PrésentationMode d’emploiServices associésRéutilisations

Génération de PDF

 
Cote : 24584.
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris)
Nombre de pages : 1001
Veuillez choisir ce que vous souhaitez télécharger au format PDF : L'ouvrage complet  Une sélection de pages (à préciser ci-dessous)

 [sans numérotation]  [Page de faux-titre]
 [page blanche]  
 [sans numérotation]  [Page de titre]
 [page blanche]  
 [sans numérotation]  Chapitre premier. Cervelet. Structure de l'écorce cérébelleuse. Considérations générales
 2  Ecorce cérebelleuse et ses couches. Couche plexiforme
 3  Cellules de Purkinje
Image : Fig. 1. Portion d'une coupe de l'écorce du cervelet ; homme adulte. Méthode de Nissl
 4  
Image : Fig. 2. Portion d'une coupe transversale du cervelet ; lapin adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 5  
Image : Fig. 3. Ciment cortical enveloppant les cellules de Purkinje chez les souris. Méthode de Golgi
 6  
Image : Fig. 4. L'appareil tubuleux de Golgi-Holmgren dans les cellule de Purkinje et étoilées ; pigeon âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 7  
Image : Fig. 5. Coupe de cervelet de chien âgé de 25 jours. Méthode du nitrate d'argent réduit
 8  
Image : Fig. 6. Cellule de Purkinje ; homme adulte. Méthode de Golgi
 9  
Image : Fig. 7. Coupe transversale d'une lamelle cérébelleuse ; chat âgé de vingt jours. Méthode de Golgi
 10  
Image : Fig. 8. Branches terminales de l'aborisation dendritique d'une cellule de Purkinje de l'homme normal. Méthode du nitrate d'argent réduit avec fixation à l'alcool ammoniacal
 11  
Image : Fig. 9. Différentes espèces d'épines visibles dans le cerveau et la couche moléculaire du cervelet de la souris. Méthode de Golgi / Fig. 10. Portion bien imprimée de la ramure protoplasmique d'une cellule de Purkinje chez la souris
 12  
Image : Fig. 11. Coupe transversale et demi-schématique d'une circonvolution cérébelleuse chez les mammifères, d'après les renseignements fournis par la méthode de Golgi
 13  
Image : Fig. 12. Cylindres-axes des cellules de Purkinje ; chat adulte. Méthode d'Ehrlich au bleu de méthylène
 14  
Image : Fig. 13. Fibres de Purkinje du chat âgé d'un mois. Méthode du nitrate d'argent réduit
 15  
Image : Fig. 14. Fibres à myéline d'une lamelle cérébelleuse homme adulte. Méthode de Weigert-Pal
 16  
Image : Fig. 15. Cellule de Purkinje du chien adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 17  
Image : Fig. 16. Coupe transversale d'une lamelle cérébelleuse ; cobaye d'un mois. Méthode de Golgi
 18  Cellules de Purkinje déplacées
 19  Grandes cellules étoilées ou cellules étoilées profondes ou encore cellules à corbeilles
Image : Fig. 17. Grandes cellules étoilées ou cellules étoilées profondes ou encore cellules à corbeilles
 20  
Image : Fig. 18. Cellules étoilées superficielles et profondes de la couche plexiforme ; chat adulte. Méthode d'Ehrlich
 21  
Image : Fig. 19. Coupe tangentielle et oblique d'une lamelle cérébelleuse ; cobaye. Méthode de Golgi
 22  
Image : Fig. 20. Une cellule à corbeilles ; rat blanc. Méthode de Golgi
 23  
 24  
Image : Fig. 21. Un fragment de la couche plexiforme ; cobaye âgé de deux mois. Méthode de Golgi
 25  
 26  
Image : Fig. 22. Portion d'une coupe de cervelet ; chien adulte. Méthode au nitrate d'argent réduit
 27  
 28  
 29  
 30  Cellules étoilées externes ou à cylindre-axe-court
Image : Fig. 23. Coupe transversale de l'écorce du cervelet ; lapin d'un mois. Méthode de Golgi
 31  
 32  
 33  Chapitre II. Couche des grains ou des cellules naines. Couche des grains
 34  Cellules naines ou neurones à cylindre-axe-bifurqué
 35  
 36  
Image : Fig. 24. Coupe transversale d'une portion de lamelle cérébelleuse ; lapin âgé de deux mois. Méthode de Golgi
 37  
Image : Fig. 25. Portion de la couche des grains ; chat adulte. Méthode du nirtate d'argent réduit
 38  
 39  
Image : Fig. 26. Coupe longitudinale schématique d'une lamelle cérébelleuse de mammifère, d'après la méthode de Golgi
 40  
Image : Fig. 27. Coupe longitudinale d'une lamelle cérébellleuse ; souris âgée de dix jours. Méthode de Golgi
 41  
Image : Fig. 28. Grains du cervelet ; chat adulte. Méthode d'Ebrlich
 42  Grandes cellules étoilées ou cellules de Golgi
 43  1° Cellule étoilées ordinaire ou corpuscule de Golgi
Image : Fig. 29. Deux grandes cellules étoilées à cylindre-ax court ; chat âgé dun mois. Méthode de Golgi
 44  
Image : Fig. 30. Une portion du plexus terminal forme par le cylindre-axe des cellules de Golgi ; pigeon âgé de vingt jours. Méthode de Golgi
 45  
Image : Fig. 31. Un fragment d'arborisation terminale formée par le cylindre-axe des cellules de Golgi ; cobaye. Méthode de Golgi
 46  
Image : Fig. 32. Cellules du cervelet de la couche des grains ; chat âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 47  2° Cellules étoilées déplacées
 48  
Image : Fig. 33. Portion d'une coupe de la couche plexiforme ; lapin adulte. Méthode de Nissl
 49  3° Cellules fusiformes horizontales
Image : Fig. 34. Cellules de Golgi déplacées ; lapin âgé d'un mois. Méthode Golgi
 50  4° Cellules fusiformes ou étoilées à cylindre-axe long
Image : Fig. 35. Cellules de Golgi de la couche des grains ; chat âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 51  
Image : Fig. 36. Coupe transversale de deux circonvolutions cérébelleuses ; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 52  
Image : Fig. 37. Coupe du cervelet de l'homme adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 53  
Image : Fig. 38. Cellule étoilée à cylindre-axe long, située dans la couche des grains ; chat âgé de vingt jours. Méthode de Golgi / Fig. 39. Cellules à cylindre-axe long de la substance blanche ; chat âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 54  
 55  Chapitre III. Substance blanche et névrologie du cervelet. Substance blanche
 56  Fibres moussues
Image : Fig. 40. Axe blanc d'une lamelle cérébelleuse ; chat adulte. Méthode d'Ehrlich
 57  
Image : Fig. 41. Coupoe de deux circonvolutions cérébraleuses ; chat âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 58  
Image : Fig. 42. Fibres moussues et leurs rosaces ; chat adulte. Méthode de Golgi
 59  
Image : Fig. 43. Grains et fibres moussues du cervelet ; chat adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 60  
 61  
 62  
Image : Fig. 44. Fibres moussues et leurs rosaces ; chat adulte. Méthode d'Ehrlich
 63  
Image : Fig. 45. Fibres moussues ; pigeon âgé de 15 jours. Méthode de Golgi
 64  Fibres grimpantes
 65  
Image : Fig. 46. Fibres grimpantes ; rat adulte. Méthode de Golgi
 66  
Image : Fig. 47. Arborisation terminale grimpante ; cervelet humain. Méthode de Cox
 67  
Image : Fig. 48. Portion terminale des fibres grimpantes ; cervelet de l'homme adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 68  Névroglie du cervelet
Image : Fig. 49. Coupe transversale de l'écorce cérébelleuse ; pigeon âgé de 15 jours. Méthode de Golgi
 69  
Image : Fig. 50. Ensemble des cellules névrogliques dans le cervelet humain ( combinaison des résultats fournis par la méthode de Golgi et celle de Weigert pour la névroglie)
 70  
Image : Fig. 51. Cellules épithéliales d'une lamelle cérébelleuse coupée longitudinalement. Méthode
 71  
 72  Chapitre IV. Histologie comparée de l'écorce du cervelet
 73  Cellules de Purkinje
Image : Fig. 52. Cervelet de pigeon adulte. Méthode de Golgi
 74  
Image : Fig. 53. Coupe antéro-postérieure du cervelet destinée à montrer les cellules à corbeilles chez le caméléon. Méthode de Golgi
 75  Cellules à corbeilles. Grains
Image : Fig. 54. Cellules de Purkinje du tétard de grenouille. Méthode de Golgi
 76  Cellules étoilées de la couche des grains
Image : Fig. 55. Coupe antéro-postérieure de la partie inférieure du cervelet chez un téléostéen. Méthode de Golgi
 77  Fibres et arborisations grimpantes
Image : Fig. 56. Coupe frontale du cervelet du lézard des souches. Méthode de Golgi
 78  Fibres moussues
Image : Fig. 57. Coupe sagitale du cervelet de tétard de grenouille. Méthode de Golgi
 79  Névroglie
Image : Fig. 58. Coupe sagittale du cervelet de tétard de grenouille. Méthode de Golgi
 80  Chapitre V. Histogénèse du cervelet. Formation de la couche des grains superficiels
 81  
Image : Fig. 59. Coupe d'une circonvolution cérébelleuse ; lapin nouveau-né. Méthode de Nisal
 82  Développement des grains
 83  
 84  
Image : Fig. 60. Coupe longitudinale d'une lamelle cérébelleuse ; lapin nouveau-né. Méthode de Golgi
 85  
Image : Fig. 61. Grains chez le rat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 86  
Image : Fig. 62. Schéma destiné à montrer toutes les formes et toutes les positions prises par les grains pendant leur évolution
 87  
Image : Fig. 63. Phases de la croissance des dendrites dans les grains
 88  
Image : Fig. 64. Portion d'une coupe de cervelet ; chat âgé dedeux mois. Méthode du nitrate d'agent réduit
 89  Evolution des cellules à corbeilles
 90  
Image : Fig. 65. Coupe transversale d'une circonvolution cérébelleuse ; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 91  
 92  
Image : Fig. 66. Coupe de cervelet parllèle aux cellules de Purkinje ; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 93  
Image : Fig. 67. Cellules de Purkinje très embryonnaires chien nouveau-né. Méthode de Golgi
 94  
Image : Fig. 68. Cellules de Purkinje au stade de régularisation des dendrites ; cervelet de chien âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 95  
Image : Fig. 69. Cellules de Purkinje ; cervelet d'enfant nouveau-né. Méthode de Golgi
 96  
Image : Fig. 70. Cellules de Purkinje ; chien âgé de trois ou quatre jours. Méthode du nitrate d'argent réduit
 97  
Image : Fig. 71. Coupe tansversale du cervelet de la pie, âgée de 3 à 4 jours. Méthode du nitrate d'argent réduit
 98  Evolution des grandes cellules étoilées de la couche des grains
 99  
 100  Développement des fibres grimpantes
Image : Fig. 72. Cervelet de chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 101  
Image : Fig. 73. Fibres grimpantes au stade du nid périsomatique ; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 102  
Image : Fig. 74. Arborisation grimpantes, au stade de capuchon supracellulaire ; chat âgé de peu de jours. Méthode de Golgi
 103  
Image : Fig. 75. Coupe transversale du cervelet ; chien âgé de 16 jours. Méthode de Golgi
 104  Dévellopement des fibres moussues
Image : Fig. 76. Coupe transversale du cervelet ; lapin âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 105  
Image : Fig. 77. Portion d'une coupe de cervelet ; souris nouveau-nés. Méthode de Golgi
 106  Evolution de la névrolgie
 107  Chapitre VI. Noyaux cérébeleux centraux. Noyau dentelé ou olive cérébelleuse
 108  Cellules
Image : Fig. 78. Coupe frontale du bulbe et du cervelet ; cobaye. Méthode de Weigert-Pal et carmin
 109  
Image : Fig. 79. Portion de l'olive cérébelleuse ; fœtus de chat. Méthode de Golgi
 110  
 111  Fibres afférentes
Image : Fig. 80. Portion de l'olive cérébelleuse chez les souris. Méthode de Golgi
 112  
Image : Fig. 81. Arborisations terminales des fibres afférentes de l'olive cérébelleuse ; souris âgée de vingt jours. Méthode de Golgi
 113  Névroglie. Embolus et noyau sphérique
Image : Fig. 82. Cellules de l'embolus et du noyau sphérique ; souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi
 114  Noyau du toit
 115  Cellules
Image : Fig. 83. Noyau du toit ; fœtus presque à terme de cobaye. Méthode de Golgi
 116  Fibres de passage
Image : Fig. 84. Coupe du noyau du toit ; embryon de poulet, au 16e jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 117  Fibres afférentes
Image : Fig. 85. portion du noyau du toit, chat âgé de 8 jours. Méthode de Golgi
 118  
Image : Fig. 86. Coupe frontale du cervelet et des noyaux acoustiques ; moineau nouveau-né. Méthode du nitrate d'argent réduit
 119  
