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Ecole pratique des hautes études. Physiologie expérimentale..
Paris : G. Masson, 1876.
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris)
Nombre de pages : 400
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 I  [Préface]
 II  
 III  
 IV  
 V  
 VI  
 [sans numérotation]  Table des mémoires
 [page blanche]  
 1  I- Du moyen d'économiser le travail moteur de l'homme et des animaux
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
Image : Fig. 1. Appareil destiné à montrer qu'une force vive, directement appliquée au déplacement d'une masse, s'éteint dans un choc, tandis que la même force, transmise par un intermédiaire élastique, peut effectuer du travail
 9  
 10  
 11  
Image : Fig. 2. Dynamographe ou dynamomètre inscripteur transmettant à distance les indications des efforts de traction
 12  
Image : Fig. 3. Tracé du dynamographe pour une voiture tirée avec un intermédiaire élastique / Fig. 4. Tracés du dynamographe pour une voiture à bras traînée avec un trait rigide
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  II- Mémoire sur la pulsation du coeur
 20  
Image : Fig. 5. Tracé de la pulsation du cœur chez l'homme à l'état normal / Fig. 6. Pulsation du cœur d'un homme pendant une affection fébrile
 21  
Image : Fig. 7. Pulsation du cœur d'un chien
 22  
Image : Fig. 8. Transmission des mouvements par un tube à air / Fig. 9. Sonde cardiaque droite avec les détails de sa structure
 23  
Image : Fig. 10. Tambour à levier enregistreur
 24  
Image : Fig. 11. Cardiographe physiologique de Chauveau et Marey
 25  
Image : Fig. 12. Tracé cardiographique recueilli sur le cheval
 26  
 27  
 28  
Image : Fig. 13. Tracés de la pulsation du cœur de l'homme recuellis, à l'aide du sphygmographe, à divers instants de la journée
 29  
 30  
 31  
Image : Fig. 14. Explorateur à coquille pour les pulsations du cœur
 32  
Image : Fig. 15. Explorateur à tambour applicable sur l'homme et sur les animaux
 33  
Image : Fig. 16. Polygraphe sorti de sa boite et muni de l'explorateur à coquille pour la pulsation du cœur
 34  
Image : Fig. 17. Tambour à levier perfectionné
 35  
Image : Fig. 18. Pulsation du cœur de l'homme recueillie successivement avec 3 vitesses croissantes de rotation du cylindre
 36  
Image : Fig. 19 : Tracé du cœur d'un lapin. Les deux pneumogastriques ont été coupés, ce qui modifie les influences respiratoires / Fig. 40 : Cœur d'un lapin ; un seul pneumogastrique a été coupé
 37  
Image : Fig. 21. Pulsation du cœur du lapin
 38  
 39  
Image : Fig. 22. Tracés des vibrations de divers diapasons transmises par l'air
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
Image : Fig. 23. Myographe du cœur
 45  
Image : Fig. 24. Systoles du cœur détaché d'une grenouille, inscrites au myographe
 46  
Image : Fig. 25. Durées relatives de la systole de l'oreillette O et de celles du ventricule V suur un cœur de lapin refroidi
 47  
Image : Fig. 26. Pattes de grenouilles disposées à la manière de Matteucci, pour obtenir les mouvements induits
 48  
Image : Fig. 27. Tracés des mouvements produits par les deux pattes de grenouille disposées à la manière de Matteucci / Fig. 28. 1- Secousse inductrice modifiée par l'action de la Vératrine. 2- Secousse induite dans un muscle sain
 49  
 50  
Image : Fig. 29. Ligne V, tracé du myographe appliqué sur le ventricule. Ligne inférieure S moment de l'excitation électrique
 51  
 52  
Image : Fig. 30. Appareil destiné à mesurer les changements de volume du cœur pendant les phases de systole et de diastole avec les changements de pression que l'effort systolique produit
 53  
Image : Fig. 31. Tracé des changements de volume d'un cœur de grenouille ; variations de l'amplitude avec la fréquence
 54  
Image : Fig. 32. Pulsations artérielles de la tortue au début de l'expérience / Fig. 33. Pulsations après une heure
 55  
Image : Fig. 34. Après trois heures / Fig. 35 : Après cinq heures / Fig. 36. Après sept heures
