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und durch eine gewisse Trägheit und Behaglichkeit sich auszeichnet, während der Gelbrand, Dyticus 

 marginalis, der gefürchtete Wasserräuber, der selbst Fische anfällt, durch seine Beweglichkeit und 

 Lebendigkeit ausgezeichnet ist. Dieser außerordentlich verschiedenen Art der Bewegung entspricht 

 nun eine unverkennbare Differenz im histologischen Bau der Muskulatur. Der Hydrophilus-Maskel 

 zeigt auf dem Querschnitt ebenmäßige polygonale Cohnheimsche Felder, die in der Mitte eine Lücke 

 zeigen. Das Sarkoplasma umfaßt die Felder mit ebenmäßig entwickelten Balken und füllt auch die 

 Lücke in der Mitte aus. Die Muskelsäulchen sind prismatisch. Die Kerne liegen an der Oberfläche 

 dicht unter dem Sarkolemm. Bei Dyticus dagegen sind auf dem Querschnitt die Cohnheimschen 

 Felder länglich und radiär angeordnet, die Muskelsäulchen entsprechend platt und bandartig. Die 

 Kerne befinden sich im Innern der Muskelfaser und sind, wie sich aus dem Längsschnitt ergibt, in 

 einer oder mehreren Reihen angeordnet. Das Sarkoplasmageäder des Querschnitts strahlt von 

 größeren, die Kerne umgebenden Ansammlungen federartig aus. Durch eine geniale Versuchs- 

 anordnung gelanges Rolle tt auch, elektrische Reizungsversuche zumachen und zu zeigen, daß der 

 Verschiedenheit des anatomischen Baues und der Verschiedenheit der allgemeinen Körperbewegung 

 eine ebensolche des elektrisch gereizten Muskels entsprach. Der Zh/^cws-Muskel zeichnet sich durch 

 Schnelligkeit und Energie der Einzelzuckung aus; durch fortgesetzte Tätigkeit verliert er aber 

 rasch die Energie seiner Zuckungen und etwas später auch die Schnelligkeit der Zuckungen. Läßt 

 man ihn nach diesem Zustand der Erschöpfung ruhen, so erholt er sich aber rasch wieder bis zu 

 einem gewissen Grade. Der HydrojjJiilus-Mnskei zeichnet sich dagegen durch ausgesprochen träge 

 Zuckungen aus, deren Energie auch nach langer Reizung verhältnismäßig wenig abnimmt; dagegen 

 werden die Zuckungen des Muskels allmählich immer gedehnter, so daß sie schließlich eine über 

 zwanzigmal längere Dauer zeigen können als am frischen Muskel. 



Wenn es gelingt, auch bei höheren Tieren eine deutliche Differenz der Muskelstruktur zu 

 finden, so ist also ein gewisser Grad von Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß dieser Differenz der 

 Struktur auch eine solche der physiologischen Leistung entsprechen wird. Auf der anderen Seite 

 kann wieder erwartet werden, daß Tiere mit hoch organisiertem Bewegungsapparat, der sowohl Aus- 

 dauer wie Schnelligkeit zu verbinden vermag, recht verschiedenartige Muskulatur haben werden. 

 Daß derartige Verhältnisse tatsächlich bestehen, ist ja durch Ran vi er, Grützner und seine 

 Schüler, sowie durch Köllicker, Knoll und andere gezeigt worden. Aus diesen Untersuchungen 

 geht hervor, daß bei manchen Tieren (Kaninchen, Meerschweinchen) ganze Muskeln sich durch 

 Farbe, anatomischen Bau und physiologische Leistung voneinander unterscheiden. Da der Unterschied 

 der Farbe am markantesten ist und im Vordergrund steht, unterschied man dementsprechend weiße 

 und rote Muskeln, oder dem histologischen Aussehen entsprechend, helle und trübe, oder schließlich 

 protoplasmaarme und protoplasmareiche. Bei anderen Tierarten, und zu diesen gehört der Mensch, sind 

 beide Faserarten in einem Muskel gemischt, so daß durch das äußere Ansehen eine Entscheidung, 

 zu welcher Gruppe der Muskel vorwiegend gehört, nicht gefällt werden kann. In diesen gemischten 

 Muskeln muß natürlich das Experiment auf Schwierigkeiten stoßen ; man kann nicht getrennt für 

 die hellen und trüben Fasern Verschiedenheiten der Funktion und der chemischen Zusammensetzung 

 nachweisen. Man ist infolgedessen darauf angewiesen, aus den Verhältnissen bei anderen Tieren mit 

 getrennten Muskelsystemen Schlüsse zu ziehen und sich auf die histologische Feststellung des Faser- 

 unterschiedes zu beschränken. Bei den Tieren, bei denen helle und trübe Fasern in gesonderten 

 weißen und roten Muskeln vorkommen, sind reichlich Untersuchungen über das elektrische Verhalten 