 120  Chapitre VII. Pédoncules cérébeleux. Pédoncule cérébelleux supérieur
 121  Voie olivo-bulbaire directe
Image : Fig. 87. Coupe sagittale et très latérale du bulbe ; souris nouveau-né. Méthode de Golgi
 122  
Image : Fig. 88. Détails de la division des fibres directes du pédoncule cérébelleux supérieur ; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 123  Voie olivo-spinale croisée ou faisceau cérébelleux descendant croisé
Image : Fig. 89. Coupe transversale de la protubérance ; cobaye auquel on avait extirpé une portion de l'hémisphère cérébelleux droit. Méthode de Marchi
 124  
Image : Fig. 90. Coupe frontale et un peu oblique en bas et en arrière de la protubérance et de la calotte ; souris âgée de dix jours. Méthode de Golgi
 125  
Image : Fig. 91. Moelle cervicale ; cobaye auquel extirpé une partie d'une hémisphère cérébelleux. Méthode de Marchi. Lé côté où le cordon extérieur est le plus chargé en gouttes graisseuses correspond à celui de la lésion
 126  
Image : Fig. 92. Détails de la bifurcation du pédoncule cérébralleux supérieur chez les souris. Méthode de Golgi
 127  
 128  
 129  Voie olivo-rubro-thalamique ou pédoncule cérelleux supérieur des classiques
 130  
Image : Fig. 93. Coupe horizontale de la couche optique et du cervelet, destinée à montrer de façon schématique l'ensemble du pédoncule cérébelleux supérieur et des deux voies spinales directes et croisée qui en émanent
 131  
Image : Fig. 94. Plexus péricellulaires du noyau rouge ; lapin âgé de 12 jours. Méthode de Golgi
 132  Pédoncule cérébelleux moyen
 133  
Image : Fig. 95. Coupe frontale de la protubérance et du cerveau au point où les pédoncules moyens entrent dans le cervelet ; cobaye. Méthode de Weigert
 134  
Image : Fig. 96. Coupe sagittale montrant une portion du trajet intracérebelleux du pédoncule moyen ; souris âgée de 8 jours. Méthode de Golgi
 135  Pédoncule cérébelleux intérieur
 136  
Image : Fig. 97. Coupe frontale du cervelet ; souris âgée de 8 jours. Méthode de Golgi
 137  
Image : Fig. 98. Portion d'une coupe sagittale de cervelet ; souris âgée de 10 jours. Méthode de Golgi
 138  
Image : Fig. 99. Détails des bifurcations des fibres du pédoncule cérébelleux inférieur ; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 139  
 140  
 141  Faisceau vestibulo-cérébelleux
 142  
Image : Fig. 100. Coupe transversale de la région intermédiaire du bulbe et du cervelet souris nouveau-né. Méthode de Golgi
 143  Marche des courant nerveux dans le cervelet
 144  
Image : Fig. 101. Schéma des voies afférentes et efférentes du cervelet. Les flèches indiquent le sens des courants
 145  
 146  Courants de la voie cérébelleuse sensitive
 147  
Image : Fig. 102. Schéma des voies motrices supérieures et inférieures du cervelet
 148  Courants moteur volontaire
 149  Marche des courants dans les voies courtes ou intracorticales du cervelet
Image : Fig. 103. Schéma destiné à montrer la marche du courant apporté par les fibres moussues et la part que prennent à ce courant les cellules de Golgi
 150  
Image : Fig. 104. Schéma destiné à montrer la part que prennent les cellules à corbeilles dans la transmission du courant centripète
 151  
 152  Chapitre VIII. Cerveau moyen. Tubercule quadrijumeau postérieur. Cerveau moyen
 153  
 154  
Image : Fig. 105. Face postérieure du bulbe et de la protubérance de l'homme
 155  Noyau du tubercule quadrijumeau postérieur
 156  
Image : Fig. 106. Portion du noyau du tubercule quadrijumeau postérieur ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 157  
 158  
Image : Fig. 107. Coupe frontale du tubercule quadrijumeau postérieur ; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 159  Ecorce externe du tubercule quadijumeau postérieur. Ecorce internucléaire ou toit du tubercule quadrijumeau
Image : Fig. 108. Portion du plexus nerveux compris dans le noyau du tubercule quadrijumeau postérieur du chat. Méthode de Golgi
 160  
Image : Fig. 109. Coupe frontale de la région latérale du tubercule quadrijumeau postérieur ; souris âgée de huit jours. Méthode Golgi
 161  
Image : Fig. 110. Coupe frontake de la région supéro-interne du tubercule quadrijumeau postérieur ; chien nouveau-né. Méthode de Golgi
 162  
 163  
 164  
 165  
Image : Fig. 111. Coupe frontale et un peu oblique du tubercule quadrijumeau postérieur et de la région de la calotte ; souris adulte. Méthode de Weigert-Pal
 166  
 167  
Image : Fig. 112. Coupe sagittale et latérale du cerveau moyen ; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 168  Terminaisons de la voie acoustique ou ruban de reil latéral
Image : Fig. 113. Coupe frontale et demi-schématique du tubercule quadrijumeau postérieur souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 169  Faisceau acoustique réflexe
 170  
Image : Fig. 114. Coupe sagittale du tubercule quadrijumeau postérieur ; souris âgée de quatre jours. Méthode de Golgi
 171  Voie acoustique centrale
 172  
Image : Fig. 115. Coupe sagittale et latérale demi-schématique du ruban de Reil latérale de ses terminaisons supérieures chez la souris, d'après la méthode de Golgi
 173  
 174  Chapitre IX. Tubercule quadrijumeau antérieur. Couches du tubercule quadrijumeau antérieur
 175  
Image : Fig. 116. Coupe sagittale et un peu latérale des deux tubercules quadrijumeau antérieur et postérieur, chez le cobaye. Méthode de Weigert-Pal
 176  
Image : Fig. 117. Coupe transversale du tubercule quadrijumeau antérieur ; lapin âgé de 8 jours. Méthode de Golgi
 177  
 178  
Image : Fig. 118. Deuxième couche de l'écorce du tubercule quadrijumeau antérieur et zone des cellules horizontales ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 179  
Image : Fig. 119. Coupe frontale de la région postérieure du tubercule quadrijumeau antérieur du lapin, montrant les grandes cellules fusiformes verticales de la troisième couche. Méthode de Golgi
 180  
Image : Fig. 120. Cellules de la couche ganglionnaire du tubercule quadrijumeau antérieur ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 181  Voies afférente et partiellement optique du tubercule quadrijumeau antérieur
Image : Fig. 121. Coupe sagitale du tubercule quadrijumeau antérieur ; lapin privé oeil par énucléation. Méthode de Marchi
 182  
Image : Fig. 122. Coupe sagitale montrant l'ensemble des fibres optiques du tubercule quadrijumeau antérieur ; souris âgée de 24 heures. Méthode de Golgi
 183  
Image : Fig. 123. Coupe antéro-postérieure du tubercule quadrijumeau antérieur ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 184  
Image : Fig. 124. Coupe sagitale du tubercule quadrijumeau antérieur montrant les arborisations terminales des fibres optiques du courant superficiel ou optique ; souris âgée de 24 heures. Méthode de Golgi
 185  
Image : Fig. 125. Coupe sagittale du tubercule quadrijumeau antérieur, montrant les plexus péricellulaires formés par les fibres du courant profond dans la couche même des fibres optiques et dans celle des fibres transversales ; souris âgée de 24 heures. Méthode de Golgi
 186  
 187  
Image : Fig. 126. Portion d'une coupe saggitale du tubercule quadrijumeau antérieur ; chat de 8 jours. Méthode de Golgi
 188  Voies optique réflexe ou descendante du tubercule quadrijumeau antérieur
 189  
Image : Fig. 127. Coupe frontale et un peu oblique du tubercule quadrijumeau antérieur chez la souris adulte. Méthode de Weigert-Pal
 190  
Image : Fig. 128. Coupe sagittale et très latérale du bulbe, du cervelet et de la calotte ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 191  
 192  
Image : Fig. 129. Coupe frontale de la calotte ; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 193  Voie longitudinale péri-épendymaire
 194  
Image : Fig. 130. Coupe frontale des tubercules quadrijumeau antérieurs et de la substance grise centrale de quelques jours. Méthode de Golgi
 195  
 196  Chapitre X. Le lobe optique des vertébrés inférieurs
 197  Toit optique des oiseaux. Première couche ou assisse des fibres optiques
 198  
Image : Fig. 131. Coupe sagittale du toit optique chez le poulet. Méthode de Weigert-Pal
 199  Deuxième couche
Image : Fig. 132. Fibres optiques avec leurs arborisations dans l'écorce du lobe optique ; moineau jeune. Méthode de Golgi
 200  
Image : Fig. 133. Coupe antéro-postérieure du lobe optique chez les passereaux
 201  Troisième couche. Quatrième couche
 202  Cinquième couche. Sixième couche
Image : Fig. 134. Coupe frontale du toit optique ; moineau âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 203  Septième couche. Huitième couche
 204  Neuvième couche. Dixième couche
 205  
Image : Fig. 135. Coupe frontale du toit optique ; moineau âgé de huit jours. Méthode de Golgi
 206  Onzième couche
Image : Fig. 136. Coupe sagittale du toit optique ; moineau âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 207  
 208  
Image : Fig. 137. Cellules du lobe optique ; embryon de poulet au 17e jour de l'incubation. Méthode au nitrate d'argent réduit
 209  Treizième couche. Quatorzième couche
 210  
Image : Fig. 138. Coupe frontale du toit optique ; moineau âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 211  
Image : Fig. 139. Coupe frontale et schématique du ganglion de l'isthme et du toit optique du moineau. Méthode de Golgi
 212  Quinzième couche. Lobe optique des reptiles
 213  
Image : Fig. 140. Coupe frontale du lobe optique chez les sauriens. Méthode de Golgi
 214  
Image : Fig. 141. Divers types cellulaires du lobe optique du caméléon. Méthode de Golgi
 215  Lobe optique des batraciens
Image : Fig. 142. Coupe frontale du lobe optique de la grenouille. Méthode de Weigert-Pal et carmin
 216  
Image : Fig. 143. Coupe frontale du toit optique de la grenouille. Méthode de Golgi
 217  Lobe optique des poissons
Image : Fig. 144. Coupe frontale du toit optique chez les poissons. Méthode de Golgi
 218  
 219  
Image : Fig. 145. Cellules nerveuses de la 4e couche du lobe optique du barbeau. Méthode de Golgi
 220  Considérations générales sur la structure et les fonctions du tubercule quadrijumeau antérieur et du long optique
Image : Fig. 146. Coupe frontale du toit optique du barbeau. Méthode de Golgi
 221  
 222  
 223  
 224  
Image : Fig. 147. Schéma des principales articulations intercellulaires du lobe optique des oiseaux
 225  
 226  
 227  Chapitre XI. Région de la calotte ou étage intermédiaire du cerveau moyen. Noyau du nerf pathétique
 228  Cellules. Radiculaires
Image : Fig. 148. Coupe frontale passant par la région postérieure des tubercules quadrijumeau antérieurs ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 229  
Image : Fig. 149. Coupe frontale du cerveau moyen, faite à la hauteur du noyau du nerf pathétique ; lézard des souches. Méthode au nitrate d'argent réduit
 230  Collatérales réflexes
 231  Collatérales motrices
Image : Fig. 150. Coupe sagittale des noyaux des nerfs pathétique et moteur oculaire commun ; lapin adulte. Méthode de Nissl
 232  Noyau du moteur oculaire commun
Image : Fig. 151. Coupe sagittale du cerveau moyen ; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 233  Cellules
Image : Fig. 152. Coupe frontale passant par la région postérieure du noyau du moteur commun ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 234  
 235  Radiculaires
Image : Fig. 153. Coupe frontale du cerveau moyen à la hauteur du noyau du moteur oculaire commun ; fœtus humain de 7 semaines. Méthode de nitrate d'argent réduit
 236  
Image : Fig. 154. Coupe frontale du cerveau moyen passant par le centre du noyau de la IIIe paire ; souris adutle. Méthode de Weigert-Pal
 237  Collatérales sensitives
Image : Fig. 155. Coupe frontale du noyau du moteur oculaire commun ; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 238  
Image : Fig. 156. Coupe sagittale de la substance grise centrale ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 239  
 240  
 241  
