— 48 — Б. Л. Исаченко в образцах ила со дна Черного моря нашел характерный вибрион, который обладает всеми свойствами описан- ного Бейеринком и фон Делдён Мисговриа аез!цаги. Этот орга- низм энергично восстановляет сернокислые соли. С другой стороны, в природе широко распространены процессы окисления сероводорода, производимые особыми группами бактерий, известных под общим названием серобактерий. Весьма разнообразные по своим морфологическим признакам, организмы эти принимают участие в одном и том же процессе. К серобактериям принадлежат бесцветные формы (Вере1а!оа и др.) и пурпурные бактерии. Давно уже было известно, что некоторые микроорганизмы со- держат в ‘своих клёетках полужидкие зернышки—капли, которые впервые были признаны К рамером (1870) за серу. То обстоятель- ство, что группа Вевв1а10а встречается особенно часто в сернистых термах, где эти организмы массой покрывают все предметы, что они накопляют в своих клетках капли серы и что всюду, где они по- являются наиболее часто, заметно присутствие сероводорода, привело к мысли, что они стоят в каком то отношении к этому газу. Кон, исследуя этот вопрос, нашел, что термальная вода Кандека в замкну- той склянке увеличивает количество сероводорода и, наоборот, те- ряет свой запах, если жидкость вылита в чашку. Запах вновь усили- вается при вторичном перенесении в запертую склянку. Из этих наблюдений он заключил, что сероводород является результатом деятельности водорослеобразных организмов, разлагающих раство- ренные в воде сернокислые соли. К совершенно иным заключениям пришел Виноградский. Он доказал, что Веррта{оа не принимает участия в восстановлении сульфатов и выделении сероводорода и что сера в плазме Вервета!оа ‘отлагается, благодаря окислению этим организмом сероводорода. Тот же организм окисляет серу и дальше в серную кислоту, для чего нуждается в кислороде. Если реакция идет на свету, то развиваются зеленые и фикохромовые водоросли, доставляющие для Вервр1а'оа кислород, в темноте же Вевр1а{оа развивается на поверхности воды, где есть доступ кислорода воздуха. В воде, сильно насыщенной серо- водородом, Верр1а10а не живет. Окисление серы, по мнению Вино- градского, есть процесс, соответствующий дыханию высших орга- низмов; этот процесс доставляет серобактериям необходимую теплоту. Так же протекает процесс и `у других серобактерий. | Интересны наблюдения Егунова над серобактериями Одесских лиманов. На высыхающих береговых грязях и болотах он находил нежные розовые налеты иногда в больших количествах. Культивируя серобактерии в высоких стаканах с грязью лиманов на дне, он на- блюдал через несколько дней от начала постановки опыта появление белой мути на глубине 8—12 сантим.; муть располагалась в виде резко ограниченной пластинки. Эта пластинка состояла из серобакте- рий, представлявших почти чистые культуры. Организмы имели вид тонких спирилл и редко оказывались одночленными, чаще образовали нити из 7— 12 завитков, ‚ ' Появляющаяся в культурах бактериальная пластинка делит во- дяной столб в сосуде на две части, из коих нижняя богата сероводо- родом!), а верхняя не содержит и следов последнего, и в ней живут 1) В ней находятся также аммиак, закись железа, углекислота, известь, магнезия, серная, сернистая и серноватистая кислоты, фосфорная кислота, а в жидкости над пла- стинкой найдены серная кислота и органические вещества; аммиака здесь присутствуют лишь следы, фосфорной кислоты нет.