 56  
 57  
Image : Fig. 37 : Tracé de la pulsation du cœur d'une grenouille dans les conditions normales de la circulation
 58  
 59  
Image : Fig. 38. Tracé de la pulsation de la tortue / Fig. 39 : Courbe des changements de volume du cœur de tortue placé dans l'appareil décrit Fig. 30
 60  
Image : Fig. 40. Courbe des changements de pression des ventricules, d'après la résistance que cet organe oppose à une compression de cause extérieure
 61  
Image : Fig. 41. Reproduction de la pulsation du cœur de la tortue par l'addition des courbes de changements de volume avec celles de changements de pression
 62  
 63  
 64  
Image : Fig. 42. Tracés de la pulsation obtenus sur un schéma imparfait en 1865 ; on constate seulement l'existence d'un durcissement ventriculaire, pendant la période systolique a b
 65  
Image : Fig. 43. Courbe de la systole ventriculaire avec les 20 ordonnées qui serviront à la construction de la came / Fig. 44. Came destinée à reproduire les phases de la systole du ventricule
 66  
Image : Fig. 45. Schéma de la circulation du sang
 67  Explication de la figure 45
 68  
 69  
 70  
 71  
Image : Fig. 46. Disposition du schéma pour reproduire les tracés de la cardiographie physiologique
 72  
Image : Fig. 47. Reproduction sur le schéma des tracés obtenus dans la cardiographie physiologique
 73  
 74  
 75  
Image : Fig. 48. Montrant l'action de l'oreillette dont la force systolique a été accrue dans la deuxième moitié du tracé, en B
 76  
Image : Fig. 49. Moitié A, force moyenne du ventricule. Moitié B, force considérable du ventricule. Effets de ces changements de force sur tous les tracés à la fois
 77  
 78  
Image : Fig. 50. Tracé simultanés du cœur et des vaisseaux
 79  
 80  
Image : Fig. 51. Effets de rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire sur la pulsation cardiaque
 81  
 82  Conclusions
 83  
 84  
 85  
 [page blanche]  
 87  III- Mouvement des ondes liquides. Pour servir à la théorie du pouls
 88  
Image : Fig. 52. Montrant, ligne 1, les débuts de la systole ventriculaire, et l'instant où se produit le pouls dans l'aorte, ligne 2, et dans la fémorale, ligne 3 / Fig. 53. Pouls obtenu sur le schéma avec fréquence croissante des systoles ventriculaires
 89  
Image : Fig. 54. Pouls dicrote au commencement du stade de chaleur d'une fièvre intermittente
 90  
 91  
 92  
Image : Fig. 55. Tube de verre terminé à ses deux extrémités par des tronçons de tube de caoutchouc / Fig. 56. Ondes produites par les oscillations d'une colonne d'eau dans un tube, inscrites à l'aide d'un sphygmographe
 93  
Image : Fig. 57. Représente la même expérience reproduite avec du mercure substitué à l'eau dans le tube. Les oscillations sont beaucoup plus lentes
 94  
 95  
 96  
Image : Fig. 58. Montrant la disposition d'un des explorateurs de l'onde
 97  
Image : Fig. 59. Disposition de l'expérience pour inscrire les mouvements des ondes liquides
 98  Expérience sur le mouvement des ondes. Onde positive dans un tube fermé à son extrémité
 99  
 100  
Image : Fig. 60. Mouvements d'une onde positive dans un tube élastique fermé
 101  Explication de la figure 60
 102  
 103  
 104  
 105  
 106  
Image : Fig. 61. Ondes de second ordre ou harmoniques, dans un tube fermé
 107  
 108  
Image : Fig. 62. Onde négative dans un tube fermé
 109  Onde négative dans un tube fermé
 110  Ondes dans un tube ouvert
 111  
 112  
Image : Fig. 63. Représentation stéréoscopique du trajet de l'onde
 113  
 114  
Image : Fig. 64. Lignes pleines tracées d'une onde positive dont la réflexion se fait en un point éloigné du devude explorateur. Ligne ponctuée, onde positive obtenue avec du mercure dans le tracé qui a servi à l'expérience Fig. 60
 115  
 116  
Image : Fig. 65. Afflux abondants de liquide dans le tube
 117  Influence de la vitesse d'impulsion du liquide sur la formation des ondes. Influence du volume des afflux du liquide sur les caractères des ondes
 118  Des ondes liquides dans les tubes branchés
