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II
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[sans numérotation] Table des mémoires contenus dans ce volume
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1 I. Sur la décharge électrique de la torpille
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Image : Fig. 1. Une torpille est saisie entre les mors d'une pince qui recueille les décharges électriques et les envoie à un signal de Deprez qui les inscrit sur un cylindre ; en même temps les décharges traversent la bobine inductrice
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8 I. Emploi du myographe pour étudier l'électricité de la torpille
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Image : Fig. 2. Mesure de la période d'excitation latente dans l'appareil électrique de la torpille
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Image : Fig. 3. Destinée à expliquer la manière dont on mesure la durée d'un courant électrique au moyen d'explorations successives
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Image : Fig. 4. Mesure de la durée du flux électrique d'une torpille au moyen d'exploration successive avec un muscle de grenouille comme signal
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14 II. Décharge de la torpille étudiée au moyen du signal électro-magnétique
Image : Fig. 5. Appareil à signaux électriques de M. Deprez ; signaux de cet appareil actionné par un diapason interrupteur de 500 vibrations simples par seconde
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Image : Fig. 6. Deux tracés de décharge de torpille obtenus avec le signal électrique de M. Deprez
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Image : Fig. 7. Comparaison du retard des signaux fournis par le muscle de grenouille avec l'instantanéité du signal électro-magnétique
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Image : Fig. 8. Décharges de torpille provoquées par une excitation électrique des centres nerveux
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Image : Fig. 9. Décharges provoquées sur une torpille fatiguée ; le nombre des flux diminue / Fig. 10. Retard des secousses d'un muscle de torpille sur l'instant e où l'excitation des centres nerveux est produite
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Image : Fig. 11. Signaux obtenus simultanément avec le signal électro-magnétique et avec la grenouille-signal
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Image : Fig. 12. Manières différentes dont le muscle de grenouille et le signal électro-magnétique traduisent une décharge de torpille
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23 III. De la manière dont le signal électro-magnétique traduit les phases des courant qui le traversent. Electro-dynamographe
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Image : Fig. 13. Manière dont le signal électro-magnétique traduit des courants électriques de diverses natures
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Image : Fig. 14. a tracé imaginaire d'un courant infiniment intense. B tracé réel du courant d'un élément Bunsen / Fig. 15. Flux de torpille de moins en moins intenses de 1 à 4 ; inclinaison de moins en moins brusque de leur phase d'ascension
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Image : Fig. 16. Electro-dynamographe destiné à indiquer les différences d'intensité des courants qui le traversent / Fig. 17. Tracé dynamographique d'une décharge de torpille
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31 IV. Action de la décharge de la torpille sur l'électromètre de lippmann
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Image : Fig. 18. Colonne de l'électromètre de Lippmann, ramenée à zéro, en l'absence de tout courant / Fig. 19. Tracés de courants induits signalés par l'électromètre capillaire d'après une photographie grandie deux fois
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Image : Fig. 20. Une décharge de torpille inscrite au moyen de l'électro-dynamographe
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Image : Fig. 21. Décharge d'une torpille strychnisée inscrite avec l'électro-dynamographe / Fig. 22. Courbe probable des phases d'intensité d'un flux électrique de torpille
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39 V. La décharge de la torpille, lancée dans une bobine inductrice, donne naissance à des courants induits capables d'actionner le signal électro-magnétique
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Image : Fig. 23. Ligne 1, signaux de trois flux constituant une petite décharge de torpille ; ligne 2, signaux de trois courants induits par ces flux / Fig. 24. Ligne 2, série de flux d'une décharge de torpille ; ligne 1, extra-courants
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Image : Fig. 25. Aspect de la colonne de mercure d'une électromètre capillaire soumis à l'action de courants induits alternatifs, se succédant à courts intervalles
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Image : Fig. 26. Aspect de la colonne de l'élctromètre capillaire soumis aux courants induits par une décharge / Fig. 27. Aspect de la colonne de l'électromètre soumis à une dérivation de la décharge de torpille
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45 VI. De la manière dont s'ajoutent les flux électriques pour former la décharge de la torpille
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Image : Fig. 28. Décharge commençant avec la ligne 1 et finissant avec la ligne 2 ; la durée de l'attraction magnétique va toujours en croissant
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Image : Fig. 29. Influence de l'étendue des plaques collectrices sur l'intensité du flux et de la durée apparente des signaux / Fig. 30. Courbe idéale exprimant par ses inflexions, les phases d'intensité croissante des flux additionnés d'une décharge
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Image : Fig. 31. Addition des secousses musculaires inscrites au moyen d'un myographe dont les excurssions seraient limitées entre les lignes a et b / Fig. 32. Trois décharges de torpille au début desquelles s'observe l'additon des flux
