Kohle ähnliche Masse der Kompositen. 151 



Wasserabspaltung, verbunden mit glatter Eliminierung des Sauerstoffs ohne jede merkbare Wasserstoff- 

 aufnahme. Das Verhältnis zwischen dem abgespaltenen Wasser und dem abgespaltenen Sauerstoff ist 

 hier etwa 1 : 4, und zwar erwies es sich in verschiedenen Stadien des Abbaus bisher als konstant, eine 

 Tatsache, die verdient, weiter verfolgt zu werden. 



Zusammenfassung. 



Aus unseren Versuchen lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 



1. Die bei gewissen Kompositen auftretenden, überaus widerstandsfähigen, kohleähnlichen Massen, 

 die wir mit dem Sammelnamen »Phytomelane« bezeichnen, sind komplizierte, stickstofffreie, organische 

 Verbindungen; ihre Isolierung gelang anscheinend ohne wesentliche Veränderung der ursprünglichen 

 Zusammensetzung. Das aus Carthamus tinctoritis L. abgeschiedene Produkt ist am kohlenstoffärmsten 

 und sauerstoffreichsten. Die Phytomelane aus Coreopsis Brumondii Torr, et Gray und Dahlia variabilis 

 (W.) Desf. sind dagegen am kohlenstoffreichsten und sauerstoffärmsten; alle anderen analysierten Körper 

 zeigten in ihrer Elementarzusammensetzung eine unleugbare Ähnlichkeit. Diese Ähnlichkeit ist mit 

 Rücksicht auf die relativ große Zahl der Fälle bei völlig verschiedener Herkunft der Präparate sehr 

 auffallend und spricht dafür, daß wir es in den Phytomelanen aus Helianthus annnus L., Tagetes erecttis L., 

 Zinnia elegans Jacq., Guizotia abyssinica (L.) Cass., Ageratuni mexicanum Sims, und Tagetes patulus L. 

 mit den typischen Vertretern der ganzen Körpergruppe, in den übrigen drei Fällen aber mit Körpern von 

 etwas abweichendem Verhalten zu tun haben. Für das Präparat aus Carthamus tinctorius L. ist eine 

 Ausnahmestellung schon genetisch anzunehmen.^ Keinesfalls lassen sich die kohlenstoffreichen Phyto- 

 melane aus Coreopsis Drumondü Torr, et Gray und Dahlia variabilis QN) Desf. als Endglieder 

 einer Reihe auffassen, die, vom kohlenstoffärmsten Produkt ausgehend, ihr Entstehen ein und demselben 

 chemischen Prozeß verdankt. Träfe dies zu, so könnte das H : 0-Verhältnis nicht so schwanken, wie es 

 tatsächlich der Fall ist. 



2. Die typischen Phytomelane enthalten den Wasserstoff und Sauerstoff sehr annähernd in gleichem 

 Atomverhältnis wie Kohlehydrate, sind aber viel kohlenstoffreicher als diese. Während sich z. B. in der 

 Zellulose das Atomverhältnis C : H : O auf 1-2:2: 1 beläuft, stellt es sich bei den typischen Phytomelanen 

 auf 3'7 : 2" 1 : 1. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß es sich um hochmolekulare und für alle üblichen 

 Untersuchungsmethoden unzugängliche Körper handelt, bei denen weder von einer vollständigen 

 Reinigung noch von der Aufstellung bestimmter chemischer Formeln die Rede sein kann. Immerhin 

 gestattet ein Vergleich des Atomverhältnisses bei den Phytomelanen mit jenem ihrer vermutlichen Stamm- 

 substanz,^ der Zellulose, den Schluß, daß der Prozeß, dem sie ihr Entstehen verdanken dürften, allem 

 Anschein nach jenem ähnelt, den Groß und Bevan ^ für die Entstehung des Lignins und Tollens * für 

 die Bildung der Pentosane annehmen, einer regressiven Stoffmetamorphose durch Wasseraustritt nach 

 dem Schema: 



3. Bei den Phytomelanen besteht nach den von uns gemachten Beobachtungen ein deutlicher 

 Zusammenhang zwischen Farbe, Kohlenstoffgehalt und Verhalten gegen Jodwasserstoffsäure. Die Farbe 

 wird mit steigendem Kohlenstoffgehalt dunkler. Jodwasserstoffsäure bewirkt in kohlenstoffarmen Phyto- 

 melanen rascher Aufhellung als in kohlenstoffreichen. Ein Vergleich mit Steinkohle macht es sehr wahr- 

 scheinlich, daß die mehr oder minder starke Anlagerung von Wasserstoff bei der Reduktion gleichfalls mit 



1 T. F. Hanausek, Untersuchungen über die kohleähnliche Masse etc. Diese Denkschriften, Bd. LXXXVII. 



2 T. F. Hanausek, Sitzungsberichte d. Akad. d. Wiss., Bd. 116, Abt. I, 1907, p. 24 ff. 



3 Groß und Bevan, Cellulose and outline of the chemistry etc. London 1895, p. 111. 

 'i Tollens, Journ. f. Landw., 1896, p. 171. 



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