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Ein Beitrag zu der Frage: 

 Wie entstehen die Farben der Schmetterlingsflügel. 



(Nachdruck verboten.) 

 Die Anfänge einer chemischen und physikalischen Untersuchung 

 der Frage,, Woraus bestehen und wie entstehen dieFarben der Schmetter- 

 lingsflügel" reichen kaum über den Beginn unseres Jahrzehntes 

 zurück. 1890 bis 1894 wurde von Coste und Urech die grund- 

 legende Beobachtung gemacht, dass viele Farben von den Schmetter- 

 lingsflügeln durch chemische Reagentien zu farbigen Lösungen auf- 

 gelöst werden können, wobei die Schuppen der Flügel weiss oder 

 farblos zurück bleiben. Auch können gewisse Farben durch chemische 

 Substanzen verändert und durch andere wieder hergestellt werden; 

 so verwandelt sich manches Roth auf Schmetterlingsflügeln durch 

 Berührung mit Salz- oder Salpetersäure in Gelb und wird durcli 

 die Berührung mit Ammoniaklösung in Roth wieder zurück ver- 

 wandelt. Ferner wurde festgestellt, dass es sich bei den Farben 

 Roth, Gelb, Braun und Schwarz in allen Fällen um wirkliche Farb- 

 stoffe handelt, in wenig Fällen auch bei Grün, Blau, Yiolet, Pur- 

 pur und Weiss; als Gegensatz dazu giebt es Farben, deren Er- 

 scheinung von der Struktur der Schuppen abhängt. Die am meisten 

 unter den Schmetterlingen verbreitete Farbe ist wahrscheinlich die 

 Gelblederfarbene und Hellbrauntuchfarbene, ganz besonders gilt dies 

 für die Nachtschmetterlinge. Die Tagschmetterlinge haben ein be- 

 sonderes Monopol auf die glänzenden Roth und Gelb und auf das 

 tiefe Schwarz, aber in bemerkenswerther Weise finden sich auch 

 bei ihnen die gelben und braunen Tinten auf den Theilen der Flügel, 

 die vor dem Licht geschützt sind, z. B. auf dem oberen Rande der 

 Hinterflügel, der von dem unteren Rande der Vorderflügel bedeckt 

 wird. Die eigentliche chemische Natur dieser Farben ist noch sehr 

 wenig ergründet. 1891 stellte Hopkins fest, dass das Weiss bei 

 der Familie der Weisslinge aus Harnsäure bestände, ebenso das j 

 Roth und Gelb aus zwei mit einander verwandten Verbindungen 

 der Harnsäure. Diese chemischen Verbindungen scheinen auf die 

 Weisslinge beschränkt zu sein, und wenn. Angehörige dieser Familie 

 durch Mimikry den Angehörigen einer andern Familie in der 

 Färbung ähnlich werden, so bestehen doch die Farben beider aus ! 

 verschiedenen Substanzen. Griffiths machte 1892 die Beobachtung, 

 dass auch das Grün bei manchen Schmetterlingen (Papilio, Hesperia 

 und Limelites) und bei vielen Faltern (Schwärmer, Eulen und 

 Spanner) aus einer Harnsäureverbindung besteht, die er als Schmetter- 

 lingssäure bezeichnete und die er durch längeres Kochen mit Salz- 

 säure in Harnsäure verwandeln konnte. Nun kommt eine Reihe 

 von Beobachtungen dazu, die für die Erklärung der Entstehung der 

 Schmetterlingsfarben von grosser Bedeutung geworden ist. Schon 

 1864 bemerkte Landois, dass das Blut verschiedener Insekten, das 

 in frischem Zustande von verschiedener Farbe ist, getrocknet die- 

 selbe Farbe annimmt, die den Grundton auf den Flügeln der aus- 

 gewachsenen Insekten bildet, von denen das Blut genommen wurde. 

 Ausserdem machte in neuester Zeit Urech die Wahrnehmung, dass I 

 bei einer grossen Zahl von Schmetterlingspuppen die Farbe des 

 Harns, wie er sich z. B. bei einer unsanften Berührung entleert, 

 mit der Hauptfarbe auf den Flügeln des betreffenden Schmetterlings 

 im ausgewachsenen Zustande übereinstimmt. In einem diesjährigen 

 Aufsatze in der Londoner Zeitschrift „Entomologist" hat nun 

 Alfred Goldsborough Mayer weiter ausgeführt, dass zwischen dem 

 Blute der Schmetterlingspuppe und den Farben auf den Flügeln 

 der ausgewachsenen Schmetterlinge eine intime Beziehung statt- 

 findet. Er untersuchte zu diesem Zwecke das Blut der Puppen 

 von einigen grossen Schmetterlingen aus der Familie der Saturniden. 

