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Beiträge zur Kenntnis der Harnsäurezerstörung und -bildung. VII. Mitteilung

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{"created":"2022-01-31T15:00:01.385122+00:00","id":"lit19306","links":{},"metadata":{"alternative":"Zeitschrift f\u00fcr Physiologische Chemie","contributors":[{"name":"Izar, G.","role":"author"}],"detailsRefDisplay":"Zeitschrift f\u00fcr Physiologische Chemie 73: 317-334","fulltext":[{"file":"p0317.txt","language":"de","ocr_de":"Beitr\u00e4ge zur Kenntnis der Harns\u00e4urezerst\u00f6rung und -biidung.\nVII. Mitteilung.\n1.\tPehlen der Harns\u00e4urewiederbildung bei Hungertieren.\n2.\tHarns\u00e4urezerst\u00f6rung und -biidung bei den V\u00f6geln.\n3.\tHarns\u00e4uresynthese bei den S\u00e4ugetieren und bei den V\u00f6geln.\nVon .\t\u25a0' \u2022;'\nDr. G. Izar.\n\u00abAus dom Institute f\u00fcr spezielle Pathologie innerer Krankheiten \u00ab1er K. Universit\u00e4t und '\u2022Irin Laboratorium des Ospedale Vittorio Kmanuolo in Catania. Vorst.: Prof. M. Ascoli.)\n(Der Redaktion zugegangen am \u20222:t. Juni \u2022Hilf.)- ..\nV; 1.\nIn einer Reihe1) von noch in Pavia eingestellten Untersuchungen wurde erwiesen, da\u00df die Rinds- und Hundeleber nicht nur die bekannte F\u00e4higkeit besitzt, Harns\u00e4ure zu zerst\u00f6ren, sondern auch jene, die vorher zerst\u00f6rte Harns\u00e4ure von neuem zu bilden, falls die Versuchsbedingungen zweckm\u00e4\u00dfig ge\u00e4ndert werden. Aus der n\u00e4heren Analyse des Ph\u00e4nomens ergab sich weiter, da\u00df diese F\u00e4higkeit der kombinierten Wirkung eines im Blute enthaltenen Fermentes2) und eines in der Leber und in der Milz enthaltenen Kofermentes3) zuzuschreiben jst.\nNachdem die Versuche, die Produkte, aus denen der U-Wiederaufbau erfolgt, aus dem Leberbrei (von Hund und Rind), nach vorausgegangener Harns\u00e4urezerst\u00f6rung zu isolieren^ keinen positiven Erfolg gehabt haben, unternahm ich es, das Ph\u00e4nomen bei den V\u00f6geln zu studieren, weil die Harns\u00e4urebildang bei diesen Tierspezies genauer bekannt ist.\nEs wurde s. Z. hervorgehoben, da\u00df mitunter die U-Wiederbildung ohne scheinbaren Grund ausbleibt ; es gelang mir nun,\n\u2018) M. Ascoli Und G. Izar, Diese Zeitschrift, Bd. 58, S: 529. \u2014 H\u00bb zzola-Izar-Preti, Diese Zeitschrift, Bd. 62. t\\ 22\u00df.\n*) L. Preti, Diese Zeitschrift. Bd. \u00ab2, S. 854.\n*) G.. Izar, Diese Zeitschrift, Bd. 64, S. 62.\nHoppe>Seyler,8 Zeitschrift f. physiol. Chemie. LXX1II,\t. .. 21 \u2022","page":317},{"file":"p0318.txt","language":"de","ocr_de":"318\nG. Izar,\ndie Verh\u00e4ltnisse zu pr\u00e4zisieren, auf welche diese Resultate zuriickzufuhren sind. Es stellte sich n\u00e4mlich heraus, da\u00df sich die Leber von im Laboratorium gef\u00fctterten H\u00fchnern gleich jener vom Hunde und Rind verhielt, sowohl bez\u00fcglich der Harns\u00e4urezerst\u00f6rung als auch des Wiederaufbaues, w\u00e4hrend die Leber von auf dem Markte gekauften H\u00fchnern die F\u00e4higkeit, Harns\u00e4ure wiederaufzubauen, nur in geringstem Ma\u00dfe besa\u00df, und das Verm\u00f6gen, die Harns\u00e4ure zu zerst\u00f6ren, dabei auch sehr schwach war.\nDieses Verhalten f\u00fchrte mich auf die Vermutung, da\u00df die F\u00e4higkeit des Harns\u00e4ureaufbaues von dem Ern\u00e4hrungszustand der Versuchstiere abh\u00e4ngig sein k\u00f6nne ( wie Bru nton und Bokenham1) es schon f\u00fcr die \u00dc-Lyse der Hundeleber erwiesen haben), und da\u00df diesem Umstand auch die Tatsache zuzuschreiben sei, da\u00df bei fr\u00fcher gepr\u00fcften Hundelebern gelegentlich die Harns\u00e4urebildung ausgeblieben war.\nTabelle I.2)\nVer-\t10\u00b0,V\tDer\tZu-\tWiedergefundene \u00dc nach 72 Stunden Autolyse unter\t\n\tHunde-\tHund\tgesetzte\tLuftdurchleitung\t\nsuch\tleberbrei-\tfastet\t\t\tnach weiteren\n\tkolatur\tseit\tf]\tSofort\t72 Stunden Autolyse unter C02-S\u00e4ttigung\n\t\t\t\t\t\nNr.\tccm\tStunden\tmg\tmg\tmg\n1\t1750\t192\t1617,75\t1413,9\t1384,18\n2\t1850\t48\t1617,75\t1142,12\t1259,26\na\t800\t72\t760,00\t476.8\t481.50\n4\t1000\t72\t760,(K)\t423,2\t400.4\n5\t870\t72\t497.4\t238,4\t254,6\n6\t2200\t48\t394.8\t190,2\t227.4\nVersuch 7.\nKolatur aus 110 g Leberbrei eines \u00f6t\u00e4gigen Hungerhundes -f 900 ccm 0.85\u00b0/oige NaCl-L\u00f6sung -f- 1617,75 mg U in 175 ccm Lithiumcarbonat*\nl\u00f6sung (1:90).\n\u2018J Brun ton und Bokenham, Zentralbl. f. Physiol., Bd. 19, S. i. *i Bez\u00fcglich der technischen Details vgl. die vorausgehenden Mit* tcilungen, sowie die folgenden ausf\u00fchrlichen Protokolle.","page":318},{"file":"p0319.txt","language":"de","ocr_de":"Beitr\u00e4ge zur Kenntnis der Harns\u00e4urezerst\u00f6rung utid -bildung. VH;, 319\n3 t\u00e4gige Autolyse unter Luftdurchleitung. darauf Verteilung in 4 gleiche\nPortionen;\nA.\tSofort koaguliert.............. ergibt \u00db 101.14 mg\nB.\t-f 100 ccm NaCl-L\u00f6sjung . . .\t. .\nC.\t-f 100 ccm defibriniertes Blut eines 48st\u00fcnd.\nHungerhundes . .... .... . , . .\nD.\t-j- KX) ccm defibriniertes Blut eines vor 3 Stunden gef\u00fctterten Hundes ......\nJ \u00bb \u00bb 105) 02 > \u00bb 124.15 \u00bb \u00bb 2K\u00d97 \u00bb\n\u00ab-SK t* 5 3 ~ 3 W) \u201c \u2014 . SsS\n:3 t. : rt\n'S\nwo\u00ab\nl'sg.\n<J \u00bb\nu\n4)\n,\n3 . 