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