 Das Blut befindet sich in der Puppe unter beträchtlichem Drucke, 

 so dass es durch eine Verletzung in der Haut in grossen Tropfen 

 heraus spritzt. Die chemische Analyse ergiebt, dass es zum grössten 

 Theil aus Eiweisssubstanzen besteht. Wenn man das Blut mit 

 Aether vermischt und schüttelt, so gerinnen die Eiweissstoffe und 

 es bleibt eine klare bernsteingelbe Flüssigkeit, die abgegossen werden 

 kann. Die so für sich erhaltenen Eiweisskörper haben eine schwach 

 gelbliche Farbe, nehmen aber schnell eine hellbraune an, wenn 

 sie an der Luft trocknen. Von anderen Stoffen findet sich in dem 

 Blute eine erhebliche Menge einer Phosphorsäure, ferner Kalium, 

 Natrium und Eisen. Wenn man das frische Blut einer Schmetter- 

 lingspuppe an der Luft stehen lässt, so wird es bald trübe, nach 

 einer halben Stunde ganz undurchsichtig und nimmt eine bestimmte 

 Farbe an. Mayer beobachtete nun, dass bei einer der von ihm 



untersuchten Schmetterlingsarten die hellbraune Farbe des so be- 

 handelten Blutes sehr ähnlich der Farbe ist, welche die ausge- 

 wachsenen Sshmetterlinge dieser Art auf dem äusseren Rande ihrer 

 Flügel tragen; bei einer anderen Art wurde das Blut hellgrün, und 

 dieselbe Farbe bildet den Grundton auf den Flügeln des ent- 

 sprechenden Nachtfalters. Sch.-P. 



Aus einer alten Katurgeschichte. 



(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.) 



Von der Ameise, 



Formica heisst eine Ameise. Sie kann riechen wie ein Mensch 

 oder ein Hund, wenn auch nicht ganz so gut und ganz so scharf, 

 wie Aristoteles angiebt. Dass sie aber einen Geruchssinn besitzt, 

 kann man aus Folgendem ersehen: Nimmt man Schwefel und 

 Majoran, der auf dem Felde wächst (es ist das sogenannte Ohren- 

 kraut, von einigen auch Eiterkraut genannt; es heisst aber mit 

 Recht Ohrenkraut, weil es gegen Ohrenleiden gut ist. Man er- 

 kennt es an seinem rothen Stiel, den kleinen Blättern und rothen 

 Blumen, die Samen sind kreisförmig, wie eine Krone geordnet und 

 schmecken sehr scharf), wenn man also dies Kraut mit Schwefel 

 zusammen pulvert und das Pulver auf einen Ameisenhaufen streut, 

 so fliehen die Thiere sämmtlich und verlassen ihren Bau. Bei 

 Neumond hören sie mit jeder Arbeit auf. Unter allen Thieren be- 

 sitzen die Ameisen allein die Eigenschaft, im Alter stärker zu 

 werden und zu wachsen. Bei Vollmond schaffen sie Tag und 

 Nacht, sonst aber nicht. Man kann ihre Steige und Wege auf 

 dem harten Erdboden wahrnehmen, so fleissig arbeiten sie und 

 tragen ein. Daraus kann jeder Mensch erkennen, dass Emsigkeit 

 und Stetigkeit viel vermögen, sei es nun in guten Werken gegen 

 Gott oder in anderen Dingen, guten und bösen. Die Ameisen 

 tragen ihre Todten aus dem Bau und begraben sie. Das thut 

 sonst, ausser dem Menschen, kein anderes Geschöpf, wie Ambrosius 

 bemerkt. Das Korn, welches sie eintragen, beissen sie entzwei, 

 damit es nicht keimt und' grün wird. Die nassgewordenen Körner 

 trocknen sie an der Sonne, damit sie nicht faulen. 



las 



Vom Ameisenlöwen. 



Formicaleon heisst ein Ameisenlöwe. Er wird auch noch 

 Adelinus, Mirmicaleon genannt. Mirmin (Myrmex) heisst nämlich 

 im Griechischen eine Ameise und Leon ein Löwe, daher kommt 

 das zusammengesetzte Wort Mirmicaleon, deutsch: Ameisenlöwe. 

 Dieser Wurm ist vom Geschlechte der Ameisen, aber wesentlich 

 grösser. So lange der Ameisenlöwe noch klein ist, ist er friedlich 

 und behält seinen Zorn für sich. Wird er aber kräftig und stark, 

 so verschmäht er seine bisherige Gesellschaft und wendet sich .ztf ^ 

 den Grösseren. Ist er schliesslich ganz gross und kräftig gewor- 

 den, so lauert er im Verborgenen an den Wegen, die die Ameisen mi ® 

 machen und stellt diesen wie ein richtiger Räuber nach. Gehen fr^tr 

 die Ameisen an ihre Arbeit und kommen mit dem , was sie ein 

 tragen wollen, zurück, so nimmt der Ameisenlöwe es ihnen weg, 

 erwürgt auch die Ameisen selber und frisst sie auf. Im Winter 

 beraubt er die Ameisen ihrer Nahrung, die sie im Sommer ein 

 getragen haben, weil er für sich selbst im Sommer nichts geschafft 

 und erarbeitet hat. Diesem Wurm gleichen die Müssiggänger, die 

 den Arbeitern ihren, im sauren Schweiss erworbenen Verdienst 

 nicht lassen. 



Von der Heuschrecke. 



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