3\n\u00ab w\nV e\niTs\nO SS\nsr\n<i W\nm\n\u2022-Q\ns\u00fc\nc\n=3.\nergibt\tII\t141,2 mg\n\u00bb\t\u00bb\t165).7\t\u00bb\n\u00bb\t\u00bb174.1 \u00bb\n\u00bb\t\u00bb\t227,3\t\u00bb\n\u00bb\t\u00bb\t2.3\t*\n\u00bb\t\u00bb\t' 3.5)\t\u00bb\nVersuch 8.\nKol\u00e4tur aus 145 g Leberbrei eines 5 t\u00e4gigen Hungerhundes -f- 1250 ccm O.H5\u00b0/i>ige NaCl-L\u00f6sung -f- 1034 mg U in 200 ccm Lithiumcarbonatl\u00f6sung (1 : 90).\t\u25a0\n3 t\u00e4gige Autolyse unter Luftdurchleitung, darauf Verteilung in 4 gleiche\nPortionen:\nA.\tSofort koaguliert ................\nB.\t-j- 100 ccm NaCl-L\u00f6sung...............\n(I. -f- 100 ccm defibriniertes Blut eines 72st\u00fcnd.\nHungerhundes..............\nD. -}- 100 ccm defibriniertes Blut eines vor 3 Stunden gef\u00fctterten Hundes ......\nK. KX) ccm NaCl-L\u00f6sung -f- 100 ccm defibrie-niertes Blut eines 72st\u00fcndigen Hungerhundes F. 100 ccm NaCl-L\u00f6sung -f- 100 ccm defibrie-niertes Blut eines vor 3 Stunden gefutterten Hundes ................\nVersuch 9.\nKolatur aus 95 g Leberbrei eines 2 t\u00e4gigen Hungerhundes -f -850 ccm 0,85\u00b0/oige NaCl-L\u00f6sung -f- 948 mg U in 100 ccm Lithiumcarbonatl\u00f6sung (1: 90).\n3 t\u00e4gige Autolyse unter Luftdurchleitung, darauf Verteilung in\u20194 gleiche\nPortionen:\nA.\tSofort koaguliert ....\nB.\t-f 100 ccm NaCl-L\u00f6sung\nC.\t-f 100 ccm defibriniertes Blut eines 72 st\u00fcnd.\nHungerhundes ... . . ... . . . . .\nD.\t-f- 100 ccm defibriniertes Blut ,eines vor\n3 Stunden gef\u00fctterten Hundes..........\nK. 150 ccm NaCl-L\u00f6sung -f 100 ccm defibrie-niertes Blut eines 72st\u00fcndigen Hungerhundes F. 150 ccm NaCl-L\u00f6sung -f- 1(X) ccm defibrie-niertes Blut eines vor 3 Stunden gef\u00fctterten Hundes...............................\n.......\nb>\n\u00ab\n2 !'\u25a0'.\u2022\u2022\na\nCU tu\u00bb\n% C\no\no.SP\nergibt U 113,2 mg \u00bb\t\u00bb. 155,7 \u00bb\n3 \u2014\na>\nta\u00bb3\nc\n\u00bb 145) 7 \u00bb \u00bb 231.0 .\n3.1\nr>\n1.7 \u00bb\n21*","page":319},{"file":"p0320.txt","language":"de","ocr_de":"G. Izar,\n320\nVersuch 10,\nKflatur aus 160 g Leberbrei eines \u00f4 t\u00e4gigen Hungerhundes -J- 1400 ccm 0.85% ige NaCI-L\u00f6sung -f- 948,0 mg \u00fc in 200 ccm Lithiumcarbonatl\u00f6sung (1 : 90).\n.5t\u00e4gige Autolyse unier Luftdurchleitung, darauf Verteilung in 4 gleiche\nPortionen:\nA.\tSofort koaguliert. . . ..... . . . .\nB.\t-f 100 ccm NaCI-L\u00f6sung......................\nC.\t-j- 100 ccm detibriniertes Blut eines 72 st\u00fcnd. Hungerhimdes ... . . . . .... . .\nD.\t-f- 100 ccm detibriniertes Blut eines vor 12 Stunden gef\u00fctterten Hundes . . . . .\nergibt U 149,5 mg ,, I|P \u00bb\t*147.3 \u00bb\n\u2022Ss 3s\n:= T. & -M O *\nl' 50\n\u00bb \u00bb 164.3 \u00bb \u00bb \u00bb 226.22 -\nDie zu diesem Zwecke angestellten Versuche (siehe Tab. I, Vers. 7, 8. 9, 10) erwiesen, da\u00df die Leber von Hungertieren in der Tat nicht nur ein kleineres urikolytisehes Verm\u00f6gen besitzt, sondern auch Harns\u00e4ure nur in Spuren oder \u00fcberhaupt nicht wiederbildet: da\u00df unter diesen Umst\u00e4nden der nachtr\u00e4gliche Zusatz von Blut\nn\u00fcchterner Tiere auf die Harns\u00e4urewiederbildung seitens der Leberextrakte keinen Ein\u00dfu\u00df hat, w\u00e4hrend der Zusatz von Blut kurz vorher gef\u00fctterter Tiere ein bedeutendes Wiederauftreten der verschwundenen\nHarns\u00e4ure bedingt.\nBei Hungertieren nimmt also das harns\u00e4urewiederbildende Blutferment bis zum Verschwinden allm\u00e4hlich ab, w\u00e4hrend das koktostabile Koferment durch das Hungern nicht beeinflu\u00dft zu werden scheint. Wahrscheinlich sind \u00e4hnlichen Verh\u00e4ltnissen die Mi\u00dferfolge zuzuschreiben, die Schittenhelm1) bei der Wiederbildung der Harns\u00e4ure erhalten zu haben berichtet.\nII.\nIn Tabelle IA und in den Versuchen 11, 12, 13 sind die Untersuchungen mit der Leber von verschiedenen Vogelarten (H\u00fchner, G\u00e4nse, Truth\u00e4hne) sowohl bez\u00fcglich ihres harns\u00e4ure-lytischen als auch bez\u00fcglich ihres harns\u00e4urewiederbildenden Verm\u00f6gens kurz angef\u00fchrt. ;\n') A. Schittenhelm, Oppenheimers Handbuch der Biochemie. Bd. IV, S. 305.","page":320},{"file":"p0321.txt","language":"de","ocr_de":"Beitr\u00e4ge zur Kenntnis der Harns\u00e4urezerst\u00f6rung und -bildung. VII. 321\nTabelle I A.\nLeber von\t\t10% Leberbrei- kolatur ccm\tDie Tiere fasten seil Stunden\tZu- gesetzte \u00fc mg\tWiedergefundene U nach 72 Stunden Autulyso unter Luftdurchleitung\t\n\t\t\t\t\tSofort mg\tnach weiteren ,72 Stunden Autolyse Unter C()t-S\u00e4ttigung m\u00ab .\nHuhn\t1\t180\t3\t441,0\t60,2\t.322,8\n\u00bb\t2\t160\t48\t441,0\t223.4\t2424\n\u00bb\t3\t190\t72\t441.0\t210.3\t334,9\n\u00bb\t4\t290\t6\t391,2\t30.2\t314.7 \u2019\t.\n>\t5\t220\t48\t417.0\t254,6\t309,0\n\t6\t350\t3\t790.0\t256,4\t.\t635.8\nTruthahn 1\t\t1250\tio\t640.7\t67.8\t556.1\n\u00bb\t2\t1010\t120\t817,4\t752,6\t740.2\n\t3\t1140\t1\t767,2\t136,6\t741.8\n\t4\t1380\t10\t970,1\t188.0\t814.2\n\t5\t1170\t96\t832,1\t654.2\t708,6 \u2022 v .;\n\u00bb\t6\t1240\t48\t847,4\t550,2\t622.8\nGans\t1\t1430.\t10\t811,1\t342\t738,8.\nT>\t2\t1000\t10\t817,4\t168,6\t784.2\tv *\ni>\t3\t1750\t48\t1014.0\t966.0\t\u25a0 982,2\n\u00bb\t4\t1730\t96\t890,0\t830.0\t804,6\n\t5\t1540\t48\t1034,0\t802.0\t879,4\n\u00bb\t6\t1150\t192\t913,0\t876,0\t.868,0\nVersuch 11.