FATIGUE. 127 



Le processus de la fatigue aerobie (air) et de la fatigue anaerobie (hydrogene) des 

 muscles extraits du corps presente ce seul fait digne d'interet, que le travail mecanique 

 est sensiblement moindre dans la faligue anaerobie. Nous avons 

 vu plus haul que le fail de la soustraction du sang avail pour effel ^^^ 

 de diminuer dans une forte mesure le travail mecanique. L'in- 

 fluence combinee de 1'anemie et du manque d'oxygene est encore *& a 



bien plus pernicieuse. Mais c'est le mode de reparation qui va nous 

 fournir les elements differenciels de la fatigue aerobie et de la ^^^,^^ 

 fatigue anaerobie. 



Disons tout d'abord que deja EDOUARD WEBER (1846), KILIAN 

 (1847) et VALENTIN (1847), et, parmi les auteurs modernes, CH. 

 RICHET, avaient observe que la reparation de la fatigue pouvait se 

 faire meme dans un muscle extrait du corps. Ce phenomene, en 

 apparence paradoxal, n'avait cesse d'intriguer les physiologistes, z . | 



el avail ete considere par cerlains d'enlre eux comme contraire a la ^ 



Iheorie toxique de la fatigue (CYBULSKI) et a la theorie toxique du 

 sommeil. Le sang n'est done pas indispensable pour entrainer au - ,3 



loin les produits de la desassimilation produits pendant le travail 

 musculaire, puisque la restitution des forces contractiles peut se 

 faire meme dans un muscle soustrait a la circulation. La subslance p 's J 



musculaire possede en elle les facleurs essentiels de la reparation 

 (VERWORN). 5 2 J- 



Dans des experiences faites avec CH. RICHET, J. IOTEYKO a 

 nettement etabli que la reparation de la faligue des muscles EEfl ^ = 



extraits du corps est due a 1'intervention de 1'oxygene atmosphe- EKH 1- 



rique (1896). C'est 1'oxygene de 1'air qui intervient ici comme ele- 

 menl reparateur grace a un phenomene de respiration elementaire 

 des fibres musculaires. La preuve en est fournie par ce fait qu'un * I-J 



muscle sans circulation, fatigue dans un milieu prive" d'oxygene 



o 



o 





* 



(hydrogene pur, ou eau bouillie et recouverte d'une couche d'huile) m-M I 



ne se repare pas; la perte d'excitabilite est irrevocable dans ces 



conditions. Ce fait a ete demontre pour les muscles de la grenouille El ~ o "S 



et pour le muscle de la pince de 1'ecrevisse. La reparation de la 



fatigue d'un muscle anemie n'a pas lieu dans un milieu prive 



d'oxygene. L'oxygene est indispensable pour la reparation de la 



fatigue musculaire. Mais la reparation a lieu si on introduit un pen -2 2 I. 



d'oxygene sous la cloche a experiences; elle est due de ce fait aux .5? ~ 



echanges gazeux s'effecluanl enlre le muscle et 1'oxygene ambiant; 



la reparation de la fatigue du muscle anemie est done un pheno- BB ~9% J 



mene de respiration elementaire. (J. IOTEYKO). La fig. 16 demontre ^^^ 



ce phenomene. La reparation d'un muscle ane'mie place a 1'air Bfl 



s'observe tant que persiste 1'excitabilite musculaire; el meme un ~\5 J 



muscle dont les capillaires ont ete complelement laves de sang se Jjj 



repare a 1'air apres une grande fatigue (J. IOTEYKO). 



II est permis de conclure de ces experiences que la vie stricte- 

 menl anaerobie ne donne pas au tissu musculaire Fenergie neces- 

 saire pour reparer sa fatigue; 1'intervention de 1'oxygene devienl 

 necessaire. On peut meme etablir une sorte de hierarchic d'apresla ^^^ 

 rapidite avec laquelle surviennent la faligue el la lenteur de la b ^ 



reparalion. D'abord il y a le muscle normal (c'esl-a-dire chez un 

 animal qui respire et dont le sang est oxygene). muscle qui, place 

 a 1'air, se fatigue tardivement et se repare integralemenl. En 

 second lieu le muscle d'un animal a moelle sectionnee : la respi- 

 ralion pulmonaire est arrete'e, mais chez la grenouille elle est 

 suppleee par la respiralion cutan^e. En troisieme lieu, le muscle 

 sans circulalion, mais place a 1'air. En qualrieme lieu, le muscle avec circulation, mais 

 place dans 1'hydrogene (la reparation se fait). Enfin un muscle sans circulation et place' 



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