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Image : Fig. 33. Décharge composée de flux de fréquence croissante ; on voit l'addition de ces flux se prononcer graduellement
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53 VII. La décharge de la torpille et la contraction musculaire sont modifiées de la même façon par certaines conditions physiologiques
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Image : Fig. 34. Tétanos strychnique de la grenouille / Fig. 35. Décharge d'une torpille strychnisée inscrite avec l'électro-dynamographe
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Image : Fig. 36. Changements de fréquence du flux d'une décharge sous l'influence des changements de la température
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60 Conclusions
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63 II. Recherches sur les intermittences du pouls, et sur les troubles cardiaques qui les déterminent
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65 Chapitre I. Systoles avortées par défaut d'énergie
Image : Fig. 37. VG, pression ventriculaire gauche. PA, pression aortique. Deux systoles du cœur pour une pulsation artérielle
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Image : Fig. 38. 1, Courbes de la pression dans le ventricule gauche. 2, Courbes de la pression aortique ou pouls de l'aorte
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Image : Fig. 39. PC, pression carotidienne du lapin recueillie avec la manomètre métallique. C, pulsations du cœur
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Image : Fig. 40. PC, Pulsations cardiaques. PF, variations de la pression fémorale. En s intermittence du pouls, correspondant à une systole avortée
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Image : Fig. 41. 1, forme de la pulsation cardiaque normale. 2, forme de la pulsation cardiaque avortée
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Image : Fig. 42. Pulsations du cœur d'un lapin profondément chloralisé. Phases d'accélération AA. Ralentissement des pulsations pendant les phases RR
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Image : Fig. 43. Pulsations du cœur et variations de la presson carotidienne sur un lapin chloralisé ; abaissement de la pression et disparition des pulsations artérielles pendant une phase de systoles avortées
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Image : Fig. 44. Pression carotidienne et pression intra-ventriculaire droite sur un cheval empoisonné par la digitaline
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Image : Fig. 45. PC, variations de la pression carotidienne ; PV, variations de la pression intra-cardiaque sur un cheval empoisonné par la digitaline
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80 Chapitre II. Systoles avortées par reflux mitral
Image : Fig. 46. P, pouls radial. C, pulsations du cœur. On voit en ss deux systoles sans pulsation artérielle correspondante ; en I, une intermittence vraie du cœur
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Image : Fig. 47. Pouls bigéminé et cœur sur le schéma. Tracés simultanés de la carotide et de la pulsation cardiaque
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88 Chapitre III. Systoles avortées par défaut de réplétion ventriculaire
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Image : Fig. 48. Courbes des pressions dans l'oreillette gauche et dans le ventricule gauche
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Image : Fig. 49. Pulsations du cœur et pouls carotidien d'un malade atteint d'insuffisance mitrale / Fig. 50. Pulsations du cœur et pouls carotidien du malade qui a fourni la figure précédente
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Image : Fig. 51. Tracés des pressions ventriculaires et carotidiennes sur le cheval
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92 Résumé et Conclusions
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97 III. De l'addition latente des excitations électriques dans les nerfs et dans les muscles
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Image : Fig. 52. La ligne s indique le nombre et la fréquence des excitations. Quand elles sont très espacées, le muscle ne répond pas ; quand elles sont rapprochées, le muscle se contracte, ainsi que l'indiquent les courbes myographiques de la ligne M
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100
Image : Fig. 53. La ligne a des excitations espacées répond à la courbe myographique a' qui est nulle. La ligne des excitations b répond à la courbe myographique b'
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101
Image : Fig. 54. Les groupes isolés de signaux, sont insuffisants pour produire un mouvement, tandis qu'à droite, plus nombreux, ils déterminent la contraction du muscle / Fig. 55. L'intensité de l'excitation reste invariable, mais la fréquence va en augmentant
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102
Image : Fig. 56. L'intensité du courant est invariable et la fréquence des excitations va croissant
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103
Image : Fig. 57. L'intensité des courants est invariable / Fig. 58. La comparer à la Fig. 59. Courants forts, courants faibles. Le sujet arrête lui-même le courant et la cessation des signaux répond au moment de la perception
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Image : Fig. 59. Courant fort en e, faible en e'. Il n'y a aucun retard pour la contraction qui répond au courant fort
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107 IV. Compression du coeur à l'intérieur du péricarde. Déductions applicables à la théorie des accidents des épanchements péricardiques chez l'homme
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Image : Fig. 60. Tracés simultanés des pulsations du cœur et des variations de la pression fémorale sur un chien soumis à une contre-pression graduellement croissante à l'intérieur du péricarde
