CONSTITUTION DU POISON DIPHTERIQUE. 



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l'avons vu, se trouve entre 2,6 c. c. et 2,7 c. c. était exactement 



de 2,67, en effet ^ =6(1,67. 

 0.04 



On peut également admettre que le nombre de toxones-équ. 

 est de 33,33 au lieu d'être de 35. 



Le nombre trouvé pour les toxones-équ. peut être vérifié par 

 l'expérience. En saturant L partiellement avec des fractions de 

 I , on obtient les résultats suivants : 



TABLEAU IV 



Ces expériences nous montrent qu'en ajoutant, à 2,6 c. c. de 

 toxine, 170 équivalents antiloxiques (5777J, nous n'aurons pas 

 encore une dose mortelle, tandis qu'en ajoutant 160 équivalents 



i. Dans cette colonne, on a indiqué les quantités d'antitoxine qui, mélangées 

 à L , donneraient les mêmes résultats que 200 unités ou équivalents d'antitoxine 

 mélangés avec les quantités de toxine indiquées dans la l ru colonne. On peut se 

 représenter, en effet, qu'en ajoutant à une quantité déterminée de poison, des 

 quantités progressivement décroisssantes d'antitoxine, on obtiendrait les mêmes 

 résultais qu'en procédant inversement, c'est-à-dire en ajoutant des doses de plus 

 en plus fortes de poison à une quantité déterminée et toujours la même d'anti- 

 toxine 



En admettant que 200 équivalents de poison + 200 équivalents d'antitoxine 

 donnent un mélange neutre, on peut dire que 220 équivalents de poison + 200 

 équivalents d'antitoxine donneront le même résultat que 200 équivalents de poison 

 -f- 182 équivalents d'antitoxine. 



Dans un des mélanges indiqués dans le tableau, par exemple dans celui de 

 2. 9 c. c. de poison -f- II), on peut facilement évaluer ces nombres par le rapport 

 suivant : 



2.9 2.6 .. 



— — = il OU A 



2U0 x 



179 équ. antitoxiques. 



2. Dans cette colonne on indique le nombre de toxones-équ. libres que, pour 



2.6 2.9 

 l'exemple cité plus haut, on peut calculer par le rapport : -tj- = — =23 



3. La plupart des animaux qui ont survécu ont été sacrifiés pour examiner les 

 réactions au point d'inoculation. 



