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 [sans numérotation]  [Préface de l'édition espagnole]
 VI  
 VII  
 VIII  
 IX  
 X  
 [sans numérotation]  Postface de l'édition espagnole
 [page blanche]  
 [sans numérotation]  [Préface de l'édition française]
 XIV  
 [sans numérotation]  Chapitre premier. Idée générale du système nerveux. Plan de structure des centres nerveux dans la série animale et les lois qui le régissent
 2  
 3  
 4  
 5  
Image : Fig. 1. Schéma du système nerveux sensitif et moteur d'un ver. Combinaison de deux figures, l'une de Retzius et l'autre de V. Lenhossék
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
Image : Fig. 2. Schéma de la centralisation progressive des cellules sensitives dans la série animale(D'après Retzius)
 12  
 13  
 14  
 15  
Image : Fig. 3. Schémas montrant l'utilité de la multiplication des neurones et de leur groupement en ganglions centraux
 16  
Image : Fig. 4. Schémas montrant l'économie de matière obtenue par la fusion de la chaîne double des invertébrés en une chaîne simple
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  Chapitre II. Les méthodes de recherche. Leurs résultats principaux
 22  
 23  Méthodes histologiques pures. Méthode des dissociations
 24  
 25  
 26  Méthode de Stilling ou de la comparaison des coupes fines
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  Méthodes histologiques combinées
 35  Méthodes anatomo-pathologiques et expérimentales des dégénérations
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  Méthode de Flechsig
 45  Méthode comparative d'anatomie et d'histologie. Anatomie comparée. Histogénèse
 46  
 47  Méthode ontogénique
 48  Bibliographie générale
 49  
 50  
 51  Chapitre III. La cellule nerveuse. Sa taille, sa morphologie générale. Taille de la cellule nerveuse
 52  
 53  Morphologie de la cellule nerveuse
 54  
 55  
 56  
Image : Fig. 5. Cellules nerveuses interstitielles de la tunique musculaire de l'intestin de chat. Méthode d' Ehrlich-Bethe
 57  
Image : Fig. 6. Cellules unipolaires du noyau moteur supérieur du nerf masticateur. Méthode de Golgi
 58  
Image : Fig. 7. Cellules bipolaires de la muqueuse olfactive. Méthode de Golgi
 59  
 60  
Image : Fig. 8. Cellule pyramidale du cerveau de lapin. Type cellulaire à panache protoplasmique. Méthode de Golgi
 61  
Image : Fig. 9. Cellule de Purkinje du cerveau de l'homme. Méthode de Golgi
 62  
Image : Fig. 10. Cellule à cylindre-axe court de l'écorce cérébrale. Méthode de Golgi
 63  
Image : Fig. 11. Cellule motrice de la moelle épinière ; fœtus de chat. Méthode de Golgi
 64  
 65  
 66  Chapitre IV Connexions et morphologie comparée de la cellule nerveuse. Aspect et mode de terminaison des expansions protoplasmiques
 67  
 68  
 69  
Image : Fig. 12. Cellules pyramidales de l'écorce cérébrale du cobaye destinées à montrer les épines des appendices protoplasmiques. Méthode d' Ehrlich au bleu de méthylène
 70  
Image : Fig. 13. Détails des épines sur les appendices protoplasmiques des cellules de Purkinje. Méthode d' Ehrlich
 71  
Image : Fig. 14. Cellule géante de la partie inférieure de la corne d'Ammon du lapin. Méthode d' Ehrlich-Bethe
 72  
 73  Aspect et mode de terminaison des arborisations terminales des fibres nerveuses ou cylindres-axes
 74  
Image : Fig. 15. Arborisation nerveuse d'une collatérale du cordon antérieur de la moelle épinière. Méthode de Golgi
 75  
Image : Fig. 16. Fibres centrifuges de la rétine des oiseaux. Méthode d' Ehrlich-Bethe / Fig. 17. Corbeilles terminales de Held enveloppant les cellules du noyau du corps trapézoïde du chat adulte. Bleu de méthylène, réaction à l'abri de l'air
 76  
 77  
Image : Fig. 18. Boutons terminaux entourant un neurone funiculaire de la moelle épinière. Méthode au nitrate d'argent réduit
 78  
Image : Fig. 19. Ménisques nerveux terminaux des poils tactiles chez le rat. Méthode au nitrate d'argent réduit (D'après Tello.)
 79  
Image : Fig. 20. Détails de la charpente neurofibrillaire dans les grains et les arborisations des fibres moussues; chat adulte (Obj. Apochrom. 1. 40 de Zeiss). Méthode au nitrate d'argent réduit
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  Connexions générales des neurones
 93  
 94  
 95  
Image : Fig. 21. Cellule à corbeille du cervelet de la souris blanche. Méthode de Golgi
 96  
Image : Fig. 22. Fibre terminale grimpante du cervelet de l'homme. Méthode de Golgi
 97  
 98  
 99  Morphologie de la cellule nerveuse
 100  
 101  
 102  
Image : Fig. 23. Schéma de l'évolution phylo et ontogénique des cellules pyramidales
 103  
 104  
 105  
 106  Chapitre V. Inductions physiologiques tirées de la morphologie et des connexions des neurones. - Conductibilité nerveuse de toutes les parties du neurone
 107  
 108  
 109  
 110  Polarisation dynamique
 111  
 112  
 113  
 114  
 115  
 116  
Image : Fig. 24. Schéma de la structure du bulbe olfactif et de l'écorce sphénoïdale du cerveau
 117  
Image : Fig. 25. Schéma de la marche probable des courants visuels dans la rétine et les centres optiques
 118  
Image : Fig. 26. Marche de l'excitation dans les voies acoustiques
 119  
Image : Fig. 27. Schéma des excitations motrices volontaires et sensitives, conscientes
 120  
 121  
 122  
 123  
 124  
Image : Fig. 28. Coupe verticale à travers le lobe optique du caméléon. Méthode de Golgi
 125  
Image : Fig. 29. Cellule à crosse du lobe optique du moineau. Méthode de Golgi
 126  
Image : Fig. 30. Diverses cellules de la rétine du lézard
 127  
Image : Fig. 31. Schéma des articulations entre un neurone sensitif et un neurone moteur dans un ganglion du ver de terre ( Lumbricus agricola)
 128  
 129  
 130  
Image : Fig. 32. Schéma de la marche des courants dans une cellule sensitive des ganglions spinaux chez les mammifères
 131  
Image : Fig. 33. Coupe longitudinale d'un ganglion rachidien; embryon de poulet au 12e jour de l'incubation. Méthode au nitrate d'argent réduit
 132  
 133  
 134  
 135  
 136  
 137  Avalanche de conduction
 138  Lois d'économie d'espace, de temps et de substance
 139  
 140  
Image : Fig. 34. Schéma de la structure des ganglions rachidiens
 141  
 142  
Image : Fig. 35. Schéma de la bifurcation et du trajet des courants dans une fibre des racines postérieures de la moelle épinière
 143  
Image : Fig. 36. Cellule à crosse du lobe optique des reptiles ( D'après P. Ramôn)
 144  
Image : Fig. 37. Cellule à cylindre-axe périphérique; lobe optique d'un reptile (D'après P. Ramôn)
 145  
Image : Fig. 38. Coupe transversale d'une portion de lamelle du cervelet; lapin de deux mois. Méthode de Golgi
 146  
 147  
 148  
 149  
 150  
 151  Chapitre VI. Structure de la cellule nerveuse. Membrane
 152  
Image : Fig. 39. Cellule du lobe cérébro-électrique de la torpille. Coloration par le liquide de Boveri et dissociation
 153  
Image : Fig. 40. Cellules du noyau ventral ou antérieur de l'acoustique. Fixation par l'alcool absolu et coloration par la méthode de Nissl
 154  
 155  
 156  
Image : Fig. 41. Cellules à cylindre-axe court du cerveau; chat adulte. Méthode d' Ehrlich
 157  
 158  Protoplasma
 159  
Image : Fig. 42. Cellules pyramidales profondes du cerveau du lapin. Méthode au nitrate d'argent réduit
 160  
Image : Fig. 43. Réseau tubuleux intraprotoplasmique dans diverses cellules nerveuses de la moelle épinière du chien âgé de 8 jours. Méthode au nitrate d'argent réduit
 161  
Image : Fig. 44. Cellule de la chaîne ganglionnaire du ver de terre (Lumbricus). Méthode au nitrate d'argent réduit
 162  Sponglioplasma ou charpente protoplasmique
Image : Fig. 45. Réseau tubuleux dans les cellules glandulaires et épithéliales de l'intestin du cobaye. Méthode au nitrate d'argent réduit
 163  
Image : Fig. 46. Cellule motrice de la moelle épinière du lapin. Méthode de Nissl
 164  Amas chromatiques
 165  
 166  
 167  
 168  
Image : Fig. 47. Cellule pyramidale géante du cerveau humain. Fixation par l'alcool; coloration par le bleu de méthyle et l'érythrosine
 169  
Image : Fig. 48. Amas chromatiques et Sponglioplasma d'une cellule motrice de la moelle du lapin. Méthode de Nissl
 170  
 171  
Image : Fig. 49. Cellule unipolaire d'un ganglion rachidien du lapin. Fixation au sublimé, coloration par le Nissl
 172  
 173  
 174  Espaces lacunaires et suc cellulaires
Image : Fig. 50. Cellules funiculaires de la moelle du chien nouveau-né. Méthode de Nissl
 175  Réseau neurofibrillaire
 176  
Image : Fig. 51. Schéma de la marche supposée des courants nerveux dans le corps d'une cellule pyramidale du cerveau
 177  
Image : Fig. 52. Cellules de la moelle du lapin adulte avec leur réseau neurofibrillaire. Méthode de Simarro modifiée
 178  
 179  
Image : Fig. 53. Cellules du ganglion du toit; cervelet du lapin rabique. Méthode au nitrate d'argent réduit
 180  
Image : Fig. 54. Grosses cellules de l'écorce du tubercule du quadrijumeau antérieur. Méthode au nitrate d'argent réduit
 181  
Image : Fig. 55. Cellules du noyau acoustique ventral du nerf cochléaire; lapin de dix-huit jours. Méthode au nitrate d'argent réduit
 182  
Image : Fig. 56. Cellule bipolaire du nerf vestibulaire; lapin âgé de quelques jours. Méthode au nitrate d'argent réduit
 183  
Image : Fig. 57. Cellules pyramidales du cerveau de l'homme. Méthode au nitrate d'argent réduit
 184  
 185  
Image : Fig. 58. Détails relatifs aux neurofibrilles à leur arrivée aux bifurcations; moelle de chien âgé de quelques jours. Méthode au nitrate d'argent réduit
 186  
Image : Fig. 59. Cellule étoilée de la couche moléculaire du cervelet du chien. Méthode au nitrate d'argent réduit
 187  
Image : Fig. 60. Cellules pyramidales géantes; chien âgé de 10. Méthode au nitrate d'argent réduit
 188  
 189  Grains fuchsinophiles
 190  
 191  Pigments
Image : Fig. 61. Deux cellules de ganglion rachidien; homme âgé. Coloration par l'acide osmique
 192  Centrosome
 193  Le noyau
 194  
 195  
Image : Fig. 62. Divers types de noyaux dans les cellules nerveuses et névrogliques du lapin. Méthode de Nissl, coloration à la thionine
 196  
 197  
 198  
 199  
Image : Fig. 63. Noyaux de cellules nerveuses colorées par la méthode au nitrate d'argent réduit
 200  
Image : Fig. 64. Cellules pyramidales profondes du cerveau du lapin. Méthode au nitrate d'argent réduit
 201  Structure comparée de la cellule nerveuse. Cellules nerveuses des vertébrés inférieurs
Image : Fig. 65. Deux cellules motrices de la moelle épinière de la grenouille. Méthode de Nissl
 202  
Image : Fig. 66. Structure des cellules de Purkinje et pyramidales chez la grenouille. Méthode de Nissl
 203  Cellules nerveuses des invertébrés
Image : Fig. 67. Cellules funiculaires de moyenne et de petite taille; moelle de couleuvre, au printemps. Méthode au nitrate d'argent réduit ( D'après Tello.)
