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Scopolins ist, so dürfte auch letzteres sich wohl als Methyläsculin herausstellen. Phyto- 
sterin konnte ebenfalls aus der Wurzel erhalten werden. 
182. Hoffmann (100) untersucht die Wurzel von Ononis spinosa und findet ausser 
dem bekannten Ononin ein zweites Glycosid Ononid, Cj, Ha, O;, welches wahrscheinlich 
mit dem Glycyrrhizin der Süssholzwurzel identisch ist. Die trockene Wurzel enthält 
2%, Rohrzucker. (Bot. C., 45, 1890, p. 255) 
183. Guignard (78) nn die Vertheilung des Kahn und Amyg- 
dalins in den bittern Mandeln und in den Blättern des Kirschlorbeers. Er findet, dass 
in letzteren das Emulsin in den Zellen der Endodermis der Gefässbündal enthalten ist, aber 
auch in einzelnen unverholzten Zellen des Pericyclus, die isolirt liegen oder mit der Endo- 
dermis in Verbindung stehen. Das Amygdalin findet sich im Parenchym. Im Holzkörper 
der Gefässbündel ist keiner der beiden Stoffe enthalten. — In den süssen wie bittern Man- 
deln ist Emulsin in dem Pericyclus der Gefässbündel der Axe des Embryos vorhanden; die 
Gefässbündel der Cotyledonen enthalten ausserdem kleine Mengen in der Endodermis. 
Amygdalin findet sich nur bei bittiern Mandeln, und zwar im Parenchym der Cotyledonen. 
184. Guignard (79) sucht die Vertheilung des Myrosins und des myron- 
sauren Kaliums bei den Cruciferen festzustellen; denn dass beide in getrennten Zellen 
enthalten sind, muss vorausgesetzt werden. Es ergiebt sich bei der Untersuchung, dass das 
Glycosid Myrosin allgemein in den von Heinricher als Eiweissschläuchen be- 
schriebenen Zellen enthalten ist, und dass das myronsaure Kalium sich in allen Paren- 
chymzellen, vorwiegend aber in denen der Rinde findet. 
185. Guignard (80) verfolgt seine Untersuchungen über Vertheilung des Myro- 
sins und myronsauren Kaliums beziehungsweise analoger Körper mit specieller Be- 
rücksichtigung des Samens der Cruciferen. Er kommt zu folgenden Ergebnissen: 
Die Vertheilung der myrosinhaltigen Zellen im Samen entspricht den Verhältnissen 
der Vegetationsorgane, insbesondere denen des Blattes. Sie finden sich entweder — und dann 
meist zahlreich — im Parenchym der Cotyledonen und des Würzelchens oder — und dann 
weniger zahlreich -— im Pericyclus der Gefässbündel der Cotyledonea oder an beiden Orten 
gleichzeitig. 
Während allermeist der Embryo Ferment und Glycosid enthält, findet sich in ein- 
zelnen Fällen ersteres in der Samenschale localisirt. Bei Sinapis alba L. enthält die Samen- 
schale kleine Mengen beider Körper. 
Die Mengen der im Samen enthaltenen, beiderseitigen Körper wechseln nach der 
Species; meist sind beide Körper in einer entsprechenden Menge vorhanden, wobei allerdings 
stets ein Ueberschuss des Ferments mit in Betracht zu ziehen ist. 
Während das Ferment bei allen Cruciferen das Gleiche zu sein scheint, ist dies mit 
dem Glucosid nicht allgemein der Fall, beispielsweise nicht bei Lepidium sativum, allwo 
bei der Einwirkung der beiden Körper nicht Allylsenföl, sondern ein Nitril der «- kun 
säure entsteht. 
186. Schneider (216) gewinnt aus den Samen von Nigella Damascena L. einen 
Körper von der Zusammensetzung C,, H,; NO;, den er Damascenin nennt und der sich 
als identisch mit dem in der Literatur erwähnten Schillerstoff erweist. 
| 187. Yoshisumi (284) findet in dem Samen von Huphorbia Lathyris Aesculetin 
sowie einen zweiten krystallinischen, nicht näher bestimmbaren Körper. 
188. Latschinow (126) stellt aus Lindenblättern ein Glycosid, Tiliacin, dar, 
das in Glycose und Tiliacetin zerfällt. Die Blätter von Cirsium arvense enthalten schein- 
bar dasselbe Glycosid. In den Blättern von Phlox paniculata ist ein davon verschiedenes 
Glycosid enthalten. 
189. Thorpe und Robinson (247) stellen aus der Rinde von Rhamnus Frangula das 
-Glucosid Frangulin dar und bestimmen dessen Formel zu 0,5 Hz,0,. Bei der Hydrolyse 
liefert Frangulin ein gelbes Product C,,H,,O;, das mit Emodin identisch ist, und einen 
redueirenden Zucker. 
“190. Massute (160) unterwirft die Hölzer von Quassia amara L. und Picraena 
excelsa Linds. näherer Untersuchung. Er hält dafür, die Bitterstoffe beider Hölzer in 
