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Ecole pratique des hautes études. Physiologie expérimentale..
Paris : G. Masson, 1880.
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris)
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Image : Fig. 1. Schéma de la disposition de l'expérience pour inscrire simultanément les changements de calibre des vaisseaux carotidiens
14
Image : Fig. 2 : Inscription simultanée du resserrement des vaisseaux carotidiens et du début de la dilatation de l'iris, par rapport à l'excitation du sympathique cervical
15
Image : Fig. 3. Comparaison des phases de la dilatation de l'iris et du resserrement des vaisseaux carotidiens sous l'influence de l'excitation du cordon cervical du sympathique
28
Image : Fig. 4. Schéma de la disposition des filets irido-dilatateurs fournis par la moelle cervico-dorsale
75
Image : Fig. 5. Schéma de l'innervation accélératrice du cœur
76
Image : Fig. 6. Effets de la compression simultanée des deux carotides chez le chien, avant la section des laryngés supérieurs / Fig. 7. Compresseur
77
Image : Fig. 8. Persistance de l'accélération du cœur produite par la compression des carotides après la double section des laryngés supérieurs
81
Image : Fig. 9. Accélération du cœur produite par l'excitation directe des nerfs accélérateurs
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Image : Fig. 10. Accélération produite par voie réflexe
83
Image : Fig. 11. Accélération du cœur produite, chez un chien, par l'excitation du premier nerf accélérateur du côté droit
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Image : Fig. 12. Accélération produite chez le même chien par l'excitation du premier nerf accélérateur du côté gauche
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Image : Fig. 13. L'excitation 2 appliquée au nerf accélérateur de gauche pendant que se produit l'effet déterminé par l'excitation 1 appliquée au nerf accélérateur du côté droit, n'augmente pas l'accélération
87
Image : Fig. 14. L'eefet accélérateur produit par l'excitation 1 appliquée au premier nerf accélérateur du côté droit, n'est pas prolongé par l'excitation 2 qu'on applique au nerf accélérateur symétrique du côté gauche
89
Image : Fig. 15. Accélération du cœur produite par la double compression carotidienne : la compression commence en A et cesse en B
90
Image : Fig. 16. Ralentissement du cœur produit chez le même animal qui a fourni le tracé n°15, par l'excitation du bout central du laryngé supérieur
91
Image : Fig. 17. Effets combinés par l'excitation centripète du laryngé supérieur qui produit le ralentissement du cœur et la double compression carotidienne qui en détermine l'accélération
92
Image : Fig. 18. Effet modérateur réflexe peu accusé, obtenu en excitant le bout central du laryngé supérieur avec des décharges très faibles / Fig. 19. Effets combinés de l'excitation du bout central du laryngé supérieur et de la double compression carotidienne
93
Image : Fig. 20. Effets cardiaques modérateurs obtenus par voie réflexe au moyen de l'excitation centripète du pneumogastrique / Fig. 21. Interférence obtenue entre les effets modérateurs réflexes et les effets accélérateurs indirects
115
Image : Fig. 22. Montrant qu'il n'y a pas de relâchement d'un muscle qui va se contracter
116
Image : Fig. 23. Déviation de la plume sous l'influence de la translation du papier, quand le levier n'est pas exactement perpendiculaire à l'axe du cylindre
120
Image : Fig. 24. Variations de la période d'excitation latente et de l'amplitude des secousses musculaires sous l'influence d'excitations électriques d'intensité croissante
125
Image : Fig. 25. Accroissement de la période d'excitation latente et diminution de l'amplitude des secousses musculaires par la fatigue
134
Image : Fig. 26. Durée de l'excitation latente sous l'influence de charges croissantes
137
Image : Fig. 27. Effets du curare sur la période latente des secousses musculaires
139
Image : Fig. 28. Diminution graduelle de la période d'excitation latente sous l'influence de l'empoisonnement par la strychnine