 204  
Image : Fig. 68. Cellule nerveuse du ganglion cérébroïde de l'escargot / Figure composite, réunissant les détails fournis par les méthodes de Heidenhain et de Nissl
 205  
Image : Fig. 69. Canaux intraprotoplasmiques de Golgi-Holmgren dans les ganglions du ver de terre (Lumbricus agricola). Méthode au nitrate d'argent réduit
 206  
Image : Fig. 70. Quelques cellules d'un ganglion de la chaîne ventrale chez la sangsue ( Hirudo medicinalis) : région intéro-ventrale. Méthode au nitrate d'argent réduit
 207  
Image : Fig. 71. Coupe transversale d'un ganglion de la chaîne ventrale du Lumbricus agricola. Imprégnation au chlorure d'or
 208  
 209  Chapitre VII. Variations de structure et de forme de la cellule nerveuse à l'état normal et pathologique. Inductions physiologiques tirées de ces variations. Variations de structure de la cellule nerveuse perceptibles dans les foyers nerveux à l'état normal
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  Altérations pathologiques des amas chromatiques de Nissl
 215  
 216  
Image : Fig. 72. Deux cellules motrices de la corne antérieure de la moelle épinière du lapin chez qui le grand sciatique avait été sectionné quinze jours auparavant. Méthode de Nissl
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  Changements du réticulum neurofibrillaire dus aux variations de température et à d'autres circonstances
 224  
Image : Fig. 73. Cellules de la moelle épinière d'un lézard; figure destinée à montrer les changements du réseau neurofibrillaire suivant les saisons. Méthode au nitrate d'argent réduit
 225  
 226  
Image : Fig. 74. Effets du froid (10°) sur le réticulum neurofibrillaire; lapin âgé d'une semaine. Méthode au nitrate d'argent réduit
 227  
Image : Fig. 75. Cellules de la moelle d'un lapin rabique. Méthode au nitrate d'argent réduit
 228  
Image : Fig. 76. Divers aspects du réticulum neurofibrillaire chez le sangsue (Hirudo). Méthode au nitrate d'argent réduit
 229  
 230  Chapitre VIII. Névroglie
 231  Morphologie des cellules névrogliques. Cellules névrogliques à longues expansions ou de la substance blanche
 232  
Image : Fig. 77. Cellules névrogliques de la substance blanche du cerveau; homme adulte. Méthode lente de Golgi
 233  
 234  
Image : Fig. 78. Cellules névrogliques de la substance blanche; cerveau d'homme adulte. Méthode lente de Golgi
 235  Cellules névrogliques de la substance grise
Image : Fig. 79. Cellules névrogliques de la substance grise du cerveau de l'homme adulte. Méthode de Golgi
 236  
Image : Fig. 80. Cellules névrogliques à queue et autres types névrogliques de la première couche cérébrale; chat de huit jours. Méthode de Golgi
 237  
Image : Fig. 81. Cellules névrogliques du cervelet (d'après Terrazas)
 238  
Image : Fig. 82. Cellules névrogliques péricellulaires de l'écorce cérébrale de l'homme. Méthode de Golgi
 239  Cellules névrogliques mixtes
Image : Fig. 83. Couche moléculaire et cellules de Purkinje du cervelet du lapin. Méthode de Nissl
 240  Cellules épithéliales
Image : Fig. 84. Cellules épithéliales du cerveau intermédiaire; grenouille adulte. Méthode d'Ehrlich
 241  Structure des cellules névrogliques
 242  
Image : Fig. 85. Cellule névroglique de la substance blanche dans la moelle épinière du bœuf. Dissociation, après macération dans le bichromate de potasse dilué pendant trois jours et coloration au picro-carmin
 243  
Image : Fig. 86. Cellules névrogliques de la substance blanche du cerveau humain. Méthode de Weigert pour la névroglie
 244  Noyau
 245  
Image : Fig. 87. Cellules névrogliques; méthode de Nissl
 246  Hypothèses sur le rôle physiologique de la névroglie
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  Chapitre IX. Fibres nerveuses. Tubes nerveux périphériques
 254  Membrane de Schwann
Image : Fig. 88. Schéma du tube nerveux à myéline. Un segment interannulaire
 255  Myéline
Image : Fig. 89. Tube nerveux traité par l'acide osmique
 256  Disques de soudure et étranglements de Ranvier
 257  
Image : Fig. 90. Détails des tubes nerveux à myéline
 258  Incisures de Schmidt ou de Lantermann
Image : Fig. 91. Tube nerveux traité par l'alcool et l'éther, puis coloré à l'hématoxyline
 259  Gaine de Mauthner. Cylindre-axe ou axone
Image : Fig. 92. Coupe transversale d'un faisceau nerveux. Coloration par l'acide osmique
 260  
 261  
Image : Fig. 93. Divers aspects des tubes nerveux périphériques colorés par le bleu de méthylène. Méthode d'Ehrlich-Bethe
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  Tubes nerveux centraux. Membrane de Schwann
 268  La myéline
Image : Fig. 94. Cellule du lobe cérébral électrique de la torpille. Coloration par le liquide de Boveri et dissociation
 269  
 270  
 271  
Image : Fig. 95. Fibres nerveuses de la substance grise profonde de l'écorce cérébrale du chat. Méthode d'Ehrlich-Bethe au bleu de méthylène
 272  
 273  
Image : Fig. 96. Détails des bifurcations et collatérales des racines postérieures, chez le chat âgé de quinze jours. Méthode d'Ehrlich-Bethe au bleu de méthylène
 274  
 275  Segment interannulaire. Fibres de Remak
 276  
 277  
 278  
Image : Fig. 97. Portion du ganglion cervical inférieur du grand sympathique. Chat adulte. Méthode d'Ehrlich-Bethe
 279  
Image : Fig. 98. Portion de nerf viscérale de bœuf. Durcissement au bichromate de potasse, coloration à l'hématoxyline
 280  
Image : Fig. 99. Fibres de Remak d'un nerf sympathique du chat. Dissociation par les aiguilles; coloration à l'hématéine
 281  Nerfs
 282  Structure des troncs nerveux de la vie de relation
Image : Fig. 100. Nerf de grenouille. Imprégnation au nitrate d'argent
 283  
Image : Fig. 101. Coupe transversale d'un faisceau nerveux. Coloration par l'acide osmique
 284  Structure des petits nerfs
 285  Divisions des fibres nerveuses périphériques
Image : Fig. 102. Détails des divisions qui s'opèrent sur les tubes nerveux périphériques dans leur parcours libre et avant leur terminaison. Nerf du pectoral cutané de la grenouille. Imprégnation au nitrate d'argent
 286  
 287  Chapitre X. La moelle épinière
 288  Conformation externe de la moelle épinière
 289  Conformation interne
 290  
Image : Fig. 103. Schéma de la moelle cervicale de l'homme, montrant les divers territoires de substance grise et les systèmes de substance blanche
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
Image : Fig. 104. Coupe de la moelle dorsale d'un aphasique. Méthode de Weigert-Pal. A. l'autopsie on avait trouvé complètement atrophiées l'écorce motrice d'un hémisphère cérébral et la voie pyramidale issue de cet hémisphère
 296  
 297  
 298  
 299  Cordon antérieur
 300  Cordon postérieur
 301  
 302  Chapitre XI. Structure de la substance blanche dans la moelle. Structure générale de la substance blanche
 303  
Image : Fig. 105. Coupe transversale d'une partie du cordon latéral; moelle de bœuf. Coloration par l'acide osmique et le picro-carmin
 304  
Image : Fig. 106. Coupe transversale d'une portion du cordon latéral de la moelle; lapin adulte. Méthode au nitrate d'argent réduit
 305  
Image : Fig. 107. Cellules névrogliques de la région grise centrale et des parties voisines de la substance blanche; moelle d'un enfant de huit jours. Méthode de Golgi
 306  
 307  
Image : Fig. 108. Coupe longitudinale de la moelle embryonnaire du poulet. Méthode de Golgi
 308  
 309  
 310  
Image : Fig. 109. Coupe longitudinale et tangentielle du cordon postérieur, aux environs de l'entrée des racines postérieures; chat de 15 jours. Méthode d'Ehrlich
 311  
Image : Fig. 110. Fibres et collatérales du cordon postérieur; chat de huit jours. Méthode d'Ehrlich
 312  
Image : Fig. 111. Collatérales du cordon commissural; rat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 313  
Image : Fig. 112. Cônes ou pieds terminaux des collatérales réflexo-motrices appliqués sur la membrane d'une cellule moyenne de la corne antérieure; moelle de lapin adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 314  Distribution des collatérales dans la substance grise. Collatérales sensitives directes ou de premier ordre
 315  
 316  
Image : Fig. 113. Principes collatérales sensitives, chez le rat nouveau-né. Méthode de Golgi
 317  
Image : Fig. 114. Collatérales de la moelle épinière d'un embryon de poulet au quinzième jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 318  
Image : Fig. 115. Coupe transversale de la moelle, au niveau du renflement cervical fœtus de chat presque à terme. Méthode de Golgi
 319  
 320  
Image : Fig. 116. Coupe de la région de la corne postérieure dans la moelle dorsale; homme adulte. Méthode de Weigert-Pal et Carmin
 321  
 322  
Image : Fig. 117. Coupe horizontale passant par la colonne de Clarke dans la moelle dorsale; chien nouveau-né. Méthode de Golgi
 323  
 324  