 119  
 120  Conclusions
Image : Fig. 66. A et B, pulsations recueillies dans deux tubes branchés sur un même réservoir comme les artères sur l'aorte
 121  
 122  
 123  IV- La méthode graphique dans les sciences expérimentales. Introduction
 124  
 125  
 126  
 127  Première partie : Phénomènes mécaniques
 128  
 129  
 130  
Image : Fig. 67. Leviers conjugués pour la transmission des mouvements à distance
 131  
 132  
Image : Fig. 68. Vibrations verticales, vibrations transversales
 133  
 134  
Image : Fig. 69. Pantographie à transmission du mouvement par l'air. L'appareil est vu d'en haut
 135  
 136  
Image : Fig. 70. Mouvement d'horlogerie muni du régulateur Villarceau
 137  
Image : Fig. 71. Tracés d'un diapason chronographe
 138  
Image : Fig. 72. Diapason de 10 vibrations doubles disposé pour envoyer ses vibrations à un tambour à levier / Fig. 72 bis : Tracés d'un diapason à transmission
 139  
Image : Fig. 73. Chrnongraphe tenu à la main et donnant continuellement 100 vibrations doubles par seconde
 140  
 141  
 142  
Image : Fig. 74. Appareil à signaux électro-magnétiques inscrivant sur le cylindre / Fig. 75. En haut la ligne du signal électrique : ascension du tracé. Au-dessous, tracé du diapason à transmission
 143  
Image : Fig. 76. Appareil à signaux électriques de M. Deprès ; signaux de cet appareil actionné par un diapason interrupteur de 500 vibrations simples par seconde
 144  
 145  
 146  
 147  
Image : Fig. 77. Ligne supérieure : tracé des secondes 1, 2, 3, etc..., inscrites électriquement. Ligne inférieure : signal d'un phénomène ; il s eproduit à l'instant S
 148  
Image : Fig. 78. Mesure de la vitesse de transmission des signaux dans le stubes à air
 149  
 150  
Image : Fig. 79. Tracé supérieur chronographe de 500 vibrations simples; les chiffres 1, 2, 3, 4, marquent les temps correspondant à 1/500ème de seconde
 151  
 152  
Image : Fig. 80. Mesure de la vitesse de l'agent nerveux
 153  
 154  
Image : Fig. 81. Marche de l'homme / Fig. 82. Ligne M : notation de la marche de l'homme. Ligne C : notation de la course
 155  
Image : Fig. 83. Notation des allures du cheval
 156  
Image : Fig. 84. Notation du galopo à droite
 157  
 158  
Image : Fig. 85. Trace de l'aile d'un guèpe captive qui fait les mouvements du vol en frottant contre un cylindre enfumé / Fig. 86 : Vibrations du larynx, tonalités différentes
 159  
Image : Fig. 87. Mouvements de l'aile d'un macroglosse : 50 par seconde / Fig. 88. Compte-goutte inscripteur pour estimer la rapidité des sécrétions
 160  
Image : Fig. 89. Tracés du compte-goutte. Ligne supérieure, liquide versé par le tube de droite, ligne inférieure, par le gauche / Fig. 90. Ligne supérieure : comptage des tours d'une roue de 3m20 de circonférence. Ligne inférieure : comptage des secondes
 161  
 162  
Image : Fig. 91. Pouls irrégulier insccrit avec le sphygmographe à transmission
 163  
Image : Fig. 92. Tracés du chronographe de 100 vibrations doubles obtenues à deux tours différents du cylindre / Fig. 93. Pulsation du cœur du chien, irrégularités périodiques
 164  
Image : Fig. 94. Pouls sénile irrégulier périodique / Fig. 95. Pouls sénile irrégulier périodique (redoublé)
 165  V- Recherches sur l'anatomie et la physiologie des nerfs vasculaires de la tête. Introduction
 166  
 167  
 168  Première partie. I- Distribution générale des nerfs vasculaires
 169  
 170  
 171  II- Nerfs vasculaires rachidiens
Image : Fig. 96. Schéma d'un nerf mixte rachidien avec rameau communicant
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
Image : Fig. 97. Schéma des nerfs vasculaires du membre supérieur
 178  
Image : Fig. 98. Schéma des nerfs vasculaires du membre inférieur
 179  
Image : Fig. 99. Schéma de la composition du cordon sympathique d'après Valentin
 180  
 181  Deuxième partie. Nerfs vasculaires de la tête
 182  
 183  
Image : Fig. 100. Schéma des nerfs vasculaires de la face
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
