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comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des ...

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( (^98 )<br />

» Nous avons mis à profit l'hyperexcitabilité à la siiccussion que pré-<br />

sentent les chiens soumis à l'action du chloralose (à la dose d'envi-<br />

ron oB% lo par kilogramme). On sait que, dans ces conditions, l'anes-<br />

thésie est complète, la motilité volontaire abolie, mais que le moindre<br />

ébranlement mécanique <strong>de</strong> l'animal, ou <strong>de</strong> la table sur laquelle il est attaché,<br />

suffit à provoquer un mouvement généralisé très énergique. Nous<br />

avons pu, par <strong><strong>de</strong>s</strong> dispositifs faciles à imaginer, enregistrer à la fois ce<br />

mouvement musculaire et le choc excitateur. Le choc était produit par<br />

un coup <strong>de</strong> marteau donné à la main sur la table, et lé mouvement en-<br />

registré était l'extension <strong>de</strong> l'extrémité du membre antérieur.<br />

» Dans ces conditions, nous avons constaté la pério<strong>de</strong> rcfractaire.<br />

» En effet, soit un chien refroidi aux environs <strong>de</strong> 32°. Si les chocs sont<br />

espacés <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> o%5, ils provoquent <strong><strong>de</strong>s</strong> secousses bien régulières. Si,<br />

au contraire, les chocs sont plus fréquents, <strong><strong>de</strong>s</strong> irrégularités apparaissent,<br />

i<strong>de</strong>ntiques à celles que nous avons observées avec l'excitant électrique.<br />

Nous <strong>de</strong>vons donc conclure à une ondulation nerveuse, i<strong>de</strong>ntique dans les<br />

<strong>de</strong>ux cas, et caractérisée par une pério<strong>de</strong> réfractaire.<br />

« La vérification est absolue, puisque nous avons, par l'excitation méca-<br />

nique, comme par l'excitation électrique, retrouvé, à 32", le même chiffre<br />

pour la fin <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> réfractaire, c'est-à-dire o%5. A <strong><strong>de</strong>s</strong> températures<br />

plus élevées, l'expérience <strong>de</strong>vient difficile dans ces conditions ; car, par<br />

suite <strong>de</strong> notre pério<strong>de</strong> réfractaire propre, nous ne pouvons plus donner <strong>de</strong><br />

chocs à la fois assez fréquents et assez réguliers.<br />

» La synchronisation <strong><strong>de</strong>s</strong> oscillations nerveuses et <strong><strong>de</strong>s</strong> ébranlements<br />

mécaniques s'observe, à 32°, avec une extrême netteté {^g- i el Jig. 2).<br />

» Soit t le temps du retour à l'équilibre pour le système nerveux excité,<br />

d'après la courbe donnée dans notre précé<strong>de</strong>nte Note. Appelons a l'inter-<br />

valle qui sépare <strong>de</strong>ux chocs, c'est-à-dire la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> la force synchroni-<br />

sante. Si a est égal ou supérieur à /, il y a naturellement une réponse<br />

régulière à chaque excitation. C'est ce que nous appellerons le rythme |.<br />

Mais si a est plus petit que t, les secousses sont d'abord irrégulières, puis<br />

elles finissent par se régulariser, à condition que a soit assez voisin <strong>de</strong> /.<br />

Si a continue à décroître, alors c'est l'intervalle 2a qui <strong>de</strong>vient voisin <strong>de</strong> t,<br />

et le rythme s'établit à ',<br />

(_/ig- i). L'intervalle <strong>de</strong> 2a se resserrant encore,<br />

le rythme reste à ^ jusqu'au moment où 3a <strong>de</strong>vient assez voisin <strong>de</strong> t; alors<br />

le rythme s'établit à ;^ et ainsi <strong>de</strong> suite. C'est ainsi que nous avons pu<br />

obtenir <strong><strong>de</strong>s</strong> rythmes ;}, ^, { à pério<strong>de</strong> assez variable, comme l'indique la

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