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Ecole pratique des hautes études. Physiologie expérimentale..
Paris : G. Masson, 1877.
Exemplaire numérisé : BIU Santé (Paris)
Nombre de pages : 370
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 II  
 III  
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 [sans numérotation]  Table des mémoires contenus dans ce volume
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 1  I. Sur la décharge électrique de la torpille
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
Image : Fig. 1. Une torpille est saisie entre les mors d'une pince qui recueille les décharges électriques et les envoie à un signal de Deprez qui les inscrit sur un cylindre ; en même temps les décharges traversent la bobine inductrice
 7  
 8  I. Emploi du myographe pour étudier l'électricité de la torpille
 9  
Image : Fig. 2. Mesure de la période d'excitation latente dans l'appareil électrique de la torpille
 10  
 11  
Image : Fig. 3. Destinée à expliquer la manière dont on mesure la durée d'un courant électrique au moyen d'explorations successives
 12  
Image : Fig. 4. Mesure de la durée du flux électrique d'une torpille au moyen d'exploration successive avec un muscle de grenouille comme signal
 13  
 14  II. Décharge de la torpille étudiée au moyen du signal électro-magnétique
Image : Fig. 5. Appareil à signaux électriques de M. Deprez ; signaux de cet appareil actionné par un diapason interrupteur de 500 vibrations simples par seconde
 15  
Image : Fig. 6. Deux tracés de décharge de torpille obtenus avec le signal électrique de M. Deprez
 16  
Image : Fig. 7. Comparaison du retard des signaux fournis par le muscle de grenouille avec l'instantanéité du signal électro-magnétique
 17  
Image : Fig. 8. Décharges de torpille provoquées par une excitation électrique des centres nerveux
 18  
Image : Fig. 9. Décharges provoquées sur une torpille fatiguée ; le nombre des flux diminue / Fig. 10. Retard des secousses d'un muscle de torpille sur l'instant e où l'excitation des centres nerveux est produite
 19  
 20  
Image : Fig. 11. Signaux obtenus simultanément avec le signal électro-magnétique et avec la grenouille-signal
 21  
Image : Fig. 12. Manières différentes dont le muscle de grenouille et le signal électro-magnétique traduisent une décharge de torpille
 22  
 23  III. De la manière dont le signal électro-magnétique traduit les phases des courant qui le traversent. Electro-dynamographe
 24  
Image : Fig. 13. Manière dont le signal électro-magnétique traduit des courants électriques de diverses natures
 25  
 26  
Image : Fig. 14. a tracé imaginaire d'un courant infiniment intense. B tracé réel du courant d'un élément Bunsen / Fig. 15. Flux de torpille de moins en moins intenses de 1 à 4 ; inclinaison de moins en moins brusque de leur phase d'ascension
 27  
 28  
 29  
Image : Fig. 16. Electro-dynamographe destiné à indiquer les différences d'intensité des courants qui le traversent / Fig. 17. Tracé dynamographique d'une décharge de torpille
 30  
 31  IV. Action de la décharge de la torpille sur l'électromètre de lippmann
 32  
 33  
Image : Fig. 18. Colonne de l'électromètre de Lippmann, ramenée à zéro, en l'absence de tout courant / Fig. 19. Tracés de courants induits signalés par l'électromètre capillaire d'après une photographie grandie deux fois
 34  
 35  
Image : Fig. 20. Une décharge de torpille inscrite au moyen de l'électro-dynamographe
 36  
Image : Fig. 21. Décharge d'une torpille strychnisée inscrite avec l'électro-dynamographe / Fig. 22. Courbe probable des phases d'intensité d'un flux électrique de torpille
 37  
 38  
 39  V. La décharge de la torpille, lancée dans une bobine inductrice, donne naissance à des courants induits capables d'actionner le signal électro-magnétique
 40  
Image : Fig. 23. Ligne 1, signaux de trois flux constituant une petite décharge de torpille ; ligne 2, signaux de trois courants induits par ces flux / Fig. 24. Ligne 2, série de flux d'une décharge de torpille ; ligne 1, extra-courants