Image : Fig. 101. Nerfs vasculaires de la paroi externe des fosses nasales / Fig. 102. Nerfs vasculaires de la paroi interne des fosses nasales
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
Image : Fig. 103. Schéma des nerfs de la glande sous-maxillaire
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
Image : Fig. 104. Schéma des nerfs parotidiens
 207  
Image : Fig. 105. Schéma du trajet de la corde du tympan dans l'épaisseur du facial F et rapports des nerfs pétreux superficiels PS, PS avec ses fibres, au niveau du ganglion géniculé
 208  
 209  
Image : Fig. 106. Schéma général des nerfs glandulaires
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  VI- Expériences sur la résistance de l'air, pour servir à la physioogie du vol des oiseaux
 216  
 217  
 218  Détermination graphique de la résistance de l'air
 219  
 220  
 221  
 222  
Image : Fig. 107. Vue d'ensemble du moteur H, du plan tournant P, des tubes manométriques et du manomètre M
 223  
Image : Fig. 108. Détails de construction du plan tournant P et du tube manométrique m
 224  
Image : Fig. 109. Manomètre à deux liquide
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
Image : Fig. 110. Extrémités des tubes manométriques disposés sur une planchette qui forme le bras d'un manège tournant de 3 mètres de rayon. Des flèches indiquent le sens de la rotation
 231  
 232  
Image : Fig. 111. Echelle des indications du manomètre inscripteur pour les pressions négatives
 233  
Image : Fig. 112. Graphique 1. Indication du tube manométrique dont le bec est tourné en avant. Graphique 2. L'appareil accuse, pendant la rotation, une pression négative. Graphique 3. L'appareil accuse une très forte pression négative
 234  
Image : Fig. 113. Tracé fourni par le tube n°1 (Fig. 6), lorsque l'air de la salle est entraîné par la rotation prolongée du manège
 235  
 236  
 237  
Image : Fig. 114. Tracés de l'aspiration centrifuge
 238  
Image : Fig. 115. Chronographe inscrivant cent vibrations par seconde
 239  
 240  
Image : Fig. 116. Disposition générale des appareils chronographiques
 241  
 242  
Image : Fig. 117. Tableau 1. Série de tracés indiquant l'aspiration centrifuge dans douze expériences faites avec des vitesses variant de 3 à 15 mètres par seconde
 243  
Image : Fig. 118. Tableau II. La courbe construite par une série de points dont chacun porte un numéro d'ordre exprime l'accroissement de la pression au devant d'un plan d'un mètre de surface, pression calculée d'après l'aspiration centrifuge
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
Image : Fig. 119. Tracé des oscillations de l'aile de l'oiseau artificiel. Au dessous, vibrations du chronographe
 250  
Image : Fig. 120. Six expériences pour mesurer la durée d'abaissement de l'aile d'un oiseau factice animé de translations plus ou moins rapides
 251  
 252  
 253  
 [page blanche]  
 255  VII- La méthode graphique dans les sciences expérimentales (suite)
 256  
Image : Fig. 121. Expressions graphiques de mouvements de différentes natures
 257  
 258  
 259  
 260  
Image : Fig. 122. Graphique de la marche des trains sur un chemin de fer
 261  Explication e la figure 122
 262  
Image : Fig. 123. Machine de l'oncelet et Morin pour inscrire le mouvement d'un corps qui tombe
 263  
 264  
Image : Fig. 124. Appareil pour inscrire un mouvement rectiligne quelconque
 265  
 266  
Image : Fig. 125. Disposition de l'expérience pour déterminer les lois du mouvement accéléré sous l'influence de la pesanteur ou d'autres forces constantes
 267  
Image : Fig. 126. Courbe de la chute des corps
 268  
 269  
 270  
Image : Fig. 127. Rencontre de deux mobiles ; partage des vitesses ; durée du choc
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
Image : Fig. 129. Mouvements d'un des pieds à différentes allures
 276  
 277  
Image : Fig. 130. Vitesses de translation du corps de l'homme à différentes allures
 278  
 279  VIII- Recherches sur les nerfs vasculaires de la tête
