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19.2. 1915] 
werden. Daß die Amylosen durch das diastatische 
_ Ferment nieht hydrolysiert werden, ist weniger 
_ bedeutungsvoll, da die feine Einstellung der Fer- 
mente auf ihr Substrat noch eine genügende Er- 
_ klärung dafür bieten mag, daß ihre Wirkungsweise 
an den kolloidalen Zustand der hochmolekularen 
Stärke gebunden ist, während sie gegenüber den 
 kristallinischen, keinen Kleister mehr gebenden, 
Amylosen versagt. Weit schwieriger dagegen ist, 
eine Vorstellung dafür zu finden, wie ein Kom- 
plex von polymeren Trisaechariden quantitativ in 
ein Disaccharid gespalten werden kann. Da aber 
nach den Untersuchungen von Maquenne Stärke 
zu 100 % in Maltose gespalten wird, so besteht 
hier zwischen Theorie und Wirklichkeit ein Wider- 
spruch, der durch einfache Annahmen nicht zu 
überbrücken ist. Immerhin wird man unseren 
Anschauungen das Anrecht auf eine Arbeitshypo- 
these nicht versagen, bis sie im Werden der 
Wissenschaft durch neue experimentelle Erfah- 
rungen geworfen und durch eine bessere ersetzt 
werden wird. 
Literatur : 
1) Skraup und König, Monatshefte für Chemie 
Bd. 22, S. 1011 (1901). ; 
2 . 2) H. Pringsheim, Zeitschrift f. physiologische 
- Chemie Bd. 78, S. 266 (1912). 
3) F. Schardinger, Zentralbl. f. Bakteriologie 
II. Abt. Bd. 14, S. 772 (1905); Bd. 19, S. 161 (1907); 
Bd. 22, S. 98 (1909); Bd. 29, S. 188 (1911). 
4) H. Pringsheim und F. Eißler, Ber. d. Deutsch. 
Chem. Gesellschaft Jg. 47, S. 2565 (1914). 
5) H. Pringsheim und A. Langhans, Ber. d. Deutsch. 
Chem, Gesellschaft Jg. 45, S. 2533 (1912). 
6) I. Pringsheim und F. Eißler, Ber. d. Deutsch. 
Chem. Gesellschaft Jg. 46, S. 2959 (1913). 
7) F. Pregl,. Monatshefte für Chemie Bd. 22, S. 1049 
(1901). a : 
Besprechungen. 
Grabau, Amadeus W., Principles of Stratigraphy. 
New York, A. G. Seiler and Company, 1913. XXXII, 
1185 S. und 264 Abbildungen. Preis in Leinwand geb. 
7 $ 50. 
Die Stratigraphie, die grundlegende Vorbedingung 
für Historische Geologie, ist im Laufe der Zeiten von 
versehiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet worden. 
Auf die Zeit, wo man in den Leitfossilien nur Denk- 
münzen der Schöpfung sah, die ohne Rücksicht auf ihre 
zoologische oder botanische Verwandtschaft, nur nach 
ihrer äußeren Form abgebildet und bestimmt wurden, 
‚folgt unter dem Einflusse von Darwins Entwicklungs- 
‚gedanken jene Blütezeit, wo die Verwandtschaft der 
Formenreihen in den Vordergrund des Interesses trat. 
Wierbei lernte man immer deutlicher einsehen, welche 
Fehlerquelle in den Faziesunterschieden verborgen lag 
und wie dies rein lithologisch-geologische Moment bei 
jeder stratigraphischen Gliederung und jedem Vergleich 
von Horizonten stete Berücksichtigung verdiente. Die 
Resultate ozeanographischer und geographischer Expe- 
 ditionen. regionale und experimentelle Studien über 
die Bildung der Sedimente‘ gewannen immer größere 
Wichtigkeit bei der Lösung rein stratigraphischer Pro- 
bleme. Auf diesen Standpunkt modernster Forschungs- 
methode stellt sich der Verfasser, der bekannte Pro- 
Besprechungen. 99 
fessor für Paläontologie an der Columbia-Universität 
in New York, und führt in die systematische Analyse 
der Fossilienverteilung sowie in all die mannigfaltigen 
lithogenetischen und biologischen Tatsachengruppen in 
methodischer Folge ein. 
