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Die Fortschritte in der Mikrochemie in den Jahren 1915 bis 1924

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Mikrochemie

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Literatur

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  49. Hier wäre eine Einführung in die qualit. Mikroanalyse von: P. Proth, Mikrokosmos 10, H. 2, 3, 5 (16/17), anzuführen. Des weiterensei verwiesen auf: F. Emich, Beispiele aus d. qualitativen Mikroanalyse (ein Vortrag), Oest. Chem. Ztg. 21, 135 (1918); S. Lang, Mikroanalytische Methoden im Färberei- u. Druckereilaboratorium, ebenda 21, 137 (1918); A. Mayrhofer, Nachweis offizineller Salze, Ztschr. allgem. öst. Apoth.-Ver. 55, 305 u. 351; 56, 297 u. 303; 57, 161, 167, 181, 187, 245, 305, 317, 323 u. 329; 58, 23, 29, 35, 41, 47, 57, 67, 79, 91 u. 103; Chem. Zentralbl. 1918, I, 382; 1919, II, 211, u. IV, 983; 1920, IV, 104 u. 700; L. Rosenthaler, Mikrochemie in der prakt. Pharmazie, Schweiz Apoth.-Ztg. 57, 663 u. 679; Chem. Zentralbl. 1920, II, 224.

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  71. Ueber ein allgemein anwendbares Verfahren zur Darstellung der gasförmigen Hydride durch Glimmentladung, das sogar als Prüfungsmethode auf die Eigenschaft, solche Hydride zu bilden, verwendet werden kann, sehe man F. Paneth M. Matthies u. E. Schmidt-Hebbel, Ber. 55, 775 (1922).

  72. Vgl. J. Kisser, diese Ztschr. 1, 31 (1923), und L. Rosenthaler, ebenda 2, 29 (1924). Siehe auch unter „Reagenzien“.

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  93. Man vgl. auch unter „Besondere Methoden, Zement“, ferner feigl u. Pavelka, diese Ztschr. 2, 85 (1924), u. A. Ossowsk!, Roczniki Farmacji 1, 185 (1923); Chem. Zentralbl. 1924, II, 193, über d. Lokalisierung von Ca CO3 im Pericarpium Piperis nigri u. v. Ca CO3 u. CaC2O4 im Pericarpium Fructus Cubebae.

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  109. Man sehe auch unter „Besondere Methoden, Zement“.

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  115. An dieser Stelle könnte auf eine Arbeit von W. Bachmann, Ztschr. anorg. Chem. 100, 77; Chem. Zentralbl. 1917, II, 748, über das Berlinerblauhydrosol verwiesen werden.

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  120. Vgl. J. Vermande, zitiert unter „Reagenzien“.

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  122. Nachweis, Best. u. Trenn. d. chem. Elemente 5, 1287, und 6, 1540. der Farbreaktion mit Chromotropsäure sehe man Steidler, diese Ztschr. 2, 144 (1924).

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  128. Ueber das Verhalten von Al, Cr, Fe sehe man unter „Alumnium“-

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  411. Vgl. unter 3, al Allgemeines.

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  427. Vgl. unter „Purinbasen“.

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  477. Siehe auch unter „Stärke“. — Verwiesen sei ferner auf Kinzel, Mikroskopische Futtermittelkonfrolle, Stuttgart 1918, und auf R. Eder, Schweiz. Apoth. Ztg. 55, 550 (1917): „Ueber die Anwendung der Mikrosublimationsmethode i. d. Toxikologie u. Lebensmittelchemie.“

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  483. Wertvolle Dienste wird A. Herzogs Werk „Die mikroskopische Untersuchung der Seide und der Kunstseide“ (Berlin 1924) leisten. — Ueber Lignin sei auf die Referate in dieserZtschr. 1, 31 (Grüß) verwiesen. Ferner könnte eine Schrift von Litterscheid und Lambardt, „Die Erkennung der Haare unserer Haussäugetiere und einiger Wildarten“ (Hamm in Westfalen 1921) angeführt werden, und hiezu etwa Straßmann, über die Unterscheidung von Haaren, Federn, Seide, Pflanzenfasern durch Färbung, Vierteljahrsschrift für gerichtl. Med., 3. F., 50, H. 2 (1920), und Aiello, mikrochemische Untersuchungen über die durch Bromdämpfe im Kaninchenhaar erzeugten Veränderungen, Chem. Zentralbl. 1917, I, 1017. — Ueber das Lichtbrechungsvermögen tier. Wollen u. a. Textilfasern sehe man A. Herzog Chem. Ztg. 40, 528; Chem. Zentralbl. 1916, II, 529, über die röntgenograph. Unters. d. Textilfasern, die bei F. Steidler, diese Ztschr. 2, 150 u. 154 zitierte Literatur, u. C. Moncada, Atti I. Congr. naz. Chim. pur. et appl. 1923, 300; Chem. Zentralbl. 1924, I, 2032.

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  499. Ebenda 1921, IV, 270.

  500. Ebenda 1922, II, 1058.

  501. Eine Zusammenstellung d. Oberflächenspannung physiol. wicht. Stoffe gibt Berczeller, Koll. Ztschr. 21, 63; Chem. Zentralbl. 1918, I, 598. — Man sehe ferner: W. Biedermann, Pflügers Arch. 202, 223; Chem. Zentralbl. 1924, I, 2151, über d. Anwend. d. künstl. Verdauung z. Mikrochem. Unters. d. Plasmas; M. H. Fischer u. M. O. Hooker, Koll. Ztschr. 18, 242; Chem. Zentralbl. 1916, II, 402, über die Analogie d. Verhaltens v. Emulsionen u. d. Verhaltens v. Fett im Protoplasma; Pietrkowski, Biochem. Ztschr. 98, 92 (1919), über d. Anwendung d. Ultramikroskopie z. Studium d. Giffwirkung.