 41  
 42  
Image : Fig. 25. Aspect de la colonne de mercure d'une électromètre capillaire soumis à l'action de courants induits alternatifs, se succédant à courts intervalles
 43  
Image : Fig. 26. Aspect de la colonne de l'élctromètre capillaire soumis aux courants induits par une décharge / Fig. 27. Aspect de la colonne de l'électromètre soumis à une dérivation de la décharge de torpille
 44  
 45  VI. De la manière dont s'ajoutent les flux électriques pour former la décharge de la torpille
 46  
Image : Fig. 28. Décharge commençant avec la ligne 1 et finissant avec la ligne 2 ; la durée de l'attraction magnétique va toujours en croissant
 47  
 48  
Image : Fig. 29. Influence de l'étendue des plaques collectrices sur l'intensité du flux et de la durée apparente des signaux / Fig. 30. Courbe idéale exprimant par ses inflexions, les phases d'intensité croissante des flux additionnés d'une décharge
 49  
 50  
Image : Fig. 31. Addition des secousses musculaires inscrites au moyen d'un myographe dont les excurssions seraient limitées entre les lignes a et b / Fig. 32. Trois décharges de torpille au début desquelles s'observe l'additon des flux
 51  
Image : Fig. 33. Décharge composée de flux de fréquence croissante ; on voit l'addition de ces flux se prononcer graduellement
 52  
 53  VII. La décharge de la torpille et la contraction musculaire sont modifiées de la même façon par certaines conditions physiologiques
 54  
 55  
 56  
Image : Fig. 34. Tétanos strychnique de la grenouille / Fig. 35. Décharge d'une torpille strychnisée inscrite avec l'électro-dynamographe
 57  
 58  
Image : Fig. 36. Changements de fréquence du flux d'une décharge sous l'influence des changements de la température
 59  
 60  Conclusions
 61  
 62  
 63  II. Recherches sur les intermittences du pouls, et sur les troubles cardiaques qui les déterminent
 64  
 65  Chapitre I. Systoles avortées par défaut d'énergie
Image : Fig. 37. VG, pression ventriculaire gauche. PA, pression aortique. Deux systoles du cœur pour une pulsation artérielle
 66  
Image : Fig. 38. 1, Courbes de la pression dans le ventricule gauche. 2, Courbes de la pression aortique ou pouls de l'aorte
 67  
 68  
Image : Fig. 39. PC, pression carotidienne du lapin recueillie avec la manomètre métallique. C, pulsations du cœur
 69  
Image : Fig. 40. PC, Pulsations cardiaques. PF, variations de la pression fémorale. En s intermittence du pouls, correspondant à une systole avortée
 70  
Image : Fig. 41. 1, forme de la pulsation cardiaque normale. 2, forme de la pulsation cardiaque avortée
 71  
Image : Fig. 42. Pulsations du cœur d'un lapin profondément chloralisé. Phases d'accélération AA. Ralentissement des pulsations pendant les phases RR
 72  
Image : Fig. 43. Pulsations du cœur et variations de la presson carotidienne sur un lapin chloralisé ; abaissement de la pression et disparition des pulsations artérielles pendant une phase de systoles avortées
 73  
 74  
 75  
 76  
Image : Fig. 44. Pression carotidienne et pression intra-ventriculaire droite sur un cheval empoisonné par la digitaline
 77  
 78  
Image : Fig. 45. PC, variations de la pression carotidienne ; PV, variations de la pression intra-cardiaque sur un cheval empoisonné par la digitaline
 79  
 80  Chapitre II. Systoles avortées par reflux mitral
Image : Fig. 46. P, pouls radial. C, pulsations du cœur. On voit en ss deux systoles sans pulsation artérielle correspondante ; en I, une intermittence vraie du cœur
 81  
Image : Fig. 47. Pouls bigéminé et cœur sur le schéma. Tracés simultanés de la carotide et de la pulsation cardiaque
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  Chapitre III. Systoles avortées par défaut de réplétion ventriculaire
 89  
Image : Fig. 48. Courbes des pressions dans l'oreillette gauche et dans le ventricule gauche
 90  
Image : Fig. 49. Pulsations du cœur et pouls carotidien d'un malade atteint d'insuffisance mitrale / Fig. 50. Pulsations du cœur et pouls carotidien du malade qui a fourni la figure précédente