Image : Fig. 118. Coupe longitudinale d'une partie du cordon postérieur et de la colonne de Clarke; chien âgé de quatre jours. Méthode de Golgi
 325  
 326  
Image : Fig. 119. Ensemble des fibres collatérales de la moelle dorsale; chien nouveau-né. Méthode de Golgi
 327  
 328  
 329  
Image : Fig. 120. Coupe transversale d'une partie du cordon postérieur et de la substance de Rolando, dans la moelle lombaire; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 330  
Image : Fig. 121. Coupe transversale de la substance de Rolande, dans la moelle cervicale; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 331  
 332  
 333  Collatérales du cordon antéro-latéral ou collatérales sensitives de second ordre
 334  
 335  
 336  
Image : Fig. 122. Faisceaux commissuraux du cordon antérieur de la moelle; fœtus de chat. Méthode de Golgi
 337  
Image : Fig. 123. Collatérales du faisceau commissural; rat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 338  
Image : Fig. 124. Collatérales longues du cordon latéral et ensemble des collatérales directes du cordon antérieur dans la moelle dorsale; fœtus de chat. Méthode de Golgi
 339  
Image : Fig. 125. Collatérales du cordon latéral issues du faisceau de la corne postérieure; moelle de souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 340  Collatérales de la voie pyramidale
 341  
 342  Coup d'oeil synthétique sur la distribution des collatérales dans la substance grise
 343  Arborisation terminale des cylindres-axes
 344  
Image : Fig. 126. Arborisations terminales de fibres provenant des voies courtes de divers territoires de la substance blanche; moelle de souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 345  Faisceaux déplacés de la substance blanche
 346  
Image : Fig. 127. Portion du faisceau de la corne postérieure et de la substance de Rolando; moelle de chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 347  
Image : Fig. 128. Coupe verticale antéro-postérieure et un peu oblique en dehors de la substance de Rolande et de la tête de la corne postérieure; chien nouveau-né. Méthode de Golgi
 348  Chapitre XII. Structure de la substance grise. Caractères génériques des cellules nerveuses
 349  
 350  
 351  Classification des cellules de la moelle
 352  
 353  Cellules radiculaires antérieures ou motrices
 354  Distribution. Appendices dendritiques
 355  
Image : Fig. 129. Cellules radiculaires et commissurales de la moelle épinière du fœtus de chat. Méthode de Golgi
 356  
 357  
Image : Fig. 130. Deux cellules de la corne antérieure du chien nouveau-né. Méthode de Golgi
 358  
Image : Fig. 131. Cellule motrice; moelle de fœtus de chat. Méthode de Golgi
 359  
 360  
 361  Cylindres-axes moteurs et racines antérieures
Image : Fig. 132. Noyaux moteurs du renflement cervical; moelle de chat presque adulte. Méthode d'Ehrlich
 362  
 363  
 364  
Image : Fig. 133. Quelques radiculaires motrices du noyau moteur externe dans le renflement médullaire cervical; fœtus de chat. Méthode de Golgi
 365  
 366  
 367  
 368  Radiculaires motrices de la racine postérieure
 369  
 370  
Image : Fig. 134. Cellules de la moelle; embryon de poulet au cinquième jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 371  Terminaisons motrices périphériques. Terminaisons dans les muscles striés
 372  Terminaisons nerveuses dans les muscles des mammifères
Image : Fig. 135. Plaques motrices d'une portion du muscle intercostal du lapin. Méthode du chlorure d'or de Löwit
 373  
 374  
Image : Fig. 136. Neurofibrilles des plaques motrices chez le lapin. Méthode nitrate d'argent réduit
 375  Terminaisons motrices chez les vertébrés inférieurs
 376  
Image : Fig. 137. Arborisation nerveuse terminale sur une fibre musculaire de la grenouille. Méthode du chlorure d'or
 377  
 378  Terminaisons motrices chez les invertébrés
 379  
 380  
 381  Chapitre XIII. Cellules commissurales et funiculaires. Cellules commissurales antérieures
 382  
Image : Fig. 138. Cellules de la corne antérieure de la moelle; embryon de poulet au 14e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 383  Cellules commissurales à cylindre-axe court
 384  Commissure blanche ou antérieure
 385  Cellules commissurales postérieures
Image : Fig. 139. Cellules de la substance de Rolande et de la tête de la corne postérieure; embryon de poulet au 15e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 386  Cellules funiculaires directes
 387  
 388  
 389  
Image : Fig. 140. Cellules à cylindre-axe plurifuniculaire de la moelle; embryon de poulet au 5e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 390  
Image : Fig. 141. Cellules à cylindre-axe bi ou multifuniculaire de la moelle; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 391  
 392  
 393  Chapitre XIV. Disposition des cellules funiculaires dans les diverses régions de la substance grise. Corne antérieure
 394  
Image : Fig. 142. Cellules du cordon antérieur, siégeant dans les noyaux moteur et commissural; fœtus de chat. Méthode de Golgi
 395  
Image : Fig. 143. Noyau du cordon latéral de la moelle dorsale; embryon de chat. Méthode de Golgi. Les fibres en rouge sont cylindre-axiles
 396  
Image : Fig. 144. Noyau gris intermédiaire de la moelle cervicale; embryon de chat. Méthode de Golgi
 397  
 398  Corne postérieure
 399  
Image : Fig. 145. Colonne de Clarke et noyau intermédiaire de la moelle dorsale; souris nouveau-né. Méthode de Golgi
 400  
 401  
Image : Fig. 146. Noyau basilaire interne de la corne postérieure dans le moelle lombaire; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 402  
 403  
 404  
 405  
Image : Fig. 147. Quelques cellules de la courbe postérieure; embryon de poulet au 15e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 406  
 407  
Image : Fig. 148. Cellules de la corne postérieure; embryon de poulet au 19e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 408  Substance gélatineuse de Rolando
 409  
 410  
 411  
 412  
Image : Fig. 149. Cellules de la substance de Rolando; embryon de poulet au 10e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 413  
Image : Fig. 150. Coupe verticale antéro-postérieure et un peu oblique en dehors de la substance de Rolande et de la tête de la corne postérieure; chien nouveau-né. Méthode de Golgi
 414  
 415  
Image : Fig. 151. Moelle embryonnaire de poulet, au 8e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 416  
Image : Fig. 152. Cellules, presque adultes, de la substance de Rolande; embryon de poulet au 19e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 417  
 418  Cellules à cylindre-axe court dans la moelle
 419  
 420  Chapitre XV. Neurones extra-médullaires, mais dont le cylindre-axe pénètre dans la moelle
 421  Ganglions rachidiens et craniens
 422  
Image : Fig. 153. Coupe longitudinale d'un ganglion rachidien de chat. Méthode de Nissl
 423  La cellule des ganglions rachidiens chez les vertébrés supérieurs. Cellule sensitive ordinaire
Image : Fig. 154. Cellules ganglionnaire rachidienne; chat adulte. Hématoxyline de Delafield avec coloration progressive
 424  
 425  
Image : Fig. 155. Corpuscules satellites appliqués à la surface des cellules nerveuses du ganglion de Gasser
 426  
 427  
Image : Fig. 156. Cellules sensitives de l'homme. Méthode du nitrate d'argent réduit
 428  
Image : Fig. 157. Divers types de cellules du ganglion de Gasser du chat. Méthode-d'Ehrlich avec fixateur mixte
 429  
 430  
Image : Fig. 158. Cellules du plexus gangliforme du vague; chat adulte. Méthode d'Ehrlich-Dogiel avec fixateur mixte
 431  Variétés de la cellule sensitive
 432  
Image : Fig. 159. Cellules sans ganglion plexiforme de l'homme. Méthode du nitrate d'argent réduit
 433  
Image : Fig. 160. Cellules d'un ganglion rachidien; fœtus de chat presque à terme. Méthode de Golgi
 434  
Image : Fig. 161. Cellule du ganglion du vague chez l'homme. Méthode du nitrate d'argent réduit
 435  
Image : Fig. 162. Cellule d'un ganglion rachidien; homme âgé. Méthode du nitrate d'argent réduit
 436  
Image : Fig. 163. Cellule d'un ganglion rachidien de l'âne. Méthode du nitrate d'argent réduit
 437  
Image : Fig. 164. Ganglion plexiforme du chien adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 438  
Image : Fig. 165. Cellules fenêtrées des ganglions rachidiens du mouton. Méthode du nitrate d'argent réduit
 439  
Image : Fig. 166. Cellule fenêtrée d'un ganglion rachidien; âne adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 440  
Image : Fig. 167. Divers types de cellules appartenant au ganglion plexiforme du nerf vague; homme adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 441  
Image : Fig. 168. Cellule du plexus ganglionnaire du nerf vague; homme âgé. Méthode du nitrate d'argent réduit
 442  Arborisations péricellulaires
Image : Fig. 169. Arborisations péricellulaires d'un ganglion rachidien; rat âgé de quelques jours. Méthode double au chromate d'argent