Image : Fig. 157. Fragment d'une coupe sagittale du cerveau moyen ; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 242  
Image : Fig. 158. Coupe frontale du cerveay moyen du lézard des souches. Méthode du nitrate d'argent réduit
 243  
Image : Fig. 159. Coupe transversale des foyers composant le noyau du moteur oculaire commun ; milan âgé de quelques jours. Méthode du nitrate d'argent réduit
 244  Noyau dorsal de la calotte (Nucleus tegment dorsalis de Gudden)
 245  
Image : Fig. 160. Coupe frontale des noyaux dorsaux de la calotte ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 246  Noyau ventral de la calotte
 247  Noyau magno-cellulaire central du raphé
Image : Fig. 161. Coupe frontale du noyau de la calotte ; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 248  
Image : Fig. 162. Noyau sous-sylvien du raphé ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 249  
Image : Fig. 163. Cellules du noyau central supérieur du chat. Méthode de Golgi
 250  Substance grise centrale inférieure
Image : Fig. 164. Cellules de la substance grise centrale inférieure à la hauteur du noyau du pathétique ou peu en arrière ; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 251  
 252  Chapitre XII. Région de la calotte (suite). Noyau rouge
 253  Nerveux
Image : Fig. 165. Portion d'une coupe frontame du noyau rouge ; chat adulte. Méthode de Nissl
 254  
Image : Fig. 166. Coupe frontale et demi-schématique de la région postérieure du cerveux moyen chez la pie. Méthode du nitrate d'argent réduit
 255  
 256  Collatérales et terminales afférentes du noyau rouge
 257  
Image : Fig. 167. Coupe sagittale du cerveau ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 258  Considérations physiologiques. Faisceau longitudinal postérieur
 259  Fibres ascendantes
 260  
 261  
Image : Fig. 168. Coupe de la substance grise centrale et du noyau de Darkschewitsch ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 262  
Image : Fig. 169. Coupe frontale de la calotte passant un peu en avant du noyau rouge ; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 263  Fibres descendantes
Image : Fig. 170. Portion d'une coupe frontale de la calotte ; embryon humain de 7 semaines. Méthode du nitrate d'argent réduit
 264  
 265  
Image : Fig. 171. Coupe sagittale et un peu oblique de la région basilaire du cerveau moyen ; alevin de fruite de 17 jours. Méthode du nitrate d'argent réduit
 266  Conclusions anatomo-physiologiques. Historique des recherches faites sur le faisceau longitudinal postérieur
 267  
 268  
 269  
 270  Chapitre XIII. Etage inférieur du cerveau moyen. Ganglion interpédonculaire
 271  
 272  
Image : Fig. 172. Coupe sagittale du ganglion interpédonculaire ; lapin âgé de 8 jours. Méthode de Golgi
 273  Fibres afférentes
 274  
Image : Fig. 173. Coupe frontale et un peu oblique d'arrière en avant du ganglion interpédonculaire ; souris âgée de 4 jours. Méthode de Golgi
 275  Fibres efférentes. Conclusions. Substance noire de Sommering
 276  
Image : Fig. 174. Coupe saggitale du cerveau moyen de la souris. Méthode de Golgi
 277  
Image : Fig. 175. Portion d'une coupe frontale de la substance noire ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 278  Tractus pédonculaire transverse
 279  
Image : Fig. 176. Coupe sagittale et latérale de la couche optique et d'une partie du mésencéphale ; souris âgée de 8 jours. Méthode de Golgi
 280  
 281  
 282  Chapitre XIV. Cerveau intermédiaire. La couche optique et ses noyaux. Cerveau intermédiaire. Couche optique ou étage supérieur du cerveau intermédiaire
 283  
 284  Noyaux externes de la couche optique corps grenouillé interne ou noyau acoustico-thailamique
 285  
Image : Fig. 177. Coupe frontale du corps grenouillé interne du chat. Méthode de Nissl
 286  Lobe inférieur
Image : Fig. 178. Ensemble des cellules du lobe inférieur du corps grenouillé interne ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 287  
Image : Fig. 179. Cellules du lobe inférieur du corps grenouillé interne ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 288  
 289  
 290  
Image : Fig. 180. Coupe sagittale et très latérale du cerveau intermédiaire chez le cobaye. Méthode de Weigert-Pal
 291  Lobe supérieur
Image : Fig. 181. Arborisation des fibres du ruban de Reil latéral ou voie acoustique centrale dans le lobe inférieur du corps grenouillé interne ; coupe frontale ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 292  
Image : Fig. 182. Cellules du lobe supérieur du ganglion grenouillé interne ; coupe frontale chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 293  
Image : Fig. 183. Plexus nerveux terminaux du lobe supérieur du corps grenouillé interne ; coupe frontale ; chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 294  Noyau interne, profond ou à grandes cellules. Conclusions anatomo-physiologiques
Image : Fig. 184. Cellules du noyau de la voie optique bigéminale ; coupe frontale chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 295  Noyau de la voie optique bigéminale et noyai sus-pédonculaire
Image : Fig. 185. Coupe frontale de la région intermédiaire de la calotte ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 296  Chapitre XV. Appareil visuel. Rétine ou organe récepteur de l'excitation visuelle. L'appareil visuel
 297  Rétine des mammifères. Couches de la rétine; leur nomenclature
 298  
Image : Fig. 186. Coupe perpendiculaire et schématique de la rétibe du chien, d'après les enseignements fournis par la méthode de Golgi
 299  Névroglie
 300  
Image : Fig. 187. Fibres de Mûller de la rétine du bœuf. Méthode de Golgi
 301  
Image : Fig. 188. Coupe verticale de la rétine ; homme adulte. Carmin et Nissl combinée
 302  
Image : Fig. 189. Cellules épithéliales et névrogliques de la rétine et du nerf optique ; chien adulte. Méthode de Golgi
 303  1° Couche des cellules pigmentaires. 2° Couche des expressions externes des cellules visuelles
 304  
Image : Fig. 190. Cellules visuelles de l'homme. Acide osmique et dissociation
 305  
 306  3° Couche des corps des cellules visuelles
 307  
 308  4° Couche plexiforme externe
Image : Fig. 191. Coupe demi-schématique de la rétine d'un mammifère, d'après les enseignements de la méthode de Golgi
 309  5° Couche des cellules horizontales
Image : Fig. 192. Coupe demi-schématique d'une rétine de mammifère, d'après la méthode de Golgi
 310  
Image : Fig. 193. Cellules horizontales externes vues à plat et par leur face inférieure. Méthode d'Ehrlich
 311  
 312  
Image : Fig. 194. Coupe horizontale de la couche des cellules horizontales ; rétine de lapin adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 313  
Image : Fig. 195. Coupe de la rétine d'un mammifère. Méthode de Golgi
 314  6° Couche des cellules bipolaires
Image : Fig. 196. Arborisation terminale du cylindre-axe issu des cellules horizontales internes. Méthode de Golgi
 315  
 316  7° Couche des cellules amacrines
 317  
Image : Fig. 197. Divers types d'amacrines et de cellules bipolaires pour cônes ; rétine du chien. Méthode d'Ehlich
 318  
 319  8° Couche plexiforme interne. 9° Couche des cellules ganglionnaires
 320  
Image : Fig. 198. Coupe de la rétine du lapin adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 321  
Image : Fig. 199. Appareil tubuleux de Golgi-Holmgren dans les cellules ganglionnaires de la rétine du chien âgé de 12 jours. Méthode du nitrate d'argent réduit
 322  
Image : Fig. 200. Divers types de cellules ganglionnaires de la rétine des mammifères. Méthode de Golgi
 323  
Image : Fig. 201. Coupe de la rétine d'un mammifère. Méthode de Golgi
 324  10° Couche des fibres optiques
Image : Fig. 202. Couches profondes de la rétine du lapin. Méthode du nitrate d'argent réduit
 325  
 326  Chapitre XVI. Rétine (suite). Rétine des oiseaux. Couche des cônes et des bâtonnets
 327  
Image : Fig. 203. Cônes de la rétine du pigeon. Dissociation à l'état frais
 328  Couche des corps de cellules visuelles
Image : Fig. 204. Cônes et bâtonnets ; rétine de passereau. Méthode de Golgi/ Fig. 205. Corps des cônes et des bâtonnets ; rétine de poulet. Méthode de Golgi
 329  Couche des cellules horizontales. Couche des cellules bipolaires
Image : Fig. 206. Cellule horizontale en brosse, vue à plat ; rétine de poulet. Méthode de Golgi
 330  Couche des cellules amacrines
Image : Fig. 207. Rétine du poulet. Méthode de Golgi
 331  
Image : Fig. 208. Rétine de passereau. Méthode de Golgi
 332  
Image : Fig. 209. Rétine d'un passereau. Méthode de Golgi
 333  Couche des cellules ganglionnaires. Couche des fibres du nerf optique
Image : Fig. 210. Divers types de cellules amacrine ; rétine des oiseaux. Méthode de Golgi
 334  
Image : Fig. 211. Fibres centrifuges ; rétine de pigeon. Méthode d'Ehrlich-Bethe
 335  Névroglie
Image : Fig. 212. Rétine du moineau. Méthode de Golgi
 336  Rétine des reptiles. Couche des cônes
Image : Fig. 213. Coupe perpendiculaire et demi-schématique de la rétine du lézard vert. Méthode de Golgi
 337  Couche des corps des cellules visuelles. Couche des cellules horizontales. Couche des cellules bipolaires
Image : Fig. 214. Divers types de cellules amacrines ; rétine du lézard ocellé. Méthode de Golgi
 338  Couche des cellules amacrines. Couche des cellules ganglionnaires
Image : Fig. 215. Divers types de cellules amacrines et ganglionnaires ; rétine du lézard ocellé. Méthode de Golgi/ Fig. 216. Cellules ganglionnaires uni-, bi- et pluristratifiées ; rétine du lézard ocellé. Méthode de Golgi
 339  Fibres de Mûller. Rétine des batracien. Couche des cônes et des bâtonnets
Image : Fig. 217. Cellules de Müller.Méthode de Golgi
 340  
Image : Fig. 218. Rétine de la grenouille ; figure demi-schématique d'après la méthode de Golgi
 341  Couche de corps des cellules visuelles. Couche des cellules horizontale
Image : Fig. 219: Rétine de la grenouille. Méthode de Golgi
 342  Couches des bipolaires et amacrines. Couche des cellules ganglionnaires. Fibres de Müller ou cellules épithéliales
Image : Fig. 220. Divers types de cellules ganglionnaires ; rétine de grenouille. Méthode de Golgi/ Fig. 221. Cellule épithéliale ou fibre de Müller ; rétine de grenouille. Méthode de Golgi
 343  Rétine des poissons. Couche des cônes et des bâtonnets. Couche des corps des cellules visuelles
 344  Couche des cellules horizontales
 345  Cellules bipolaires
Image : Fig. 222. Coupe verticale de la rétine du barbeau commun. Méthode de Golgi
 346  Cellules étoilées. Couche des cellules amacrines. Couche des cellules ganglionnaires. Cellules épithéliales
Image : Fig. 223. Coupe de la rétine d'un poisson téléostéen. Méthode de Golgi
 347  Fossette centrale de la rétine
 348  
Image : Fig. 224. Coupe de la rétine au niveau de la fossette principale chez un passereau du genre Verdier. Méthode de Golgi
 349  
Image : Fig. 225. Fossette centrale du caméléon. Méthode de Golgi
 350  
 351  Histogénèse de la rétine. Evolution morphologique des éléments rétiniens
 352  
Image : Fig. 226. Rétine d'un fœtus de souris presque à terme. Méthode de Golgi
 353  
Image : Fig. 227. Rétine du chat nouveau-né. Méthode de Golgi
 354  
Image : Fig. 228. Coupe de l'oeil d'un embryon de poulet à la 80e heure de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 355  
Image : Fig. 229. Rétine d'un embryon de poulet au deuxième jour et demi de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 356  
Image : Fig. 230. Rétine de l'embryon de poulet au 4e jour de l'incubation. Méthode du nitrate d'argent réduit
 357  
Image : Fig. 231. Coupe de la couche des cellules visuelles ; chat âgé de 4 jours. Méthode de Golgi
 358  Evolution cytologique des éléments rétiniens
Image : Fig. 232. Coupes de la rétine de l'embryon de poulet à diverses périodes de son développement. Méthode de Golgi
 359  
Image : Fig. 233. Cellules bipolaires pour cônes et bâtonnets ; rétine du chat âgé de 8 jours. Méthode de Golgi