 91  
Image : Fig. 51. Tracés des pressions ventriculaires et carotidiennes sur le cheval
 92  Résumé et Conclusions
 93  
 94  
 95  
 [page blanche]  
 97  III. De l'addition latente des excitations électriques dans les nerfs et dans les muscles
 98  
 99  
Image : Fig. 52. La ligne s indique le nombre et la fréquence des excitations. Quand elles sont très espacées, le muscle ne répond pas ; quand elles sont rapprochées, le muscle se contracte, ainsi que l'indiquent les courbes myographiques de la ligne M
 100  
Image : Fig. 53. La ligne a des excitations espacées répond à la courbe myographique a' qui est nulle. La ligne des excitations b répond à la courbe myographique b'
 101  
Image : Fig. 54. Les groupes isolés de signaux, sont insuffisants pour produire un mouvement, tandis qu'à droite, plus nombreux, ils déterminent la contraction du muscle / Fig. 55. L'intensité de l'excitation reste invariable, mais la fréquence va en augmentant
 102  
Image : Fig. 56. L'intensité du courant est invariable et la fréquence des excitations va croissant
 103  
Image : Fig. 57. L'intensité des courants est invariable / Fig. 58. La comparer à la Fig. 59. Courants forts, courants faibles. Le sujet arrête lui-même le courant et la cessation des signaux répond au moment de la perception
 104  
Image : Fig. 59. Courant fort en e, faible en e'. Il n'y a aucun retard pour la contraction qui répond au courant fort
 105  
 106  
 107  IV. Compression du coeur à l'intérieur du péricarde. Déductions applicables à la théorie des accidents des épanchements péricardiques chez l'homme
 108  
 109  
 110  
Image : Fig. 60. Tracés simultanés des pulsations du cœur et des variations de la pression fémorale sur un chien soumis à une contre-pression graduellement croissante à l'intérieur du péricarde
 111  
Image : Fig. 61. Ondées sanguines fournies par un cœur de tortue soumis à une circulation artificielle
 112  
 113  
 114  
Image : Fig. 62. Comparaison des effets produits par la compression des veines caves en AA sur la pression fémorale et des résultats de la contre-pression éxercée sur le cœur
 115  
Image : Fig. 63. Pulsations du cœur et variations de la pression fémorale pendant une contre-pression croissante éxercée à l'intérieur du péricarde
 116  
Image : Fig. 64. Pulsations du cœur chez le lapin soumis à l'intoxication chloralique
 117  
Image : Fig. 65. Pulsations du cœur et courbes respiratoires et pression carotidienne, explorées simultanément chez un chien auquel on insufle en AA plusieurs centimètres cubes d'air dans la jugulaire
 118  
 119  
Image : Fig. 66. Disparition des pulsations artérielles sous l'influence de la compression du cœur a 1 1/2 c HG
 120  
Image : Fig. 67. Phénomènes artériels et cardiaques qui suivent la décompression du cœur
 121  Résumé et Conclusions
 122  
 123  V. Caractères différentiels des sensations électriques et tactiles
 124  
 125  
 126  
 127  
 128  
 129  
 130  
Image : Fig. 68. Schéma de la disposition de l'expérience
 131  
 132  
 133  
 134  Conclusions
 135  
 136  
 137  VI. Inscription des mouvements d'expansion et de retrait du cerveau chez une femme présentant une vaste perte de substance pariétal gauche
 138  
Image : Fig. 69. Disposition de l'appareil
 139  
Image : Fig. 70. Courbes respiratoires thoraciques / Fig. 71. Courbes respiratoires thoraciques recueillies avec le pneumographe
 140  
Image : Fig. 72. Changements de volume de la main. Leurs rapports avec les mouvements respiratoires
 141  
Image : Fig. 73. Augmentation du volume du cerveau pendant l'effort de E sur E. Pulsations plus fréquentes et dicrotes
 142  
 143  
Image : Fig. 74. Faible augmentation du volume du cerveau CE, pendant un effort E2 qui s'est effectué à la fin d'une expiration / Fig. 75. Augmentation notable du volume du cerveau CE pendant un effort modéré E1 exécuté après une inspiration
 144  
 145  
Image : Fig. 76. Augmentation de volume du cerveau pendant la compression des jugulaires
 146  
