Elektrophysiologie . elektrophysiolog00bied Year: 1895 Fig. 104. Schema des Gastrocnemius-Baues. (Nach Du Bois-Reymond.) Fig. 105. Vertheilung der Spannungen am schrägen Muskelcylinder. (Nach Rosenthal.) wölbte Rückseite in ihren unteren zwei Dritttheilen von Sehnen- substanz bedeckt ist, die sich nach unten in die Achillessehne fort- setzt' (Fig. 104). Der Gastrocnemius hat daher von Natur aus einen schrägen Querschnitt und einen natürlichen Längsschnitt, welcher die ganze flache und einen kleinen Theil der gewölbten Fläche ein- nimmt. Dem entspricht nun auch die eigenthümliche Vertheilun


Elektrophysiologie . elektrophysiolog00bied Year: 1895 Fig. 104. Schema des Gastrocnemius-Baues. (Nach Du Bois-Reymond.) Fig. 105. Vertheilung der Spannungen am schrägen Muskelcylinder. (Nach Rosenthal.) wölbte Rückseite in ihren unteren zwei Dritttheilen von Sehnen- substanz bedeckt ist, die sich nach unten in die Achillessehne fort- setzt' (Fig. 104). Der Gastrocnemius hat daher von Natur aus einen schrägen Querschnitt und einen natürlichen Längsschnitt, welcher die ganze flache und einen kleinen Theil der gewölbten Fläche ein- nimmt. Dem entspricht nun auch die eigenthümliche Vertheilung der Spannungen an der Oberfläche des Muskels. Denkt man sich einen regelmässigen Muskelcylinder schräg verzogen (Fig. 105), so dass die beiden Endquerschnitte zwar unter einander parallel, aber schräg zur Axe verlaufen, so entspricht die Curve grösster positiver Spannung nicht dem ebenfalls schrägen, in der Mitte gelegenen, elliptischen Aequator, sondern einer nach den stumpfen Ecken hin verzogenen, gewundenen Curve. Ebenso ist umgekehrt an den spitzen Ecken der Querschnitte die negative Spannung grösser als an den stumpfen. Bei einer am regelmässigen Muskelcylinder stromlosen Anordnung, wo bei


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