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Ecole pratique des hautes études. Physiologie expérimentale..
Paris : G. Masson, 1876.
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris)
Nombre de pages : 433
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 I  [Préface]
 II  
 III  
 IV  
 V  
 VI  
 VII  
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 [sans numérotation]  Table des mémoires
 [page blanche]  
 1  I. Du volume des organes dans ses rapports avec la circulatioin du sang. Introduction
 2  
 3  
 4  
 5  Notice historique. Comparaison des méthodes
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
Image : Fig. 1. Tracé des changements du volume de la main obtenu avec un appareil à colonne oscillante étroite et longue / Fig. 2. Tracé des changements du volume de la main avec un appareil dans lequel sont supprimées les oscillations de la colonne liquide
 15  
Image : Fig. 3. Appareil explorateur des changements du volume de la main
 16  
Image : Fig. 4. Tracés des puulsations du cœur et des changements du volume de la main recueillis simultanément
 17  
Image : Fig. 5. Tracé des pulsations du cœur et du pouls radial recueillis simultanément
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  Seconde partie
 24  I- Phénomènes d'ordre mécanique
 25  
Image : Fig. 6. Diminution du volume de la main et suppression des pulsations par la compression de l'artère humérale au pli du coude
 26  
Image : Fig. 7. Disparition des pulsations et affaissement de l'arète radiale pendant la compression de l'humérale
 27  
 28  
Image : Fig. 8. Effets de la compression veineuse exercée avec un lien circulaire au-dessus du pli du coude à partir du point C;
 29  
 30  
 31  
 32  
Image : Fig. 9. Effet de la compression des deux artères fémorales sur le volume de la main
 33  
 34  
Image : Fig. 10. Diminution rapide et considérable du volume de la main produite par l'aspiration d'une grande quantité de sang vers le membre inférieur enfermé dans la ventouse de Junod
 35  
Image : Fig. 11. Effets de l'élévation et de l'abaissement successifs d'un membre supérieur sur la circulation du côté opposé
 36  
Image : Fig. 12. Variations de la pression dans l'artère radiale quand on élève et quand on abaisse successivement le bras qui porte le sphygmographe à transmission
 37  
 38  II- Phénomènes vasculaires déterminés par l'influence des nerfs
 39  
 40  
Image : Fig. 13. Diminution du volume de la main à la suite de l'application d'un morceau de glace sur la peau de la région antéro-interne du pli du coude
 41  
Image : Fig. 14. Resserrement de l'artère radiale sous l'influence du froid
 42  
Image : Fig. 15. Resserrement vasculaire réflexe accusé par la diminution du volume de la main gauche, quand on touche avec un morceau de glace le dos de la main droite
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
Image : Fig. 17. Variation du volume de la main
 51  III- Rapports des changements du volume de la main avec la respiration normale ou modifiée
 52  
Image : Fig. 18. Changements du volume de la main et courbe respiratoire
 53  
 54  
Image : Fig. 19. Changements du volume de la main. Leurs raports avec les mouvements respiratoires
 55  
 56  
Image : Fig. 20. Changements de volume de la main pendant et après l'effort
 57  
 58  
Image : Fig. 21. Diminution du volume de la main pendant l'inspiration profonde
 59  
Image : Fig. 22. Courbes des pulsations du cœur et des changements du volume de la main
 60  Conclusions des expériences
 61  
 62  
 63  II. Des excitations électriques du coeur
 64  
 65  
 66  
 67  
Image : Fig. 23. Augmentation d'énergie des systoles du cœur sous l'influence d'excitations électriques croissantes
 68  
 69  
 70  
Image : Fig. 24. Myographe du cœur / Fig. 25. Tracés cardiaques de la grenouille sous l'influence d'une pression croissante du myographe
 71  
