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Ich möchte aber ausdrücklich bemerken, dass die Umrechnung 

 des Versuches von Danilewsky nur zu einem Annäherungswert 

 führt, weil das Gewicht der Muskeln in diesem Versuch nicht an- 

 gegeben ist. Ich setzte es gleich 3 g, es kann aber auch bis 4,5 g 

 betragen haben. Andererseits enthält der Versuch eine Fehlerquelle : 

 die Wärmeabgabe; durch diese wird der Wert des Energieumsatzes 

 geringer gefunden, als er in Wirklichkeit ist. 



Unter den respiratorischen Untersuchungen über den Energie- 

 umsatz bei „statischer Arbeit" sind es in erster Linie die von 

 Johansson^) sowie Johansson und Koraen^), welche es er- 

 möglichen (nach Einführung gewisser Voraussetzungen), den Energie- 

 umsatz des Warmblütermuskels bei bekannter Kraft, Zeit und Ver- 

 kürzung zu berechnen. 



Johansson lässt die Versuchsperson an einer eigens kon- 

 struierten Arbeitsmaschine ruhig sitzend mit aufgestützten Armen 

 ein Gewicht halten-, die Hände fassen einen Schlitten, der sich auf 

 50 cm langen Schienen bewegt; das Vorderende der Schienen liegt 

 dicht vor der Brust der Versuchsperson. Der Schlitten ist über 

 Rollen mit dem Gewicht verbunden; automatische Anschläge be- 

 wirken Belastung und Entlastung. 



Mit dieser Anordnung wurden folgende Gesetzmässigkeiten ge- 

 funden; der Energieaufwand bei statischer Arbeit wächst: 



1. proportional dem gehaltenen Gewicht; 



2. proportional der Kontraktionsdauer; 



3. nimmt mit der relativen Verkürzung des Muskels 

 stark zu. 



Dieselben Gesetzmässigkeiten sind von A. Fick an tetanisierten 

 Froschmuskeln ermittelt worden. Aus den Versuchen von B o r n - 

 stein und Poher ist noch hinzuzufügen, dass der Energieumsatz 

 bei „statischer Arbeit" schneller wächst als das gehaltene Gewicht 

 zunimmt. 



Ich will meiner Berechnung die Tabelle IV in der Arbeit von 

 Johansson und Koraen zugrunde legen. Bei einer Belastung 

 von 20 kg bezeichnet hier D die Entfernung des Schlittens von dem 

 Hinterende, also D ^^ 0, die fast ganz gestreckte Lage der Arme; 

 t bedeutet die Mehrausscheidung von Kohlensäure in der Sekunde. 



1) Skandin. Arch. f. Physiol. Bd. 11. S. 273—307. 1901. 



2) Ibidem Bd. 13 S. 229—250. 1902. 