\n100 ccm delibriniertes Blut 5 vor 12 Stunden gef\u00fctterter H\u00fchner -f- 256ccm <\u00bb.85\u00b0/o ige NaCl-L\u00fcsung -f~ 207,3 mg \u00dc in 100 ccm Lithiumcarbonat-\nl\u00f6sung (1 : 90).\n;i t\u00e4gige Autolyse unter Luftdurchleitung, darauf Verteilung in 3 gleiche * Portionen:\n\u00bb i i\n\u2022\t\u2022 i\nA. Sofort koaguliert ...\nH. -f* 50 ccm NaGl-L\u00f6sung\nG. -j- 50 ccm 10 \u00b0/oige Kolatur aus H\u00fchnerlcber-brei . .. . , . t ....... . ..\n1). 50 ccm 10% ige Kolatur aus H\u00fchnerleberbrei ............\n\u2022 \u2022 #\n\u00ab 'S :C\nui \u00a3 a \u25a0- 3 tu\u00bb\n^\t\u2022 M\no m =cs 'NO \u00bb\nKSO'\nergibt\t\u00dc\t7.3\tmg\n\u00bb\u2022\t\u00bb\t10,1\t\u00bb\n\u00bb\t\u00bb\t52,2\t\u00bb\n\u25ba\t\u00bb\t4.7\t\u00bb","page":321},{"file":"p0322.txt","language":"de","ocr_de":"322\nG. Izar,\nVersuch 12.\n300 ccm defibriniertes Blut 12 vor 3 Stunden gef\u00fctterter H\u00fchner -f- 300 ccm 0.85\u00b0>ige NaCl-L\u00f6s\u00fcng 4~ 1HHJ.4 mg U in 650 ccm Lithiumcarbonatl\u00f6sung (1 : !K)).\n3 t\u00e4gige Autolyse unter Luftdurchleitung. darauf Verteilung in 11 gleiche T\u00e8ile:\n1.\tSofort koaguliert . . .\n2.\t-f* 50 ccm NaCl-L\u00f6sung . .\n3.\t50 ccm 10\u00b0/oige frische Kolatur aus\nH\u00fchnerleberbrei . ..................\n4.\t+ 50 ccm 10\u00b0/oige gekochte Kolatur aus H\u00fchnerleberbrei . . ... .\n5.\t4\" 50 ccm 10\u00b0/oige frische Kolatur aus Hundeleberbrei ......\n6.\t4- 50 ccm 10\u00b0/oige gekochte Kolatur aus Hundeleberbrei . ... . .\n7.\tGekocht, darauf wie 2 behandelt . .\n\u2022 \u2022 \u2022\n8.\n9.\n10.\n11.\n\u00bb 3 \u00bb 4 \u00bb 5 \u00bb \u00ab\n...\nu\nV\n'S\ns\n\u00ae to\n* c ir 3 \u00a9\n3 r:\nlo\"\n\u25a0j)\n\u25a0M\nergibt U 0.0 mg\n*\t* 0,14 \u00bb\n*\t\u00bb 43,1 \u00bb\n. ! , '\n\u00bb\t\u00bb\t43,2\t\u25a0\n\u00bb\t\u00bb\t64.4\t\u00bb\n-\t\u00bb\t58.7\t\u00bb\n\u00bb\t..\t0.0\t\u00bb\n\u00bb\t\u00bb\t1,9\t\u00bb\n\u00bb\t\u00bb\t2,7\t\u00bb\n\u00bb\t\u00bb\t3.5\t\u00bb\n\u00bb\t\u00bb\t2.9\t\u00bb\n300 ccm defibriniertes Blut 3 vor 12 Stunden gef\u00fctterter Hunde 4- 300 ccm 0.8ou\u00fcige NaCl-L\u00fcsung 4* 1100,4 mg II in 650 ccm Lithiumcarbonatl\u00f6sung (1 : 90).\n3 t\u00e4gige Autolyse unter Luftdurchleitung. darauf Verteilung in 11 gleiche Teile:\na) Sofort koaguliert\t\t\t\t\tergibt U\t\t0.0 mg\nb| wie 2 behandelt\t\u2022 \u2022 \u2022\t\u2022 \u00bb *. \u2022 \u00ab\t\u2022 \"\u2022 * \u2022\tu O\ts>\t\u00bb\t3.2 \u00bb\nc ) \u00bb 3\t\u00bb\t\u2022 \u2022 \u2022\t* \u2022 \u2022 \u2022 \u2022\t\u2022 \u2022 \u2022 \u2022 .\tC 3\t>\u00bb\t\u00bb\t29,3 \u00bb\nd) \u00bb 4\t\u00bb\t\t\t\tu b#\t\u00bb\t\u00bb\t27,4 \u00bb\ne) \u00bb 5\t\u00bb\t\u2022 \u2022 \u2022\t\u2022 \u2022 \u2022 \u2022 \u2022\t\t8, \u00df \u00a3 3\t\u00bb\t\u00bb\t67,2 \u00bb\nf) \u00bb 6\t\u00bb\t\t\u2022 \u2666 \u2022 ' . \u2022\t\u2022 \u2022 \u2022 \u00ab\tC s\u00bb .3 '5\t\u00bb\t>\t71,4 \u00bb.\ng) Gekocht, darauf\twie 7 behandelt\t\t\u2022 \u2022 \u2022\t\t\u00bb\t\u00bb\t0.0 \u00bb\nh) \u00bb\t\u00bb\t\u00bb 8\t\u00bb\t\u2022 \u2022 \u2022 \u2022\t.\u00a7\u00bb o*\t\u00bb\t\u00bb\t3.0 \u00bb\ni)\t\u00bb\t\u00bb\tv 9\t7>\t\tc U\t>\t\u00bb\t3.4 \u00bb\nk)\t\u00bb\ts\t\u00bb 10\t\u00bb\t\u2022 \u2022 \u2022 \u2022\t\u25a0\u00bbmi\t4 \u25a0 \u00bb\t\u2022 \u25a0 \u00bb\t1,9 \u00bb\nD\t\u00bb 11\t\u00bb .... Versuch 13.\t\t\t\u00bb\t>\t1.9 \u00bb\n260 ccm defibriniertes Blut von J0 vor 3 Stunden gef\u00fctterten H\u00fchnern 4- 240 ccm 0.85\u00b0/oige NaCl-L\u00fcsung 4-1100.4 mg U in 300 ccm Lithiumcarbonatl\u00f6sung.\n72 st\u00e4ndige Autolyse unter Luftdurchleitung, darauf Verteilung in 10 gleiche\nTeile:","page":322},{"file":"p0323.txt","language":"de","ocr_de":"Beitr\u00e4ge zur Kenntnis der Harns\u00e4urczcrst\u00f6rung und -bildung. VH. 323\n1. Sofort koaguliert . . .... ; . . . . . .\n2 + 50 ccm NaCl-L\u00f6sung.................\n3. -f\" 50 cem frische Kolatur aus H\u00fclmer-leberbrei\nI. 4~ 50 ccm gekochte Kolatur aus H\u00fclmerleberbrei .........\t.........\n5. -f- 50 ccm frische Kolatur aus Brei von gewaschener H\u00fchnerleber .......\n(\u00bb. -f- 50 ccm gekochte Kolatur aus Brei von gewaschener H\u00fchnerleber . . ... . . 7.50 ccm frische Kolatur aus H\u00fchnernierenbrei\t........\u2022\t-. .\nS. 4* 50 ccm gekochte Kolatur aus H\u00fchnernierenbrei . . . . . . ... . . . . . !>. 4\u201c Alkoholexirakt aus 50 ccm Kolatur von H\u00fchnerleberbrei in 50 ccm NaCl-L\u00fcsung\naufgeschwemmt .\t.................\n10. 4- Alkoholextrakt aus 50 ccm Kolatur von Hundelebcrbvei in 50 ccm NaCl-L\u00f6sung \u00e4ufgeschwemml ...........\nergibt U 48,5 mg \u00bb\t\u00bb 51.8 \u00bb\nte c 9 SB\t\u00bb\t\u00bb 118.1\n\u25a0 \u25a0*-\u00bb v to V\t\u00bb\tV 119,7\nO ' O b CJ\t\u00bb\t\u00bb 110.8\ne\t>\t\u00bb 127.4\n\u00ab\t\t\n* V\u00bb - 0 \u25a0 \u25a09 \u25a0.\t\u00bb\t\u00bb 50.2\n<\t\u00bb\t\u00bb. 59.2\n\u00ab\t\t\nw> \u2022\u2019S c .M\t\t\nln \u2022M\t\t\u00bb 99.4\n\tr k-\t\u00bb 107.2\nAus denselben ergibt sich:\n1.\tDie Vogelleber, auch die blutfreie, besitzt das Verm\u00f6gen, die Harns\u00e4ure zu spalten.\n2.\tDie Leber von 2 Stunden nach Futteraufnahme get\u00f6teten V\u00f6geln ist f\u00e4hig (bei Abwesenheit von 02), die verschwundene Harns\u00e4ure wieder zu bilden.