Image : Fig. 26. Signal de Deprés marquant l'instant des excitations électriques
 72  
Image : Fig. 27 : Excitations d'un cœur de grenouille à différents instants de sa révolutions
 73  
 74  
 75  
 76  
Image : Fig. 28. Excitations électriques d'un cœur réchauffé ; l'excitation arrive à différents instants de la révolution cardiaque
 77  
 78  
Image : Fig. 29. Excitations du cœur par des courants induits de rupture ; le nombre de ces courants est indiqué par celui des vibrations du signal au-dessous de chacun des tracés
 79  
Image : Fig. 30. Excitations du cœur par des courants induits de même fréquence, mais de force inégale
 80  
Image : Fig. 31. Excitations du cœur, de fréquence constante, mais d'intensité croissante d'abord puis décroissante
 81  
 82  
 83  
Image : Fig. 32. Cœur de grenouille excité par des courants de pile très brefs et appliqués à des instants différents d'une révolution du cœur
 84  
 85  Conclusions
 86  
 87  III. Expériences sur le vol mécanique
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
Image : Fig. 34. Courbes des mouvements d'élévation et d'abaissement de l'aile
 95  
 96  
 97  
 98  
Image : Fig. 35. AA. Axe commun des ailes. BB. Bielles produisant l'élévation et l'abaissée des ailes
 99  
Image : Fig. 36. Ensemble de l'appareil vu par le dos. On remarque à l'avant le long bec en plume, chargé de cire
 100  
 101  
 102  
Image : Fig. 37. 1. première paire d'ailes, représentant à peu près la voiture de la huppe. 2. 2ème paire, la même agrandie. 3. Ailes agrandies de beaucoup. Ces 3 paires n'ont pas donné de résultats satisfaisants. 4. Dernière paire, avec laquelle l'appareil vole
 103  
Image : Fig. 38. Ensemble de l'appareil qui m'a donné les meilleurs résultats
 104  
 105  
 106  
 107  Conclusions
 108  
 109  IV. Inscription des mouvements phonétiques
 110  
 111  
 112  Plan des expériences
 113  
 114  
 115  
 116  
Image : Fig. 60. Tracés du signal électrique de M. Deprés
 117  
Image : Fig. 61. Explorateur électrique des vibrations du larynx
 118  
Image : Fig. 62. Tracé des vibrations du larynx
 119  
Image : Fig. 63. Appareil explorateur des mouvements verticaux des lèvres
 120  
 121  
Image : Fig. 64. Tracés des différents degrés de l'occlusion labiale correspondant à différentes voyelles
 122  
Image : Fig. 65. Disposition pour l'inscription simultanée du mouvement des lèvres et des vibrations du larynx / Fig. 66. Inscription simultanée du mouvement des lèvres et de ceux du larynx
 123  
 124  
 125  
Image : Fig. 67. Caractères graphiques de différentes consonnes et groupes de consonnes
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
 131  
 [page blanche]  
 133  V. La méthode graphique dans les sciences expérimentales
 134  
 135  
 136  
 137  
 138  
 139  
 140  
Image : Fig. 68. Myographe simple disposé pour inscrire une série de secousses d'un muscle de grenouille
 141  
Image : Fig. 69. Secousses d'un muscle de grenouille imbriquées verticalement
 142  
Image : Fig. 70. Myographe à transmission ; appareil explorateur
 143  
Image : Fig. 71. Tracés myographiques obtenus par la méthode de Fick / Fig. 72. Tracés myographiques recueillis en entier grâce à l'imbrication des courbes successives
 144  
 145  
Image : Fig. 73. Théorie du myographe qui inscrit le raccourcissement du muscle / Fig. 74. Théorie du myographe qui inscrit le gonflement du muscle
 146  
 147  
Image : Fig. 75. Explorateur du gonflement des muscles s'appliquant aux recherches de myographie sur l'homme / Fig. 76. Tracé recueilli par MM. Debove et François-Franck. Tétanos électrique d'un muscle chez un sujet atteint d'atrophie musculaire
 148  
 149  
Image : Fig. 77. Pneumographe ou explorateur des mouvements respiratoires
 150  
Image : Fig. 78. Tracés de la respiration de l'homme à l'état normal et dans les cas de gêne respiratoire
 151  Mouvements de la locomotion
