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Viktor Weizsäcker: 



und 36 °/o, liegen also jedenfalls auf der gleichen Durchschnittshöbe. 

 (Ficks Angaben sind in Mikrokalorien , nicht in Grammkalorien 

 ausgedrückt.) 



Belastung 



Wärme- 

 tönung 



Arbeit 

 in Kalorien 



Wirkungs- 

 grad 



Skelettmuskel 

 (Fick, Monographie) 



Herzmuskel 

 (Vers, vom 3. März 1911) 



200 



10,6 



37,2 



23,9 

 25,6 



1,09 

 1,21 



3,34 



6,83 



0,19 

 0,39 



14% 

 27% 



17 % 

 36% 



Von Interesse ist endlich die Frage, ob 1 g Muskelsubstanz bei 

 beiden Muskelarten Leistungen ähnlicher Grössenordnung aufzuweisen 

 habe. Die grösste Arbeitsleistung, die ich beobachtet habe, betrug 

 pro Kontraktion 22,4 gem. Das Herz war in frischem Zustand und 

 von flüssigem Inhalt sorgfältig befreit 0,124 g schwer. Es ergeben 

 sich folgende Werte: 



Arbeit pro Kontraktion 

 pro 1 g Muskel 



gern 



Mikrokalor. 



Zugehörige 

 Wärme- 

 tönung in 

 Mikrokalor. 



Tem- 

 peratur 



°C. 



Skelettmuskel [Fick 1 )] 

 Versuch vom 11. Okt. 1877 



Herzmuskel 

 (Versuch vom 3. März 1911) 



} 27,4 

 } 180,5 



0,65 

 4,25 



2,48 

 11,93 



11,5 



16,0 



Weder in Fick's Versuchen noch in den meinigen ist die 

 Grösse der durch Elastizität geleisteten Arbeit berechnet und ab- 

 gezogen worden. In dieser Hinsicht steht also dem Vergleich beider 

 Versuchsreihen nichts im Wege. Eine andere Frage ist, ob in beiden 

 Versuchen das Optimum der Belastung vorhanden und die maximal 

 erzielbäre Arbeit annähernd zur Beobachtung kam. Ein Blick auf 

 Fick's Tabellen (1. c.) lehrt, dass von 400 g Belastung ab die 

 Arbeit wenig mehr steigt: ein Beweis, dass in dem zitierten Ver- 

 such (Belastung 800) das Maximum annähernd erreicht war. Das- 

 selbe lässt sich von meinem Versuche sagen. Daher ergibt sich mit 

 grosser Wahrscheinlichkeit, dass 1 g Herzmuskelsubstanz eine 6 — 7 mal 



1) Fick, Myothermische Untersuchungen 1889 S. 121 und 126 unter 

 Berücksichtigung der verbesserten Berechnungsweise in der Monographie 

 „Mechanische Arbeit und Wärmeentwicklung". 