 360  Inductions physiologiques tirées de la structure de la rétine. Structure schématique de la rétine
Image : Fig. 234. Schéma de la rétine, du tubercule quadrijumeau antérieur et de leurs connexions
 361  Fonctions des cellules visuelles, du pigment rétinien, etc
 362  
 363  Sens des courants
 364  
Image : Fig. 235. Schéma des deux canalisations possibles de l'impression visuelle chez les oiseaux
 365  
Image : Fig. 236. Schéma de la marche probable des courants dans les fibres centrifuges et les amacrines des oiseaux
 366  
 367  
 368  Chapitre XVII. Nerf, chiasma et bandelette optique. Nerf optique
 369  Chiasma optique. 1° Chiasma des vertébrés supérieurs ou vertébrés doués d'un champ visuel et de la sensation de relief
Image : Fig. 237. Chiasma optique de la souris. Méthode d'Ehrlich
 370  
Image : Fig. 238. Chiasma optique du chat. Méthode de Marchi
 371  
Image : Fig. 239. Portion du chiasma optique ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 372  2° Chiasma des vertébrés inférieurs ou vertébrés à champ visuel panoramique
 373  Bandelette optique
Image : Fig. 240. Portion du chiasma et du nerf optique ; lapin. Méthode d'Ehrlich
 374  Théorie des entre-croisements
Image : Fig. 241. Chiasma optique du lapin. Méthode de Marchi
 375  
 376  
Image : Fig. 242. Schéma destiné à montrer la disparité de l'image visuelle mentale par rapport à l'objet, dans le cas où le vertébré inférieur manquerait de chiasma optique
 377  
Image : Fig. 243. Schéma destiné à montrer l'utilité du chiasma optique et de l'entre-croisement compensateur des voies motrices et sensitives chez les vertébrés inférieurs
 378  
Image : Fig. 244. Schéma du chiasma des voies optique et de la projection visuelle centrale chez un mammifère à vision semi-panoramique
 379  
Image : Fig. 245. Schéma du chiasma des voies optiques et de la projection visuelle centrale chez l'homme
 380  
 381  Chapitre XVIII. Corps grenouillé externe et pulvinar. Corps grenouillé externe
 382  Fibres optiques ou afférentes
Image : Fig. 246. Coupe de la couche optique d'un rat auquel on avait énucléé un oeil. Méthode de Marchi
 383  
 384  
Image : Fig. 247. Coupe frontale de la couche optique ; cobaye. Méthode de Weigert-Pal
 385  
Image : Fig. 248. Coupe frontale et faiblement grossie de la couche optique ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 386  
Image : Fig. 249. Coupe antéro-postérieure du corps grenouillé externe du chat. Méthode de Golgi
 387  
Image : Fig. 250. Portion du segment inférieur du corps grenouillé externe du chat. Méthode de Golgi
 388  Cellules nerveuses. 1° Neurones à cylindre-axe long
Image : Fig. 251. Coupe frontale d'une portion de la couche optique ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 389  
Image : Fig. 252. Coupe sagittale et très latérale de la couche optique ; souris âgée de 15 jours. Méthode de Golgi
 390  
Image : Fig. 253. Portion d'une coupe frontale du corps grenouillé externe ; lapin âgé de 8 jours. Méthode de Golgi
 391  2° Neurones à cylindre-axe court
Image : Fig. 254. Cellules à cylindre-axe court du segment ou foyer inférieur du corps grenouillé externe du chat. Méthode de Golgi
 392  Lame blanche intermédiaire. Noyau de la bandelette optique
Image : Fig. 255. Coupe frontale de la bandelette optique et du pédoncule cérébral ; souris âgée de 8 jours. Méthode de Golgi
 393  Pulvinar
 394  Chapitre XIX. Couche optique (suite). Noyau sensitif. Fibres afférentes inférieures et terminaison de la voie sensitive
 395  
Image : Fig. 256. Coupe segittale des régions thalamique inférieure et pédonculaire ; souris âgée de 20 jours. Méthode de Golgi
 396  
Image : Fig. 257. Coupe sagittale montrant une portion du noyau sensitif de la couche optique et les fibres sensitives qui s'y terminent ; souris âgée de 24 jours. Méthode de Golgi, imprégnation doucle
 397  
Image : Fig. 258. Portion d'une coupe horizontale du noyausensitif ; souris âgée de 30 jours. Méthode de Golgi
 398  Fibres afférentes d'origine cérébrale
Image : Fig. 259. Cellules nerveuses du noyau sensiif du lapin adulte. Méthode de Golgi
 399  
Image : Fig. 260. Portion d'une coupe frontale du noyau sensitif ; chat âgé de quelques jours. Méthpde de Golgi
 400  Cellules nerveuses
Image : Fig. 261. Coupe sagittale et latérale de la couche optique et d'une partie du mésencéphale ; souris âgée de 8 jours. Méthode de Golgi
 401  
 402  Noyau semi-lunaire ou foyer accasoire antérieur du noyau sensitif
Image : Fig. 262. Coupe horizontale de la couche optique ; souris âgée de 20 jours. Méthode de Golgi
 403  
Image : Fig. 263. Portion très grossie de la coupe horizontale précédente de la couche optique ; souris âgée de 20 jours. Méthode de Golgi
 404  Cellules. Noyau semi-lunaire ou accessoire postérieur du noyau sensitif
 405  Fibres afférentes
Image : Fig. 264. Coupe saggitale de la couche optique dans sa portion voisine du tubercule quadrijumeau antérieur ; souris de 19 jours. Méthode de Golgi
 406  Cellules. Noyau rayé ou noyau grillagé de Nissl
 407  Fibres afférentes. Cellules. Noyau thalamique postérieur ou foyer prébigéminal
 408  Fibres afférentes
Image : Fig. 265. Portion d'une coupe sagittale de la couche optique ; souris âgée de 15 jours. Méthode de Golgi
 409  Cellules nerveuses. Faisceaux de passage
 410  Chapitre XX. Couche optique (suite). Noyau interne. Noyau angulaire ou a grandes cellules
 411  Fibres afférentes. Fibres de passage
Image : Fig. 266. Coupe sagittale et presque médiane de la partie antérieure de la couche optique ; souris âgée de 24 jours. Méthode de Golgi
 412  Cellules. Noyau dorsal
Image : Fig. 267. Coupe horizontale de la couche optique montrant uniquement le noyau angulaire ; souris âgée de trois semaines. Méthode de Golgi
 413  Fibres afférentes
Image : Fig. 268. Coupe sagittale de l'extrémité antérieure de la couche optique faite parallèlement à la strie médullaire ; souris âgée de 15 jours. Méthode de Golgi
 414  
Image : Fig. 269. Coupe frontale de la couche optique chez la souris. Méthode de Golgi
 415  Cellules. Ganglion de l'habenula
 416  
Image : Fig. 270. Coupe frontale du ganglion de l'habenula chez le cobaye. M2thode de Weigert-Pal et carmin boraté
 417  Cellules
Image : Fig. 271. Cellules du noyau interne du ganglion de l'habenula chez le lapin. Méthode de Nissl
 418  
Image : Fig. 272. Coupe frontale des deux noyaux du ganglion de l'habenula chez le chien. Méthode de Golgi
 419  
Image : Fig. 273. Cellules du noyau externe du ganglion de l'habenula chez le lapin. Méthode de Nissl
 420  Fibres afférentes. 1° Fibres afférentes directes ou strie médullaire de la couche optique
Image : Fig. 274. Coupe frontale passant par l'extrémité antérieure de la couche optique ; souris âgée de 10 jours. Méthode de Golgi
 421  
Image : Fig. 275. Schéma de l'ensemble des voies afférentes et efférentes du tubercules mamillaire, du ganglion de l'habenula et du noyau thalamique dorsal
 422  
Image : Fig. 276. Coupe vertico-transversale du ganglion de l'habenula chez le lapin. Méthode de Golgi
 423  2° Fibres afférentes croisées ou commissure inter-habénulaire
 424  
Image : Fig. 277. Coupe sagittale de la couche optique ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 425  
Image : Fig. 278. Coupe frontale de la commissure inter-habénulaire ; souris âgée de 8 jours. Méthode de Golgi
 426  Fibres efférentes ou faisceau de Meynert. Noyaux centraux et commissuraux
 427  Noyau antéro- ou supéro-interne
Image : Fig. 279. Coupe vertico-transversale de la couche optique du cobaye. Méthode de Nissl
 428  Noyau supérieur du raphé
 429  
Image : Fig. 280. Coupe vertico-transversale de l'extrémité antérieure de la couche optique ; souris âgée de 10 jours. Méthode de Golgi
 430  
Image : Fig. 281. Coupe sagittale de la couche optique au voisinage du raphé ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 431  Noyau rhomboïdal et noyau falciformes. Noyau commissural inférieur
 432  Noyau ovoïde. Noyau triangulaire ou médian
Image : Fig. 282. Coupe vertico-transversale de la couche optique ; souris âgée de 8 jours. Méthode de Golgi
 433  
Image : Fig. 283. Portion d'une coupe frontale de la couche optique ; chat âgé de 8 jours. Méthode de Golgi
 434  
Image : Fig. 284. Coupe frontale et oblique en bas et en avant de la couche optique ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 435  Noyau commissural inter-dorsal. Noyaux thalmiques supérieurs chez l'homme
 436  
 437  
 438  Chapitre XXI. Région sous-thalamique ; ses noyau. Corps de Luys
 439  
Image : Fig. 285. Coupe frontale du cerveau intermédiaire au niveau du corps de Luys chez la souris. Méthode de Golgi
 440  Cellules. Fibres afférentes
Image : Fig. 286. Coupe frontale du corps de Luys ; chat âgé de 8 jours
 441  
Image : Fig. 287. Coupe transversale du pédoncule cérébral au niveau du corps de Luys ; souris âgée de 20 jours. Méthode de Golgi
 442  
Image : Fig. 288. Coupe sagittale de la région sous-thalamique ; souris âgée de quelques-jours. Méthode de Golgi
 443  
 444  Zone incertaine et son noyau
Image : Fig. 289. Portion d'une coupe frontale de la couche optique, passant par le corps de Luys ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 445  Noyau de la capsule interne
 446  
Image : Fig. 290. Coupe horizontale de la région sous-thalamique de la souris. Méthode de Golgi
 447  
Image : Fig. 291. Portion d'une coupe horizontale de la région sous-thalamique ; chat âgé de quatre jours. Méthode de Golgi
 448  Cordon lenticulaire de forel et champ de forel
 449  
Image : Fig. 292. Coupe sagittale des régions sous-thalamique et pédonculaire ; souris âgée de vingt jours. Méthode de Golgi
 450  
Image : Fig. 293. Coupe transversale du pédoncule cérébral, passant derrière le corps de Luys ; souris âgée de quinze jours. Méthode de Golgi
 451  
Image : Fig. 294. Détails relatifs à l'origine du faisceau de Foret dans le pédoncule cérébral du chat.Méthode d'Ehrlich
 452  
Image : Fig. 295. Portion d'une coupe sagittale de la région sous-thalamique ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 453  
Image : Fig. 296. Coupe sagittale et oblique de la région sous-thalamique de la souris. Méthode de Golgi
 454  
 455  
 456  Noyau du taenia thalami et noyau sous-ventriculaire. Corps mamillaire
 457  Noyau mamillaire interne
Image : Fig. 297. Coupe frontale d'une portion des noyaux mamillaires ; chat âgé de 8 jours. Méthode de Golgi
 458  
Image : Fig. 298. Coupe sagittale du noyau mamillaire interne de la souris. Méthode de Golgi
 459  Noyau externe
Image : Fig. 299. Coupe sagittale du noyau mamillaire interne et de la région interpédonculaire chez le cobaye. Méthode de Weigert-Pal
 460  Voies du corps mamillaire
Image : Fig. 300. Coupe sagittale du noyau mamillaire externe chez la souris. Méthode de Golgi
 461  1°Pédoncule du tubercule mamillaire
Image : Fig. 301. Coupe sagittale de l'espace mamillo-protubérantiel ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 462  
Image : Fig. 302. Portion d'une coupe sagittale de la région sous-thalamique et de la région de la calotte chez la souris. Méthode de Golgi
 463  
 464  
Image : Fig. 303. Coupe horizontale passant à une niveau très inférieur du pédoncule cérébral et du corps mamillaire ; chat âgé de 8 jours. Méthode de Golgi
 465  
 466  
Image : Fig. 304. Coupe sagittale passant par le noyau mamillaire externe et montrant les détails relatifs à la bifurcation des fibres du pédoncule mamillaire ; souris âgée de 8 jours
 467  
Image : Fig. 305. Coupe frontale des deux noyaux du corps mamillaire ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 468  2° Piliers antérieurs du trigone ou voie cortico-thalamique
Image : Fig. 306. Arborisations de la branche pédonculaire interne dans le corps mamillaire ; chat âgé de quelques jours
 469  3° Voie efférente ou centripéto-centrifuge