 152  
Image : Fig. 79. Tambour explorateur des oscillations. Cet appareil s'applique à l'étude des réactions verticales ou horizontales qui accompagnent les différentes allures de l'homme ou des animaux
 153  
 154  
 155  
Image : Fig. 80. Trajectoire d'une verge de Wheatstone, vibrant dans le rapport de 2 à 3 ; tracé recueilli sur un papier immobile
 156  
Image : Fig. 81. Trajectoire d'une verge de Wheatstone vibrant dans le rapport de 2 à 3 ; tracé recueilli sur un papier animé d'une translation rapide / Fig. 82. Tracés partiels de la trajectoire d'une aile d'insecte pendant le vol
 157  
Image : Fig. 83. Courbes des deux ordres de mouvements de l'aile d'un pigeon
 158  
Image : Fig. 84. Courbe fermée de la trajectoire de l'aile du pigeon obtenue par la recomposition géométrique des deux courbes de la Fig. 83
 159  
Image : Fig. 85. Inscriptions combinées des réactions du corps de l'oiseau pendant le vol
 160  
 161  Mesure d'un écoulement à l'air libre
 162  
 163  
Image : Fig. 86. Flotteur inscrivant la courbe d'un écoulement de liquide
 164  
 165  
Image : Fig. 87. Style écrivant conduit sur deux canaux afin de réduire les frottements au minimum
 166  
 167  
 168  
Image : Fig. 88. Rythmes divers des systoles de cœurs de tortues avec l'amplitude de chacune d'elles
 169  
Image : Fig. 89. Courbes du débit des cœurs des tortues dans les expériences qui ont fourni des tracés Fig. 88
 170  
 171  
 172  
Image : Fig. 90. Types divers de courbes de la miction
 173  
 174  
 175  
 176  
Image : Fig. 91. Courbe totalisatrice des quantités de liquide versées à chaque instant. Courbe des vitesses du même écoulement
 177  
 178  
Image : Fig. 92. Courbe des fréquences d'actes successifs, inscrite expérimentalement
 179  
 180  Mouvement des liquides à l'intérieur des conduits
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
Image : Fig. 93. Différents types de manomètres à mercure
 194  
 195  
Image : Fig. 94. Pression fémorale du lapin avec le manomètre à mercure. Courbes respiratoires et cardiaques
 196  
 197  
Image : Fig. 95. Le sphymoscope et les pièces qui le composent
 198  
Image : Fig. 96. Tracé de la pression de la faciale du cheval recueilli au sphygmoscope. Tracé de la carotide du même animal
 199  
 200  
Image : Fig. 97. Manomètre métallique inscripteur
 201  
Image : Fig. 98. Pression carotidienne du lapin recueillie avec le manomètre métallique. Pulsations du cœur
 202  
Image : Fig. 99. Schéma des indications comparées fournies par les différents manomètres
 203  
Image : Fig. 100. Inscription simultanée de la pression artérielle sur le schéma avec des instruments différents
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
Image : Fig. 101. Disposition nouvelle du ressort et du levier du sphygmographe / Fig. 102. Sphygmographe direct en position sur le poignet
 209  
Image : Fig. 103. Tracé du pouls pendant un effort, la glotte étant fermée
 210  
Image : Fig. 104. Changements du volume de la main pendant et après l'effort
 211  
Image : Fig. 105. Pulsations du cœur d'un chien offrant des irrégularités rythmées avec la respiration / Fig. 106. Pulsations du cœur de l'homme ; influence de la respiration
 212  
 213  
Image : Fig. 107. Pince myographique pour le cœur de la grenouille / Fig. 108. Explorateur à deux tambours conjugués pour la pulsation cardiaque des petits animaux
 214  
Image : Fig. 109. Pulsations cardiaques du lapin, avec courbes respiratoires, recueillies sur l'axe lent
 215  
Image : Fig. 110. Pulsations du cœur du lapin recueillies avec une vitesse de rotation de 0,042 mm par seconde
 216  De la reproduction fidèle des tracés graphiques
 217  
 218  
 219  
 [page blanche]  
 221  VI. Effets des excitations des nerfs sensibles sur le coeur, la respiration et la circulation artérielle. Introduction et historique