\n3.\tAuch in diesem Falle beruht der Wiederaufbau auf der Wirkung eines thermolabilen, im Blute enthaltenen Fermentes1) und eines alkoholl\u00f6slichen, koktostabilen, in der Leber, nicht aber in der Niere enthaltenen Kofermentes.2)\nDie obgenannten und die folgenden Versuche (siehe Vers. 14, 15, 16) f\u00fchren zur weiteren Schlu\u00dffolgerung:\nVersuch 14.\nKolatur aus 117 g Leberbrei eines 5 t\u00e4gigen Hungerbundes 4*. 1170 ccm 0.85 \u00b0/u iger NaCl-L\u00f6sung -j- 847,2 mg U in 250 ccm Lithiumcarbon\u00e4t-\nl\u00f6sung (1 : 90).\n72st\u00fcndige Autolyse unter Luftdurchleitung, darauf Verteilung in _______\t0 gleiche Teile.\n') L. Preti. Diese Zeitschrift. Bd. 02, S. 854. *) G. Izar. Diese Zeitschrift, Bd. 64, S. 62.","page":323},{"file":"p0324.txt","language":"de","ocr_de":"324\nG. Izar,\nA.\tSofort koaguliert . \t\t\t B.\t4~ 50 ccm NaCl-L\u00f6sung \t\t C.\t4- 50 ccm defibriniertes Blut eines vor 12 Stunden gef\u00fctterten Hundes . ... . .\tO 50 2,3 \u00a3 3 O 50\tergibt \u00dc \u00bb * \u00bb \u00bb\t\t90,31 mg 9\u00df,7\t. 147.0 \u00bb\nD, 4\u201c 50 ccm defibriniertes Blut eines 48 st\u00fcn-digen Hungerbundes ...\t. . . . . ....\t3 w < :\u00ab V) \u00ae \u00bb\t\u00bb\t\u00bb\t101,32 ,\nE. - | - 5t) ccm defibriniertes Blut drei vor \u00df Stunden gef\u00fctterter H\u00fchner . . .... . . .\t\u2022-O :3 s- \u2014 3)\t.\u00bb\t\u00bb\t139.9 .\nF. 4-50ccm defibriniertes Blut drei 72 st\u00e4ndiger Hungerb\u00fchner\t\t .... . . .\t!/> 3 'N C I- 3\t\u00bb\t\u00bb\t100,95 \u00bb\nVersuch 15.\nKolatul* aus 45 g Leberbrei zwei 51 \u00e4giger Hung\u00e9rh\u00fclmer -j-450 ccm 0,85 \u00b0/o ige NaCI-L\u00fcsung -f-1014,7 mg U in 400 ccm Lithiumcarbonatl\u00f6sung (1:90).\n72s|\u00fcml.Autolyse unter Luftdurchleitung, darauf Verteilung in 6 gleiche Teile.\n1.\tSofort koaguliert . . . . ................. ergibt U 11,4 mg\n2.\t50 ccm NaCl-L\u00f6sung . ...................\n3.\t-f 50 ccm delibriniertes Blut zwei vor 4Stunden gef\u00fctterter H\u00fchner . . . . . . , . .\n4.\t-f- 50 ccm defibriniertes Blut eines vor\n12 Stunden gef\u00fctterten Hundes..............\no. -|- 50 ccm defibriniertes Blut zwei 0(1 st\u00e4ndiger Hungeih\u00fcliner . ... . . . . . .\n0. -j- 50 ccm delibriniertes Blut eines 90st\u00fcn-digen Hungerhundes ....\n\u2022 \u2022 \u2022 \u2022\n9) bfi _0 .50\nS3\n<:c\u00f6\nV ' M\u2014T\n'O rj\nC w :3 -\no\nCO 35 <M C t- 3\n\u00bb 13,5 \u00bb \u00bb 125,4 \u00bb \u00bb 157,4 * \u00bb 33,3 > \u00bb 40,3 >\nVersuch 16.\nKolutur aus 200 g Leberbrei 10 4 t\u00e4giger Hungerh\u00fchner-f-1000 ccm 0,85% ige NaCl-L\u00f6sung 4-1214,3ing\u00dc in 400ccm Lithiumcarbonatl\u00f6sung (1: 90). 72st\u00fcnd. Autolyse Unter Luftdurchleitung, darauf Verteilung in8gleicbe Teile:\n1.\tSofort koaguliert\n2.\t50 ccm delibriniertes Blut zwei vor 12Stun den gef\u00fctterter H\u00fcbner: sofort koaguliert\n3.\t-f\" 50 ccm defibriniertes Blut eines vo\n12 Stunden gef\u00fctterten Hundes: sofort.koa guliert .\t. .... . . ,\n4.\t4~ 50ccm NaCl-L\u00f6sung ................... .\n5.\t4- \u00f6Oecm defibriniertes Blut zwei vor 12 Stun den gef\u00fctterter H\u00fchner\n0. 4- 50 ccm defibriniertes Blut eines vor 12 Stunden gef\u00fctterten Hundes . . . . .\n7.\t-f 50 ccm delibriniertes Blut zwei 72st\u00fcn~ diger Hungerb\u00fchner ..........\n8.\t4* 50 ccm defibriniertes Blut eines 72 st\u00e4ndigen Hungerbundes ........................ .\nergibt U 70,1 mg\n\u00bb //\nr\"mA\n74,8\n\u00ab SB S\u00bb S\tergibt U\t\t74,7 mg\n\u00a3 3 o .5? 3 53 \u00abj* rJi\t. >\t\u00bb\t113,1 \u00bb\n\u00bbo -O\u00fc\t*\t>\t137,4 \u00bb\n:3 -\u2014> a> sn 35 (M S l- 3\t\u00bb\t>\t82.3 \u2022\n\t\u00bb\t\u00bb\t85.7 \u00bb","page":324},{"file":"p0325.txt","language":"de","ocr_de":"\nBeitr\u00e4ge zur Kenntnis der Harns\u00e4urezerst\u00f6rung und -hildung. VII. 32;)\nKolatur aus 200 g Leberbrei eines 4 t\u00e4gigen Hungerbundes -j- 1000 ccm (1.85 \u00b0/\u00ab ige NaCl-L\u00fcsung -f- 1214,3 mg U in 400 ccm Lithiumcarbonatl\u00f6sung (1 : 90).\n3 t\u00e4gige Autolyse unter Luftdurchleitung, darauf Verteilung in\n8 gleiche Teile :\na)\twie 1 behandelt ergibt U 49.2 mg.\nb)\t\u00bb\t2\tv\t>\t>\t52.4\t\u00bb\nc)\t\u00bb\t3\t\u00bb\t\u00bb\t\u00bb\t50,2\t*\nd)\t\u00bb\t4\t\u00bb\t*\t\u00bb\t50.7\t\u00bb '\ne)\t> 5\t\u00bb - ..\u2019.\u00bb\u2022\t\u00bb 134.7 \u00bb\nf)\t\u00bb\t0\t\u00bb\t\u00bb\t\u00bb\t149.0\t\u00bb\ng)\t\u00bb\t7\t\u00bb\t\u00bb\t\u00bb.\t59,4\t\u00bb\nh)\n8\n01,3\nDer Zusatz von Blut kurz vorher gef\u00fctterter Tiere zum Leberbrei von Hungertieren, welcher eine gegebene Menge Harns\u00e4ure bereits gespalten hat, bedingt das Wiederauftreten der zerst\u00f6rten Harns\u00e4ure, auch wenn Blut und Leber von verschiedenen Tierarten stammen.\n;g ui.\nIn einer fr\u00fcheren Mitteilungl) wurde darauf aufmerksam gemacht, da\u00df Dialurs\u00e4ure und Harnstoff, zu Leberbrei hinzugesetzt, bei Gegenwart von G02 Harns\u00e4ure bilden. \\\nDurch weit\u00e8re Versuche wurde folgendes lestgestellt:\n1. Harns\u00e4uresynthese aus Dialurs\u00e4ure und Harnstoff kann man nicht nur \u00abin vitro\u00bb, sondern auch im k\u00fcnstlichen Kreislaufversuch hervorrufen.\nVersuch 17.\n850 ccm defibriniertes Rinderblut -f- 1500 ccm defibriniertes Hundeblut -}- 1750 ccm Ringer sehe L\u00f6sung.