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in den Aktionszustand durch die von der vorderen Vorhofwand 

 übergeleitete Erregung fortgeleitet war. 



Nach diesen Vorbemerkungen können wir an die nähere Be- 

 trachtung der Kurven Nr. la, Ih, \c (s. Taf. X) herantreten. 



I. Kurve Nr. 1 a (Taf. X). Isoliertes, spontan schlagendes Frosch- 

 herz. Obere Elektrode an der Ventrikelbasis, die untere an der 

 Herzspitze. Erste Schwankung: starker, absteigender Strom (i2), 

 herrührend vom Aktionszustande der Faser, an welcher die Elek- 

 troden liegen; dieser Strom wird nach einer gewissen Zeitdauer 

 kleiner infolge Kompensationswirkung des zweiten Stromes, der eine 

 umgekehrte Richtung aufweist. (Zweite Phase, die von demselben 

 Erregungszustand abhängt.) Die Saite kehrt in der Regel zu der 

 Nulllinie zurück. In dieser Stellung wird die Saite in der Wirklich- 

 keit ebenso von zwei anderen Strömen beeinflusst, die von dem 

 Aktionszustaude der Faser infolge Reizung derselben, oder der be- 

 nachbarten Faser aus dem entgegengesetzten Ende herrühren. Aller- 

 dings sind die Ströme gewissermassen ausgeglichen, und das Galvano- 

 meter zeigt nur zum Schluss das Übergewicht des zweiten Stromes 

 (zweite Phase) aus dem zweiten Aktionszustande, von dem am ent- 

 ferntesten gegenüberliegenden Punkt stammend, als Zacke T. Diese 

 Zacke T ist selbstverständlich nach unten gerichtet. 



IL Kurve Nr. \h. Das gleiche Herz. Die obere Elektrode 

 verbleibt au der gleichen Stelle, die untere dagegen wird gegen die 

 Mitte zu verschoben. Das Galvanometer zeigt den absteigenden 

 Strom an (erste Phase). Wenn der erste Potentialsprung (i?) bei 

 der zweiten Elektrode vorbeigeflossen ist, so zeigt sich sofort das 

 Übergewicht der zweiten Potentialschwankung (zweite Phase), welche 

 von demselben Reiz verursacht wird. Dabei haben wir auf der 

 Kurve den zweiten — aufsteigenden Strom und dadurch eine entgegen- 

 gesetzt gerichtete Phase {S). 



Wenn auch dieser letzte Potentialsprung unter der zweiten Elek- 

 trode vorübergewandert ist, kehrt die Saite zu Null zurück, wie in 

 dem oben stehenden Versuch. So entsteht auch die Kompensierung 

 einer Reihe von Strömen, deren Entstehung im Herzmuskel durch 

 die brückenförmigen Verbindungen der nebeneinanderliegenden Muskel- 

 fasern begünstigt wird. Erst jetzt, wo auf die Faser, an welche die 

 Elektroden angelegt sind, der Aktionszustand von der entgegen- 

 gesetzten Seite, zum Beispiel von der hinteren übergeht, bleibt 

 nur der Strom unkompensiert, welcher der zweiten Phase des zweiten 