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Image : Fig. 61. Ondées sanguines fournies par un cœur de tortue soumis à une circulation artificielle
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Image : Fig. 62. Comparaison des effets produits par la compression des veines caves en AA sur la pression fémorale et des résultats de la contre-pression éxercée sur le cœur
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Image : Fig. 63. Pulsations du cœur et variations de la pression fémorale pendant une contre-pression croissante éxercée à l'intérieur du péricarde
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Image : Fig. 64. Pulsations du cœur chez le lapin soumis à l'intoxication chloralique
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Image : Fig. 65. Pulsations du cœur et courbes respiratoires et pression carotidienne, explorées simultanément chez un chien auquel on insufle en AA plusieurs centimètres cubes d'air dans la jugulaire
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Image : Fig. 66. Disparition des pulsations artérielles sous l'influence de la compression du cœur a 1 1/2 c HG
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Image : Fig. 67. Phénomènes artériels et cardiaques qui suivent la décompression du cœur
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121 Résumé et Conclusions
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123 V. Caractères différentiels des sensations électriques et tactiles
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Image : Fig. 68. Schéma de la disposition de l'expérience
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134 Conclusions
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137 VI. Inscription des mouvements d'expansion et de retrait du cerveau chez une femme présentant une vaste perte de substance pariétal gauche
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Image : Fig. 69. Disposition de l'appareil
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139
Image : Fig. 70. Courbes respiratoires thoraciques / Fig. 71. Courbes respiratoires thoraciques recueillies avec le pneumographe
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Image : Fig. 72. Changements de volume de la main. Leurs rapports avec les mouvements respiratoires
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Image : Fig. 73. Augmentation du volume du cerveau pendant l'effort de E sur E. Pulsations plus fréquentes et dicrotes
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Image : Fig. 74. Faible augmentation du volume du cerveau CE, pendant un effort E2 qui s'est effectué à la fin d'une expiration / Fig. 75. Augmentation notable du volume du cerveau CE pendant un effort modéré E1 exécuté après une inspiration
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145
Image : Fig. 76. Augmentation de volume du cerveau pendant la compression des jugulaires
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Image : Fig. 77. Affaissement du cerveau pendant la station verticale
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Image : Fig. 78. Turgescence du cerveau CE, quand la malade incline la tête et le tronc en avant de E en E / Fig. 79. Augmentation du volume du cerveau sous l'influence de l'élévation des deux bras en E en E'
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149
Image : Fig. 80. 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 / Fig. 81. Changements de volume du cerveau
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152 Résumé et Conclusions
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155 VII. Recherches sur les troubles cardiaques produits par les injections intra-veineuses d'hydrate de chloral
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163 Chapitre premier. Expériences
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Image : Fig. 82. Effets immédiats de l'injection de chloral faite dans la veine jugulaire d'un chien de 15 kg
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Image : Fig. 83. Variations de la pression fémorale. Changements de volume du cœur avant l'injection dans la jugulaire de 1 gramme de chloral dissous dans 3 cm cubes d'eau
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Image : Fig. 84. Pression fémorale. Changement de volume du cœur
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Image : Fig. 85. Troubles cardiaques produits par une injection de chloral faite au début du tracé
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Image : Fig. 86. Pulsations du cœur. Pression fémorale. L'injection de 1 gr de chloral sur 2 gr d'eau est faite en I, dans la jugulaire
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171
Image : Fig. 87. Lenteur de la réparation de la pression artérielle, après arrêt du cœur produit par la 5 ème injection de chloral / Fig. 88. Rapidité de la réparation de PF, après l'arrêt du cœur par l'excitation du bout périphérique du pneumogastrique
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Image : Fig. 89. Série de modifications cardiaques et respiratoires à la suite d'une injection de chloral
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Image : Fig. 90. Tracés de l'action du chloral en injection sous-cutanée sur le cœur de la grenouille
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175
Image : Fig. 91. Troubles cardiaques sur la tortue après absorption du chloral
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176 Chapitre II. Théorie des accidents cardiaques produits par l'injection intra-veineuse d'hydrate de chloral
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Image : Fig. 92. Lapin atropinisé, injection de chloral dans la jugulaire
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182
Image : Fig. 93. Atténuation des effets cardiaques par le fait d'injections successives / Fig. 94. Atténuation des effets cardiaques par le fait d'injections successives de chloral
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185 Conclusions