Image : Fig. 307. Coupe frontale des noyaux mamillaires ; cobaye adulte. Méthode à l'hydroquinone
 470  
Image : Fig. 308. Coupe frontale des noyaux mamillaires faite en arrière de la précédente cobaye adulte. Méthode à l'hydroquinone
 471  
Image : Fig. 309. Coupe frontale passant par la partie la plus postérieure du corps mamillaire chez le cobaye ; Méthode du nitrate d'argent réduit par l'hydroquinone
 472  
Image : Fig. 310. Coupe sagittale de la couche optique chez le cobaye. Méthode de Weigert-Pal
 473  
Image : Fig. 311. Coupe sagittale du noyau mamillaire interne ; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 474  4° Capsule mamillaire. Tuber cinéreum. Noyau antérieur ou principal
 475  
Image : Fig. 312. Coupe sagittale du tuber cinereum ; souris âgée de 8 jours. Méthode de Golgi
 476  
 477  
Image : Fig. 313. Coupe frontale du tuber cinereum ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 478  
Image : Fig. 314. Coupe sagittale du tuber cinereum ; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 479  Noyau postérieur ou accessoire du tuber cinereum. Noyau supérieur
 480  
 481  
 482  Noyau périchiasmatique ou tangentiel
Image : Fig. 315. Coupe sagittale de la région du chiasma optique chez le lapin. Méthode de Nissl
 483  
 484  Chapitre XXII. Couche optique (suite). Glande pinéale
 485  
Image : Fig. 316. Coupe transversale de la glande pinéale ; lapin âgé de huit jours. Méthode de Golgi
 486  
Image : Fig. 317. Coupe frontale de la glande pinéale chez la souris. Méthode de Golgi
 487  Hypophyse ou glande pituitaire. Lobe supérieur ou nerveux
 488  
Image : Fig. 318. Coupe frontale de la protubérance et du corps pituitaire ; souris âgée de deux jours. Méthode de Golgi
 489  
Image : Fig. 319. Coupe sagittale du corps pituitaire ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 490  Lobe glandulaire
 491  Commissures de la couche optique. Commissure postérieure
 492  
Image : Fig. 320. Coupe frontale de la commissure postérieure ; chat âgé de huit jours. Méthode de Golgi
 493  
Image : Fig. 321. Coupe sagittale et latérale de la couche optique et d'une partie du mésencéphale ; souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi
 494  
 495  Commissures de Forel. Commissure de Meynert
 496  
Image : Fig. 322. Coupe frontale de la région du chiasma chez le cobaye. Méthode de Weigert-Pal
 497  Voies exogènes du cerveau intermédiaire. Lame médullaire interne. Lame médullaire externe
 498  Pédoncule cérébral
 499  
 500  
 501  Synthèse anatomo-physiologique de la couche optique
Image : Fig. 323. Schéma des voies sensitives ruban de Rell médian et voie du trijumeau) destiné à montrer les éléments constitutifs types des noyaux thalamiques supérieurs
 502  
Image : Fig. 324. Schéma montrant l'ensemble des noyaux moteurs sous-thalamiques d'après une coupe horizontale de la couche optique chez la souris
 503  
 504  Chapitre XXIII. Corps sirié. Structure générale du corps strié chez les mammifères
 505  Neurones
 506  
Image : Fig. 325. Quelques types cellulaires du noyau strié pris dans la région voisine du claustram ; cerveau d'enfant. Méthode de Golgi
 507  
Image : Fig. 326. Portion d'une coupe sagittale du corps strié ; lapin âgé de quelques jours. Méthode de Golgis
 508  
 509  Fibres nerveuses du corps strié
Image : Fig. 327. Coupe sagittale d'une portion du noyau caudé ; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 510  
 511  Structure particulière des noyaux du corps strié
 512  Noyau centra ou à cellules géantes
Image : Fig. 328. Portion d'une coupe sagittale du cerveau ; souris âgée de 20 jours. Méthode de Golgi
 513  Noyau caudé. Noyau lenticulaire
 514  
Image : Fig. 329. Coupe vertico-tranversale du cerveau ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 515  Le corps strié chez les vertébrés inférieurs
 516  
Image : Fig. 330. Coupe sagittale et demi-schématique de l'encéphale de la grenouille. Méthode de Golgi
 517  
Image : Fig. 331. Coupe frontale du cerveau antérieur du caméléon. Méthode de Golgi
 518  
Image : Fig. 332. Cellules du ganglion basal ou corps strié des oiseaux. Méthode de Golgi
 519  Chapitre XXIV. Structure de l'écorce cérébrale en général. Considérations générales
 520  Structure de l'écorce cérébrale en général couches de l'écorce
 521  1°Couche plexiforme
Image : Fig. 333. Coupe de a circonvolution pariétale ascendante chez l'homme. Méthode de Nissl
 522  
Image : Fig. 334. Cellules des première et deuxième couches de la circonvolution frontale ascendante ; homme adulte. Méthode de Nissl
 523  
Image : Fig. 335. Cellules à cylindre-axe court de la couche plexiforme du cerveau chat adulte. Méthode d'Ehrlich-Bethe
 524  
Image : Fig. 336. Cellules à cylindre-axe court de l'écorce cérébrale ; chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 525  
Image : Fig. 337. Grosses cellules à cylindre-axe court des première et deuxième couches de la circonvolution frontale ascendante ; enfant âgé de 25 jours. Méthode de Golgi
 526  
Image : Fig. 338. Plusieurs espèces de cellules à cylindre-axe court de la couche plexiforme dans la circonvolution frontale ascendante ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 527  
Image : Fig. 339. Coupe tangentielle de la couche plexiforme ; chat adulte. Méthode d'Ehrlich
 528  
Image : Fig. 340. Cellules de la première couche ou zone plexiforme de l'enfant. Méthode de Golgi
 529  
Image : Fig. 341. Quelques cellules horizontales de la première couche des sphères motrices ; enfant âgé de plus d'un mois. Méthode de Golgi
 530  
 531  
 532  2° Couche des petites cellules pyramidales
 533  
Image : Fig. 342. Cellules nerveuses de la couche des petites pyramidales: cerveau humain. Méthode du nitrate d'argent réduit
 534  
Image : Fig. 343. Partie superficielle de l'écorce visuelle ; enfant âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 535  
Image : Fig. 344. Ensemble des arborisations cylindre axiles et dendritiques d'une cellule pyramidale de la souris. Méthode de Golgi
 536  
 537  
Image : Fig. 345. Région superficielle de l'écorce motrice ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 538  
 539  
Image : Fig. 346. Arborisations nerveuses fines des première et deuxième couches de l'écorce visuelle ; enfant âgé de quinze jours. Méthode de Golgi
 540  
Image : Fig. 347. Cellules à cylindre-axe de l'écorce visuelle ; chat âgé de 25 jours. Méthode de Golgi
 541  
Image : Fig. 348. Cellules à double bouquet dendritique de diverses couches de l'écorce acoustique ; enfant âgé de 27 jours. Méthode de Golgi
 542  
Image : Fig. 349. Cellule à double bouquet protoplasmique de taille moyenne dans la seconde couche de l'écorce cérébrale de l'enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 543  
Image : Fig. 350. Couche plexiforme et fibres de Martinotti de l'écorce cérébrale ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 544  
Image : Fig. 351. Première, deuxième et troisième couches de la circonvolution frontale ascendante ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 545  3° Couche des cellules pyramidales grandes et moyennes
Image : Fig. 352. Neurofibrilles du corps d'une grande cellule pyramidale ; chat adulte. Méthode au nitrate d'argent réduit
 546  
Image : Fig. 353. Neurofibrilles des cellules pyramidales moyennes ; lapin adulte. Méthode au nitrate d'argent réduit
 547  
Image : Fig. 354. Neurofibrilles des cellules pyramidales grandes et moyennes dans l'écorce visuelle de l'homme. Méthode au nitrate d'argent réduit
 548  
Image : Fig. 355. Cellules pyramidales profondes du cerveau de lapin. Méthode du nitrate d'argent réduit
 549  
 550  
Image : Fig. 356. Appareil tubuleux de Golgi-Holmgren d'une cellule pyramidale géante ; chien adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 551  
Image : Fig. 357. Cellules à cylindre-axe court ; cerveau de chat. Méthode d'Ehrlich légèrement modifiée
 552  
Image : Fig. 358. Deux cellules à cylindre-axe court du cerveau ; chat adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit avec fixation préalable dans le formolacétone
 553  
 554  
Image : Fig. 359. Coupe d'une circonvolution cérébrale du chat adulte. Méthode d'Ehrlich. Toutes les cellules visibles sont à cylindre-axe court
 555  
Image : Fig. 360. Cellules étoilées dont le cylindre-axe se divise en très longues branches horizontales terminées probablement par des nids péricellulaires ; circonvolution frontale ascendante d'un enfant âgé d'un mois environ. Méthode de Golgi
 556  
Image : Fig. 361. Nids péricellulaire de la couche des grandes et moyennes pyramidales externes ; de écorces motrices d'un enfant âgé de vingt-cinq jours. Méthode de Golgi
 557  
 558  
Image : Fig. 362. Nids péricellulaires de la couche des grandes cellules pyramidales externes circonvolution frontale ascendante ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 559  
Image : Fig. 363. Plexus nerveux terminaux formant nid autour des cellules pyramidales de l'écorce cérébrale ; chien adulte. Méthode au nitrate réduit, 5e formule
 560  
Image : Fig. 364. Grande cellule à cylindre-axe court de la couche des pyramidales moyennes ; chat adulte. Méthode d'Ehrlich
 561  4° Couche des petites cellules étoilées et pyramidales
Image : Fig. 365. Couche des grains de la partie moyenne de la circonvolution pariétale ascendante ; homme adulte. Méthode de Nissl
 562  
Image : Fig. 366. Petites cellules pyramidales ou grains de l'écorce visuelle ; homme adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 563  
Image : Fig. 367. Cellules à cylindre-axe long de la quatrième couche prises en différents points de l'écorce motrice de l'homme. Méthode de Golgi
 564  
Image : Fig. 368. Cellules à cylindre-axe de la quatrième couche prises en différents points de l'écorce motrice ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 565  
 566  
Image : Fig. 369. Cellule pyramidale géante profonde ou cellule de Betz de la circonvolution pariétale ascendante ; enfant âgé de trente jours. Méthode de Golgi
 567  5° Couche des grandes cellules pyramidales profondes
Image : Fig. 370. Cellule pyramidale géante profonde ou cellules de Betz de la région motrice ; homme de trente ans. Méthode de Golgi
 568  
Image : Fig. 371. Cellules pyramidales géantes ou cellules de Betz du cerveau chez l'homme. Méthode du nitrate d'argent réduit
 569  
Image : Fig. 372. Cellules pyramidales géantes ; lapin adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 570  
Image : Fig. 373. Cellules de la sixième couche du sommet de la circonvolution pariétale ascendante ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 571  6° Couche des cellules pyramidales moyennes et des neurones triangulaires
Image : Fig. 374. Cellule de la couche des neurones fusiformes de l'écorce motrice chez l'homme. Méthode du nitrate d'argent réduit
 572  
 573  7° Cellules de la partie moyenne de la septième couche dans la pariétale ascendante ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
Image : Fig. 375. Cellules de la partie moyenne de la septième couche dans la pariétale ascendante ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 574  
 575  Fibres et plexuq nerveux de l'éorce cérébrale
Image : Fig. 376. Coupe d'une circonvolution motrice de l'homme. Méthode de Weigert-Pal
 576  Fibres exogènes
Image : Fig. 377. Fibres nerveuses obliques et afférentes ou centripètes de l'écorce cérébrale du chat. Méthode de Golgi
 577  
 578  
Image : Fig. 378. Coupe transversale de l'écorce interhémisphérique ou fissuraire de la souris. Méthode de Golgi
 579  
 580  Fibres endogènes
 581  plexus myélinisés de la substance grise
 582  
Image : Fig. 379. Coupe d'une circonvolution motrice de l'homme. Méthode de Weigert-Pal
 583  
 584  
 585  Plexus terminaux. Névroglie de l'écorce cérébrale
 586  
Image : Fig. 380. Névroglie des couches superficielles du cerveau ; enfant âgé de deux mois. Méthode de Golgi