 443  
 444  
Image : Fig. 170. Fibre nerveuse formant des spirales sur quatre glomérules distincts d'un ganglion rachidien; chat adulte. Méthode d'Ehrlich
 445  
Image : Fig. 171. Arborisations périglomérulaires de deux cellules des ganglions rachidiens; chat adulte. Méthode d'Ehrlich
 446  
Image : Fig. 172. Arborisations péricellulaires mixtes du ganglion de Gasser du chat. Méthode d'Ehrlich
 447  
 448  
Image : Fig. 173. Deux cellules du ganglion plexiforme du vague chez l'homme. Méthode du nitrate d'argent réduit
 449  
Image : Fig. 174. Pelotons péricellulaires des cellules du ganglions de Gasser du chat. Méthode d'Ehrlich
 450  
Image : Fig. 175 et 176. Pelotons nerveux péricellulaires sur des neurones du ganglion du vague; homme adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 451  
Image : Fig. 177. Plexus nerveux périphérique d'un ganglion rachidien du chat. Méthode d'Ehrlich
 452  Structure des cellules des ganglions
Image : Fig. 178. Cellule ganglionnaire rachidienne; chat adulte. Hématoxyline de Delafield en coloration progressive
 453  
 454  
Image : Fig. 179. Cellule bipolaire du nerf vestibulaire; lapin de quelques jours. Méthode du nitrate d'argent réduit
 455  Cellules des ganglions rachidiens chez les vertébrés inférieurs. Poissons
 456  Batraciens et reptiles
 457  
 458  
Image : Fig. 180. Cellules ganglionnaire de la grenouille. Hématoxyline diluée
 459  
 460  
 461  Chapitre XVI. Terminaison de l'expansion périphérique des cellules des ganglions rachidiens. Terminaisons intra-épidermiques
 462  
 463  
Image : Fig. 181. Plexus de la cornée chez le lapin. Méthode d'Ehrlich
 464  
Image : Fig. 182. Terminaisons nerveuses dans l'épithélium antérieur de la cornée; lapin adulte. Méthode du chlorure d'or. On voit les fibrilles nerveuses les plus fines courir entre les cellules épithéliales et se terminer par des varicosités à la surface cornéenne
 465  
Image : Fig. 183. Terminaisons nerveuses dans la peau des pattes du chat âgé de quatre jours. Méthode de Golgi
 466  
Image : Fig. 184. Terminaisons hédériformes dans les prolongements interpapillaires de la peau du doigt chez un enfant âgé de quelques jours. Méthode de nitrate d'argent réduit
 467  
Image : Fig. 185. Ramifications nerveuses dans l'épaisseur de l'épithélium; région sus-glottique du larynx; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 468  
Image : Fig. 186. Terminaisons nerveuses dans la partie antérieure de la langue du chat. Méthode d'Ehrlich
 469  
 470  
Image : Fig. 187. Terminaisons nerveuses dans la peau et les poils; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi (d'après Retzius)
 471  
Image : Fig. 188. Terminaisons nerveuses dans les poils communs; museau du lapin. Méthode du nitrate d'argent réduit (d'après Tello)
 472  
Image : Fig. 189. Section longitudinale d'un poil tactile du rat. Méthode du nitrate d'argent réduit (d'après Tello)
 473  
 474  
Image : Fig. 190. Ménisques tactiles produits par une seule fibre nerveuse chez le rat. Méthode du nitrate d'argent réduit (d'après Tello)
 475  Terminaisons nerveuses sensitives par appareil spécial dans la peau
 476  
Image : Fig. 191. Terminaisons nerveuses dans les bords de la langue du canard. Méthode du nitrate d'argent réduit
 477  
Image : Fig. 192. Coupe de la peau d'un doigt humain. Coloration par l'acide osmique et l'hématoxyline
 478  
Image : Fig. 193. Corpuscule de Meissner de la peau humaine. Méthode du nitrate d'argent réduit
 479  
 480  
Image : Fig. 194. Deux corpuscules de Krause dans la conjonctive. Méthode d'Ehrlich
 481  
Image : Fig. 195. Corpuscule génital dans le gland de l'homme. Méthode d'Ehrlich (d'après Dogiel)
 482  
Image : Fig. 196. Corpuscule de Pacini dans la peau de l'homme. Méthode du chlorure d'or
 483  
 484  
Image : Fig. 197. Corpuscule de Timotew; capsule prostatique du chien. Méthode d'Ehrlich
 485  Terminaisons nerveuses dans les muscles et les tendons
 486  
Image : Fig. 198. Fuseau musculaire du muscle poctoro-cutané de la grenouille. Méthode d'Ehrlich
 487  
 488  
 489  
 490  
Image : Fig. 199. Organe musculo-tendineux de Golgi; chat adulte. Méthode du chlorure d'or
 491  
 492  
 493  Terminaisons sensitives dans le coeur et les artères
Image : Fig. 200. Arborisation nerveuse sensitive de l'endocarde du chien. Méthode d'Ehrlich (d'après Smirnow)
 494  
Image : Fig. 201. Terminaisons sensitives dans la tunique adventice d'une artère cardiaque du chat. Méthode d'Ehrlich (d'après Dogiel)
 495  
 496  Chapitre XVII. Expansion interne des neurones des ganglions rachidiens
 497  
 498  
 499  La bifurcation des racines postérieures
 500  
Image : Fig. 202. Bifurcation de quelques fibres radiculaires postérieures, chez l'embryon de poulet. Méthode de Golgi
 501  
Image : Fig. 203. Coupe longitudinale et tangentielle du cordon postérieur aux environs de l'entrée des racines postérieures; chat de 15 jours. Méthode d'Ehrlich
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
Image : Fig. 204. Schéma des voies radiculaires sensitives de la moelle (D'après Marie, mais modifié par nous)
 508  Fibres endogènes du cordon postérieur
 509  
 510  Chapitre XVIII. Névroglie de la substance grise de la moelle. Cellules épithéliales
Image : Fig. 205. Epithélium du canal épendymaire; moelle de chat âgé de 15 jours. Méthode du nitrate réduit
 511  
Image : Fig. 206. Coupe longitudinale et frontale du canal épendymaire; enfant âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 512  
Image : Fig. 207. Cellules névrogliques de la région grise centrale et des parties voisines de la substance blanche; moelle d'un enfant de huit jours. Méthode de Golgi
 513  Cellules névrogliques proprement dites
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  Vaisseaux de la moelle
Image : Fig. 208. Gaine adventice des capillaires sanguins de la moelle épinière; chien adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 520  
 521  
 522  Enveloppe névroglique de la moelle
 523  Chapitre XIX. Inductions physiologiques tirées de la nouvelle conception de la structure de la moelle épinière
 524  Courant sensitif. Réception de l'excitation par les terminaisons nerveuses périphériques
 525  
 526  Passage de l'excitation sensitive à travers les ganglions rachidiens
 527  
 528  
 529  Entrée de l'excitation sensitive dans la moelle
 530  Propagation directe du courant aux cellules motrices; actes réflexes
 531  
Image : Fig. 209. Schéma du sens des courants dans les réflexes unilatéraux circonscrits
 532  
Image : Fig. 210. Schéma du sens des courants dans les réflexes unilatéraux diffus
 533  
Image : Fig. 211. Schéma du sens des courants dans les réflexes croisés
 534  
 535  
 536  
 537  
 538  
 539  Voies sensitives centrales
 540  
Image : Fig. 212. Schéma du sens des courants dans la voie sensitive tactile et dans celle des mouvements volontaires
 541  
 542  
 543  Courant moteur ou du mouvement volontaire. Voies directe
 544  
 545  
 546  
 547  Voies indirectes ou cérébelleuse
Image : Fig. 213. Schéma de la droite voie motrice
 548  
 549  
 550  
 551  
 552  
 553  
 554  Chapitre XX. Histologie comparée de la moelle épinière
 555  Amphioxus
 556  
Image : Fig. 214. Coupe transversale de la moelle de l'amphioxus (figure composée à l'aide de plusieurs dessins de Rohde)
 557  
Image : Fig. 215. Vue longitudinale de la moelle de l'amphioxus avec ses cellules sensitives intramédullaires. Méthode d'Ehrlich (d'après Retzius)
 558  Myxine glutineuse et lamproie (petromyzon)
 559  
Image : Fig. 216. Coupe transversale de la moelle de la myxine glutineuse. Méthode de Golgi (d'après Retzius)
 560  Lamproie
Image : Fig. 217. Coupe transversale de la moelle épinière de la Lamproie. Méthode de Golgi (d'après Lenhossék)
 561  Poissons supérieurs (téléostéens, sélaciens, ganoïdes, dipnoïques)
 562  
 563  
Image : Fig. 218. Moelle et ganglion rachidiens de l'embryon d'un sélacien (pristiurus). Méthode de Golgi (d'après V. Lenhossék)
 564  
 565  
Image : Fig. 219. Coupe transversale de la moelle épinière d'un jeune téléostéen (Cyprinus carpio). Coloration à l'hématoxyline)
 566  
Image : Fig. 220. Moelle de l'embryon de la truite (Salmo fario). Méthode de Golgi (d'après Van Gehuchten)
 567  
 568  
Image : Fig. 221. Coupe transversale de la moelle de la raie (Raia Batis). Méthode de Golgi (d'après Lenhossék)
 569  Batraciens. Amoures
 570  
Image : Fig. 222. Coupe de la moelle épinière de la grenouille adulte (Rana esculenta). Méthode de Weigert-Pal (d'après Cl. Sala)
 571  
 572  
Image : Fig. 223. Coupe transversale de la moelle d'un tétard de crapaud presque à terme (Bufo vulgaris). Méthode de Golgi (d'après Cl. Sala)
 573  
Image : Fig. 224. Coupe longitudinale du cordon latéral; moelle de tétard de grenouille presque à terme (Rana esculenta). Méthode de Golgi
