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dem veränderten in den gewöhnlichen Zustand zurückkehrt. Mit diesem Vorgange ist 
ohne Zweifel die im Nerven stattfindende Depolarisation auf das engste verknüpft. 
Dafür sprechen auch entschieden die Versuche von Tigerstedt, nach welchen die 
Oeffnungszuckung mit der Dauer und Wiederholung der Polarisation des Nerven wächst. 
Meines Erachtens wird es aber zu keiner weiteren Aufklärung führen, wenn 
wir sagen: „Die Oeffnungszuckung entsteht durch die Schliessung des innern Polari- 
sationsstromes.“ Nur dadurch scheint dieser Satz einen Gewinn zu bringen, dass er 
die Ursachen zweier gleichartiger Erscheinungen auf eine zurückführt, nämlich auf 
die Erregung, welche beim Schliessen an der Kathode stattfindet. Indessen das letztere 
ist es ja, was wir eigentlich zu erklären haben. 
Ich stimme daher mit Hermann’) überein, dass es rationeller ist, die Ursache 
der Oeffnungserregung auf das Verschwinden der anodischen Polarisation zu beziehen. 
Dieser Vorgang ist ja freilich mit der Depolarisation gleichbedeutend, aber der innere 
Polarisationsstrom braucht nicht erst die erregende Ursache zu sein, sondern er tritt 
in Begleitung des Erregungsprocesses auf, der an der Anode stattfindet. Auf die 
innige Beziehung beider Vorgänge müssen wir indess weiter unten vom Standpunkte 
unsrer Molekulartheorie nochmals zurückkommen. 
Wir wollen jetzt zunächst überlegen, in wie weit es möglich ist, die elek- 
trische Erregung durch eine chemische Reizung von Seiten der Jonen zu erklären. 
Eine solche Erklärung müsste von der Annahme ausgehen, dass die negativen 
Jonen als chemische Reize auf die Faser einwirken, die positiven Jonen dagegen 
nicht, da die Erregung beim Schliessen nur an der Kathode eintritt. Dagegen erhebt 
sich aber sofort der Einwand, weshalb die Erregung während der Schliessung für 
gewöhnlich nicht andauert, wenn beständig negative Jonen an der Kathode sich ab- 
scheiden. Nehmen wir an, dass die erregenden negativen Jonen Säuren wären, während 
sich Alkali an der Anode ablagere, so müsste in allen Fällen die Säure einen Dauer- 
tetanus verursachen‘, statt einer Schliessungszuckung, wenn sie sich während der 
Stromesdauer anhäufte, Dies ist aber in Nerven selbst bei stärkeren Strömen (ab- 
steigend III. Stromstärke des Pflüger’schen Zuckungsgesetzes) meistens nicht der 
Fall. Wohl aber tritt zuweilen ein Schliessungstetanus auf, der von dem Zustande 
des Nerven abzuhängen scheint. Im Muskel hingegen ist bei stärkeren Strömen ein 
Dauertetanus unverkennbar an der Kathode vorhanden, der mit der Stärke des Stromes 
beständig zunimmt. 
*) Pflüger’s Archiv f. Physiol. XXXI. 8. 99. 1883. 