\nVor der k\u00fcnstlichen Zirkulation . ... . . . ... . . Gesamt-U 11,4 mg a) nach 30' Dtirchleitung durch eine vorher sorgf\u00e4ltig\nmit Ringerscher L\u00f6sung ausgewaschene Hunde:;\t\u2018\nleber unter CO,-S\u00e4ttigung..........I -. \u00bb\t\u00bb\t18.9 \u00bb\n+\nZusatz von 1 g Dialurs\u00e4ure -f- 0,5 g U in 250 ccm Ringer scher L\u00f6sung gel\u00f6st.\nbl nach weiteren 30' Durchleitung unter GO,-S\u00e4ttigung Gcsamt-\u00dc 127,8 mg ,c)\t\u00bb\t\u00bb\t60'\t*\t\u00bb\t\u00bb.\t\u00bb\t972.8 \u00bb\n*) M. As coli und G. Izar, Diese Zeitschrift, Bd. 62, S: 347.","page":325},{"file":"p0326.txt","language":"de","ocr_de":"326\nG. Izar.\nVersuch 18.\nWHi ccm deiibriniertes Rinderblut -f- 400 ccm delibrinierles Hundeblut 4- 1800 Ringer sehe L\u00f6sung.\nVor der Zirkulation . .......................... Gesamt-U 5.7 mg\na)\tnach 30' Durchleitung durch eine vorher sorgf\u00e4ltig\nmi t R i n g e r scher L\u00f6sung ausgewaschene Hundeleber, unter CO^S\u00e4ttigung ............... \u00bb\t17,3 \u00bb\n+\nZusatz von 1 g Dialurs\u00e4ure -|- 0.5 g U in 200 ccm Ringerscher L\u00f6sung gel\u00f6st.\nb)\tnach weiteren HO' Durchleitung unter G02-S\u00e4ttigung \u00bb\t162.0 \u00bb\nc)\t\u00bb\t\u00bb\t60'\t\u25a0 \u00bb\t\u00bb\t\u00bb\t\u00bb\t386.8 \u00bb\n2. F\u00fcr die Harns\u00e4uresynthese aus Dialurs\u00e4ure und Harnstoff gelten dieselben Gesetze wie f\u00fcr den Wiederaufbau von Harns\u00e4ure und zwar:\na)\tDas Serum und das Blut verm\u00f6gen f\u00fcr sich allein Harns\u00e4ure aus Dialurs\u00e4ure und Harnstoff nicht zu bilden (Vers. 19, 20).\nb)\tDie Bildung derselben beruht auf dem Zusammenwirken eines thermolabilen im Blute enthaltenen Fermentes und eines alkoholl\u00f6slichen Kofermentes, das in Leber und Milz, nicht aber in der Niere enthalten ist (Vers. 21, 22).\nc)\tDer Zusatz kleiner Mengen NaOH oder Essigs\u00e4ure scheint die Synthese zu f\u00f6rdern:1) gr\u00f6\u00dfere Mengen NaOH st\u00f6ren dieselbe st\u00e4rker als gleich gro\u00dfe Mengen von S\u00e4uren (Vers. 23,24).\nVersuch 19.\na| WH) ccm Hiindeblutserum -f- 42\u00bb ccm 0,85\u00b0/uige NaCl-\nL\u00f6sung..............................................\nbj 300 ccm Hundeblutserum -|- 425 ccm 0,85#/oige NaCl-\n+ \u25a0 *\nL\u00f6sung -}- 0,5 g U -j- 1,0 g Dialurs\u00e4ure ......\nc) 100 ccm deiibriniertes Hundeblut -j- 225 ccm 0,85\u00b0/oige\nNaC.l-L\u00f6sung ... . . . . .................. . . . .\nd \u00bb 100 ccfn deiibriniertes Hundeblut -f- 225 ccm 0.85\u00b0/o ige\nNaC.l-L\u00f6sung -|- 0,5 g U -f- 1,0 g Dialurs\u00e4ure . . . .\n\u00abc U 0,0 mg s\no SB\ns = \u00ab\u00c4 :sS * C\u00df Sj *m\nSPO\nT3U\nC\n:3\n\u2014 0) 3\n0,0\n0,0\n0.0\n') G. lzar, Diese Zeitschrift, Bd. 65, S. 78.","page":326},{"file":"p0327.txt","language":"de","ocr_de":"Beitr\u00e4ge zur Kenntnis der Harns\u00e4urczerst\u00f6rung und -bildung. VII. 327\nVersuch 20.\na) 100 ccm Hundeblutserum -f- 200 ccm 0,85%ige NaCl-\nL\u00f6sung . . .... . .................. . . . .\t, ,\nb\u00bb 100 ccm Hundeblutserum -f 200 ccm 0.85\u00b0;\u00ab ige NaCl--t-\n- L\u00f6sung + 0,5 g II -f- 1.0 g Dialurs\u00e4ure . .... . ci 100 ccm deiibriniertes Hundeblut 4* 2(H) ccm 0,850/oige NaCl-L\u00f6sung . . ............................ . . . .\nd) 100 ccm deiibriniertes Hundeblut + 200 ccm 0.85,\u00b0/aige NaCl-L\u00fcsung 4* 0.5 g U 4~ 1.0 g Dialurs\u00e4ure . , . ,\n\u00ab g>- U 0.0 mg \u2014 \u00bb\n\u25a0\u00a9 bB \u25a0\n'S\u2014 p\n<\u00ab\u25a0\n\u00c8PO\n\u00c8\u00fc sa u\n!\u00ab\nS\nl- P\n0.0\n0,0\n0,0\nVersuch 21.\nl.\n3.\n4\n5.\n7.\n8.\n9.\n10.\n11.\n12.\n13.\n14.\n15.\n16.\nXi\na>\nTS\nc\np\na\nen\no\n*\u2014t\nu\nO\ns*\nU3\nt=\nV\nT3\nS\nu\nu\n4* 0,3 g \u00d9 4* 0,5 g Dialurs\u00e4ure 4- 50 ccm 0,85 0(0 ige NaCl-L\u00f6sung..................;.............. .\n4*\n4-0.3g U4- 0.5.gDialurs\u00e4ure 4* 50 ccm gekochte Kolatur aus ausgewaschener llundeleber. . . +\n4\" 0.3 g U -f\u2014 0,5 g Dialurs\u00e4ure 4* 50 \u00e7cm frische Kolatur aus ausgewaschener Hundeleber . . .\n-f oO ccm gekochte Kolatur aus ausgewaschener Hundeleber\n4* 50 ccm frische Kolatur aus ausgewaschener\nHundeleber  ....................... .\n+\t.\u25a0\n4- 0,3 g U 4\" 0,5 g Dialurs\u00e4ure + Alkoholextr\u00e4kl aus 50 ccm Hundeleberbreikolatur in 50 ccm NaCl-L\u00f6sung aufgeschwemml\nt/2\nO\no|\n\u00fc> \u00ab\ntfi-p\nsn \u00a7 \u00ab jp 'S \u00ab**\nWie 1 behandelt >2 \u00bb\n\u00bb\t3\t\u00bb\n\u00bb\t4\t\u00bb\n\u00bb\t5\t\u00bb\n\u00bb\t6 ; \u25a0 \u00bb \u2022'\n+\n\u2022 \u2022 \u2022 . \u2022\n* \u2022 \u2022\n\u2022' \u00bb\u2019\u2022 \u00bb \u2022\n\u2022 \u2022 \u2022 \u2022 ' \u2022\nS 4\u201c 0.3 g \u00d9 4* 0,5 g Dialurs\u00e4ure 4- 50 ccm Kolatur \u2022\u00a7_ aus ausgewaschener Hundemilz . . . . .\t.\nJa 3 4\" 50 ccm frische Kolatur aus ausgewaschener\n\u00ab -S Hundemilz\n\u25a0\u00b0c +\n\u2022 \u00bb \u2022\n134- 0,3 g II 4- 0,5 g Dialurs\u00e4ure -f 50 ccm Kolatur aus ausgewaschener Hundeniere . . . . . . 4- .50 ccm Kolatur aus ausgewaschener Hundeniere\n... U 0,0 mg\n75,2\nbt '\n\u25a0C\na\n, B\u00bb. >\n\u00ceB5\nC/)\u2018\nc\u201d.'\nu.\nu\n\u00fc\nC. \u2022\u2022\n3 .\no\nin\n\u00bb\n\u2022O\n3, \u00bb'\n<3 .\no\n6* \u00bb \u20225\nc. \u00bb\n* *. w\nl-\n\u00bb 84.2 * 9,8 \u00bb 10,3 \u00bb\n71,2 \u00bb\n0,0.' 