismus haben 

 ergeben, daß die farblose Nitzschia das Na des Kochsalzes als unersetzbares Nährelement benötigt. Es 

 gelingt daher unschwer, die N. putrida auf Cl Na- freiem 2% NaN0 3 -haltigem Agar zu ziehen. 



Bei Experimenten über die Grenzkonzentrationen von Kochsalz, bei denen die Diatomee noch gedeiht, 

 wurden 0-3% CINa als untere, 6<y CINa als obere Grenze festgestellt. 0-2% und 7% CINa gestatten 

 normalerweise keine Entwicklung mehr. Doch gelang es bei Zusatz von 2% C1K, Cl 2 Mg und MgS0 4 

 zu einem Agar, das 0" 2% CINa enthielt, auch auf diesem sonst unbrauchbarem Kochsalzgehalte die 

 Diatomee zur Entwicklung zu bringen. 



3. Die Nitzschia putrida erwies sich in Übereinstimmung mit Untersuchungen von Benecke 

 und Karsten als typisch saprophytisch, sie assimiliert Leuzin, Asparagin, Pepton und Albumine und bei 

 Gegenwart passender Kohlenstoffquellen auch den anorganisch gebundenen N der Nitrate und Ammo- 

 niumverbindungen. Als ganz besonders vorteilhaft erwies sich das Leuzin, an zweiter Stelle Pepton. 

 N-freie Kohlenstoffquellen werden bei Gegenwart anorganisch oder organisch gebundenen Stickstoffes 

 assimiliert; dabei ergibt Inulinnahrung ein Optimum der Entwicklung. Die Tatsache, daß Leuzin und 

 Inulin ebenso vorteilhaft für sie sind wie für die vor kurzem rein gezüchteten Süßwasserdiatomeen, ver- 

 dient jedenfalls hervorgehoben zu werden. 



4. Es ist höchstwahrscheinlich gemacht worden, daß auch die N. putrida wie ihre braunen 

 Schwestern des süßen Wassers Kieselsäure für ihre Entwicklung braucht. 



5. In Übereinstimmung mit den Erfahrungen an den braunen Süßwasserdiatomeen und denen von 

 Molisch an Grün- und Blaualgen wurde eine schwach alkalische Reaktion des Nährsubstrates als 

 zweckmäßig erkannt. 



6. Der freie Sauerstoff wurde als notwendig für das Gedeihen der Diatomee befunden, dabei scheint 

 sie an eine ganz bestimmte O-Spannung besonders angepaßt zu sein. Auch überdauert sie monatelang, 

 ohne abzusterben, den Aufenthalt im O-freien Räume. 



7. Mit Hilfe sauer reagierender Stoffe gelang es, negative Auxanogramme zu erzeugen. Im An- 

 schlüsse daran wurde analog wie bei den braunen Süßwasserdiatomeen die oligodynamische Wirkung 

 von Kupfer- und Nickelmünzen zur Anschauung gebracht, wobei eine geringere Empfindlichkeit der 

 farblosen Nitzschia gegenüber derartigen Giften konstatiert werden konnte, als sie die braunen Süß- 

 wasserformen zeigen. 



8. Von Ausscheidungen konnten mit Sicherheit festgestellt werden ein gelatine- oder eiweiß- und 

 ein agarlösendes Ferment. 



9. Versuche über den Einfluß verschiedener Temperaturgrade auf Entwicklung und Wachstum der 

 N. putrida ergaben, daß die Diatomee durch 24 und mehr Stunden eine niedere Temperatur bis — 10° 

 und — 11° C ohne merkliche Schädigung auszuhalten vermag. Auf der anderen Seite ist dieser Organis- 

 mus auch imstande, verhältnismäßig hohe Temperaturgrade (+ 30°) stunden-, ja wochenlang ohne 

 Schwierigkeit zu ertragen. Das Optimum für ihre Entwicklung liegt bei rund 24 bis 25° C. Temperatur- 

 sprünge von 40° C werden ohne Zeichen des Erkrankens überstanden. Die obere Grenze des Lebens 