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187 VIII. Recherches sur les changements de volume du coeur dans leurs rapports avec la réplétion et le débit ventriculaires
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Image : Fig. 95. Appareil a déplacement pour l'étude des changements de volume du cœur isolé / Fig. 96. Courbes obtenues avec l'appareil à déplacement : D, augmentation du volume pendant la diastole, diminution du volume pendant la systole
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193
Image : Fig. 97. Appareil à circulation artificielle pour le cœur de tortue isolé. Le sang défibriné arrive au cœur, sous pression constante, par un tube de caoutchouc interrompu sur son trajet par un serpentin métallique qui permet le chauffage du sang veineux
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Image : Fig. 98. Courbes fournies par l'appareil précédent
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Image : Fig. 100. Superposition des courbes correspondant aux changements de volume du cœur / Fig. 101. Changements de volume du cœur et variations de la pression fémorale
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200
Image : Fig. 102. Schéma de l'opposition des courbes des pulsations du cœur et des courbes des changements de volume
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203
Image : Fig. 103. Augmentation du volume du cœur pendant la compression de l'aorte du dessous du diaphragme de C en D / Fig. 104. Changements de volume du cœur. Pulsations du ventricule droit pendant la compression incomplète de l'artère pulmonaire de C en D
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205
Image : Fig. 105. Changements de volume du cœur et pulsations du ventricule droit avant, pendant et après la compression complète de l'artère pulmonaire
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Image : Fig. 106. Effets de la compression incomplète des artères aorte et pulmonaire sur la fréquence et les changements de volume du cœur
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211 IV. Modifications apportées à la réplétion et au débit du coeur par des influences nerveuses directes ou réflexes
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212
Image : Fig. 107. Changement de volume du cœur, pulsations du ventricule droit et pulsations du ventricule gauche avant la section des peumogastriques, après la section du pneumogastrique droit et après la section du pneumogastrique gauche
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Image : Fig. 108. Pulsations du cœur d'un chien dont on excite le bout périphérique de la première branche accélératrice / Fig. 109. Pression fémorale chez un chien dont on excite, à partir du point E le bout périphérique du premier nerf accélérateur
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Image : Fig. 109. Changement de volume et pulsations du cœur pendant l'excitation de la première branche accélératrice
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217
Image : Fig. 110. Pulsations du cœur, changements de volume, avant l'excitation du bout périphérique du pneumogastrique droit / Fig. 111. Pendant l'excitation du bout périphérique du pneumogastrique, le cœur est gorgé et son évacuation très-peu marquée
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220
Image : Fig. 112. Pression fémorale et changements de volume du cœur. On injecte brusquement 0,40 centigrammes de chloral dans la jugulaire droite du chien. On voit le cœur se ralentir
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221
Image : Fig. 113. On excite les narines du lapin avec une goutte d'ammoniaque, le cœur se ralentit considérablement
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222
Image : Fig. 114. Elévation de la pression carotidienne consécutive à l'excitation nasale. Ralentissement du cœur
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225 V. Changements de volume du coeur indiqués par l'exploration trachéale chez les animaux, et par l'exploration buccale chez l'homme
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227
Image : Fig. 115. Courbes simultanées des variations de la pression trachéale et des pulsations extérieures du cœur
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228
Image : Fig. 116. Superposition des courbes correspondant aux changements de volume du cœur, aux pulsations du ventricule droit et du ventricule gauche
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231
Image : Fig. 117. Pulsations du cœur recueillies en même temps que les pulsations intra-trachéales sur un chien dont le thorax a été ouvert
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Image : Fig. 118. Variations de la pression trachéo-buccale inscrites en même temps que les pulsations du cœur / Fig. 119. Variations de la pression trachéo-buccale inscrites en même temps que le pouls carotidien
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236
Image : Fig. 120. Variations de la pression buccale exprimant les changements de volume du cœur
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Image : Fig. 121. Pulsation cardiaque normale recueillie par l'exploration de la surface du ventricule droit chez la malade atteinte d'ectopie du cœur
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Image : Fig. 122. Pulsations du cœur et pression carotidienne chez un lapin dont le cœur a été ralenti par voie réflexe
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Image : Fig. 123. Changement de volume de la main et pulsations du cœur
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Image : Fig. 124. Pulsations du cœur chez une femme atteinte d'insuffisance mitrale
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245 Résumé et Conclusions
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251 IX. De l'anémie et de la congestion cérébrales provoquées mécaniquement chez les animaux par l'attitude verticale ou par un mouvement giratoire. Introduction
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Image : Fig. 125. Courbes des mouvements respiratoires et des battements du cœur recueillis au moyen du double explorateur du cœur sur un lapin placé en attitude verticale, la tête élevée