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  Première partie. Effets des excitations des nerfs sensibles sur les mouvements du coeur et de la respiration
 228  
 229  Chapitre premier. Voies de transmission centripètes des excitations périphériques
 230  
Image : Fig. 111. Pulsations cardiaques du lapin. Respiration recueillie avec le pneumographe / Fig. 112. Arrêt respiratoire et ralentissement cardiaque produits par l'excitation nasale avec l'acide acétique, avec l'ammoniaque
 231  
 232  
Image : Fig. 113. Respiration par la canule trachéale et pulsations du cœur
 233  
 234  
 235  
Image : Fig. 114. Tracé 1. Pulsations cardiaques et respiration. Brûlure rapide de la narine avec une aiguille rougie. Arrêt respiratoire, ralentissement du cœur. Tracé 2. Signal électrique : au point D excitation induite très forte ; intermittence complète
 236  
 237  
Image : Fig. 115. Rapport entre l'intensité croissante de l'impression et l'intensité des troubles cardiaques et respiratoires
 238  
 239  
 240  
 241  
Image : Fig. 116. Double effet respiratoire et cardiaque produit par l'excitation de la muqueuse sus-glottique avec un pinceau chargé d'ammoniaque
 242  
 243  
Image : Fig. 117. Effets cardiaques moins intenses produits par l'excitation des bouts centraux des nerfs laryngés supérieurs, que par l'excitation plus modérée de leurs terminaisons dans la muqueuse sus-glottique du larynx
 244  
Image : Fig. 118. Absence complète de troubles cardiaques et respiratoires, quand on excite en E la muqueuse ous-glottique avec un pinceau chargé d'ammoniaque
 245  
 246  
 247  
Image : Fig. 119. Ralentissement du cœur et arrêt respiratoire produits par le pinceau du nerf auriculaire postérieur / Fig. 120. Idem produits par l'attouchement du sciatique superficiel / Fig. 121. Idem consécutifs à l'excitation du bout du grand sciatique
 248  
Image : Fig. 122. Schéma représentant les variations de la fonction cardiaque sous l'influence des excitations des racines postérieures rachidiennes
 249  
 250  
 251  
 252  
Image : Fig. 123. Partie supérieure : arrêt du cœur produit par une série de percussions de l'intestin enflammé de la grenouille. Partie inférieure : arrêt du cœur par l'excitation du bout inférieur du pneumogastrique droit
 253  
Image : Fig. 124. Ralentissement du cœur et arrêt de la respiration produits par le pincement du péritoine enflammé
 254  
 255  Chapitre II. Centres et voies de réflexion des excitations périphériques
 256  
Image : Fig. 125. Conservation du ralentissement des battements du cœur, à la suite de l'excitation du trijumeau, la moelle étant coupée au dessous du bulbe / Fig. 126. Ligne 1. cœur et respiration après l'ablation des hémisphères. Ligne 2. excitation nasale
 257  
 258  
Image : Fig. 127. Pression carotidienne et pulsations cardiaques d'un lapin. On excite les narines en y projetant une goutte d'ammoniaque caustique
 259  
 260  
Image : Fig. 128. Schéma des rapports intra-bulbaires des deux trijumeaux entre eux et avec les origines des pneumogastriques
 261  
Image : Fig. 129. Après la section des deux nerfs pneumogastriques, l'excitation nasale avec l'éponge imbibée d'ammoniaque ne produit plus le ralentissement du cœur
 262  
Image : Fig. 130. Effet cardiaque et respiratoire avant injection d'atropine. Suppression du ralentissement cardiaque après l'excitation E sous l'influence de l'injection de sulfate d'atropine
 263  
Image : Fig. 131. Suppression du ralentissement réflexe du cœur par le curare
 264  
 265  
 266  
Image : Fig. 132. Suppression du ralentissement réflexe du cœur à la suite de l'excitation nasale avec l'ammoniaque, chez un lapin dont le pneumogastrique droit est sectionné depuis 12 jours et le spinal gauche arraché depuis 7 jours
 267  
 268  Chapitre III. Quelle est la part de l'élément douleur dans les arrêts du coeur qui succèdent à l'excitation des nerfs sensibles ?