Image : Fig. 77. Affaissement du cerveau pendant la station verticale
 147  
Image : Fig. 78. Turgescence du cerveau CE, quand la malade incline la tête et le tronc en avant de E en E / Fig. 79. Augmentation du volume du cerveau sous l'influence de l'élévation des deux bras en E en E'
 148  
 149  
Image : Fig. 80. Diminution rapide et considérable du volume de la main produite par l'aspiration d'une grande quantité de sang vers le membre inférieur enfermé dans la ventouse de Junod / Fig. 81. Changements de volume du cerveau
 150  
 151  
 152  Résumé et Conclusions
 153  
 [page blanche]  
 155  VII. Recherches sur les troubles cardiaques produits par les injections intra-veineuses d'hydrate de chloral
 156  
 157  
 158  
 159  
 160  
 161  
 162  
 163  Chapitre premier. Expériences
 164  
Image : Fig. 82. Effets immédiats de l'injection de chloral faite dans la veine jugulaire d'un chien de 15 kg
 165  
 166  
Image : Fig. 83. Variations de la pression fémorale. Changements de volume du cœur avant l'injection dans la jugulaire de 1 gramme de chloral dissous dans 3 cm cubes d'eau
 167  
 168  
Image : Fig. 84. Pression fémorale. Changement de volume du cœur
 169  
Image : Fig. 85. Troubles cardiaques produits par une injection de chloral faite au début du tracé
 170  
Image : Fig. 86. Pulsations du cœur. Pression fémorale. L'injection de 1 gr de chloral sur 2 gr d'eau est faite en I, dans la jugulaire
 171  
Image : Fig. 87. Lenteur de la réparation de la pression artérielle, après arrêt du cœur produit par la 5 ème injection de chloral / Fig. 88. Rapidité de la réparation de PF, après l'arrêt du cœur par l'excitation du bout périphérique du pneumogastrique
 172  
Image : Fig. 89. Série de modifications cardiaques et respiratoires à la suite d'une injection de chloral
 173  
 174  
Image : Fig. 90. Tracés de l'action du chloral en injection sous-cutanée sur le cœur de la grenouille
 175  
Image : Fig. 91. Troubles cardiaques sur la tortue après absorption du chloral
 176  Chapitre II. Théorie des accidents cardiaques produits par l'injection intra-veineuse d'hydrate de chloral
 177  
 178  
 179  
Image : Fig. 92. Lapin atropinisé, injection de chloral dans la jugulaire
 180  
 181  
 182  
Image : Fig. 93. Atténuation des effets cardiaques par le fait d'injections successives / Fig. 94. Atténuation des effets cardiaques par le fait d'injections successives de chloral
 183  
 184  
 185  Conclusions
 186  
 187  VIII. Recherches sur les changements de volume du coeur dans leurs rapports avec la réplétion et le débit ventriculaires
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
Image : Fig. 95. Appareil a déplacement pour l'étude des changements de volume du cœur isolé / Fig. 96. Courbes obtenues avec l'appareil à déplacement : D, augmentation du volume pendant la diastole, diminution du volume pendant la systole
 193  
Image : Fig. 97. Appareil à circulation artificielle pour le cœur de tortue isolé. Le sang défibriné arrive au cœur, sous pression constante, par un tube de caoutchouc interrompu sur son trajet par un serpentin métallique qui permet le chauffage du sang veineux
 194  
Image : Fig. 98. Courbes fournies par l'appareil précédent
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
Image : Fig. 100. Superposition des courbes correspondant aux changements de volume du cœur / Fig. 101. Changements de volume du cœur et variations de la pression fémorale
 200  
Image : Fig. 102. Schéma de l'opposition des courbes des pulsations du cœur et des courbes des changements de volume
 201  
 202  
 203  
Image : Fig. 103. Augmentation du volume du cœur pendant la compression de l'aorte du dessous du diaphragme de C en D / Fig. 104. Changements de volume du cœur. Pulsations du ventricule droit pendant la compression incomplète de l'artère pulmonaire de C en D
 204  
 205  
Image : Fig. 105. Changements de volume du cœur et pulsations du ventricule droit avant, pendant et après la compression complète de l'artère pulmonaire
 206  
 207  
 208  
 209  