 280  
Image : Fig. 131. Schéma des filets nerveux accompagnant l'artère centrale de la rétine
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
Image : Fig. 132. Schéma indiquant les rapports
 297  
 298  
 299  
Image : Fig. 133. Schéma des nerfs vasculaires du pavillon de l'oreille
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
Image : Fig. 134. Schéma des nerfs vasculaires de la base de l'encéphale
 307  
 308  
Image : Fig. 135. Schéma indiquant les rapports
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
Image : Fig. 136. Schéma des rapports du nerf vertébral NV et du cordon cervical du sympathique CS
 315  
 316  Troisième partie. Documents pour servir à l'étude du sympathique crânien
 317  I- Division vertébrale du crâne
 318  
 319  
Image : Fig. 137. Segmentation vertébrale du crâne
 320  II- Division vertébrale der nerfs craniens
 321  
 322  
Image : Fig. 138. Bulbe fournissant le trijumeau et le pneumogastrique
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  III- Rapprochement entre le sympathique cranien et le synpathique rachidien
 328  
Image : Fig. 139. 1- première paire crânienne, groupe trijumeau fournissant des origines sympathiques au cordon carotidien. 2- deuxième paire cranienne, groupe pneumogastrique fournissant des origines sympathiques au ganglion cervical supérieur
 329  
 330  
 331  
 332  
Image : Fig. 140. 1-filets nasaux du nerf vidien. 2- rameau sympathique du nerf vidien se rendant au grand sympathique dans le canal carotidien
 333  
Image : Fig. 141. Sympathique de l'Esox Lucius
 334  Conclusions
 335  
 336  
 337  IX. Pression et vitesse du sang
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
Image : Fig. 142. Sphygmographe à transmission
 344  
 345  
 346  
Image : Fig. 143. Tube T dans lequel se fait un écoulement de liquide dans le sens des flèches a, b, niveaux d'une série de piézomètres
 347  
Image : Fig. 144. Appareil destiné à inscrire la vitesse du liquide dans un tube ou dans une artère
 348  
 349  
 350  
Image : Fig. 145. Piézomètres et variations de leurs niveaux suivant les changements dans l'afflux ou l'écoulement du liquide
 351  
 352  
 353  
 354  
Image : Fig. 146. Schéma de la distribution de la pression du sang dans les différents points du système vasculaire
 355  
 356  
 357  
Image : Fig. 147. Répartition de la pression et de la vitesse dans un tube quand on oblitère les voies collatérales d'écoulement
 358  
 359  
Image : Fig. 148. Pression du sang dans la carotide d'un chien, mesurée avec le kymographion de Ludwig / Fig. 149. Variations de la pression artérielle d'une tortue
 360  
Image : Fig. 150. Pouls carotidien de l'homme (très amplifié)
 361  
Image : Fig. 151. Montrant la diminution de l'amplitude du pouls sous l'influence d'un obstacle à la circulation artérielle qui élève la pression du sang
 362  
 363  
Image : Fig. 152. Accroissement de l'amplitude du pouls quand la force du cœur augmente
 364  
 365  
Image : Fig. 153. Pression et vitesse du sang supprimées toutes deux quand l'artère est comprimée en amont des instruments / Fig. 154. Pression et vitesse augmentant toutes deux avec la force du cœur
 366  
Image : Fig. 155. Pression et vitesse modifiées toutes deux par un changement de l'élasticité de l'aorte / Fig. 156. Vitesse supprimée et pression augmentée par un obstacle au cours du sang en aval des appareils
 367  
Image : Fig. 157. Compression graduelle du vaisseau en aval des appareils / Fig. 158. Ajutage d'écoulements de plus en plus large ; la vitesse et la pression en sens inverse
 368  
Image : Fig. 159. Compression d'une branche collatérale, variations de même sens dans la pression et la vitesse
 369  Conclusions
Image : Fig. 160. Effets de l'accélération des mouvements du cœur
 370  
 371  
 [page blanche]  
 373  Table des figures
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  Table alphabétique des matières
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388