PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Liste des pages

 
tome 18. - Paris, 1897.
Cote : PF92.
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris)
Nombre de réponses : 506 1-250 page précédente
Pl. I Bulletin. La presse professionnelle
Image : Kyste paradentaire du maxillaire inférieur gauche
[sans numérotation] Travaux originaux. Cas de reconstitution partielle prothétique du maxillaire inférieur par M. R. Heïdé
Image : Kyste paradentaire du maxillaire inférieur gauche. Vues de l'appareil prothéliques
52 Travaux originaux. Note sur les troubles de développement et sur les anomalies de structure observés par M. Le Dr Galippe
Image : Fig. 10. — Nodule de dentine secondaire, très engagé dans la dentine. (Les cellules odontoblastiques de la pulpe n’existaient plus dans la préparation. ) / Fig. 11. — Nodule intra-canaliculaire, libre dans le canal. La dentine ne présente qu’une légère dépression à son niveau. La couche des cellules odontoblastes a disparu, et la cavité est remplie, en partie, par Une substance coagulée
53 Travaux originaux. Note sur les troubles de développement et sur les anomalies de structure observés par M. Le Dr Galippe
Image : Fig. 12. — La cune intra-dentinaire communiquant avec la cavilé pulpaire, dont il persiste des débris. De chaque côté de cette cavité on observe que la dentine est irrégulière
54 Travaux originaux. Note sur les troubles de développement et sur les anomalies de structure observés par M. Le Dr Galippe
Image : Fig. 13. — La cune située du côté de la surface extérieure de la racine. A. Surface radiculaire. De chaque côté de la lacune, existe un tissu mixte formé de dentine et decément; dans les parties voisines, il existait des nodules de dentine secondaire, qui probablement avaient dû se former dans la pulpe et qui ensuite avaient été englobés par La dentine
55 Travaux originaux. Note sur les troubles de développement et sur les anomalies de structure observés par M. Le Dr Galippe
Image : Fig. 14. — A. Canal radiculaire. Nodule de dentine secondaire intra-canaliculaire, commençant à être en globé par La dentine. Du côté du canal radiculaire, on voit un certain nombre de cellules odontoblastiques, et immédiatement au-dessus de celles-ci une zone claire de dentine non calcifiée. En pénétrant plus avant dans la dentine on voit que celle-ci est altérée et que les canalicules, ainsi que les espaces intercanaliculaires, sont irréguliers
58 Travaux originaux. Note sur les troubles de développement et sur les anomalies de structure observés par M. Le Dr Galippe
Image : Fig. 15. — Immédiatement au-dessous des cellules odontoblastes disposées (A) en couches irrégulières, comme proliférées, on voit une couche de dentine claire (B), de formation récente, non encore calcifiée. Plus profondément (C), on voit une dentine plus ancienne et calcifiée
93 Travaux originaux. Notes pour servir à l’histoire de l’hypertrophie du cément, envisagée en particulier comme cause de névralgies rebelles par M. Le Dr Galippe
Image : Fig. 16. — 1, dentine. 2, cément fibreux détaché artificiellement de la dentine. 3, cément osseux hypertrophié. — Grossissement : 60
94 Travaux originaux. Notes pour servir à l’histoire de l’hypertrophie du cément, envisagée en particulier comme cause de névralgies rebelles par M. Le Dr Galippe
Image : Fig. 17. — 1, couronne. 2, cavité de la carie pénétrant jusqu’au voisinage de l’intersection des racines. 3-3, racines. 4-4, cément légèrement hypertrophié recouvrant la face extérieure des racines. 5, cément hypertrophié réunissant les deux racines
95 Travaux originaux. Notes pour servir à l’histoire de l’hypertrophie du cément, envisagée en particulier comme cause de névralgies rebelles par M. Le Dr Galippe
Image : Fig. 18. — 1, dentine. 2, cément hypertrophié disposé en couches empiétant les unes sur les autres. 3, cément ayant pénétré dans la dentine. — Grossissement : 100
164 Travaux originaux. Nouveau procédé de mise en moufle d’un appareil du bas par M. Bonnard
Image : Fig. 20. — Coupe de mise en moufle d’un appapeil du bas (Procédé Bonnard)
172 Revue de l'étranger. Contribution à l’étude du développement de l'émail dentaire. Par M. R. R. Andrews (International dental Journal)
Image : Fig. 21. — Section de dent de veau montrant les améloblastes, ainsi que les petits corps globulaires et les calco-sphérites, dans les cellules. Pas de trace de membrane intérieure ou extérieure : a, tissu conjonctif du maxillaire; b, améloblastes contenant des calco-sphérites; c, corps globulaires, globules d’émail. — Zeiss, objectif 2 MM. , oculaire n° 12
173 Revue de l'étranger. Contribution à l’étude du développement de l'émail dentaire. Par M. R. R. Andrews (International dental Journal)
Image : Fig. 22. — Section d’émail de veau en formation, montrant la transformation des globules en tiges d’émail. Fort grossissement: a, exsudat protoplasmique, substance cémentaire entre les globules; b, masses globulaires, liges d’émail en formation. — Zeiss, objectif 2 MM. , oculaire n° 12