Image : Fig. 106. Effets de la compression incomplète des artères aorte et pulmonaire sur la fréquence et les changements de volume du cœur
 210  
 211  IV. Modifications apportées à la réplétion et au débit du coeur par des influences nerveuses directes ou réflexes
 212  
Image : Fig. 107. Changement de volume du cœur, pulsations du ventricule droit et pulsations du ventricule gauche avant la section des peumogastriques, après la section du pneumogastrique droit et après la section du pneumogastrique gauche
 213  
Image : Fig. 108. Pulsations du cœur d'un chien dont on excite le bout périphérique de la première branche accélératrice / Fig. 109. Pression fémorale chez un chien dont on excite, à partir du point E le bout périphérique du premier nerf accélérateur
 214  
 215  
Image : Fig. 109. Changement de volume et pulsations du cœur pendant l'excitation de la première branche accélératrice
 216  
 217  
Image : Fig. 110. Pulsations du cœur, changements de volume, avant l'excitation du bout périphérique du pneumogastrique droit / Fig. 111. Pendant l'excitation du bout périphérique du pneumogastrique, le cœur est gorgé et son évacuation très-peu marquée
 218  
 219  
 220  
Image : Fig. 112. Pression fémorale et changements de volume du cœur. On injecte brusquement 0,40 centigrammes de chloral dans la jugulaire droite du chien. On voit le cœur se ralentir
 221  
Image : Fig. 113. On excite les narines du lapin avec une goutte d'ammoniaque, le cœur se ralentit considérablement
 222  
Image : Fig. 114. Elévation de la pression carotidienne consécutive à l'excitation nasale. Ralentissement du cœur
 223  
 224  
 225  V. Changements de volume du coeur indiqués par l'exploration trachéale chez les animaux, et par l'exploration buccale chez l'homme
 226  
 227  
Image : Fig. 115. Courbes simultanées des variations de la pression trachéale et des pulsations extérieures du cœur
 228  
Image : Fig. 116. Superposition des courbes correspondant aux changements de volume du cœur, aux pulsations du ventricule droit et du ventricule gauche
 229  
 230  
 231  
Image : Fig. 117. Pulsations du cœur recueillies en même temps que les pulsations intra-trachéales sur un chien dont le thorax a été ouvert
 232  
 233  
 234  
 235  
Image : Fig. 118. Variations de la pression trachéo-buccale inscrites en même temps que les pulsations du cœur / Fig. 119. Variations de la pression trachéo-buccale inscrites en même temps que le pouls carotidien
 236  
Image : Fig. 120. Variations de la pression buccale exprimant les changements de volume du cœur
 237  
 238  
 239  
Image : Fig. 121. Pulsation cardiaque normale recueillie par l'exploration de la surface du ventricule droit chez la malade atteinte d'ectopie du cœur
 240  
Image : Fig. 122. Pulsations du cœur et pression carotidienne chez un lapin dont le cœur a été ralenti par voie réflexe
 241  
 242  
Image : Fig. 123. Changement de volume de la main et pulsations du cœur
 243  
Image : Fig. 124. Pulsations du cœur chez une femme atteinte d'insuffisance mitrale
 244  
 245  Résumé et Conclusions
 246  
 247  
 248  
 249  
 [page blanche]  
 251  IX. De l'anémie et de la congestion cérébrales provoquées mécaniquement chez les animaux par l'attitude verticale ou par un mouvement giratoire. Introduction
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
Image : Fig. 125. Courbes des mouvements respiratoires et des battements du cœur recueillis au moyen du double explorateur du cœur sur un lapin placé en attitude verticale, la tête élevée
 260  
 261  
 262  
Image : Fig. 126. Influence du retour à l'horizontale sur le rythme cardiaque et respiratoire d'un lapin placé en attitude verticale / Fig. 127. Respiration d'un lapin sur la point de succomber dans la position verticale
 263  
Image : Fig. 128. Respiration d'un lapin dont l'attitude horizontale avait rétabli la régularité respiratoire
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
Image : Fig. 129. Tracé des modifications de la respiration allant en s'éteignant à la suite d'un mouvement de rotation imprimé à l'animal
