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Es 1st d YI der Zuwachs der Erregung zur Zeit t in der Zeit dt. 

 Also wiirde die Gesamterregung von Zeit bis ^ sein: 



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ri----\F(^ i,t)dt (15) 



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Wir wollen zunachst zeigen, daB der ProzeB der elektrischen 

 Reizung nach der Membraiitheorie mit dieser Formel in Uberein- 

 stimmung steht. Die innere Polarisation ist ja nach dieser 

 Theorie auch die Ursacbe der elektrischen Reizung. So lange 

 die Stromstarke i scbwankt , andert sich das Membranpotential 

 an der Anode und Katbode, so lange muB bei Zunahme von / an 

 der Katbode, bei Abnahme von / an der Anode Erregung statt- 



di 

 findeu. Aber aucb wenn i konstant geworden und Null ist, 



bleibt an der Kathode, wie oben gezeigt, eine Dauererregung dnrch 

 schwachere lonenvereinigung bestehen. Und endlich steigt die 

 innere Polarisation nicht momentau zuni Maximum, sondern erst 

 innerhalb einer gewissen Zeit, strenge genommen, erst nach un- 

 endlicher Zeit, wie bei jeder physikalischen Polarisation. Es geht 

 hieraus deutlieh hervor, daB die Erregung in erster Linie von den 

 Strornschwankungeu abhangig sein muB, in viel geringerein 

 MaBe von der absoluten Stromstarke und von der Dauer des 

 Stromes. Man hat daher nach du Bois geglaubt , die beiden 

 letztereu Variablen vernachlassigen zu konnen und die Erregung 



di 



nur als Funktion von der Stromschwaukung angesehen. 



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Diese Annahme kann aber nicht zu ganz richtigen Resultaten 

 fiihren. 



Es muB bei weiterer Behandlung dieses Gegenstandes zu- 

 nachst die Gruudfrage erortert werden, welche bei Versuchen zu 

 beobachtende GroBe wir als Zuwachs- oder Elernentarerregung dr] 

 und welche wir demnach als Gesamterregung i] in clem Zeit- 

 moment t zu messen haben. Diese Frage ist bisher nicht be- 

 friedigend behandelt worden. In alien Versuchen dieser Art ist 

 bisher nur die Muskelzuckung als Reagens der Nerveu - oder 

 Muskelreizung benutzt wordeu. Aber es ist klar, daB diese kein 

 proportionales MaB fiir die Muskelerregung, noch weniger fiir die 

 Nervenerregung ist. Vom Muskel wissen wir, daB die gesamte 