 574  
Image : Fig. 225. Cellules névrogliques de la grenouille adulte (Rana esculenta). Méthode de Golgi (d'après Cl. Sala)
 575  Urodèles
Image : Fig. 226. Coupe tangentielle et postérieure de la région dorsale de la moelle; tétard de crapaud (Bufo vulgaris). Méthode de Golgi (d'après Cl. Sala)
 576  
Image : Fig. 227. Coupe de la moelle dorsale supérieure de Pleurodetes Waltii adulte. Méthode de Weigert-Pal et carmin
 577  Reptiles
 578  
 579  
Image : Fig. 228. Coupe transversale de la moelle dorsale supérieure du lézard adulte. Méthode de Weigert-Pal
 580  
Image : Fig. 229. Coupe transversale de la moelle dorsale du lézard des souches (Lacerla agilis), âgé de 15 jours. Méthode de Golgi
 581  
Image : Fig. 230. Moelle de l'embryon de la couleuvre à collier (tropidonotus natrix). Méthode de Golgi (d'après Retzius)
 582  
Image : Fig. 231. Coupe transversale de la moelle du lézard des souches (Lacerla agilié), âgé de 20 jours. Méthode de Golgi. On n'a représenté que les cellules épithéliales et névrogliques
 583  
 584  
 585  Oiseaux
 586  
 587  Coup d'oeil général sur la moelle épinière des vertébrés
 588  
 589  Chapitre XXI. Histogénèse de la moelle épinière et des ganglions rachidiens. Epithélium primitif et cellules germinales
 590  
Image : Fig. 232. Epithélium du canal neural de l'ectoderme (d'après Hist
 591  
Image : Fig. 233. Coupe schématique de la paroi du sillon médullaire (D'après His)
 592  Neuroblastes et spongioblastes. Croissance et évolution du neuroblaste en cellule nerveuse
Image : Fig. 234. Coupe schématique de la moelle d'un embryon humain âgé de quatre semaines (d'après His.)
 593  Structure. Forme
 594  
Image : Fig. 235. Embryon de poulet à 56e heure de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 595  
Image : Fig. 236. Partie postérieure de la moelle lombaire; embryon de poulet au 3e jour de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 596  
Image : Fig. 237. Coupe de la paroi de la vésicule cérébrale antérieure; embryon de poulet au 3e jour et demi de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 597  Cône de croissance et arborisation terminale primitive
Image : Fig. 238. Moelle de l'embryon de poulet au 3e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 598  
Image : Fig. 239. Cônes de croissance dans la moelle d'un embryon de poulet au 4e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 599  
Image : Fig. 240. Aspect des cônes de croissance
 600  
Image : Fig. 241. Ebauche des racines motrices dans la moelle lombaire; embryon de canard à la 70e heure de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 601  Formation des fibres des racines et de la substance blanche
Image : Fig. 242. Rétine de l'embryon de poulet au 4e jour de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 602  
Image : Fig. 243. Moelle d'un embryon de poulet au 4e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 603  
Image : Fig. 244. Portion d'une coupe transversale de moelle lombaire et de ganglion rachidien; embryon de poulet à la 56e heure de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 604  
Image : Fig. 245. Région commissurale de la moelle; embryon de poulet au 4e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 605  
Image : Fig. 246. Bulbe de l'embryon de poulet au 4e jour de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 606  
Image : Fig. 247. Coupe frontale du noyau d'origine du nerf pathétique; lapin nouveau-né. Méthode du nitrate d'argent réduit
 607  
Image : Fig. 248. Coupe longitudinale de la moelle; embryon de poulet au 4e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 608  
Image : Fig. 249. Moelle d'un embryon de poulet au 4e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 609  
Image : Fig. 250. Moelle, ganglions rachidien et sympathique, arborisation terminale musculaire; embryon de poulet au 5e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 610  
Image : Fig. 251. Massues de croissance dans la substance blanche du cervelet; fœtus de chat presque à terme. Méthode du nitrate d'argent réduit
 611  Développement des dendrites
Image : Fig. 252. Divers stades du développement de la cellule motrice; embryon de poulet. Méthode de Golgi
 612  
Image : Fig. 253. Moelle d'un embryon de poulet au 4e jour de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 613  
Image : Fig. 254. Moelle dorsale d'un embryon de poulet au 5e jour de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 614  
 615  Epoques d'apparition des collatérales de la substances blanche
 616  Collatérales initiales des cylindres-axes moteurs et funiculaires
Image : Fig. 255. Développement des collatérales de la substances blanche; embryon de poulet au 5e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 617  Lois histogéniques de l'évolution de la moelle
 618  Formation des amas chromatiques, de la myélite et des capillaires
Image : Fig. 256. Cellules motrices de la moelle épinière d'un embryon humain de 44 millimètres. Méthode de Nissl
 619  Développement de l'épithélium épendymaire et de la névroglie
 620  
Image : Fig. 257. Cellules épithéliales de l'embryon de poulet au 4e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 621  
 622  
Image : Fig. 258. Epithélium de la moelle d'un embryon de poulet au 3e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 623  
 624  
Image : Fig. 259. Epithélium de la moelle; embryon de poulet au 3e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 625  
 626  
Image : Fig. 260. Cellules épendymaires dans la moelle lombaire; embryon humain de 44 millimètres. Méthode de Golgi
 627  
 628  Formation de la névroglie
 629  
Image : Fig. 261. Epithélium et névroglie primordiale chez la souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 630  
 631  
Image : Fig. 262. Névroglie de la corne et du cordon antérieur chez l'embryon du chat. Méthode de Golgi
 632  
 633  
 634  
 635  
 636  
 637  Développement des ganglions rachidiens
 638  Etapes de la cellules sensitive
Image : Fig. 263. Etapes de la différenciation et de l'émigration des cellules sensitives ou ganglioblastes chez l'homme (D'après Lenhossék)
 639  
 640  
Image : Fig. 264. Ganglion rachidien d'un embryon de poulet au 3e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 641  
Image : Fig. 265. Portion d'une coupe transversale de moelle lombaire et de ganglion rachidien; embryon de poulet à la 39e heure de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 642  
Image : Fig. 266. Cellules d'un ganglion rachidien; embryon de poulet au 3e jour de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 643  
Image : Fig. 267. Portion d'un ganglion rachidien; embryon humain de 44 millimètres. Méthode de Golgi
 644  Développement des autres éléments de la cellule sensitive
Image : Fig. 268. Portion d'un ganglion rachidien; embryon de poulet au 14e jour de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 645  Formation des nerfs
Image : Fig. 269. Ganglion rachidien; embryon de poulet au 17e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 646  
Image : Fig. 270. Cellules des ganglions rachidiens; embryon humain de 44 millimètres. Méthode de Nissl/ Fig. 271. Fibres motrices de la moelle épinière transversale le mésoderme; embryon de poulet à la 58e heure de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 647  
Image : Fig. 272. Coupe transversale d'une racine antérieure de la moelle; embryon de poulet à la 58e heure de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit/ Fig. 273. Portion du nerf hypoglosse; embryon de lapin de 2,5 centimètres. Méthode du nitrate d'argent réduit
 648  
Image : Fig. 274. Ganglion jugulaire du nerf vague : embryon de lapin de 2,5 centimètres. Méthode du nitrate d'argent réduit
 649  
Image : Fig. 275. Branches périphériques des cellules sensitives du ganglion de Gasser croissant à travers le mésoderme; embryon de poulet au 4e jour de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent
 650  
 651  
 652  
 653  
 654  
 655  Théories sur les causes de l'accroissement et des connexions des cellules et des fibres nerveuses
 656  
 657  
 658  
 659  
 660  
 661  
 662  
 663  
 664  
 665  Chapitre XXII. Bulbe rachidien. Aspect extérieur
 666  
Image : Fig. 276. Face antérieure du bulbe et de la protubérance de l'homme
 667  
Image : Fig. 277. Face postérieure du bulbe et de la protubérance de l'homme
 668  
 669  Chapitre XXIII. Conformation inférieure du bulbe. Idée générale de la distribution des substances blanche et grise. Etude de la conformation inférieure du bulbe à l'aide de coupes transversales sériées
 670  Etude de la conformation intérieure du bulbe à l'aide de coupes sériées
 671  Région de transition entre le bulbe et la moelle