Im I. Kapitel des interessanten Buches macht der 
Verfasser den Leser mit dem Gesamtgebiet der Strati- 
graphie, und damit auch mit dem Inhalt des Buches 
vertraut. Stratigraphie kann man im weitesten Sinne 
den anorganischen Teil der Historischen Geologie be: 
zeichnen. Ihre Beziehung zu anderen Zweigen der Geo- 
logie geht am deutlichsten aus einer Betrachtung der 
Erde als Ganzem, wie aus einem kurzen Überblick über 
die Geologie und deren Hilfswissenschaften hervor. 
Die Erde als Ganzes kann in folgende Zonen oder 
Sphären geschieden werden: Zu äußerst die Atmo- 
sphäre, dann die Hydrosphäre, darunter die Litho- 
sphäre oder die feste Erdkruste. Diese wird durch die 
Zone vulkanischer Tätigkeit unterlagert, welche der 
Verfasser Pyrosphäre nennt. Nach oben mit der Litho- 
sphäre verknüpft, geht die Pyrosphäre nach unten in 
die Centrosphäre oder Barysphäre, das gänzlich unbe- 
kannte Erdinnere über. Eng verknüpft mit der Atmo- 
sphäre und der Hydrosphäre sowie mit den oberen 
Partien der Lithosphäre ist die Biosphäre, die weiter- 
hin in die Phytosphäre und Zoosphäre geteilt wird. 
Von besonderem Interesse ist der Abschnitt, in 
welchem die Geologie und deren Hilfswissenschaften 
besprochen werden. Geologie ist die Wissenschaft der 
ganzen Erde. Sie zerfällt in folgende Hilfswissen- 
schaften: 
Anorganisch 
Atmologie (Meteorologie) 
Ozeanographie (Ozeanologie) 
_. )Limnologie (= Seenkunde) 
Hydrologie Potamologie (= Lehre von 
den fließenden Gewässern) 
Geologie Lithologie (Petrologie, Geologie im 
engeren Sinne) 
Pyrogeologie (Vulkanologie) 
Organisch , a ! 
- 2 fe inkl. Paläozoologie 
Biologie . .!Phytologie (Botanik) inkl. 
Paläobotanik 
Da kein direktes Studium der Centrosphäre möglich 
ist, konnte sich auch keine entsprechende Wissenschaft 
entfalten. Jede Hilfswissenschaft mag nun weiter 
unter den Gesichtspunkten der Dynamik, der Struktur 
(Bau) und der Geschichte oder Genesis betrachtet 
werden. 
Dynamische Geologie im weitesten Sinne behandelt 
die physikalischen und chemischen Kräfte sowie ihre 
Wirkung, während sie im engeren Sinne auch dynami- 
sche Lithologie oder die Lehre von den in und auf der 
Erde wirkenden geologischen Kräften bezeichnet wer- 
den kann. Dynamische Biologie ist die Physiologie. 
Hydrologie und Atmologie sind, vom dynamischen Ges 
sichtspunkt aus betrachtet, die Bewegungen von Wasser 
und Luft. Vulkanische Ausbruchserscheinungen sind 
eine Äußerung der Dynamik der Pyrosphäre oder der 
Pyrodynamik, während Erdbeben die Dynamik der 
Centrosphäre oder deren Einfluß auf die Lithosphäre 
kundtun. Durch Einwirkung von Atmosphäre, Hydro- 
sphäre, Biosphäre und Pyrosphäre auf die Lithosphäre 
entstehen die exogenen dynamischen Produkte — haupt- 
sächlich die Sedimentgesteine —, während die endo- 
genen dynamischen Kräfte im Innern der Erde wirk- 
sam sind. 