0,0 \u00bb 0,0 . 0,0 \u00bb 0,0 V o;o.\nII 44,5 mg \u2022 HJ.4 \u00bb\n10,8 \u2022\n9,4 *","page":327},{"file":"p0328.txt","language":"de","ocr_de":"50 ccm defibrinierles Hunde\n328\nG. Izar,\ntifi\n\u00bbo\n.o\n+ \u00a3\n6\u00a9 't\neqJjjj\nfi\n+\n9 *\u2014\u00ab\n\u25a0A\nVersuch 22.\n1.\t+ 50 ccm 0,85\u00b0/uige NaCl-L\u00fcsung ....\n2.\t-f- 50 \u00bb frische. Kolatur aus ausgewaschener Hundeleber ..........................\n3.\t+ 50 ccm gekochte Kolatur aus ausgewaschener Hundeleber. ..........\n4.\t+ Alkoholextrakt aus 50 ccm Kolatur aus liundelcberbrei in 50 ccm NaCl-L\u00fcsung aufgeschwemmt . . . . \u2022 .....>.. .\n5.\t+ 50 ccm Kolatur aus Hundenierenbrei .\n(\u00bb. + 50 * Kolatur aus Hundmilzbrei . . .\nv tue \u00ab C ir s 0.2\u00a9\nUi\n\u00ab \u00ab .2PO\n\u00abTJU\nc,\n2 \u00a3 w c\n<M S\n\u00dc 0,0 mg \u00bb 61.3 \u00bb\n\u00bb 54,2 \u00bb\n49,4 \u00bb 0,0 \u00bb 37,2 \u00bb\nVersuch 23.\nKolatur aus 130 g Hundeleberbrei + 1300 ccm 0,85\u00b0/uige NaCl-L\u00fcsung\nin 6 gleiche Teile verteilt:\n1. + 50 ccm NaCl-L\u00fcsung .......\t\\ \u00fc\u00a3 \u00fc\n2.\t-j- 0,3 g U + 0,5 g Dialurs\u00e4ure + 50 ccm NaCl-\nL\u00fcsung ................. . . . . ..... t .\n3.\t+ 0.3 g \u00dc + 0,5 g Dialurs\u00e4ure +\u2018NaCl-L\u00fcsung\nund Milchs\u00e4ure bis n-\u2018/io Acidit\u00e4tsgrad.........\n\u25a0+\n4.\t+ 0,3 g U + 0,5 g Dialurs\u00e4ure + NaCl-L\u00fcsung und Milchs\u00e4ure bis n-\u2018/\u00ab\u00abo Acidit\u00e4tsgrad ....\n+\n5.\t+ 0,3 g U + 0,5 g Dialurs\u00e4ure + NaCl-L\u00fcsung und NaOH bis Neutralreaktion . ... . . . . .\n+\n6.\t+ 0,3 g U + 0,5 g Dialurs\u00e4ure + NaCl-L\u00fcsung und NaOH bis n-*/\u00bb\u00ab Alkalinit\u00e4tsgrad . . . . . .\n\u2022 \u2022 u tue <u C 9 9 rt\ntue ;n\n7,8 mg\n:\u00abS S \u00bb\n8:S\n2 \u00ab\n9^\n8* >\u2022 2 \"o '5\u00a9\nc s\n\u2022 a> 2 \u2019\u2019S C c\ni\u00bb \u2014\n\u201cN _\u00a3\n99.5\n17.3\n204.2\n83.4\n19.4\nVersuch 24.\nKolatur aus 280 g llundeleberbrei + 2800 ccm 0,85 \", \u00ab iger NaCl-L\u00fcsung\nin 13 Portionen verteilt :\n1. + 50 ccm NaCl-L\u00fcsung........................\n6.\n~ + 50 ccm NaCl-L\u00fcsung . . . ... . . .3 + NaCl-L\u00fcsung und Milchs\u00e4ure bis n-'/soo\n\u00b0\tAcidit\u00e4tsgrad\t.................. .\t.\t.\n\u2018 v\u00ab+ NaCl-L\u00fcsung und Milchs\u00e4ure bis n-\u2018/\u00abso\nO t-4 '\nAcidit\u00e4tsgrad . . . . . . ... . . . -fa + NaCl-L\u00fcsung nnd Milchs\u00e4ure bis.n-\u2018/\u00aboo \u201c\tAcidit\u00e4tsgrad\t.\t.\t. . ...\t.\t.\t.\t.\t.\nc + NaCl-L\u00fcsung und\tMilchs\u00e4ure\tbis\tn-'/so\n+\tAcidit\u00e4tsgrad\t.\t.... ...\t.\t.\t.\t.\nO\n\u00bb\n>\u00bb\n\u00a3 e P P\n4> :\u00ab\nW\nv*\ncO\nw ^ \u25a0* \u00ab-*3 4)\n\u00df\nX p\nU 14.3 mg \u00bb 164,2 >\u2022\n\u00bb 223,4 \u00bb\n\u00bb 222,1 \u00bb\n\u00bb 130.3 \u00bb\n\u00bb 19.5 \u00bb","page":328},{"file":"p0329.txt","language":"de","ocr_de":"Beitr\u00e4ge zur Kenntnis der Harns\u00e4urezerst\u00f6rung und -bildung. VII. 329\n/.\n8.\n\u00ce\u00bb.\n10.\n11.\n12.\n13.\no -{- NaCl-L\u00f6syng und Milchs\u00e4ure bis n-'jo J Acidit\u00e4tsgrad .............\nh H- NaCl-L\u00f6sung und NaOH (neutrale Reaktion) \u00ab -f- NaCl-L\u00f6sung undNaQH n-\u2018/soo Alkalinitiits-^ grad \u2022 , \u25a0 i \u2022 , i , , 4 , , ( t ( ( + NaCl-L\u00f6sung und-NaOIl n-'/nso Alkalinit\u00e4ts-\nc grad . . , . .......................... . ,\n+ -f- NaCl-Losung und XaOH n-*,ioo Alkalinit\u00e4ts-\n\u25a0(\u25a03 grad..................\n** -f NaCl-L\u00f6sung und NaOH n-'/;.\u00ab Alkalinil\u00e4ts-> grad ................\n-f NaCl-L\u00f6sung und NaOH n-'/io Alkalinit\u00e4ts-\ngrad\t..........\n\u2022 * \u2022 * \u2022\n\u00dc 23.5 mg \u00bb 189.5 \u00bb\n| ; \u2022\n<J> \u00bb 201.4 >\n.4) :rt\nTJ '*\t\u00bb\nCO\n\u2122 S3\nl' c \u25a0ja c\n\u00ab\nc\n184,0 * 10,3 \u00bb 12.1 \u00bb 3.4 \u00bb\n3. Dieselben Tatsachen sind auch bei V\u00f6geln beobachtet worden (Tab. Il, H A, Vers. 25).\nTabelle II.\nLeber\t\tio V\tZusatz von\t\tNach 72 Stunden Autolyse\n\t\tLeberbrei-\t+ :\tDialur-\tunter COs*S\u00e4ttigung\nvon\t\tkolatur\tU\ts\u00e4ure\t\u2022;\tU\n\t\tccm\tg\tg\tmg\n\t\t150\t\t\u2014\t1,0\nHuhn\t\t150\t0,3\t-\t1,0\n\t\t150\t0.3\t0.5\t.\t80.3 '\n\t\t100\t\u25a0\t\t\u2018\t1A'\t'\n\u00e0\t>\t\t100\t0.3\t\u2014\t2,2\n\t\t100\t0.3\t0.5\t57.4\n\t\t400\t\u2014\t\t10,7\nTruthahn\t\t400\t0.5\t\u2014'\t0,1\n\t\t\u25a0100\t\t1,0\t10.2 .\n\t\t400\t0.5 \u2022\t1.0\t82,1\n\t\t700\t\t\t15,3\nGans\t\t700\t0,5\t'\t11,5\n\t\t700\t\t1.0\t; 8^8\n\t\t700\t0,5\t1,0\t75.2\n\t\t800\t; ..\t\t\t9,8\n\t\t800\t0,5\t\u2014\t14.8 .\t>\n\t\t800\t\t1,0\t10.7\n\t\t800\t0,5\tl.o\t.\t\u00ab0,3 \\\t.","page":329},{"file":"p0330.txt","language":"de","ocr_de":"330\nG. Izar,\nTabelle II A.\n\t\tGesamt-U\t\nLeber von\tK\u00fcnstliche Durchleitung mit\t. .w\u201e nach weiteren 30'Durch-so- !\u00c4bL leil\u201c\u201de\tco.-sm\u00fc- iung unter 8\u201cn*+nach Z\u201csalz \u2122\u2018 f G02- o,3g U 4- 0.5 g Dialur-5 S\u00e4ttigung'\ts\u00e4urc\t\n\u2022 ,/.\t\tmg\tmg ;\tmg\nHuhn\t100 ccm delibriniertes H\u00fchnerblut 4~ 200 ccm Ringersche L\u00f6sung\t\u25a0 \u2022( 0,7 \u2022\t4,7 t \"\t\u2022\t:\t110.0\nTrut- hahn\t200 ccm delibriniertes Truthahnblut -f- 400 ccm Ringersche L\u00f6sung\t0,0:\t11.4 r l- .