 269  
 270  Conclusions
 271  
 272  
 273  X. Recherches sur l'influence que les variations de la pression intra-cranienne et intra-cardiaque exercent sur le rythme des battements du coeur
 274  
 275  
 276  
 277  
Image : Fig. 130. Circulation artificielle faite dans les vaisseaux de la tête d'un chien, par les deux carotides
 278  
Image : Fig. 131. Brusque arrêt du cœur produit sur un chien dans le bout périphérique de la carotide duquel on injecte brusquement 2 cm cubes de sang défibriné, sous une pression supérieure de 4 c Hg, à la pression fémorale
 279  
 280  
Image : Fig. 132. Appareil permettant d'envoyer l'air comprimé
 281  
Image : Fig. 133. Disposition de l'appareil pour la compression du cerveau
 282  
 283  
Image : Fig. 134. Exemple d'accélération des battements du cœur survenue dans une expérience de compression cérébrale
 284  
Image : Fig. 135. Effets de la compression graduellement croissante du cerveau sur la fréquence des battements du cœur et sur les mouvements respiratoires
 285  
Image : Fig. 136. Ralentissement du cœur produit par la décompression brusque du cerveau faite en D
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  XI. Expériences physiologiques et synthétiques sur le mécanisme du vol
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  XII. Note sur les effets cardiaques et vasculaires du choc cérébral
 304  
 305  
Image : Fig. 138. Variations de la pression fémorale d'un chien qui reçoit en CC le choc d'une colonne d'air comprimé
 306  
Image : Fig. 139. Commotion du cerveau faite sur un chien qui est pris de convulsions au moment du choc et fait ensuite de violents efforts
 307  
 308  Conclusions
 309  
 [page blanche]  
 311  XIII. Recherches sur un cas d'ectopie congénitale du coeur observé chez une femme de 24 ans
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
Image : Fig. 140. Pulsations simultanées du ventricule droit et du ventricule gauche
 317  
Image : Fig. 141. Systoles de l'auricule droite précédant le début des systoles du ventricule droit
 318  
Image : Fig. 142. Systoles de l'oreillette droite précédant le début des systoles du ventricule droit
 319  
 320  
Image : Fig. 143. Changements du volume du cœur pendant les périodes de diastole et de systole / Fig. 144. Changements du volume du cœur et pulsations chez le chien. Augmentation de volume diastolique et diminution systolique
 321  
Image : Fig. 145. Schéma de l'opposition des courbes des pulsations du cœur et des courbes des changements de volume
 322  
 323  
Image : Fig. 146. Pulsations négatives et pulsations positives recueillies simultanément
 324  
 325  
 326  
Image : Fig. 147. "Ectopia cordis"
 327  
 [page blanche]  
 329  XIV. Notes sur quelques appareils et sur quelques procédés opératoires
 330  
Image : Fig. 148. Manomètre métallique monté et prêt à fonctionner
 331  
 332  
Image : Fig. 149. Canules en verre pour les artères du chien et du lapin
 333  
Image : Fig. 150. Manomètre à cadran et à transmission
 334  
Image : Fig. 151. Appareil à circulation artificielle pour le cœur de la tortue, permettant d'étudier les changements de volume du cœur
 335  
Image : Fig. 152. Canules pour le cœur de la tortue
 336  
Image : Fig. 153. Cœur dans l'appareil à déplacement
 337  
Image : Fig. 154. Canule trachéale, restant fixée sans ligature
 338  
Image : Fig. 155. Tube à double soupape se montant sur la canule trachéale à la place du pavillon montré dans la figure précédente
 339  
Image : Fig. 156. Plaque trachéale à glissière
 340  
Image : Fig. 157. Excitateur isolé
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Image : Fig. 158. Détail de l'excitateur avec gaine métallique, cliquet à ressort, fil conducteur
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Image : Fig. 159. Appareil contentif pour le rat
 343  Table des figures
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 351  Table analytique et alphabétique des matières
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