 269  
 270  
 271  
 272  
Image : Fig. 133. Disparition progressive des troubles cardiaques provoqués par l'excitation du trijumeau E. L'animal est sous influence croissante de la morphine
 273  
Image : Fig. 134. Tracé supérieur : début de l'asphyxie. On excite le nerf sous-orbitaire en E. Ralentissement considérable du cœur. Tracé inférieur : asphyxie avancée. Même excitation qui ne provoque plus aucun ralentissement réflexe du cœur
 274  
 275  
 276  Seconde partie
 277  
 278  Chapitre premier. Causes qui font varier la pression artérielle
Image : Fig. 135. Pression carotidienne du lapin. Pulsation du cœur. Excitation des narines avec une goutte d'ammoniaque
 279  
 280  
Image : Fig. 136. Elévation considérable de la pression cartidienne par réflexe vaso-moteur, à la suite de l'excitation nasale en E
 281  
Image : Fig. 137. Elévation de la pression carotidienne consécutive à l'excitation nasale. Ralentissement du cœur provoqué par la même excitation
 282  
 283  
 284  
 285  Résumé et Conclusions. Première partie. Troubles cardiaques et respiratoires provoqués par les impressions douloureuses
 286  
 287  Seconde partie. Influence des excitations douloureuses sur les variations de la pression artérielle
 288  
 289  VII. Innervation de l'appareil modérateur du coeur chez la grenouille. Préambule
 290  
Image : Fig. 138. Kymographion de Ludwig. Pression carotidienne du lapin. On excite le pneumogastrique droit. Pendant l'arrêt du cœur on excite le pneumogastrique gauche
 291  
 292  
 293  Chapitre premier
 294  
Image : Fig. 139. Excitation du pneumogastrique gache / Fig. 140. Excitation du pneumogastrique droit
 295  
Image : Fig. 141. Excitation du pneumogastrique droit. Excitation du pneumogastrique gauche
 296  
Image : Fig. 142. Excitations successives des pneumogastriques droit et gauche / Fig. 143. Pulsations du cœur de la grenouille, interrompues par l'excitation induite du peumogastrique droit / Fig. 144. suspendues par l'excitation du pneumogastrique gauche
 297  
Image : Fig. 145.Arrêt prolongé du cœur de la grenouille par l'excitation successive des deux pneumogastriques
 298  
 299  Chapitre II
 300  
Image : Fig. 146. Série de traces dans lesquels on peut suivre l'allongement du retard entre le moment de l'excitation du pneumogastrique et le moment d'apparition de l'arrêt du cœur
 301  
 302  
Image : Fig. 147. Excitations induites du nerf pneumogastriques droit chez le lapin, faites à des instants différents de la révolution cardiaque
 303  
 304  
Image : Fig. 148. Excitation du bout périphérique du pneumogastrique de la grenouille avec une décharge unique, pas d'arrêt du cœur / Fig. 149. Excitation du bout périphérique du pneumogastrique du lapin avec des décharges isolées de la bobine Ruhmkorff
 305  
Image : Fig. 150. Excitations du même pneumogastrique, un peu plus bas, avec une série de secousses induites peu intenses
 [page blanche]  
 307  VIII. Pression et vitesse du sang
 308  
 309  Mesure manométrique de la pression du sang dans les artères de l'homme
 310  
 311  
Image : Fig. 151. Disposition pour mesurer la pression à l'intérieur de l'ampoule S, d'après la contr-pression développée à sa surface extérieure
 312  
 313  
Image : Fig. 153. Inscription manométrique des changements de volume de l'ampoule d'un sphygmoscope soumise à des pressions extérieures variant de zéro à centimètres de mercure
