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globules sanguins. 11 faut donc bien admettre qu’au terme de leur 
course ces particules sortent des vaisseaux sanguins par le même 
mécanisme par lequel elles sont entrées dans lès vaisseaux lym- 
phatiques, c'est-à-dire en écartant les éléments anatomiques qui 
constituent leurs parois. | | 
Du reste, lorsqu'on examine bien la structure des petits vais- 
seaux, on comprend tout de suite ces hémorragies sans ruptures. 
Les petits vaisseaux, tant artériels que veineux, qui succèdent aux 
capillaires, présentent des noyaux allongés et transversaux qui 
appartiennent à des cellules allongées formant une sorte de gril- 
lage ou de treillis, dont les éléments deviennent d’autant plus 
nombreux que le volume du vaisseau augmente davantage. Ces 
éléments sont séparés par des espaces parfaitement appréciables, 
par des espaces que l’on peut mesurer et que j'ai évalués à 0,004, 
à 0,0015 et jusqu’à 0,002 millimètres de diamètre dans des vais- 
seaux de 0,015 à 0,04 millimètres de calibre. Or 0,001 à 0,002, 
ce sont précisément les limites entre lesquelles oscille l'épaisseur 
des globules sanguins; il ne faut done qu’une pression assez légère 
pour faire sortir ceux-ci, s’ils se présentent par leur bord vis-à-vis 
de ces interstices. Si la pression est assez forte pour distendre le 
vaisseau, le passage aura lieu bien plus facilement. En effet, on 
peut considérer les vaisseaux comme des cylindres, dont, à hau- 
teurs égales, les surfaces ou portions de surfaces sont proportion- 
nelles aux diamètres. Si donc il y a une dilatation qui augmente 
du double la lumière du vaisseau, — et cette dilatation n’est même 
pas excessive, — les espaces entre les éléments des parois vascu-- 
laires augmenteront dans la même proportion, et acquerront 
0,003 à 0,004 millimètres de diamètre; alors les globules s’y insi- 
nueront très-facilement , d’autant plus que leur flexibilité et leur 
élasticité leur permettent de glisser à travers une filière étroite 
et sinueuse. 
On peut déterminer artificiellement cette dilatation et ce pas- 
sage. M. Herbst a reconnu que si l’on injecte dans les veines 
d’un animal vivant, une solution de colle ou d’amidon, du sang, 
(1) Op. citat., p. 59. 