\t134.7\n\t200 Ccm delibriniertes (i\u00e4nseblul 4~ 400 ccm Ringersche L\u00f6sung\t0,0\t7,2\t137.5 \u2022 .. \u2022 \u25a0\nGans\t300 ccm delibriniertes G\u00e4nseblut 4~ 600 ccm Ringersche L\u00f6sung\t; . . 1 1,3\t8,2\t: .\u2019 \u2022\u2022\u2022/ \u2022\u2022\u2022 125.4 \u2022\nO\n+\n+3\nsi\ncc\n4.\n5.\nf\u00bb.\n/.\nS.\n0.\nl\u00fc.\nVersuch 25.\n+ \u00f4Occm ().S5u,uige NaCl-L\u00fcsiuig .\n-f- 25 cnn frische Kolatur aus ausgewaschener\nTruthahnleber . ................\n-f- 25ccm gekochte Kolatur aus ausgewaschener\nTruthahnleber .........................\n-j- 50 ccm frische Kolatur aus ausgewaschener\nllundoleber . . . ..............\n4- 50ccm gekochte Kolatur aus ausgewaschener Hundeleber ...... . , . . . . . .\n4* 50 ccm frische Kolatur aus ausgewaschener Hundemilz . . . ... . . . . . .... .\n-f- 50 ccm gekochte Kolatur aus ausgewaschener Hundemilz . . . . . ..... . . . .\n-j- 50 ccm frische Kolatur aus ausgewaschener\nHundsniere .............\n4- 50 ccm gekochte Kolatur aus ausgewaschener\nHundsniere ............................\n4- Alkoholextr\u00e4kt aus 50 ccm Kolatur aus Truthahnleberbrei in 50 ccm XaCl-L\u00f6sung auf-geschwemmt . . . . . . . . . . . . .\nU 0.0 ms\nw * ;M'2 *\n\u2022\u00a7\u00bb 45.2 \u00bb iS\nC\u00df\nJr \u00bb (>0.4 \u00bb\nw\n\u00fc\n.\u00ab \u00bb 61,2 * <M .\t'\nc\n3\n\u00bb 38.4 \u00bb\nj\u00bb.\nI \u00bb 30,2 \u00bb <\n.SP\u00bb\n\u2022o\nc\n:3\n0.0\n\u00ab \u00bb 0.0 \u00bb IN t-\n0.0","page":330},{"file":"p0331.txt","language":"de","ocr_de":"Beitr\u00e4ge zur Kenntnis der Harns\u00e4urezerst\u00f6rung und -bitdung. VII. 331\n11. 12.\t. SB ja\u00ab. so\to S-r s :S\t\u2014 Wie \t \u00bb\t1 behandelt .... \u2022>. , \u2022* \u2022 \u2022 \u00bb \u2022 #\t\t\u2022 . . . \u2022' . \u2022 \u2022 * . . \u2022 ' \u2022 \u2666 .\tII\tU >\t0.0 mg 8,4 \u00bb\nIS.\tV 1\t* 3 '\t\u2014\u2014\t\u00bb\t\u20223\t\u00bb .....\t\to st\t\u00bb\t2.3 \u00bb\n11. 15.\tw V \u00ab\t*3 S\t\u2014 \u00bb.\t4 5\t\u00bb .... .\t\u2022\t\u2022 . . \u2019 \u2022 *\t\u2022 \u2022 \u2022 - \u2022 \u2022\t<s st-\t\u00bb >\t<5,2 \u00bb 5,8 >\nl(i\tS rt v ~\t.cs\t\t >\t(\u00bb\t\t\t\u202233 5 k\t\u00bb\t4.4 \u00bb\n17.\t\u2022j \u2014 O 5\t+\t\t \u00bb\t8\t\t. ' \u2022 \u2022 \u2018 \u2022 \u2022 .\t*-\u00bb 1> 7i ** z\t\u00bb\t0.0 \u00bb\n18.\t\u2022\"H+S\t\t\t \u00bb\t10\t* ' \u2022 \u2022 \u2022\t\u2022 . \u2022 \u2022 . . .\t\t\u00bb\t0.0 \u00bb\nEs wurden ferner verschiedene Substanzen in bezug auf ihre F\u00e4higkeit, beim Hund und Vogel zu .Leberbrei oder iin k\u00fcnstlichen Leberdurchblutungsve.rsuch dem ; Blute zugesetzt. Harns\u00e4ure bei Abwesenheit von 04 zu bildeh, gepr\u00fcft.\nTabelle III.\nLeber von\t10 o/o Leberbrei- kolatur ccm\tZusatz von \u25a0\t\tNach 72 Stunden Autolyse unter CO,-S\u00e4ttigung U mg\n\t\t+ U g\t\t\n\t400\t1.5\t\t12,7\nHund [\t\t\t\t\n\\\t400\t1.5\tMilchs\u00e4ure\t1.0 g\t14.9\n\u00bb 1\t300\t1.5\t\t\u2022\t17,4\n1\t300\t1.5\tParamilchs\u00e4ure 1.0 \u00bb\t21,3\n\t400\t1,5\t\u2014 \u25a0 \u2022; .\t23,2\n7>\t400\t1,5\tParamilchs\u00e4ure 1,0 >\tio,4\u2019 .\n\t400\tv\tTartrons\u00e4ure 0,7 \u00bb\t17.2\n'\t300\t1.5\t\t20.1\n\t300\t1.0\tAkryls\u00e4ure\t1,0 \u00bb\t20.9\n\t300\t1.5\tOxals\u00e4ure\t1,4 \u00bb\t.25,3\n\t300\t1,5\tMesoxals\u00e4ure 0,7. \u00bb\t27.2\n\t150\t1,5\t\t3.2\nHuhn\t150\t1.5\tMilchs\u00e4ure\t.1,0 \u00bb\t\u2022 5,4\n\t150\t1,5\tParamilchs\u00e4ure 1.0 \u00bb\t*5.7 \u2022\n\t100\t1,5\t\t4.8\nTruthahn\t100\t1,5\t* Tartrons\u00e4ure 0,7 >\t7,2\n\t100\t1,5\tAkryls\u00e4ure\t1.0 \u00bb\t5.3\n\t100\t1,5\t\t1,9\nHuhn\t100\t1,5\tOxals\u00e4ure\t1.4 \u00bb\t3.2\n\t100\t1,5\tMesoxals\u00e4ure 0.7 \u00bb\t.4.5","page":331},{"file":"p0332.txt","language":"de","ocr_de":"332\tG. Izar,\nTabelle IV.\nLeber von\tK\u00fcnstliche Durchleitung mit *)\t. Bemerkungen i. \u25a0\t\u2022 .\t\u2022 . -\tGe- samt- U mg\n\t300 ccm defibriniertes\ti. Nach 30' Durchleitung\t10,7\nHund\tHundeblut -j\u2014-600 ccm Ringer sehe L\u00f6sung\tZusatz von 1,5 g IJ -f- 1,0 g Milchs\u00e4ure (A)\t. .\n\t\t2. Nach weiteren 30' Durchleitung\t14.2\n\t\u25a0 ; \u25a0 : 1 300 ccm defibriniertes\t1. Nach 60' Durchleitung\t14,0\nHund\tHundeblut -f- 000 ccm\tZusatz von 1.5 g U -f- 1.0 g\t\n\tRinger sehe L\u00f6sung\tParamilehs\u00e4ure (B)\t\u25a0 *\n\t. \u2022 * \u25a0 . \u2022 - \u2018 . \u2022\t2. Nach weiteren OB' Durchleitung\t17,2\n\t250 ccm delibriniertes\t1. Nach 50' Durchleitung\t13,2\n\t\t+\t\nHund\tHundeblut -f- 500 ccm\tZusatz von 1,5 g U -f- 0.7 g\t\n\tRinger sehe L\u00f6sung\tTartrons\u00e4ure (C)\t'\n\t\t2. Nach weiteren 50' Durchleitung\t19.1\n\t400 ccm defibriniertes\t1. Nach 50' Durchleitung\t19,7\n\t\t4-\t\nHund\tHundeblut -f- 8(K) ccm Ringer sehe L\u00f6sung\tZusatz von 1,5 g U + 1.0 g Akryls\u00e4ure (D)\t.\n\t\t2. Nach weiteren HO' Durchleitung\t11,5\n. \u25a0\t300 ccm defibriniertes\t1. Nach HO' Durchleitung + Zusatz von 1.5 g U -j- 1.4 g\t11.2\nHund\tHundeblut -f* 600 ccm\t\t\u25a0 \u2022\n' . \u25a0 ..\tRingersehe L\u00f6sung\tOxals\u00e4ure (E)\t\u25a0\n\t\u25a0 . . \u2022 \u25a0 \u2022 \u2022 \u2022\t2. Nach weiteren 60' Durchleitung\t10.4\n. \u2022 .\t2.U0 ccm delibriniertes\t1. Nach 60' Durchleitung +\t7,2\nHund\tHundeblut -f- 400 ccm\tZusatz von 1,5 g U + 0,7 g\t\n1\tRinger sehe L\u00f6sung\tMesoxals\u00e4ure (F)\t\n\t\t2. Nach weiteren 40' Durchleitung\t9.4\n\t150 ccm delibriniertes\t1. Nach 40' Durchleitung\t0,9\nslluhn\tH\u00fchnerblut 300 ccm\tZusatz wie A.