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Image : Fig. 126. Influence du retour à l'horizontale sur le rythme cardiaque et respiratoire d'un lapin placé en attitude verticale / Fig. 127. Respiration d'un lapin sur la point de succomber dans la position verticale
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Image : Fig. 128. Respiration d'un lapin dont l'attitude horizontale avait rétabli la régularité respiratoire
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Image : Fig. 129. Tracé des modifications de la respiration allant en s'éteignant à la suite d'un mouvement de rotation imprimé à l'animal
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270 Conclusions
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273 X. Recherches sur l'influence que les variations de la pression intra-cranienne et intra-cardiaque exercent sur le rythme des battements du coeur
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Image : Fig. 130. Circulation artificielle faite dans les vaisseaux de la tête d'un chien, par les deux carotides
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Image : Fig. 131. Brusque arrêt du cœur produit sur un chien dans le bout périphérique de la carotide duquel on injecte brusquement 2 cm cubes de sang défibriné, sous une pression supérieure de 4 c Hg, à la pression fémorale
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Image : Fig. 132. Appareil permettant d'envoyer l'air comprimé
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Image : Fig. 133. Disposition de l'appareil pour la compression du cerveau
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Image : Fig. 134. Exemple d'accélération des battements du cœur survenue dans une expérience de compression cérébrale
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Image : Fig. 135. Effets de la compression graduellement croissante du cerveau sur la fréquence des battements du cœur et sur les mouvements respiratoires
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Image : Fig. 136. Ralentissement du cœur produit par la décompression brusque du cerveau faite en D
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293 XI. Expériences physiologiques et synthétiques sur le mécanisme du vol
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303 XII. Note sur les effets cardiaques et vasculaires du choc cérébral
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Image : Fig. 138. Variations de la pression fémorale d'un chien qui reçoit en CC le choc d'une colonne d'air comprimé
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Image : Fig. 139. Commotion du cerveau faite sur un chien qui est pris de convulsions au moment du choc et fait ensuite de violents efforts
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308 Conclusions
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311 XIII. Recherches sur un cas d'ectopie congénitale du coeur observé chez une femme de 24 ans
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Image : Fig. 140. Pulsations simultanées du ventricule droit et du ventricule gauche
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Image : Fig. 141. Systoles de l'auricule droite précédant le début des systoles du ventricule droit
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Image : Fig. 142. Systoles de l'oreillette droite précédant le début des systoles du ventricule droit
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Image : Fig. 143. Changements du volume du cœur pendant les périodes de diastole et de systole / Fig. 144. Changements du volume du cœur et pulsations chez le chien. Augmentation de volume diastolique et diminution systolique
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Image : Fig. 145. Schéma de l'opposition des courbes des pulsations du cœur et des courbes des changements de volume
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Image : Fig. 146. Pulsations négatives et pulsations positives recueillies simultanément
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Image : Fig. 147. "Ectopia cordis"
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329 XIV. Notes sur quelques appareils et sur quelques procédés opératoires
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Image : Fig. 148. Manomètre métallique monté et prêt à fonctionner
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Image : Fig. 149. Canules en verre pour les artères du chien et du lapin
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333
Image : Fig. 150. Manomètre à cadran et à transmission
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Image : Fig. 151. Appareil à circulation artificielle pour le cœur de la tortue, permettant d'étudier les changements de volume du cœur
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335
Image : Fig. 152. Canules pour le cœur de la tortue
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336
Image : Fig. 153. Cœur dans l'appareil à déplacement
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337
Image : Fig. 154. Canule trachéale, restant fixée sans ligature
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338
Image : Fig. 155. Tube à double soupape se montant sur la canule trachéale à la place du pavillon montré dans la figure précédente
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Image : Fig. 156. Plaque trachéale à glissière
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340
Image : Fig. 157. Excitateur isolé
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341
Image : Fig. 158. Détail de l'excitateur avec gaine métallique, cliquet à ressort, fil conducteur
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Image : Fig. 159. Appareil contentif pour le rat
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343 Table des figures
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351 Table analytique et alphabétique des matières
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