Image : Fig. 278. Coupe transversale passant par la partie supérieure de la moelle cervicale d'un enfant de quinze jours. Méthode de Weigert-Pal
 672  coupe passant par l'entrecroisement des pyramides
 673  
Image : Fig. 279. Coupe du bulbe d'un hémiplégique, faite à la hauteur de l'entrecroisement des pyramides. Méthode de Weigert-Pal
 674  
 675  
Image : Fig. 280. Coupe du bulbe d'un enfant de quinze jours, faite dans la région de l'entrecroisement des pyramides. Méthode de Weigert-Pal
 676  Coupe passant par l'entrecroisement sensitif et les noyaux de Goll et de Burdach
 677  
Image : Fig. 281. Coupe du bulbe d'un hémiplégique, faite au niveau de l'entrecroisement de la voie sensitive. Méthode de Weigert-Pal
 678  
 679  Coupe passant au-dessous de l'olive
 680  
Image : Fig. 282. Coupe du bulbe d'un hémiplégique, faite immédiatement au-dessous de l'olive. Méthode de Weigert-Pal
 681  
 682  Coupe passant par la région olivaire du bulbe
 683  
Image : Fig. 283. Coupe du bulbe d'un hémiplégique, faite au niveau du tiers inférieur de l'olive. Méthode de Weigert-Pal
 684  
 685  
 686  
 687  
Image : Fig. 284. Coupe du bulbe d'un hémiplégique, faite au niveau du tiers moyen de l'olive. Méthode de Weigert-Pal
 688  
 689  
Image : Fig. 285. Coupe du bulbe d'un hémiplégique, faite au niveau du tiers supérieur de l'olive. Méthode de Weigert-Pal
 690  Coupe passant par le bord postérieur de la protubérance et les noyaux des nerfs facial, vestibulaire et cochléaire
 691  
 692  
Image : Fig. 286. Coupe du bulbe, passant par le bord postérieur de la protubérance; enfant de quinze jours. Méthode de Weigert-Pal
 693  Coupes passant par le quart postérieur de la protubérance, le corps trapézoïde et ses noyaux annexes, les noyaux du facial et du moteur oculaire externe
 694  
Image : Fig. 287. Coupe du bulbe, passant par le quart postérieur de la protubérance; enfant nouveau-né. Méthode de Weigert-Pal
 695  
Image : Fig. 288. Coupe transversale du bulbe, passant par la région du corps trapézoïde; chat de huit jours (A droite, le plan est plus élevé qu'à gauche). Méthode de Weigert-Pal
 696  
 697  
 698  Coupe de la protubérance à la hauteur du trijumeau. Noyaux de la cinquième paire
Image : Fig. 289. Coupe du bulbe, passant par le tiers moyen de la protubérance; enfant de quinze jours. Méthode de Weigert-Pal
 699  
 700  Chapitre XXIV. Lois générales de la structure du bulbe. Noyau de l'hypoglosse. Lois générales de la structure du bulbe
 701  
 702  Noyau du nerf hypoglosse ou nerf de la XIIe paire. Cellules motrices
 703  
Image : Fig. 290. Plancher ventriculaire du bulbe humain, avec les noyaux moteurs des Xe et XIIe paires. Méthode de Nissl
 704  Fibres radiculaires
 705  
 706  Collatérales sensitives
 707  
Image : Fig. 291. Coupe transversale du bulbe d'une souris de quatre jours. Méthode de Golgi
 708  
Image : Fig. 292. Coupe du noyau de l'hypoglosse à son tiers supérieur; chat de huit jours. Méthode de Golgi
 709  
Image : Fig. 293. Noyau de l'hypoglosse d'un fœtus de lapin presque à terme. Méthode de Golgi
 710  Fibres pyramidales ou motrices. Considérations physiologiques
 711  
Image : Fig. 294. Schéma destiné à montrer la marche des courants dans les nerfs des Ve, Ixe et Xe paires
 712  Chapitre XXV. Nerf spinal ou de la XIe paire. Racine médullaire ou ascendante. Cellules d'origine
 713  
Image : Fig. 295. Coupe du bulbe au-dessous de l'entrecroisement des pyramides; fœtus de chat. Méthode de Golgi
 714  Fibres radiculaires
 715  
Image : Fig. 296. Corne motrice de la partie supérieure de la moelle cervicale d'un fœtus de chat. Méthode de Golgi
 716  
Image : Fig. 297. Coupe passant par la partie supérieure de la moelle cervicale d'un chat âgé de quelques jours. Méthode de Weigert-Pal
 717  Collatérales sensitives. Racine bulbaire. Noyau d'origine
 718  
 719  
Image : Fig. 298. Noyau d'origine du spinal bulbaire, chez le lapin. Méthode de Golgi
 720  
 721  
 722  Chapitre XXVI. Nerfs pneumogastrique et glosso-pharyngien ou nerfs des IXe et Xe paires. Racines sensitives des IXe et Xe paires
 723  Ganglions d'origine. Ganglions du vague
Image : Fig. 299. Portion du plexus gangliformes du pneumogastrique pris chez le chat adulte. Méthode d'Ehrlich
 724  Ganglions du glosso-pharyngien
Image : Fig. 300. Les deux ganglions du glosso-pharyngien chez le fœtus de chat. Méthode de Golgi
 725  Branche périphérique du glosso-pharyngien. Bourgeons gustatifs
 726  
Image : Fig. 301. Coupe verticale d'un repli épithélial de l'organe folié chez le lapin (...) d'après Retzius et Lenhossék
 727  Arborisations nerveuses
 728  Branche périphérique du vague
 729  Branche interne ou racine proprement dite des nerfs glosso-pharyngien et pneumogastrique
 730  
 731  
Image : Fig. 303. Bulbe d'un fœtus de chat. Méthode de Golgi
 732  Faisceau solitaire et ses collatérales
 733  
Image : Fig. 304. Ensemble des faisceaux du cordon solitaire chez la souris nouveau-née. (cette figure est une combinaison des détails contenues dans quatre coupes verticales successives effectuées par la méthode de Weigert-Pal
 734  
 735  
 736  
Image : Fig. 305. Fibre terminale du faisceau solitaire chez le fœtus de la souris. Méthode de Golgi
 737  Cellules des noyaux sensitifs des nerfs vague et glosso-pharyngien ou des ganglions interstitiel et commissural du faisceau solitaire
 738  
Image : Fig. 306. Coupe transversale du bulbe de la souris au niveau du ganglion commissural. Méthode de Golgi
 739  
Image : Fig. 307. Coupe sagittale du bulbe passant en dehors du noyau de l'hypoglosse et montrant divers foyers sous-jacents au quatrième ventricule; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 740  Voie centrale ou sensitive secondaire des nerfs vague et glosso-pharyngien
 741  Racine motrice des IXe et Xe paires. Ganglion dorsal
 742  
Image : Fig. 308. Plancher ventriculaire du bulbe humain avec les noyau moteurs des Xe et XIIe paires. Méthode de Nissl
 743  
Image : Fig. 309. Ganglion e l'hypoglosse et ganglion moteur dorsal du pneumogastrique chez le chat nouveau-né. Méthode Golgi
 744  
 745  
 746  
 747  Noyau ambigu
 748  
Image : Fig. 310. Cellules du noyau ambigu du bulbe de chat. Méthode de Golgi
 749  
Image : Fig. 311. Coupe transversale du bulbe d'une souris de quatre jours. Méthode de Golgi
 750  Considérations physiologiques
 751  
Image : Fig. 312. Schéma montrant le mécanisme du réflexe dans le vomissement et dans la toux
 752  
Image : Fig. 313. Schéma montrant le mécanisme du réflexe dans l'inspiration
 753  
 754  Chapitre XXVII. Nerf acoustique. - Nerf vestibulaire. Nerf vestibulaire. Ganglion d'origine ou de Scarpa
 755  
Image : Fig. 314. Ganglion de Scarpa et terminaisons des branches périphériques du nerf vestibulaire dans une tache acoustique; fœtus de souris presque à terme. Méthode de Golgi
 756  
Image : Fig. 315. Le ganglion de Scarpa chez la souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 757  Branche externe et terminaison périphérique
Image : Fig. 316. Coupe longitudinale et latérale du bulbe; fœtus de souris. Méthode de Golgi
 758  
 759  Branche interne ou racine du vestibulaire
Image : Fig. 317. Coupe oblique d'une crête acoustique; embryon de poulet au 16e jour de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 760  
 761  
Image : Fig. 318. Coupe transversale de la région intermédiaire au bulbe et au cervelet; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 762  
 763  
Image : Fig. 319. Coupe transversale du bulbe chez le fœtus du chat. Méthode de Golgi
 764  
 765  Ganglion de Deiters
Image : Fig. 320. Coupe transversale de la région postérieure et latérale du bulbe d'une souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 766  
Image : Fig. 321. Arborisation péricellulaires du noyau de Deiters; chat de vingt jours. Méthode de Golgi
 767  Noyau dorsal ou à petites cellules
 768  Ganglion vestibulaire descendant
Image : Fig. 322. Coupe transversale du bulbe, au-dessous du genou du nerf facial; souris de quatre jours. Méthode de Golgi
 769  
Image : Fig. 323. Noyaux interstitiels du nerf vestibulaire; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 770  Noyau de Bechterew. Voies centrales du nerf vestibulaire
 771  
 772  
Image : Fig. 324. Coupe transversale du bulbe passant par l'émergence du nerf facial et le plan du corps trapézoïde; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 773  
 774  Chapitre XXVIII. Nerf acoustique : sa branche cochléenne ou nerf cochléaire. Nerf cochléaire. Ganglion spiral ou cochléaire
 775  
Image : Fig. 325. Coupe transversale et horizontale du ganglion spiral du limaçon et de la membrane basilaire chez la souris. Méthode de Golgi
 776  Terminaisons des branches périphériques des cellules du ganglion spiral
 777  
Image : Fig. 326. Coupe de l'organe de Corti chez l'homme (d'après Retzius.)