142
Image : Fig. 28. Appareil chronographique destiné à mesurer la période d'excitation latente des muscles de l'homme
144
Image : Fig. 29. Myographe à transmission applicable aux muscles de l'homme
156
Image : Fig. 31. Montrant que le muscle perd son excitabilité avant le nerf M. correspond aux secousses provoquées par l'excitation directe du muscle graduellement empoisonné
157
Image : Fig. 32. Inscription comparative des secousses fournies par un muscle B empoisonné par le curare et par un muscle A préservé de l'empoisonnement par une ligature suivant la méthode de Cl. Bernard
163
Image : Fig. 33. Allongements et raccourcissements d'un muscle refroidi graduellement
165
Image : Fig. 34. Allongements et raccourcissements d'un muscle échauffé graduellement
170
Image : Fig. 35. Montrant les allongements du muscle avant et après la section du nerf
173
Image : Fig. 36. Montrant les allongements du muscle avant, pendant et après le tétanos
169
Image : Fig. 37. Disposition de l'expérience destinée à mesurer l'effort que le cœur peut exercer aux différentes phases de sa systole
172
Image : Fig. 38. Représentation graphique des débits du cœur sous différentes charges artérielles
179
Image : Fig. 39. Disposition de l'expérience destinée à mesurer le module d'élasticité des artères
181
Image : Fig. 40. Courbes des accroissements d'aortes et de tubes élastiques sous des charges croissantes
184
Image : Fig. 41. A. Courbes des changements de volume d'un tube élastique pour des pressions régulièrement croissantes. B. Courbes des variations de la pression à l'intérieur d'un tube élastique pour des accroissements réguliers du volume
193
Image : Fig. 42. Accroissements graduels du volume de la main sous l'influence d'un obstacle à la circulation veineuse
195
Image : Fig. 43. Phases de la chute de pression dans l'artère fémorale d'un chat, après la compression de l'aorte au niveau de la bifurcation des iliaques
196
Image : Fig. 44. Compression de l'aorte à l'instant C ; élévation de a en b du niveau auquel se produit le nouveau régime régulier des variations de la pression de la carotide
200
Image : Fig. 45. Variations de sphases ascendantes et descendantes dans les secousses d'un muscle incomplètement tétanisé
202
Image : Fig. 46. Réparation de la pression du sang après un ralentissement passager du cœur
203
Image : Fig. 47. Formation d'un régime régulier dans le mouvement du liquide dans un vase soumis à un affluent et un écoulement combinés
208
Image : Fig. 48. Une prise d'eau S verse continuellement de l'eau dans un réservoir R muni d'un trop plein d. Ce réservoir à niveau constant alimente par le tube A un cylindre C d'où le liquide s'échappe par le tube d'écoulement E...
210
Image : Fig. 49. Courbes tracées par les variations de niveau du liquide dans un vase soumis à des afflux et à des écoulements diversement combinés
219
Image : Fig. 50. Explorateur à tambour de la pulsation du cœur de l'homme / Fig. 51. Sphygmographe à transmission envoyant la pulsation artérielle à un levier inscripteur situé à distance
221
Image : Fig. 52. Inscription simultanée des pulsations du cœur et du pouls radial sur un malade
222
Image : Fig. 53. Polygraphe portatif à rouage intérieur
226
Image : Fig. 54. Tracés du cœur C et du pouls radial R recueillis simultanément dans un cas d'irrégularité périodique / Fig. 55. Tracés du cœur et du pouls radial R avant et après un effort
235
Image : Fig. 56. Disposition des vaisseaux et des compresseurs dans le nouveau schéma double de la circulation
237
Image : Fig. 57. Appareil destiné à produire l'insuffisance aortique sur le schéma
239
Image : Fig. 58. Reproduction sur le schéma, de la pulsation cardiaque PV et du pouls aortique P
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Image : Fig. 59. Tracés simultanés de la pulsation du cœur et du pouls aortique montrant le retentissement des ondes aortiques dans la pulsation cardiaque
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