 587  
 588  Connexions des divers éléments nerveux de l'écorce grise. Arcs sensitivo-moteurs corticaux
 589  
 590  Rôle des neurones à cylindre-axe court
 591  
Image : Fig. 381. Schéma des connexions entres les cellules du corps gordonné ou fascia dentata
 592  Données historiques sur la structure de l'écorce cérébrale
 593  
 594  
 595  
 596  
 597  
 598  
 599  Chapitre XXV. L'écorce cérébrale suivant les régions. L'écorce visuelle
 600  Ecorce visuelle
 601  
 602  
 603  1° Couche plexiforme. 2° Couche des petites cellules pyramidales. 3° Couche des cellules pyramidales moyennes et grandes
Image : Fig. 382. Coupe de l'écorce visuelle au niveau des bords de la scissure calcarine ; homme âge de trente ans. Méthode de Nissl
 604  4) Couche des grandes cellules étoilées
Image : Fig. 383. Couches des cellules étoilées de l'écorce visuelle au niveau de la scissure calcarin ; enfant âgé de vingt jours. Méthode de Golgi
 605  
Image : Fig. 384. Quatrième couche de l'écorce visuelle ; enfant âgé de quinze jours. Méthode de Golgi
 606  5° Couche des petites cellules étoilées
 607  
Image : Fig. 385. Petites cellules à cylindre-axe modérément ramifié dans la couche des petites cellules étoilées ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 608  
Image : Fig. 386. Cellules à cylindre-axe ascendant de la cinquième couche de l'écorce visuelle ; enfant âgé de quinze jours. Méthode de Golgi
 609  6° Couche des petites cellules pyramidales à cylindre-axe ascendant et arqué
Image : Fig. 387. Cellules diverses de la couche des neurones étoilées visuelle ; chat âgé de vingt-huit jours. Méthode de Golgi
 610  7° Couche des cellules pyramidales géantes
Image : Fig. 388. Cellules des sixième et septième couches de l'écorce visuelle ; enfant âgé de quinze jours. Méthode de Golgi
 611  
Image : Fig. 389. Couches profondes de l'écorce visuelle ; chat âgé de vingt jours. Méthode de Golgi
 612  8° Couche des cellules pyramidales moyennes et à cylindre-axe arciforme. 9° Couche des cellules fusiformes et triangulaires
 613  Substance blanche
Image : Fig. 390. Grosses fibres issues de la substance blanche et ramifiées dans la strié de Gennari ; enfant âgé de trois jours. Méthode de Golgi
 614  
 615  
Image : Fig. 391. Plexus nerveux des quatrième et cinquième couches de l'écorce visuelle ; enfant âgé de vingt jours. Méthode de Golgi
 616  
 617  
 618  
 619  Chapitre XXVI. Ecorce auditive. Ecorce auditive
 620  
 621  1° Couche plexiforme. 2° Couche des petites cellules pyramidales. 3° Couche des cellules pyramidale moyennes
Image : Fig. 392. Coupe transversale de la première circonvolution temporale, homme adulte. Méthode de Nissl
 622  4° Couche des cellules pyramidales géantes
Image : Fig. 393. Cellules pyramidales des deuxième et troisième couches de la première circonvolution temporale ; enfant âgé de 15 jours. Méthode de Golgi
 623  5° Couche des petites cellules étoilées, c'est-à-dire des grains
Image : Fig. 394. Cellules des quatrième, cinquième et sixième couches de la première circonvolution temporale ; enfant âgé de vingt-cinq jours. Méthode de Golgi
 624  
Image : Fig. 395. Divers types de cellules à cylindre-axe court de la cinquième couche dans la première circonvolution temporale ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 625  6° Couche des grandes et moyennes cellules pyramidales profondes
 626  
Image : Fig. 396. Quatre cellules géantes spéciales de la première circonvolution temporale ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 627  
Image : Fig. 397. Cellule géante de l'écorce temporale ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 628  7° Couche des cellules fusiformes et triangulaires
 629  Plexus cylindre-axiles et fibres afférentes de l'écorce auditive
Image : Fig. 398. Divers types cellulaire de la sixième couche et de l'étage supérieur de la septième de l'écorce temporaire ; enfant âgé d'u mois. Méthode de Golgi
 630  
Image : Fig. 399. Divers types cellulaires de la septième couche dans l'ecorce temporaire ; enfant âgé d'un mois. Métode de Golgi
 631  
Image : Fig. 400. Coupe de la première circonvolution temporale chez l'homme. Méthode de Weigert-Pal
 632  
Image : Fig. 401. Divers types cellulaires de l'écorce temporale ; chat âgé de vingt-quatre jours. Méthode de Golgi
 633  
Image : Fig. 402. Cellulaires des quatrième et cinquième couche de l'écorce temporale du chat. Méthode de Golgi
 634  Ecorce de l'insula
 635  
Image : Fig. 403. Coupe verticale de la cinquième couche dans l'écorce de l'insula ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 636  Chapitre XXVII. Ecorce motrice ou sensitivo-motrice
 637  
Image : Fig. 404. Texture des circonvolutions qui limitent le silion de Rolando. Méthode de Nissl
 638  
Image : Fig. 405. Coupe de la circonvolution pariétale ascendante ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 639  
 640  1° et 2° Couche plexiforme et couche des petites cellules pyramidales. 3° Couche des cellules pyramidales moyennes
 641  
Image : Fig. 406. Plexus sensitif de l'écorce de la circonvolution frontale ascendante ; fœtus humain de sept à huit mois. Méthode de Golgi
 642  
 643  4° Couche des grandes cellules pyramidables externes
 644  
Image : Fig. 407. Couche des grandes cellules pyramidales externes de la circonvolution frontale ascendante ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 645  5° et 6° Couches profondes
Image : Fig. 408. Plexus sensitif de la région motrice du cerveau ; chat âgé de quatre jours. Méthode de Golgi
 646  
 647  Chapitre XXVIII. Appareil olfactif. Muqueuse olfactive et bulbe olfactif ou centre olfactif de premier ordre. Muqueuse olfactive ou organe collecteur des odeurs. Epithélium
 648  
Image : Fig. 409. Cellules de la muqueuse olfactive ; souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi
 649  Derme. Bulbe olfactif ou centre olfactif de premier ordre
Image : Fig. 410. Cellules bipolaires de la muqueuse olfactive. Méthode de Golgi
 650  1° Couche nerveuse ou fibrillaire périphérique
 651  2° Couche des glomérules
Image : Fig. 411. Coupe frontale de l'écorce du bulbe olfactif du lapin. Méthode de Nissl
 652  
Image : Fig. 412. Coupe du bulbe olfactif du chat âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 653  
Image : Fig. 413. Glomérale du bulbe olfactif ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 654  
Image : Fig. 414. Grains périphériques des glomérules olfactifs. Méthode de Golgi
 655  3° Couche moléculaire ou plexiforme externe
Image : Fig. 415. Cellules à cylindre-axe court du bulbe olfactifs
 656  4° Couche des cellules mitrales
Image : Fig. 416. Petites cellules ou grains externes intra- et extra-glomérulaires et à cylindre-axe court ; bulbe olfactif du chat. Méthode de golgi
 657  
Image : Fig. 417. Quelques cellules du bulbe olfactif du chat. Méthode de Golgi
 658  
Image : Fig. 418. Neurofibrilles des cellules mitrales et à panache ; lapin adulte. Méthode au nitrate d'argent réduit
 659  5° Couche plexiforme interne ou assise des collatérales cylindre-axiles. 6° Couche des grains et des faisceaux de substance blanche
 660  
Image : Fig. 419. Grains internes du bulbe olfactif ; chat âgé de vingt jours. Méthode de Golgi
 661  
Image : Fig. 420. Deux grandes cellules étoilées du bulbe olfactif ; chien nouveau-né. Méthode de Golgi
 662  
Image : Fig. 421. Petites cellules nerveuses situées dans la couche des grains internes, nonloin de l'épithélium ; chien âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 663  
Image : Fig. 422. Cellules névrogliques du bulbe olfactif ; chat âgé de deux mois. Méthode de Golgi
 664  7° Couche épithéliale. Fibres efférentes du bulbe olfactif
 665  
Image : Fig. 423. Schéma de la marche des courants dans le bulbe olfactif
 666  Fibres afférentes
Image : Fig. 424. Coupe sagittale du bulbe olfactif ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 667  
Image : Fig. 425. Plexus formé par les grosses fibres centrifuges dans les espaces intergranuleux ; chat âgé de deux semaines. Méthode de Golgi
 668  
Image : Fig. 426. Coupe axiale faite à travers le bulbe olfactif de la souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi
 669  
 670  
Image : Fig. 427. Arborisations cylindre-axiles intercellulaires de la couche des cellules mitrales ; bulbe olfactif du chat de vingt jours. Méthode de Golgi
 671  Le bulbe olfactif chez les vertébrés inférieurs
Image : Fig. 428. Coupe horizontale du bulbe olfactif montrant la bulbe olfactif accessoire ; souris âgée de vingt jours. Méthode de Golgi
 672  
Image : Fig. 429. Portion du gros lobe olfactifs accessoire du cobaye. Méthode de Nissl
 673  
Image : Fig. 430. Coupe horizontale et antéro-postérieure de la vésicule cérébrale d'un modèle
 674  
 675  Chapitre XXIX. Centres olfactifs secondaires et tertiaires. Pédoncule olfactif
 676  Racine olfactive externe
Image : Fig. 431. Coupe antéro-postérieure du pédoncule et du bulbe olfactifs ; souris âgée de quinze jours. Méthode de Golgi
 677  
Image : Fig. 432. Coupe horizontale du cerveau ; souris âgée de deux jours. Méthode de Golgi
 678  Ecorce du pédoncule olfactif et écorce du lobe frontal sous-jacente à la racine externe. 1° Couche fibrillaire
 679  2° Couche moléculaire ou plexiforme
Image : Fig. 433. Ecorce du lobe frontal recouvrant la racine externe ; lapin âgé de 25 jours. Méthode de Golgi
 680  3° Couche des cellules pyramidales petites et moyennes. 4° Couche des cellules polymorphes. 5° Couche de la substance blanche
 681  Circonvolution de l'hippocampe et lobe piriforme
 682  
 683  
 684  
Image : Fig. 434. Coupe de la corne d'Ammon et de la circonvolution de l'hippocampe ; homme adulte. Méthode de Weigert-Pal et carmin
 685  
Image : Fig. 435. Coupe de la région olfactive de l'hippocampe de l'homme. Méthode de Nissl
 686  
Image : Fig. 436. Première et deuxième couche de la région olfactive de l'hippocampe, non loin du presubiculum ; enfant âgé de huit jours. Méthode de Golgi
 687  1° Couche plexiforme
Image : Fig. 437. Cellules de la couche des neurones polymorphes géants de la région olfactive de l'hippocampe ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 688  2° Couche des cellules polymorphes géantes
 689  
Image : Fig. 438. Coupe transversale du lobe temporal du chat. Méthode de Golgi
 690  Plexus nerveux et cellules à cylindre-axe court de la deuxième couche
Image : Fig. 439. Ecorce temporale olfactive du chat. Méthode de Nissl
 691  
Image : Fig. 440. Coupe transversale de l'écorce temporale olfactive ; chat âgé de vingt jours. Méthode de Golgi
 692  
Image : Fig. 441. Cellules à cylindre-axe court de l'écorce temporale olfactive du chat. Méthode de Golgi
 693  3° Couche des cellules pyramidales à bouquet dendritique
 694  
Image : Fig. 442. Ecorce temporale olfactive ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 695  4° Couche des cellules polymorphes profonde ou des cellules fusiformes et triangulaires
 696  
Image : Fig. 443. Couches profondes de l'corce temporale olfactive ; enfant d'un mois. Méthode de Golgi
 697  5° Substance blanche
Image : Fig. 444. Cellules à cylindre-axe court de l'écorce temporale olfactive ; enfant âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 698  Cellules à cylindre-axe court et plexus nerveux des couches interieures. 1° Couche première ou plexiforme
 699  
Image : Fig. 445. Coupe du subiculum ; enfant âge de quinze jours. Méthode de Golgi
 700  
Image : Fig. 446. Coupe sagittale du subiculum ; souris âgée de quinze jours. Méthode de Golgi
 701  2° Couche des cellules pyramidales grandes et moyennes. 3° Couche des cellules polymorphes. Substance blanche
 702  
Image : Fig. 447. Coupe sagittale de la portion du subiculum voisine de la corne d'Ammon ; cerveau de souris. Méthode de Golgi
 703  
Image : Fig. 448. Couches moyennes et externes du presubiculum ; cerveau humain. Méthode de Nissl