 778  
Image : Fig. 327. Coupe horizontale du ganglion spiral; fœtus de souris. Méthode de Golgi
 779  Terminaison des branches internes des cellules du ganglion spiral
Image : Fig. 328. Coupe du ganglion spiral et de l'organe de corti; souris âgée de cinq jours. Méthode de Golgi
 780  
Image : Fig. 329. Coupe longitudinale et très latérale du bulbe; fœtus de souris. Méthode de Golgi
 781  
 782  
Image : Fig. 330. Coupe longitudinale et antéro-postérieure du ganglion ventral du nerf acoustique; chien nouveau-né. Méthode de Golgi
 783  
 784  
Image : Fig. 331. Coupe longitudinale de la partie supérieure du ganglion ventral du nerf acoustique; chat âgé de quelques jours. Méthode Golgi
 785  
Image : Fig. 332. Plexus péricellulaires fournis par les collatérale de la branche descendante du nerf cochléaire; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 786  Ganglion antérieur ou ventral du nerf cochléaire
Image : Fig. 333. Bulbes de Held ou arborisation terminales des branches ascendantes du nerf cochléaire; lapin adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit; 4e formule à l'ammoniaque
 787  
Image : Fig. 334. Détails des bulbes de Held ou terminaisons des fibres de la branche ascendante du nerf cochléaire; lapin âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 788  
Image : Fig. 335. Coupe de la région postérieure de la tête du ganglion ventral de l'acoustique; bulbe de chat. Méthode de Nissl
 789  
Image : Fig. 336. Portion latérale d'une coupe transversale bulbo-protubérantielle montrant l'ensemble des cellules nerveuses des ganglions ventral et latéral du nerf cochléaire; lapin de huit jours. Méthode de Golgi
 790  
Image : Fig. 337. Cellules du noyau ventral du cochléaire; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 791  
Image : Fig. 338. Portion d'une coupe transversale du ganglion ventral du nerf cochléaire; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 792  Tubercule acoustique ou ganglion latéral
Image : Fig. 339. Coupe transversale du tubercule acoustique; lapin adulte. Méthode de Nissl
 793  
Image : Fig. 340. Principaux types cellulaires que l'on rencontre dans le tubercule acoustique; chat âgé de huit jours. Méthode de Golgi
 794  
Image : Fig. 341. Cellules fusiforme de la région postérieure du tubercule acoustique du chat. Méthode de Golgi
 795  Voies acoustiques centrales. Olive supérieure
 796  
Image : Fig. 342. Ensemble des foyers acoustiques secondaires; lapin adulte. Méthode de Nissl
 797  
Image : Fig. 343. Ensemble des cellules de l'olive supérieure; chat de huit jours. Méthode de Golgi
 798  
Image : Fig. 344. Ensemble des arborisations nerveuses des noyaux olivaires et trapézoïdes; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 799  Olive supérieure accessoire
 800  
Image : Fig. 345. Cellules de l'olive supérieure accessoire; chat de 20 jours. Méthode de Golgi (d'après Lavilla)
 801  
Image : Fig. 346. Olive accessoire; fœtus de souris. Méthode de Golgi
 802  
 803  Noyau du corps trapézoïde
Image : Fig. 347. Nids péricellulaires de l'olive supérieure accessoire; chat de deux mois. Méthode de Golgi (d'après Lavilla)
 804  
Image : Fig. 348. Cellules du noyau du corps trapézoïdes; fœtus de lapin. Méthode de Golgi
 805  
Image : Fig. 349. Ensemble des noyaux du corps trapézoïde et préolivaire interne; chat de huit jours. Méthode de Golgi
 806  
Image : Fig. 350. Arborisations nerveuses du noyau du corps trapézoïde; chat de quinze jours. Méthode de Golgi (d'après Lavilla)
 807  
Image : Fig. 351. Détails des calices de Held; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 808  
Image : Fig. 352. Noyau du corps trapézoïde; fœtus de cobaye presque à terme. Méthode de Golgi
 809  
Image : Fig. 353. Calices de Held ou terminaisons péricellulaires dans le noyau du corps trapézoïde; lapin adulte. Méthode d'Ehrlich au bleu de méthylène, réaction à l'abri de l'air; objectif apochromatique/ Fig. 354. Terminaisons des fibres afférentes dans le noyau du corps trapézoïde; lapin adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 810  
Image : Fig. 355. Cellules du noyau du corps trapézoïde; lapin adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 811  
 812  Noyau semi-lunaire ou préolivaire externe
 813  
Image : Fig. 356. Ganglion acoustiques secondaires; chat adulte. Méthode de Nissl
 814  
Image : Fig. 357. Noyau préolivaire externe; chat de quelques jours. Méthode de Golgi
 815  Noyau préolivaire interne
 816  Origine et trajet des fibres trapézoïdes
 817  
Image : Fig. 358. Coupe transversale du bulbe à la hauteur de la sortie du nerf facial et dans le plan du corps trapézoïde; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 818  
 819  
Image : Fig. 359. Coupe transversale du bulbe dans la région du corps trapézoïde; chat de huit jours. Méthode de Weigert-Pal. La moitié droite de la figure représente une coupe faite à un niveau plus élevé que la moitié gauche
 820  
 821  
 822  
 823  Ruban de Reil latéral et ses noyaux
 824  
Image : Fig. 360. Noyau supérieur du ruban de Reil latéral. Souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 825  Considérations physiologiques que les noyaux et les voies acoustiques
 826  
Image : Fig. 361. Schéma de la marche des excitations dans les voies du nerf vestibulaire du chat
 827  
 828  
 829  
Image : Fig. 362. Schéma de la disposition du corps trapézoïde et de la marche des courants dans l'ensemble des voies acoustiques primaires et secondaires
 830  
 831  Noyaux centraux du nerf acoustique chez les oiseaux
 832  
Image : Fig. 363. Noyaux acoustiques chez l'embryon de poulet âgé de quatorze jours. Méthode de Golgi
 833  Noyaux cochléaires
 834  Noyaux vestibulaires
 835  
Image : Fig. 364. Noyaux acoustiques de l'embryon de poulet. Méthode de Golgi
 836  
Image : Fig. 365. Portion d'une coupe de la région acoustique chez les oiseaux; bulbe de milan âgé de quelques jours. Méthode du nitrate d'argent réduit
 837  
Image : Fig. 366. Modes de connexion des fibres du nerf vestibulaire avec les grosses cellules du noyau tangentiel chez les oiseaux; bulbe de milan, âgé de quelques jours. Méthode du nitrate d'argent réduit
 838  
 839  Chapitre XXIX. Nerf facial. Portion motrice. Noyau moteur
 840  
Image : Fig. 367. Coupe transversale du noyau du facial; lapin. Méthode de Nissl
 841  
Image : Fig. 368. Coupe du bulbe à la hauteur du noyau du facial; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 842  
Image : Fig. 369. Coupe transversale du noyau du facial; enfant de 15 jours. Méthode de Weigert-Pal
 843  
Image : Fig. 370. Noyau facial souris de 8 jours. Méthode de Golgi
 844  
Image : Fig. 371. Portion d'une coupe transversale du bulbe d'un fœtus de chat. Méthode de Golgi
 845  
 846  
 847  Portion sensitive du facial ou nerf intermédiaire de Wrisberg
 848  
Image : Fig. 372. Ganglion géniculé du facial; fœtus de souris. Méthode de Golgi
 849  
 850  
Image : Fig. 373. Nerf de Wrisberg de la souris. Méthode de Golgi
 851  
 852  Considérations physiologiques
Image : Fig. 374. Coupe transversale d'un bulbe humain, montrant le nerf intermédiaire de Wrisberg et le noyau gustatif où il se termine. Méthode de Marchi (d'après Nageotte)
 853  
 854  Chapitre XXX. Nerf moteur oculaire externe ou de la VIe paire. Noyau d'origine
 855  
Image : Fig. 375. Noyau du moteur oculaire externe; chat de quelques jours. Méthode de Golgi
 856  
 857  considérations physiologiques
 858  
 859  Chapitre XXXI. Nerf trijumeau ou de la Ve paire. Racine sensitive. Ganglion de Gasser
 860  Branche périphérique des cellules du ganglion de Gasser. Branche centrale ou racine sensitive proprement dite
Image : Fig. 376. Coupe sagittale de ganglion de Gasser faite vis-à-vis de l'entrée du trijumeau dans la tubérance; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 861  
Image : Fig. 377. Coupe longitudinale et très latérale du bulbe; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 862  
Image : Fig. 378. Types divers de cellules du ganglion de Gasser du chat. Méthode d'Ehrlich, fixateur mixte, montage dans la baume
 863  Branche descendante de la racine sensitives
 864  
 865  Cellules de la substance gélatineuse du trijumeau et voie centrale de ce nerf
 866  
Image : Fig. 379. Portion de la racine descendante de la Ve paire; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 867  
Image : Fig. 380. Coupe transversale de la racine sensitive ou descendante du trijumeau; lapin nouveau-né. Méthode de Golgi
 868  
 869  
Image : Fig. 381. Coupe transversale du bulbe au niveau du ganglion de Daiters et du corps trapézoïde chez la souris. Méthode de Golgi
 870  Voies centrales longues
 871  Racine motrice ou nerf masticateur. Noyau principal
 872  
Image : Fig. 382. Coupe transversale de la protubérance au niveau de son tiers moyen; enfant de 15 jours. Méthode de Weigert-Pal
 873  
Image : Fig. 383. Cellules du noyau masticateur; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 874  