\t\n\tRingersche L\u00f6sung\t2. Nach weiteren 40' Durchleitung\t0,5\nTrut- hahn\t200 ccm delibriniertes\t1. Nach 80' Durchleitung\t3,1\n\tTruthahnblut -f 400 ccm\tZusatz wie B.\t\n\tRingersche L\u00f6sung\t2. Nach weiteren 80' Durchleitung\t4.2\n\u2022') Die durchzuleitende Fl\u00fcssigkeit wurde jedesmal mit einem C0\u201e-ijtrom ges\u00e4ttigt.","page":332},{"file":"p0333.txt","language":"de","ocr_de":"Beitr\u00e4ge zur Kenntnis der Harns\u00e4urezerst\u00f6rung und -hildung. VII. 333\nTabelle IV. \u2014 Fortsetzung.\ni Leber von\tK\u00fcnstliche Durchleitung mit1).\tBemerkungen\tal\"'1 -, f ing\nTrut- bahn ; \u25a0\u25a0 \u25a0\t150 ccm. defibriniertes Truthahnblut 4- 300 ccm Ringer sehe L\u00f6sung\t1. Nach 00' Durchleitung\t1 3.5 Zusatz wie C.\tj 2. Nach weiteren 00' Durchleitung ! 3.0\n, !\t200 ccm defibriniertes\t1. Nach 4(V Durchleitung . 1.4\nGans\tG\u00e4nseblut 4- WO ccm\t!\tZusatz wie D.\n\tRinger sehe L\u00f6sung\t2. Nacli weiteren 40' Durchleitung 3,1\n\t150 ccm defibriniertes\t1. Nach 50' Durchleitung\t4.1\nGans\tG\u00e4nseblut 4- 300 ccm\ti\tZusatz wie K.\n\tRingersche L\u00f6sung\t2. Nach weiteren 50' Durchleitung 0.5\n\t150 ccm defibriniertes\tl. Nach 00' Durchleitung\t2.1\nGans\tG\u00e4nseblut 4~ 300 ccm\tZusatz wie F,\n\tRingersche L\u00f6sung\t12. Nach weiteren 00' Durchleitung 3.5\nVersuch 26.\n300 ccm Kolatur aus 23 g H\u00fchnerleberbrei -f* 300 ccm 0,8,0^\u00abige Naf\u2019l-L\u00f6sung in 0 gleiche Portionen verteilt:\n1,0 g U......................... .\n-f\n2.\t1.0 \u00bb U -{- 1,0 g Ammoniumcarbonat\n1. 4\n1.0 \u00bb Ammoniumcarbonat\n\u2022 \u2022 \u2022 '\u2022\n\u2022 i \u2022\t\u2022\n\u2022 a. T- c- >' 5\tU 7.03 mg\n3 ~\t.\u00bb 47,21 \u00bb\n<\u25a0%\t\u00bb\u25a0\u2019. 0,37 \u00bb,\no V\t\n;SfO\t\n*T3 \u00fc c .\t\u00bb. Spuren\n2 3 71 V-,<N \u00a3 t\" 3\t\u00bb\t0.0 mg \u00bb. o.o \u00bb\nKl\t4- 1,0g \u00fc ... . ... . . ... |\nI gekocht\t+\n4* 1,0 \u00bb U 4- 1.0 g Ammoniumcarbonat\n4~ 1,0 \u00bb Ammoniumcarbonat , ... .\nVersuch 27.\n1200 ccm Kolatur aus 110 g G\u00e4nseteberbrei 4\" 1200 ccm 0,83u>ige NaC.l-L\u00fcsung in 0 gleiche Portionen verteilt :\t'\nl. 4- l.o g u. .............\n+\n2. 4~ 1,0 \u00bb U 4* 1,0 g Ammoniumcarbonat 3 4- 1.0 \u00bb Ammoniumcarbonat . . . . .\n+\n4- 1 jO g L . . . \u2022 \u2022 . \u2022 \u2022 \u2022 \u2022 . gekocht\t+\n4- 1,0 \u00bb II 4~ LOg Ammoniumcarbonat 4- 1,0 \u00bb Ammoniumcarbonat\n\u00ab \u00bb \u2022 \"\u2022 \u2022\n\u00ab \u2022 \u00bb.\nC. SB f c\tH\t12.7\tmg\n\t\t\t\nC 6B 3 =\t# .\t74.0\t>.\n< :r* fco\t\u00bb\t|3.5\t\n.yo\" \u25a0 ' w .\t\u00bb i\t0,2\t>\nIs Ul \u25a0\" \u2022\tJ>;*\t4,3\t> \u2022.\nm \u00a3 3\t\u25a0 \u25a0 j \u00bb\t7.4\t> '\n4 Die durchzuleit\u00e8nde Fl\u00fcssigkeit wurde jedesmal mit einem XX)*-Strom ges\u00e4ttigt.\nHoppc-Seylcr\u2019s Zeitschrift f. physiol. Chemie. LXXIII.\t22","page":333},{"file":"p0334.txt","language":"de","ocr_de":"331 G. Izar, Beitr\u00e4ge zur Kenntnis der Harns\u00e4urezerst\u00f6rung u. -bildung.\nVersuch 28.\n*K) ccm deififormiertes G\u00e4nseblut -f 600 ccm Ringersclie L\u00f6sung.\nK\u00fcnstliche Zirkulation durch G\u00e4nseleber unter C/VS\u00e4ttigung ai nach HO' Durchleitung .................. Gesamt-U 3.2 mg\nZusatz von 1 g U ~ 1 g Ammoniumcarbonat in JOO ccm Ringerscher L\u00f6sung gel\u00f6st, bi nach weiteren 30' Durchleitung ........\t5\t107,4 \u00bb\nVersuch 29.\nl\u00e4O ccm defibriniertes H\u00fchnerblut + 300 ccm Ri n-g er sehe L\u00f6sung.\nK\u00fcnstliche Zirkulation durch Truthahnleber unter (\u2019.(^-S\u00e4ttigung ai nach 30' Zirkulation . . . ............ Gesamt-i: 5,7 mg\nZusatz von J g U -j- 1 g Ammpniumcarbonal in 100 ccm Hing er scher L\u00f6sung gel\u00f6st In nach weiteren HO' Durchleitung........; .\t\u00bb\t174.2 \u00bb\nIn den Tabellen III und IV und in den Versuchen 26, 27, 28, 29 sind die diesbez\u00fcglichen Versuchsprotokolle angef\u00fchrt, aus denen folgendes hervorgeht :\n1.\tDer Zusatz von Milchs\u00e4ure, Paratnilchs\u00e4ure, Tartrons\u00e4ure, Akryls\u00e4ure, Oxals\u00e4ure, Mesoxals\u00e4ure ruft bei Abwesenheit von 02 keine Bildung von Harns\u00e4ure hervor.\n2.\tUnter den Substanzen, die bei den V\u00f6geln als Harns\u00e4urebildner bekannt sind, bewirkt nur Ammoniumcarbonat -f- Harnstoff eine greifbare Harns\u00e4ure-zunahme in Gegenwart von C02.\nErfolglos fielen die Bem\u00fchungen aus, auf chemischem Wege aus.der Leber, die Harns\u00e4ure zerst\u00f6rt hatte, das suppo-nierte intermedi\u00e4re Produkt, welches vermutlich die Wiederbildung bedingt, zu isolieren; auch die Versuche mit dem aus Hundeharn nach der Methode von Wiechowski1 isolierten und durch Umkrystallisieren gereinigten Allantoin haben keine Zunahme hervorgerufen.\n\u2018) Wiechowski, Biochemische Zeitschrift, Bd. 10.","page":334}],"identifier":"lit19306","issued":"1911","language":"de","pages":"317-334","startpages":"317","title":"Beitr\u00e4ge zur Kenntnis der Harns\u00e4urezerst\u00f6rung und -bildung. VII. Mitteilung","type":"Journal Article","volume":"73"},"revision":0,"updated":"2022-01-31T15:00:01.385128+00:00"}

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