 704  
Image : Fig. 449. Coupe sagittale du subiculum et du presubiculum ; cerveau de souris. Méthode de Golgi
 705  
 706  
Image : Fig. 450. Bord postérieur des hémisphères cérébraux chez le chat et le lapin adultes
 707  1° Couche sagittale et centrale du lobe piriforme ; chat âgé d'un moiq et demi. Méthode de Nissl
Image : Fig. 451. Coupe sagittale et centrale du lobe piriforme ; chat âgé d'un mois et demi. Méthode de Nissl
 708  2° Couche des grandes cellules étoilées
Image : Fig. 452. Coupe transversale de l'écorce temporale supérieure ; lapin adulte. Méthode de Nissl
 709  3° Couche des cellules pyramidales moyennes
Image : Fig. 453. Coupe longitudinale de l'écorce temporale supérieure ; chat âgé d'un mois et demi. Méthode de Nissl
 710  
Image : Fig. 454. Coupe horizontale de l'écorce temporale supérieure ; cerveau de souris. Méthode de Golgi
 711  Troisième et quatrième couches, à l'extrémité supérieure du noyau temporal angulaire
Image : Fig. 455. Coupe transversale de l'écorce temporale supérieure ; lapin âgé de six jours. Méthode de Golgi
 712  4° Couche plexiforme profonde
Image : Fig. 456. Coupe sagittale et latérale de l'extrémité supérieure de l'écorce temporale ; souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi
 713  5° Couche des cellules fusiformes horizontales. 6° Couche des grains ou des petites cellules pyramidales à cylindre-axe arciforme
Image : Fig. 457. Couche inférieures de l'écorce temporale supérieure ; cerveau de souris. Méthode de Golgi
 714  7° Couche des cellules polymorphes et fusiformes. 8° Substance blanche
Image : Fig. 458. Coupe de l'extrémité supérieure de l'écorce temporale supérieure ; souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi
 715  Rôle du noyau temporal supérieur
 716  Chapitre XXX. Voies issues de l'écorce temporale olfactive. Commissure antérieure
 717  
Image : Fig. 459. Coupe horizontale faite dans le cerveau de la souris nouveau-née pour montrer la commissure antérieure et les bulbes olfactifs. Méthode de Golgi
 718  
Image : Fig. 460. Coupe frontale du cerveau de souris âgée de quatre jours. Méthode de Golgi
 719  
 720  Voir motrice ou voie de projection de l'écorce temporale
Image : Fig. 461. Portion d'une coupe vertico-transversale de l'écorce frontale olfactive ; souris âgé de quelques jours. Méthode de Golgi
 721  
 722  
Image : Fig. 462. Coupe frontale et très épaisse du cerveau ; souris âgée de quatre jours. Méthode de Golgi
 723  
 724  Voie sagittale d'association de l'écorce temporale
 725  
Image : Fig. 463. Coupe frontale de l'écorce temporale ; souris âgée de quinze jours. Méthode de Golgi
 726  
Image : Fig. 464. Coupe sagittale du noyau olfactif supérieur du lobe olfactif chez la souris. Méthode de Golgi
 727  Espace perforé antérieur de l'homme et tubercule olfactif des mammifères
 728  
Image : Fig. 465. Coupe antéro-postérieure du tubercule olfactif ; chat âgé de deux mois. Méthode de Nissl
 729  
Image : Fig. 466. Coupe sagittale d'une portion du tubercule olfactif ; chat âgé de vingt jours
 730  
Image : Fig. 467. Coupe sagittale du tubercule olfactif ; souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi
 731  
Image : Fig. 468. Ilots de cellules pyramidales du tubercule olfactif chez le lapin. Méthode de Golgi. Les arborisations nerveuses sont presque exclusivement imprégnées
 732  
 733  Chapitre XXXI. Noyaux olfactifs de quatrième ordre. Corne d'ammon et corps gordonné. Corne d'ammon
 734  1° Couche épendymaire
 735  2° Couche de la substance blanche ou alveus
Image : Fig. 469. Cellules épithéliales et névrogliques de la région supérieure de la corne d'ammon ; lapin nouveau-né. Méthode de Golgi
 736  3° Stratum oriens
Image : Fig. 470. Coupe de la corne d'ammon et de la fascia dentala chez le cobaye. Méthode de Weigert-Pal
 737  
Image : Fig. 471. Coupe antéro-postérieure de la corne d'ammon ; cobaye adulte. Méthode de Weigert-Pal
 738  
Image : Fig. 472. Coupe de la corne d'ammon ; lapin âgé de huit jours. Méthode double au chromate d'argent
 739  
Image : Fig. 473. Coupe de la corne d'ammon ; lapin âgé d'un moiq. Méthode de Cox
 740  
 741  
Image : Fig. 474. Coupe de la corne d'ammon ; lapin âgé d'un mois. Méthode de Cox
 742  4° Couche des cellules pyramidales
 743  
Image : Fig. 475. Cellules pyramidales de la corne d'ammon ; lapin âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 744  5° Stratum radiatum ou couche radiaire
 745  
Image : Fig. 476. Coupe de la corne d'ammon ; lapin âgé de dix jours. Méthode double au chromate d'argent
 746  6° Stratum lacunosum ou medullare medium; couche lacunaire
 747  7° Stratum moleculare ; couche moléculaire ou plexiforme externe
 748  Fascia dentata ou corps gordonné. Couche moléculaire
 749  
Image : Fig. 477. Coupe de la fascia dentala ; lapin âgé d'un mois. Méthode de Cox
 750  Couche des grains
 751  
Image : Fig. 478. Coupe de la fascia dentata et de la région du hile de la corne d'ammon ; cobaye âgé d'un mois. Méthode de Golgi
 752  
 753  
Image : Fig. 479. Schéma de la structure et des connexions de la corne d'ammon
 754  Couche des cellules polymorphes
 755  
Image : Fig. 480. Coupe de la fascia dentata ; lapin âgé d'un mois. Méthode de Cox
 756  
 757  
Image : Fig. 481.Coupe de la fascia dentata ; lapin âgé de huit jours. Méthode de Golgi
 758  
 759  Fibres nerveuses de la couche moléculaire
Image : Fig. 482. Fibres nerveuses de la fascia dentata et de la corne d'ammon ; lapin âgé de dix jours. M2thode de Golgi
 760  Névroglie
Image : Fig. 483. Cellules névrogliques de la fascia dentata ; lapin nouveau-né. Méthode de Golgi
 761  
 762  Chapitre XXXII. Voies afférentes et efférentes de la corne d'ammon et de la fascia dentata. Voies afférentes
 763  Faisceau angulaire ou voie temporo-ammonique croisée
Image : Fig. 484. Coupe sagittale et très latérale du cerveau de souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 764  
Image : Fig. 485. Coupe sagittale et très latérale de la région de la corne d'ammon ; souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi
 765  
Image : Fig. 486. Coupe sagittale de la corne d'ammon et du cordon angulaire faite dans un plan plus intense que la précédente ; souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi/ Fig. 487. Coupe sagittale passant le long du cingulum et plus voisine de la ligne médiane que la précédente ; souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi
 766  
Image : Fig. 488. Coupe sagittale du subiculum et du presubiculum ; souris âgée de quatre jours. Méthode de Golgi
 767  
Image : Fig. 489. Coupe sagittale de la région ammonique, près de la ligne médiane ; souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi/ Fig. 490. Coupe sagittale et médiane du psalterium dorsal ; souris âgée de dix jours. Méthode de Golgi
 768  
Image : Fig. 491. Coupe sagittale de la partie supérieure de la corne d'ammon ; souris âgée de dix jours. Méthode de Golgi
 769  
Image : Fig. 492. Coupe sagittale et très latérales du ganglion temporal supérieur de la corne d'ammon ; souris âgée de dix à douze jours. Méthode de Golgi
 770  
Image : Fig. 493. Coupe horizontale du ganglion temporal supérieur et de la corne d'ammon immédiatement au-dessous du plan du cordon angulaire ; souris âgée de quinze jours. Méthode de Golgi
 771  
Image : Fig. 494. Détails de l'origine et de l'entrée des fibres du ganglion temporal supérieur dans le subiculum ; souris âgée de douze à quinze jours. Méthode de Golgi
 772  
Image : Fig. 495. Coupe sagittale du cerveau montant le trajet et la terminaison des fibres perforantes supérieures ; souris âgée de quinze jours. Méthode de Golgi
 773  
Image : Fig. 496. Coupe sagittale et un peu oblique de la corne d'ammon et de la fascia dentata ; souris âgée de douze jours. Méthode de Golgi
 774  
Image : Fig. 497. Coupe sagittale et très latérale donnant les détails de l'origine du cordon angulaire ou temporo-ammoniaque croisé et des faisceaux perforants supérieurs ; souris âgée de quinze jours. Méthode de Golgi
 775  Voies temporo-ammoniaque alvéaire
 776  Voies efférentes et noyaux dépendants de la corne d'ammon. Fimbria
 777  Psalterium ventral ou commissure inter-ammonique
Image : Fig. 498. Coupe horizontale du septum lucidum ; souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi
 778  
 779  
Image : Fig. 499. Coupe frontale du psalterium ventral en son point le plus élevé ; lapin âgé de huit jours. Méthode de Golgi
 780  Noyau triangulaire du septum et amas cellulaires interstitiels dépendant du psalterium ventral
Image : Fig. 500. Coupe frontale du septum lucidum, passant derrière la commissure antérieure ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 781  Piliers antérieurs du trigone
 782  
 783  Septum lucidum ou cloison transparente
 784  Cellules nerveuses et noyaux
Image : Fig. 501. Coupe sagittale de la portion descendante du trigone avec les collatérales qu'elle fournit au sortir du septum ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 785  
Image : Fig. 502. Coupe frontale du noyau principal de la cloison ; souris âgée de dix jours. Méthode de Golgi
 786  
Image : Fig. 503. Cellules du noyau externe du septum ; lapin âgé de huit jours. Méthode de Golgi
 787  
Image : Fig. 504. Coupe frontale du septum ; souris nouveau-né. Méthode de Golgi
 788  Fibres efférentes ou arciformes
Image : Fig. 505. Coupe sagittale du septum, près du raphé ; souris de dix jours. Méthode de Golgi
 789  Fibres afférentes
Image : Fig. 506. Coupe horizontale du septum passant au-dessus de la commisure antérieure et au-dessous du psalterium ventral ; souris âgée de huit à dix jours. Méthode de Golgi
 790  
Image : Fig. 507. Coupe sagittale et presque médiane du septum ; souris âgée de quatre jours. Méthode de Golgi
 791  
Image : Fig. 508. Coupe sagittale et médiane du septum. Souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi
 792  
Image : Fig. 509. Coupe frontale du septum, passant devant la commisure antérieure ; souris nouveau-né. Méthode de Golgi
 793  
Image : Fig. 510. Coupe horizontale et un peu oblique du septum ; souris âgée de six jours. Méthode de Golgi
 794  
 795  
 796  
Image : Fig. 511. Coupe sagittale et très latérale du septum ; souris âgée de six jours. Méthode de Golgi
 797  Faisceau ammonique du tuber cinereum
Image : Fig. 512. Coupe frontale du cerveau passant par le septum ; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 798  
Image : Fig. 513. Coupe horizontale du septum, passant au-dessous de la commisure antérieure, et par conqéquence à un niveau inférieur à celui de la figure 510 ; souris âgée de six jours. Méthode de Golgi
 799  
 800  Chapitra XXXIII. Ecorce interhémisphérique ; gyrus fornicatus et cingulum. Ecorce interhémisphérique. L'écorce interhémisphérique chez l'homme
 801  L'écorce interhémisphérique chez les petits mammifères
Image : Fig. 514. Coupe de la région inférieure du gyrus fornicatus chez l'homme. Méthode de Nissl
 802  
Image : Fig. 515. Coupe de la partie inférieure de l'écorce interhémisphérique ; cerveau de cobaye. Méthode de Nissl
 803  
Image : Fig. 516. Coupe vertico-transversale de l'écorce interhémisphérique ; souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi
 804  Couche plexiforme
 805  Couche des cellules ovoïdes et triangulaires. Couche plexiforme profonde
Image : Fig. 517. Coupe frontale de la partie antérieure de l'écorce interhémisphérique ; cerveau de souris. Méthode de Golgi
 806  Couche des cellules pyramidales grandes et moyennes. Couche des cellules polymorphes. Noyaux précalleux et arqué
 807  
Image : Fig. 518. Coupe horizontale et un peu oblique d'un hémisphère cérébral ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 808  Cinglum et substance blanche du gyrus fornicatus