 314  
Image : Fig. 154. Coupe de l'appareil destiné à comprimer la main et l'avant-bras
 315  
 316  
 317  
Image : Fig. 155. Disposition de l'expérience pour inscrire la pression dans les vaisseaux de la main
 318  
Image : Fig. 156. Changements du volume de la main; leurs variations sous l'influence de pressions croissantes
 319  Rapports de la pression ventriculaire gauche avec la pression artérielle
 320  
Image : Fig. 155. Courbes de la pression dans le ventricule gauche. Coupe de la pression aortique ou pouls de l'aorte
 321  
 322  
 323  
Image : Fig. 156. Expérience de Fick sur un cœur à rythme lent
 324  
Image : Fig. 157. Expérience de Fick sur un animal dont les mouvements du cœur sont accélérés par la section des nerfs vagues
 325  
Image : Fig. 158. Inscription des variations de la pression ventriculaire, puis de la pression aortique sur le schéma, au moyen d'un appareil manométrique d'une grande mobilité
 326  
Image : Fig. 159. Inscription des variations de la pression ventriculaire, puis de la pression aortique sur le schéma, au moyen d'un appareil manométrique peu mobile
 327  
Image : Fig. 160. Hémorrhagie abondante sur un cheval, tracés de la pression ventriculaire gauche et pression artérielle / Fig. 161. Moelle épinière a été coupée sur un cheval, tracés / Fig. 162. Action de la digitale sur le cheval
 328  
 329  
 330  
Image : Fig. 163. Tracés comparatifs de la pression ventriculaire et de la pression artérielle. Dans un cas de tension artérielle élevée / Fig. 164. Tracés comparatifs de la pression ventriculaire et artérielle dans un cas de tension faible
 331  
 332  Volume et vitesse des ondées ventriculaires suivant l'état de la pression aortique
 333  
Image : Fig. 165. Tracés recueillis sur le schéma. P, pulsations du cœur. C, pouls carotidien. R, pouls radial dans un cas d'accélération graduelle du rythme des mouvements du cœur
 334  
 335  
Image : Fig. 166. tracés comparatifs de la pression intra-ventriculaire et de la pression aortique sur un cheval
 336  
Image : Fig. 167. Pouls périodiquement irrégulier recueilli chez l'homme
 337  
Image : Fig. 168. Pouls bigéminé du schéma / Fig. 169. Pouls bigéminé et cœur sur le schéma
 338  
 339  
 340  
 341  
Image : Fig. 170. Rapports des systoles avortées et des intermittences du pouls carotidien chez un lapin dont les nerfs vagues étaient coupés
 342  
 343  
 [page blanche]  
 345  IX. Recherches sur le mécanisme de la circulation dans la cavité céphalo-rachidienne. Introduction
 346  
 347  Première partie. De la circulation dans la cavité céphalo-rachidienne, les parois crâniennes étant dépressibles ou présentant une perte de substance. I- Centres nerveux et mouvements encéphaliques
 348  
 349  
 350  II- Battements des fontanelles
 351  
Image : Fig. 171. Battements de la fontanelle antérieure d'un enfant de 6 semaines pendant le sommeil et respiration thoracique, enregistrés simultanément
 352  
Image : Fig. 172. Battements de la fontanelle antérieure d'un enfant de 6 semaines enregistrés en même temps que les courbes de la respiration thoracique, pendant les cris
 353  
 354  
Image : Fig. 173. Battements de la fontanelle d'un enfant de 6 semaines, pendant la succion et respiration thoracique, enregistrées simultanément
 355  
 356  
Image : Fig. 174. Tracé des modifications des battements de la fontanelle d'un enfant de 7 semaines, sous l'influence des attitudes