174 Revue de l'étranger. Contribution à l’étude du développement de l'émail dentaire. Par M. R. R. Andrews (International dental Journal)
Image : Fig. 23. — Section d’émail de veau en développement présentant une portion des améloblastes contenant des calco-sphérites et des corps globulaires qui vont former une tige d’émail, présentant aussi l’exsudat protoplasmique et le cément entourant les corps globulaires: a, partie des améloblasles, contenant des calco-sphérites; 6, portion de fibres; c, corps globulaires, formant une tige: d, exsudat protoplasmique, cément; e, émail en formation; f, dentine. — Zeiss, objectif 2 MM. , oculaire n° 12
175 Revue de l'étranger. Contribution à l’étude du développement de l'émail dentaire. Par M. R. R. Andrews (International dental Journal)
Image : Fig. 24. — Section d’émail de veau en développement présentant les corps globulaires dans la substance entre les tiges du cément; la grande masse a été formée par La coalescence de plus petites masses, par Suite de la pression de la lame de verre couvrant le spécimen après le montage : a, grande masse globulaire dans la substance du cément; 6, couche d’émail en formation ; c, émail formé. — Zeiss, objectif 2 MM. , oculaire n° 12
176 Revue de l'étranger. Contribution à l’étude du développement de l'émail dentaire. Par M. R. R. Andrews (International dental Journal)
Image : Fig. 25. — Section d’émail de veau en formation, montrant la transition des corps globulaires déposés par Les améloblastes dans les tiges de l’émail : a, améloblastes déchirés; b, corps globulaires ; c, tiges formatives de l’émail. — Hartnack, objectif n° 9, oculaire n° 2
177 Revue de l'étranger. Contribution à l’étude du développement de l'émail dentaire. Par M. R. R. Andrews (International dental Journal)
Image : Fig. 26. — Section de dent de veau en développement, présentant la couche formative de l'émail aussi grande que celle des améloblastes: a, tissu conjonctif; c, émail en formation ; d, dentine. — Hartnack, objectif n° 9, oculaire n° 2
178 Revue de l'étranger. Contribution à l’étude du développement de l'émail dentaire. Par M. R. R. Andrews (International dental Journal)
Image : Fig. 27. — Section de dent de porc en développement, présentant une couche de substance d’émail repliée sur elle-même. Les cellules d’émail ont été écartées pour montrer le pli: a, pli de la substance de l’émail; b, cellules de l’émail, améloblastes; c, dent en développement; d, os maxillaire en développement. — Toiles, objectif de 1/2-pouce
179 Revue de l'étranger. Contribution à l’étude du développement de l'émail dentaire. Par M. R. R. Andrews (International dental Journal)
Image : Fig. 28. — Section d’une dent humaine en développement, présentant la structure fibreuse de la soi-disant membrane améloblastique intérieure : a, structure libreuse dans laquelle les globules de l’émail sont déposés; b, c, fibrilles d’émail formant la sous-structure; d, émail formé. — Hartnack, objectif n° 9, oculaire n° 2
180 Revue de l'étranger. Contribution à l’étude du développement de l'émail dentaire. Par M. R. R. Andrews (International dental Journal)
Image : Fig. 29. — Première couche d’émail formée. La soi-disant membrane améloblastique intérieure n’est pas une membrane; elle est composée d’une sous structure fibreuse dans laquelle sont placés les globules de l’émail: a, couche améloblastique ; b, sous-structure des fibres; c, dentine. — Hartnack, objectif n° 9, oculaire n° 2
181 Revue de l'étranger. Contribution à l’étude du développement de l'émail dentaire. Par M. R. R. Andrews (International dental Journal)
Image : Fig. 30. — Section d’émail humain en formation, présentant les sous-structures fibreuses : a, tissu conjonctif et couche intermédiaire; b, dernière couche d’émail formée, soi-disant membrane améloblastique intérieure; c, fibrilles d’émail, sous-structure dans laquelle sont déposés les globules; d, émail jeune pris dans la dentine; e, dentine. — Hartnack, objectif n° 9, oculaire n° 2
182 Revue de l'étranger. Contribution à l’étude du développement de l'émail dentaire. Par M. R. R. Andrews (International dental Journal)
Image : Fig. 31. — Section d’émail en formation (Veau nouveau-né), présentant une sous-structure fibreuse dans laquelle les globules sont placés. Les fibres sont plantées comme les dents d’un peigne, la substance cémentaire étant calcifiée tout autour. — Zeiss, objectif 2 MM. , oculaire n° 12
183 Revue de l'étranger. Contribution à l’étude du développement de l'émail dentaire. Par M. R. R. Andrews (International dental Journal)
Image : Fig. 32. — Section de dent humaine en développement, montrant la structure de la membrane améloblastique intérieure: a, corps globulaires de dimension uniforme, déposés régulièrement, formant les tiges de l’émail; b, dentine. — Hartnack, objectif n° 9, oculaire n° 2
Nombre de réponses : 506 1-250 page précédente