Image : Fig. 519. Coupe sagittale de l'extrémité postérieure ou occipitale du cerveau ; souris âgée de dix jours. Méthode de Golgi
 809  
Image : Fig. 520. Coupe sagittale du cerveau de cobaye. Méthode de Weigert-Pal
 810  
 811  
 812  
Image : Fig. 521. Coupe horizontale du cerveau ; souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi
 813  
Image : Fig. 522. Coupe transversale du lobe frontal ; souris âgée de quatre jours. Méthode de Golgi
 814  
 815  Stries longitudinales ou sus-calleuses
Image : Fig. 523. Coupe frontale et un peu oblique des hémisphères cérébraux ; passant en arrière du corps calleux ; souris âgée de dix jours. Méthode de Golgi
 816  Nerf de lancisi ou strie longitudinale interne
Image : Fig. 524. Coupe transversale de l'induseum et stries longitudinales sus-calleuses ; lapin âgé de dix jours. Méthode de Golgi
 817  
Image : Fig. 525. Coupe sagittale et demi-schématique du corps calleux, des nerfs de Lancisi et de la fascia dentata ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 818  
 819  
Image : Fig. 526. Coupe frontale du cerveau passant immédiatement derrière le corps calleux ; souris âgée de huit jours. Méthode de Golgi
 820  Fasciola cinerea. Ecorce inféro-interne du lobe frontal
 821  Ecorce d'association
Image : Fig. 527. Cellules de la région inféro-interne du lobe frontal ; souris âgée de 12 à 15 jours. Méthode de Golgi
 822  
 823  
 824  Chapitre XXXIV. Structure comparée de l'écorce cérébrale
 825  Ecorce cérébrale des petits mammifères
Image : Fig. 528. Ecorce cérébrale ; souris âgée de vingt jours. Méthode de Golgi
 826  1° Couche plexiforme
Image : Fig. 529. Eléments de la couche plexiforme chez le lapin âgé de quelques jours. Méthode de Golgi, double imprégnation
 827  2° et 3° Couches des cellules pyramidales petites et moyennes. 4° Couche des grandes cellules pyramidales
Image : Fig. 530. Portion d'une coupe transversale de l'écorce cérébrale de la souris âgée de 15 jours. Méthode de Golgi
 828  5° Couche des cellules ovoïdes ou polymorphes
 829  6° Substance blanche
Image : Fig. 531. Coupe frontale et un peu oblique du cerveau passant derrière le corps calleux ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 830  Centres d'association
 831  
 832  Ecorce cérébrale des oiseaux. 1° Couche plexiforme ou moléculaire
Image : Fig. 532. Coupe frontale à travers la région moyenne du cerveau ; poulet adulte. Méthode de Weigert-Pal
 833  2° Couche des petites cellules étoilées
Image : Fig. 533. Coupe frontale d'une partie de l'écorce cérébrale ; poulet nouveau-né. La partie inférieure est à gauche
 834  3° Couche des grandes cellules étoilées et pyramidales. 4° Couche des cellules étoilées profondes. 5° Couche épithéliale
 835  Voies issues de l'écorce cérébrale
 836  L'écorce cérébrale chez les reptiles. 1° Couche plexiforme superficielle
 837  
Image : Fig. 534. Partie d'une coupe frontale cérébrale du caméléon. Méthode de Golgi
 838  2° Couche des cellules pyramidales. 3° Couche plexiforme profonde
Image : Fig. 535. Coupe frontale du cerveau du caméléon. Méthode de Golgi
 839  4° Substance blanche
Image : Fig. 536. Coupe frontale du cerveau du lézard des souches. Méthode de Golgi
 840  
 841  
 842  L'écorce cérébrale chez les batraciens
 843  1° Couche épithéliale. 2° Couche des grains ou cellules pyrmidales
 844  
Image : Fig. 537. Coupe transversale de la région supéro-externe de l'écorce cérébrale chez la grenouille. Méthode de Golgi
 845  3° Couche plexiforme
 846  L'écorce cérébrale chez les poissons
 847  Chapitre XXXV. Histogénèse de l'écorce cérébrale. Développement de l'écorce cérébrale. Développement de l'écorce chez les rongeurs. lapin, cobaye et souris
 848  Développement de l'écorce cérébrale chez l'homme
Image : Fig. 538. Coupe de la paroi de la vésicule cérébrale antérieure ; fœtus humain de deux mois
 849  Différenciation des cellules nerveuses. Différenciation morphologique
Image : Fig. 539. Coupe de l'écorce cérébrale ; fœtus humain au début du troisième mois
 850  
Image : Fig. 540. 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
 851  
Image : Fig. 541. Portion de l'écorce cérébrale d'un fœtus de souris à terme. Méthode de Golgi
 852  
Image : Fig. 542. Portion d'une coupe frontale du cerveau ; souris âgée de quatre jours. Méthode de Golgi
 853  
 854  Différenciation cytologique
 855  
Image : Fig. 543. Cellules pyramidales grandes et moyennes du chien âgé de dix jours. Méthode du nitrate d'argent réduit
 856  
 857  
 858  Développement de la névroglie
 859  
Image : Fig. 544. Cellules épithéliales et névrogliques de l'écorce cérébrale ; lapin âge de quelques jours. Méthode de Golgi
 860  Parallélisme entre l'évolution phyligénique et l'évolution ontogénique des éléments cellulaires du cerveau
 861  
Image : Fig. 545. Schéma destiné à montrer la similitude entre le développement phylogénique et le développement ontogénique de la cellule pyramidale du cerveau
 862  Chapitre XXXVI. Considérations anatomiques et physiologiques sur le cerveau. Théories anatomiques sur l'organisation et le fonctionnement du cerveau. Théorie de Flechsig
 863  
 864  
 865  
 866  
 867  
 868  Théorie de Monakow
 869  Note hypothèse
 870  
 871  
Image : Fig. 546. Schéma montrant les trois ordres de sphères de l'écorce cérébrale, correspondant à chacun des trois sens
 872  
 873  
Image : Fig. 547. Schéma des fibres de projection et d'association du cerveau d'un rongeur
 874  
 875  
 876  
Image : Fig. 548. Schéma des voies afférentes et efférentes du centre sensitivo-moteur du cerveau
 877  
 878  
 879  
 880  
 881  
 882  Hypothèse histologiques sur le fonctionnement du cerveau
 883  Hypothèse de Mathias Duval sur le mécanisme du sommeil, de l'association des idées, de la fatigue, de la mémoire, de l'oubli, etc
 884  
 885  
 886  Hypothèse de Lugaro sur la localisation du double processus intellectuel et émotionnel. Hypothèse de Tanzi sur l'hypertrophie des voies nerveuses par l'exercice
 887  Note théorie sur l'accroissement des connexions inter-neuronales comme moyen de perfection des processus et des aptitudes psychiques
 888  
 889  
 890  
 891  Chapitre XXXVII. Grand sympathique. Grand sympathique proprement dit ; ses ganglions intervertébraux
 892  Ganglions sympathiques des vertébres autres que l'homme
Image : Fig. 549. Schéma destiné à montrer les racines des nerfs rachidiens et leurs rapports avec la moelle, les ganglions rachidiens et les ganglions sympathiques
 893  
Image : Fig. 550. Ganglion cervical supérieur ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 894  
 895  
Image : Fig. 551. Types cellulaires divers que l'on rencontre dans les ganglions sympathiques du chien. Méthode de Golgi
 896  
 897  
Image : Fig. 552. Coupe longitudinale du ganglion cervical inférieur ; chat adulte. Méthode d'Ehrlich-Bethe
 898  
Image : Fig. 553. Portion d'une coupe du ganglion cervical supérieur ; chat adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 899  Fibres nerveuses
Image : Fig. 554. Coupe longitudinale d'un ganglion sympathique cervical ; embryon de poulet au seizième jour de l'incubation. Méthode de Golgi
 900  
Image : Fig. 555. Portion d'un ganglion sympathique du chat. Méthode d'Ehrlich
 901  
 902  
 903  
Image : Fig. 556. Coupe transversale d'une paire rachidienne et des ganglions rachidien et sympathique voisin embryon de poulet. Méthode de Golgi
 904  Cellules névrogliques. Ganglions sympathiques de l'homme
 905  Neurones
Image : Fig. 557. Deux cellules sympathiques d'une femme âgée de trente-six ans. Méthode du nitrate d'argent réduit
 906  Premier type. Cellules pourvues exclusivement ou presque exclusivement de dendrites courtes
Image : Fig. 558. Cellule sympathique pourvue d'une couronne et d'un glomérule dendritiques intra-capsulaires ; ganglion cervical d'un vieillard. Méthode du nitrate d'argent réduit
 907  
Image : Fig. 559. Cellules sympathiques d'une femme âgée de trente-six ans. Méthode du nitrate d'argent réduit
 908  
Image : Fig. 560. Quelques types de glomérules des neurones sympathiques du ganglions cervical supérieur ; homme âgé de soixante ans. Méthode du nitrate d'argent réduit
 909  
Image : Fig. 561. Glomérule bicellulaire ; homme adulte. Méthode du nitrate d'argent réduit
 910  
Image : Fig. 562. Glomérule tricellulaire ; homme âgé de soixante ans. Méthode du nitrate d'argent réduit
 911  
Image : Fig. 563. Cellules sympathiques du ganglion cervical supérieur ; femme âgée de quarante et un ans. Méthode du nitrate d'argent réduit
 912  Second type ; cellule pourvue uniquement de dentrites très longues
Image : Fig. 564. Cellule sympathique pourvue de dendrites très longues ; homme âgé de trente-deux ns. Méthode du nitrate d'argent
 913  Troisième type ; cellule mixte, pourvue de dentrites longues et courtes. Terminaisons nerveuses péricellulaires
 914  
Image : Fig. 565. Nids axiles terminaux autour de deux cellules sympathiques ; homme âgé de soixante-cinq ans. Méthode du nitrate d'argent réduit
 915  
Image : Fig. 566. Cellules sympathiques de forme cométaire ; homme âgé d'environ 50 ans. Méthode du nitrate d'argent réduit
 916  
Image : Fig. 567. Cellules du ganglion cervical supérieur du grans sympathique ; homme âgé de quatre-vingts ans. Méthode du nitrate d'argent réduit
 917  Sympathique périphérique ou viscéral. I. Ganglions et plexus de l'intestin. Plexus d'Auerbach
 918  
Image : Fig. 568. Coupe longitudinale de l'intestin grêle, chez le cobaye. Méthode de Golgi
 919  
Image : Fig. 569. Ganglions du plexus d'Auerbach ; lapin âgé d'un mois. Méthode d'Ehrlich
 920  
 921  
 922  
Image : Fig. 570. Coupe parallèle aux tuniques musculaires de l'intestin ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 923  
Image : Fig. 571. Coupe longitudinale d'un ganglion d'Auerbach, montrant seulement quelques collatérales et un faisceau de fibres de passage ; souris nouveau-née. Méthode de Golgi
 924  
Image : Fig. 572. Cellules interstitielles situées au niveau des ganglions d'Auerbach ; lapin adulte. Méthode d'Ehrlich
 925  
Image : Fig. 573. Cellules interstitielles ; placées sous la couche des fibres musculaires chez le lapin. Méthode d'Ehrlich
 926  
Image : Fig. 574. Coupe parallèle aux fibres musculaires circulaires de l'intestin du cobaye. Méthode de Golgi
 927  Plexus sous-musculeux ou musculaire profond
Image : Fig. 575. Plexus musculaire profond, vu en coupe parallèle à la couche musculaire ; cobaye. Méthode de Golgi
 928  Plexus de Meissner
 929  
Image : Fig. 576. Cellules des ganglions de Meissner chez le cobaye. Méthode de Golgi
 930  
Image : Fig. 577. Cellules du plexus de Meissner ; intestin du lapin. Méthode d'Ehrlich
 931  
Image : Fig. 578. Coupe longitudinale et oblique des parois de l'intestin du cobaye. Méthode de Golgi
 932  
Image : Fig. 579. Cellules nerveuses du plexus périglandulaire et des villosités ; intestin de cobaye. Méthode de Golgi
 933  Plexus périglandulaire
 934  Plexus des villosités
Image : Fig. 580. Plexus périglandulaire et intravilleux de l'intestin ; souris âgée de quelques jours. Méthode de Golgi
 935  
 936  II. Ganglions et plexus cardiaques
 937  
 938  III. Plexus nerveux et neurones périvasculaires. IV. Plexus glandulaires terminaux
 939  
Image : Fig. 581. Plexus nerveux terminal du pancréas du lapin. Méthode de Golgi
 940  Considérations physiologiques sur le système nerveux sympathique
 941  
Image : Fig. 582. Schéma des voies sensitives et motrices du grand sympathique
 942  
 943  Table des matières
 944  
 945  
 946  
 947  
 948  
 949  
 950  
 951  Table analytique
 952  
 953  
 954  
 955  
 956  
 957  
 958  
 959  
 960  
 961  
 962  
 963  
 964  
 965  
 966  
 967  
 968  
 969  
 970  
 971  
 972  
 973  
 974  
 975  
 976  
 977  
 978  
 979  
 980  
 981  
 982  
 983  
 984  
 985  
 986  
 987  
 988  
 989  
 990  
 991  
 992  
 993  
 994  
 995  Errata
 [page blanche]  
 [page blanche]