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IV. Beide Substanzen sind Glykoside, d. h. nach längerem 
Zerkochen im Wasserbade mit verdünnten Mineralsäuren 
geben sie Zucker ab, welcher Fehlingsche Lösung reduziert, 
während beide Substanzen an sich, d. h. vor dem Zer¬ 
kochen keine Zuckerreaktion geben. 
V. Beide Substanzen fallen aus wässriger Lösung bei Zusatz 
von Phosphormolybdänsäure und einem Tropfen 
Mineralsäure aus. 
VI. Phosphorwolframsäure verhält sich analog, gibt aber 
keine so gute Fällung wie Phosphormolybdänsäure. Bei 
1: 1000 wirkt Phosphorwolframsäure auf Adonidin nicht 
mehr, die andere Säure aber wohl noch. 
VII. Ferd. Mayers Reagens, d. h. Quecksilberjodidjod¬ 
kalium -|- etwas Mineralsäure fällt das Adonidin nur 
aus Lösungen aus, die mindestens einprozentig sind. 
Empfindlich ist dieses Reagens ja nur für Alkaloide. 
VIII. Kaliumwismutjodid (Modifikation von Kraut) gibt 
einen braunen Niederschlag ohne Ansäuern. Noch besser ist 
die Modifikation von Dragendorff. Letztere wirkt noch 
bei 1 : 1000 fällend. 
IX. Kaliumpermanganat-Lösung wird unter Reduktion 
entfärbt selbst von Lösungen beider Substanzen 1 : 1000. 
X. Bromwasser ergibt einen flockigen Niederschlag mit 
beiden. Diese wichtige Reaktion tritt noch ein bei 1 : 1000 
XI. Neutrales Bleiacetat wirkt weder auf Adonidin 
noch auf die Adonidinsäure fällend. 
XII. Bleiessig fällt dagegen die Adonidinsäure voluminös. 
XIII. Triacetat des Bleis fällt beide Stoffe. 
Von negativen Reaktionen nenne ich z. B.: 
I. Goldchlorid wird von beiden Stoffen nicht reduziert, 
auch nicht in der Hitze. 
II. Salpetersaures Silber -fi- NH 3 wird auch beim Erhitzen 
nicht reduziert. 
III. MillonsReagens(salpetersauresQuecksilberoxyd-}-KNO 2 ) 
gibt keine Rötung. 
IV. Lugolsche Lösung ergibt negative Resultate. 
V. Pikrinsäure, Silicowolframsäure und Kalium¬ 
cadmiumjodid fällen das Adonidin nicht. 
Man kann den Gang der Darstellung durch folgendes Schema 
versinnbildlichen: 