 357  III- Mouvements observables au crâne et au rachis dans divers cas morbides
 358  
 359  
Image : Fig. 175. Graphique des mouvements communiqués aux parties molles qui recouvrent le cerveau, chez un individu ayant subi une perte de substance du crâne
 360  
Image : Fig. 176. Graphique des mouvements imprimés aux parties molles qui recouvrent une perte de substance crânienne, pendant l'effort
 361  
 362  IV- Expériences de trépanation
 363  
 364  
 365  
Image : Fig. 177. Tracé des oscillations cérébrales après trépanation, chez u lapin. Oscillations d'origine cardiaque mêlées à des oscillations d'origine respiratoire plus grandes
 366  
Image : Fig. 178. Tracé des oscillations cérébrales et de la respiration recueillies simultanément chez le chien
 367  
Image : Fig. 179. Tracé des oscillations cérébrales d'un chien, dont la respiration est haletante
 368  
 369  
Image : Fig. 180. Pression carotidienne avec courbes respiratoires
 370  
Image : Fig. 181. Oscillations cérébrales purement veineuses, en rapport avec des mouvements respiratoires saccadés, provoqués par la suppression brusque de la circulation artérielle encéphalique
 371  
 372  
Image : Fig. 182. Graphique des oscillations cérébrales et de la respiration d'un chien non anesthésié
 373  
Image : Fig. 183. Graphique des oscillations cérébrales et de la respiration d'un chien anesthésié par le chloroforme
 374  
Image : Fig. 184. Graphique de la respiration et des oscillations cérébrales modifiées en Ch. Par l'administration brusque du chloroforme
 375  
 376  
Image : Fig. 185. Tracé de la courbe respiratoire déterminée par la respiration artificielle, recueilli en même temps que le tracé des oscillations du liquide rachidien et que celui des oscillations du liquide crânien sur un chien curarisé
 377  
 378  
 379  
Image : Fig. 186. Tracé de la respiration d'un chien recueilli en même temps que le tracé des oscillations cérébrales / Fig. 187. Tracé de la respiration d'un chien, recueilli en même temps que le tracé des oscillations cérébrales
 380  
 381  
 382  
Image : Fig. 188. Tracé des oscillations du liquide céphalo-rachidien au niveau de la région lombaire
 383  
Image : Fig. 189. Tracé des oscillations du liquide céphalo-rachidien au niveau de l'axis / Fig. 190. Tracé de la respiration et des oscillations du liquide cérébro-spinal, au niveau de larégion lombaire
 384  
 385  V- Reproductions artificielles des mouvements cérébraux
Image : Fig. 191. Tracés des oscillations du liquide cérébro-spinal au niveau de l'axis et du crâne
 386  
Image : Fig. 192. Schéma servant à reproduire les mouvements cérébraux
 387  
 388  
Image : Fig. 193. Tracé des oscillations respiratoires et cardiaques du cerveau, reproduites schématiquement
 389  
Image : Fig. 194. Graphique de la respiration artificielle et des oscillations cérébrales qu'elle détermine sur l'animal mort
 390  
 391  Deuxième partie. De la circulation dans la cavité céphalo-rachidienne, les parois crâniennes étant inextensibles
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  Conclusions
 400  
 401  
 [page blanche]  
 403  Table des figures
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 [page blanche]  
 411  Table analytique et alphabétique des matières
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