  502. S. Tschahotune, C. r. soc. de biologie 84, 534; Chem. Zentralbl. 1921, IV, 1; Beloffü. Mandelstamm; Biochem. Ztschr. 140, 543, 548; Chem. Zentralbl. 1924, I, 55; M. J. Breitmann, Biochem. Ztschr. 144, 81; Chem. Zentralbl. 1924, I, 1677.

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  504. R. Ed. Liesegang, Ztschr. wiss. Mikroskop. 31, 466; Chem. Zentralbl. 1915, II, 98. — Eine ausführliche Besprechung der hier in Betracht kommenden Erscheinungen findet man bei R. E. Liesegang, „Chemische Reaktionen in Gallerten“ (Dresden u. Leipzig 1924).

  505. A. W. Foster, Journ. Physical. Chem. 23, 645; Chem. Zentralbl. 1921, III, 1061. — G. L. Kite, Americ. Journ. Physiol. 37, 282; Chem. Zentralbl. 1915, II, 959; gibt Methoden zur Untersuchung der Permabilität des infernen Cytoplasmas von Tier- und Pflanzenzellen an und findet, daß die einzelnen Bausteine des Plasmas verschiedene Durchlässigkeit für Wasser, Farbstoffe und Kristalloide besitzen. (Die Geschwindigkeit des Eindringens ist nach ihm der Konzentration der lebenden Zelle umgekehrt proportional.) — In diesem Zusammenhange sei noch auf Berczeller, Biochem. Ztschr. 84, 59; Chem. Zentralbl. 1918, I, 353, „zur physikalischen Chemie der Zellmembranen“, hingewiesen.

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  511. An einschlägiger Literatur sei etwa genannt: V. Gräfe, Chemie der Pflanzenzelle (Berlin 1922); Die physikalisch-chem. Analyse der Pflanzenzelle, Methodik d. Permeabilitätsbestimmung bei Pflanzenzellen, Anwendung v. Absorption u. Kapillarität z. biochem. Analyse (Biol. A. M. Abf. 11, T. 2, S. 1, 28, 81); R. Höber, Physikal. Chem. d. Zellen u. Gewebe (5. Aufl., Leipzig 1922); A. Meyer, Morphologische u. physiologische Anatomie d. Zellen d. Pflanzen u. Tiere (Teil 1, Jena 1920); O. Tunmann, Aus d. Gebiet d. Pflanzenmikrochemie (Anleitung f. Anfänger); d. mikrochem. Nachweis einiger wicht. organ. Pflanzenstoffe (Mikrokosmos 9, H. 1 bis 7 u. 10 bis 13, 1915/16).

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  528. Oesterr. Chem.-Ztg. 22, 67 (1919): Mikroanalyse von Eisen, Kohle und Pyrit.

  529. Ztschr. anal. Chem. 61, 305 (1922): Quant. Mikroanalyse von Substanzgemischen. Die weitere Beweisführung war insofern nicht überflüssig, als bezüglich der Versuche von Strebinger und Radlberger der Einwand erhoben werden könnte, daß C und Ni im Eisen (event. die Gangart im Pyrit) von vornherein fein verteilt sein können. Bezüglich der Kohle vergl. S. L. Malowan, Oesterr. Chem. Ztg. 22, 84 (1919)

  530. Ueber einige Bedingungen der quantitativen Mikroanalyse siehe C. Reichard, Pharm. Zentralh. 58, 493 und 534 (1917); Chem. Zentralblatt 1918, I, 41.

  531. Vergl. Allgemeiner Teil, S. 000 und 000; ferner F. Emich, Aorg. A. M., 2. Bd., 2. Hälfte, S. 698 und 727. — Einen kleinen Trockenschrank beschreibt auch Holtz, Ber. 55, 1496 (1922).

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  538. Ztschr. für Biologie 75, 219 (1922); Chem. Zentralblatt 1922, IV, 478. — Vergl. F. Pregl, O. M. 183.

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  540. Pettersson, voriges Zitat.

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  542. A. Benedetti-Pichler: Ztschr. anal. Chem. 64, 411 (1924) und H. Häusler, ebenda 64, 366. Es könnte noch erwähnt werden, daß nach G. A. Williams und J. B. Ferguson, Journ. Amer. Chem. Soc. 46, 635; Chem. Zentralbl. 1924, I, 2666, bei 5150 ein Kubikzentimeter Quarzglas 0.0097 ccm Wasserstoff, bzw. 0.0102 ccm Helium und das gleiche Volum Pyrexglas 0.0083 ccm Helium löst. Ueber Zirkongefäße sehe man Ruff und Lauschke, Ztschr. anorg. Chem. 97, 73; Chem. Zentralbl. 1916, II, 968.

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  548. Vgl. Krämer unter „Mikrodumas“.

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  557. Oest. Chem. Ztg. 21, 72 u. 74 (1918).

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  561. Prakt. 63; hiezu H. Häusler, Ztschr. anal. Chem. 64, 361 und A Benedetti-Pichler, ebenda 64, 409 (1924).

  562. Diese werden neuerdings auch von Szent-Györgyi und Tominaga, Biochem. Ztschr. 146, 232, für verschiedene mikrochem. Zwecke empfohlen.

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Benedetti-Pichler, A. Die Fortschritte in der Mikrochemie in den Jahren 1915 bis 1924. Mikrochemie 4, 21–96 (1926). https://doi.org/10.1007/BF02715710

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