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Bernard, Claude.
Paris : Germer Baillière, 1866.
Cote : Bibliothèque de l'Université Claude Bernard Lyon 1.
Traité par Marc Augier (CERAM Business School) et Georges Vignaux (CNRS - Directeur du programme) dans le cadre des travaux du programme CoLiSciences (http ://colisciences.in2p3.fr) de la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
Livre appartenant aux collections du Service commun de la documentation de l'Université Claude Bernard Lyon 1
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244
Image : Fig. 48. Fibres nerveuses (d'après Leydig)
245
Image : Fig. 49. Cellules et fibres nerveuses réunies (d'après Leydig)
248
Image : Fig. 50. Terminaison des nerfs moteurs (d'après Kühne)
249
Image : Fig. 51. Représentation schématique (d'après Kühne) de la terminaison d'un nerf moteur dans la colline nerveuse d'une fibre musculaire (coupe suivant l'axe du muscle)
255
Image : Fig. 52. Grenouille préparée pour montrer que le curare détruit les prorpiétés des nerfs moteurs sans atteindre celles des nerfs sensitifs
266
Image : Fig. 53. Appareil de M. Helmholtz pour mesurer la vitesse de la transmission nerveuse
279
Image : Fig. 54. Expérience pour montrer la sensibilité du nerf moteur aux changements d'état électrique
280
Image : Fig. 55. Contraction métallique
288
Image : Fig. 56. Appareil de M. du Bois-Reymond pour l'étude des propriétés électriques des mesures et des nerfs
293
Image : Fig. 57. Les deux racines près de leur origine dans la moelle avec le ganglion intervertébral (d'après Leydig)
294
Image : Fig. 58. Cellules de sensibilité et cellules motrices dans la moelle épinière (d'après Jacubowitch)
296
Image : Fig. 59. Papille nerveuse chez l'homme (d'après Leydig)/ Fig. 60. Deux papilles de la glande du mâle de la grenouille (d'après Leydig)
297
Image : Fig. 61. Corpuscule de Pacini chez l'homme (d'après Leydig)
308
Image : Fig. 62. Cellules apolaires et unipolaires (d'après Jacubowitch)/ Fig. 63. Cellules bipolaires (d'après Jacubowitch)
309
Image : Fig. 64. Cellule ganglionnaire multipolaire (d'après Leydig)/ Fig. 65. Un ganglion sympathique avec cellules multipolaires (d'après Leydig)
310
Image : Fig. 66. Cellules de sentiment et cellules de mouvement dans la moelle épinière d(d'après Jacubowitch)
311
Image : Fig. 67. Communications des cellules de sentiment et des cellules de mouvement dans la moelle épinière (d'après Jacubo-witch)
312
Image : Fig. 68. Commissures des cellules d'un côté à l'autre de la moelle épinière (d'après Jacubowitch)
313
Image : Fig. 69. Schéma expliquant le trajet des fibres dans la moelle épinière (d'après Leydig)
314
Image : Fig. 70. Coupe transversale de la moelle épinière du Salmo salar, d'après Owsjannikow
315
Image : Fig. 71. Cellules du grand sympathique dans la moelle épinière (d'après Jacubowitch)
328
Image : Fig. 72. Coupe transversale de la moelle épinière du Salmo salar, d'après Owsjannikow
333
Image : Fig. 73. Communications des cellules de sentiments et des cellules de mouvement dans la moelle épinière (d'après Jacubowitch)
335
Image : Fig. 74. Cellules de sentiment et cellules de mouvement dans la moelle épinière (d'après Jacubowitch)
339
Image : Fig. 75. Grenouille préparée pou montrer que l'empoisonnement par le curare peut être localisé dans une certaine partie du corps
345
Image : Fig. 76. La galnde salivaire sous-maxillaire du chien et les nerfs en rapport avec elle, pour montrer que cette glande peut entrer en sécrétion sous l'influence d'une action réflexe dont le centre est dans le ganglion sympathique sous-maxillaire
365
Image : Fig. 77. La glande salivaire sous-maxillaire du chien et les nerfs en rapport avec elle, pour montrer que cette glande peut entrer en sécrétion sous l'influence d'une action réflexe dont le centre est dans le ganglion sympathique sous-maxillaire
395
Image : Fig. 78. La glande salivaire sous-maxillaire du chien et les nerfs en rapport avec elle, pour étudier le macanisme de la sécrétion
429
Image : Fig. 78. Coupe longitudinale du cœur de l'homme montrant ses quatre cavités
431
Image : Fig. 80. Schéma destiné à faire comprendre le mécanisme de la circulation
435
Image : Fig. 81. Coupe longitudinale du cœur de l'homme pour montrer le mécanisme de la circulation dans les diverses cavités
438
Image : Fig. 82. Appareil cardiographique ou sphygmographe de M. Marey pour l'inscription directe des pulsations du cœur
441
Image : Fig. 83. Tracé des pulsations du cœur chez un jeune homme à l'état noraml/ Fig. 84. Tracé des pulsations du cœur chez un lapin
442
Image : Fig. 85. Tracé des pulsations du cœur chez une grenouille/ Fig. 86. Tracé des pulsations du cœur chez une anguille
443
Image : Fig. 87. Tracé des pulsations du cœur chez une tortue/ Fig. 88. Tracé des pulsations du cœur chez un crabe
445
Image : Fig. 89. Area vasculosa ou champ germinatif représentant la circulation primitive du poulet dans l'oeuf
447
Image : Fig. 90. Périodes successives du développement du cœur chez le poulet
451
Image : Fig. 91. Le cœur avec les rameaux nerveux qu'il reçoit du cerveau
454
Image : Fig. 92. Tracé représentant les hattements du cœur d'un cheval, pour montrer l'influence paralysante de l'irritation du nerf pneumogastrique sur les contractions du cœur/ Fig. 93. Tracé représentant les contractions des muscles d'une patte de grenouille, pour montrer que l'irritation des nerfs provoque ces contractions
467
Image : Fig. 94. Les rapports anatomiques du cœur avec le cerveau par les artères carotides et les nerfs pneumogastriques, pour expliquer les réactions de ces deux organes l'un sur l'autre
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