Image : Fig. 384. Coupe transversale des noyaux d'origine du nerf trijumeau; fœtus de souris. Méthode de Golgi
 875  
Image : Fig. 385. Noyau masticateur principal avec ses nids de fibrilles nerveuses; lapin de 8 jours. Méthode de Golgi
 876  
Image : Fig. 386. Ensemble des foyers moteurs du trijumeau chez la souris. Méthode de Golgi
 877  Noyau accessoire ou descendant
 878  
Image : Fig. 387. Cellules unipolaires du noyau moteur accessoire du trijumeau chez la souris. Méthode de Golgi
 879  
Image : Fig. 388. Cellules de la portion inférieure du noyau descendant de la Ve paire chez le lapin. Méthode de Nissl
 880  
Image : Fig. 389. Portion d'une coupe frontale du tubercule quadrijumeau antérieur; chat âgé de quelques jours. Méthode du nitrate d'argent réduit
 881  
Image : Fig. 390. Plexus nerveux des cellules de la portion inférieure du noyau descendant de la Ve paire; lapin de 8 jours. Méthode de Golgi
 882  
Image : Fig. 391. Coupe frontale du toit optique; couleuvre adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit (D'après P. Ramon)
 883  
Image : Fig. 392. Coupe horizontale de la commissure, tendue en arrière, entre les lobes optiques (valvula cerebelli); pigeon âgé d'un jour. Méthode du nitrate d'argent réduit (d'après P. Ramon)
 884  
 885  
 886  Considérations physiologiques
 887  
Image : Fig. 393. Schéma représentant l'ensemble des foyers et des voies centrales du trijumeau
 888  
 889  Chapitre XXXII. Voies nerveuses du bulbe rachidien et noyau annexes. Voies nerveuses du bulbe et noyaux qui en dépendent
 890  Voies exogènes et leurs noyaux annexes. Voie pyramidale
 891  
Image : Fig. 394. Coupe antéro-postérieure du bulbe; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 892  Cordon postérieur
 893  
Image : Fig. 395. Coupe transversale du bulbe à a hauteur de l'entrecroisement des pyramides; fœtus de chat. Méthode de Golgi
 894  
 895  
Image : Fig. 396. Dernières radiculaires sensitives des paires cervicales dans le bulbe du chat. Méthode de Golgi
 896  
 897  
Image : Fig. 397. Coupe longitudinale du noyau du cordon de Burdach; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 898  
Image : Fig. 398. Coupe du bulbe au-dessous de l'entrecroisement des pyramides; fœtus de chat. Méthode de Golgi
 899  
Image : Fig. 399. Coupe du bulbe rachidien au niveau de l'extrémité inférieure du noyau de l'hypoglosse. M2thode de Golgi
 900  
 901  
Image : Fig. 400. Coupe transversale du bulbe, passant par le tiers inférieur du noyau du cordon de Burdach; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 902  Noyau de Burdach
Image : Fig. 401. Un flot de cellules nerveuses faisant partie de la région supérieure du noyau de Burdach; fœtus humain. Méthode de Golgi
 903  
Image : Fig. 402. Portion d'une coupe transversale de la région supérieure du noyau de Burdach; chat âgé de 8 jours. Méthode de Golgi
 904  Cordon de Goll. Noyau de Goll
 905  
Image : Fig. 403. Coupe transversale passant par la région inférieure du noyau de Goll; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 906  
Image : Fig. 404. Coupe transversale du noyau de Goll; fœtus humain de 6 mois. Méthode de Golgi
 907  Noyau ronds et accessoire du cordon de Burdach
Image : Fig. 405. Noyau rond externe du cordon de Burdach; fœtus humain. Méthode de Golgi
 908  Voie cérébelleuse ascendante ou faisceau de Flechsig. Noyau du cordon latéral
Image : Fig. 406. Deux amas cellulaires du cordon de Burdach; bulbe de chat. Méthode de Golgi
 909  
Image : Fig. 407. Coupe transversale du cordon latéral dans la moelle cervicale; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 910  
Image : Fig. 408. Coupe transversale de la voie pyramidale croisée; chat âgé de 4 jours. Méthode de Golgi
 911  
 912  Chapitre XXXIII. Prolongement bulbaire du cordon antérieur de la moelle. Cordon antérieur de la moelle dans le bulbe
 913  
Image : Fig. 409. Coupe sagittale du bulbe; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 914  
 915  Noyaux bulbaires annexes du cordon antérieur. Noyau du cordon antérieur d'Obersteiner ou reste du noyau interne de la corne antérieure. Reste du noyau externe de la corne antérieure
 916  Noyau post-pyramidal
Image : Fig. 410. Noyau du cordon antérieur dans la bulbe; fœtus humain. Méthode de Golgi
 917  Noyau de Roller
Image : Fig. 411. Une portion du noyau post-pyramidal dans le bulbe; fœtus humain
 918  
Image : Fig. 412. Noyau de Roller; fœtus de chat presque à terme. Méthode de Golgi
 919  Olive bulbaire
 920  
Image : Fig. 413. Une portion de lamelle de l'olive bulbaire; homme adulte. Méthode de Nissl
 921  
Image : Fig. 414. Cellules de l'olive bulbaire; chat âgé de 4 jours. Méthode de Golgi
 922  
Image : Fig. 415. Cellules de l'olive bulbaire; enfant nouveau-né. Méthode de Golgi
 923  
Image : Fig. 416. Coupe transversale de l'olive bulbaire; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 924  
Image : Fig. 417. Portion d'une coupe verticale de l'olive bulbaire; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 925  
Image : Fig. 418. Arborisations nerveuses exogènes de l'olive inférieure; enfant nouveau-né. Méthode de Golgi
 926  
 927  
Image : Fig. 419. Coupe sagittale passant par la partie interne de l'olive bulbaire; souris âgée de 4 jours. Méthode de Golgi
 928  
Image : Fig. 420. Coupe sagittale passant par la partie externe de l'olive bulbaire; souris âgée de 4 jours. Méthode de Golgi
 929  
Image : Fig. 421. Coupe sagittale de l'olive bulbaire inférieure; souris âgée de 8 jours. Méthode de Golgi
 930  
 931  
 932  
 933  
 934  Chapitre XXXIV. Cordon latéral et ses noyaux bulbaires. Cordon latéral dans le bulbe
 935  
Image : Fig. 422. Coupe sagittale passant en dehors de l'olive; bulbe de souris. Méthode de Golgi
 936  
 937  Noyau du cordon latéral
Image : Fig. 423. Coupe sagittale et très latérale du bulbe, du cervelet et de la calotte; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 938  
Image : Fig. 424. Coupe transversale du noyau du cordon latéral; bulbe de lapin adulte. Méthode de Nissl
 939  
Image : Fig. 425. Portion du noyau du cordon latéral; chat âgé de 4 jours. Méthode de Golgi
 940  
Image : Fig. 426. Coupe transversale du noyau du cordon latéral; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 941  
Image : Fig. 427. Coupe transversale passant par le noyau du cordon latéral; bulbe de souris. Méthode de Golgi
 942  Voies centrale du noyau du cordon latéral
 943  Chapitre XXXV. Voies et noyaux bulbaires endogènes. Voies sensitives centrale ou ruban de Reil médian
 944  
Image : Fig. 428. Coupe transversale du bulbe; chat adulte. Méthode de Weigert-Pal
 945  
Image : Fig. 429. Coupe transversale du bulbe au niveau de la région olivaire; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 946  
Image : Fig. 430. Coupe frontale et longitudinale de la région olivaire du bulbe; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 947  
Image : Fig. 431. Coupe transversale du bulbe au niveau des olives; fœtus de lapin. Méthode de Golgi
 948  Substances réticulées
Image : Fig. 432. Coupe sagittale des régions thalamique inférieure et pédonculaire; souris âgée de 20 jours. Méthode de Golgi
 949  
 950  
 951  
Image : Fig. 433. Coupe du bulbe à la hauteur du noyau du facial; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 952  
 953  
Image : Fig. 434. Coupe transversale du bulbe montrant quelques cellules de la substance réticulée blanche, chez la souris. Méthode de Golgi
 954  
 955  
Image : Fig. 435. Portion du raphé et de la substance réticulée blanche; bulbe de chat. Méthode de Golgi
 956  
Image : Fig. 436. Plexus nerveux péricellulaires de la substance réticulée grise; bulbe de lapin adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit (fixation au formol, puis à l'alcool ammoniacal)
 957  
 958  
 959  
 960  Chapitre XXXVI. Protubérance ou pont de variole
 961  Neurones protubérantiels
 962  
Image : Fig. 437. Cellules nerveuses et névrogliques de la protubérance; enfant âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 963  
 964  
Image : Fig. 438. Cellules moussues de la protubérance; enfant âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 965  Faisceaux des fibres transversales et pédoncules cérébelleux moyens
Image : Fig. 439. Coupe transversale de la protubérance; souris âgée de deux jours. Méthode de Golgi
 966  
Image : Fig. 440. Coupe longitudinale du pont de Varole; chat âgé de huit jours. Méthode de Golgi
 967  Voie pyramidale et ses collatérales
Image : Fig. 441. Coupe transversale de la protubérance; chien nouveau-né. Méthode de Golgi
 968  
Image : Fig. 442. Fibres collatérales et terminales de la voie pyramidale dans les noyaux protubérantiels; enfant âgé de quinze jours. Méthode de Golgi
 969  
 970  
 971  Collatérales sensitives
 972  
Image : Fig. 443. Collatérales sensitives de la protubérance; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
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 980  Table des matières
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