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espèce, sans que ces variations puissent être rattachées d'une façon nette 

 à l'état de bonne ou de mauvaise alimentation, de captivité ou de liberté, ou 

 à la saison, .ftana esculenta et Rana temporaria ne semblent pas se distin- 

 guer l'une de l'autre au point de vue considéré. La vitesse de conduction 

 est fonction de la température : elle augmente de 0° à 30° à peu près selon 

 une fonction linéaire. L'auteur a mesuré sa valeur de 205 en 2°^. On peut 

 ainsi se rendre compte si la loi de Van' Hoff, relative à l'influence de la 

 température sur les réactions chimiques, est, ou non, applicable. En consi- 

 dérant les valeurs trouvées pour la vitesse de conduction aux deux tempé- 

 ratures T„ et Tn 4- 10, et en effectuant le quotient de la seconde par la 

 première, on trouve un nombre presque toujours inférieur à 2. La moyenne 

 des expériences donne 1,75, valeur qui s'accorde bien avec celle donnée par 

 Keith Lucas pour le nerf de grenouille ( 1 ,79) et par Maxwell pour le nerf des 

 Mollusques (1,78). Les nombres trouvés étant constamment inférieurs à 2, 

 -on peut conclure que la conduction des excitations n'est pas un simple phé- 

 nomène chimique, mais se rapporte sans doute à plusieurs processus phy- 

 siques et chimiques. — H. Cardot. 



b-c) Cardot (Henry) et Laugier (Henri). — Localisation des excitations 

 de fermeture dans la méthode dite unipolaire. — Le but de ce mémoire est 

 de démontrer que l'excitation qui se produit à la fermeture d'un courant 

 galvanique qui traverse un nerf a toujours pour point de départ la région 

 de l'électrode négative et qu'il n'y a jamais d'excitation de fermeture qui 

 naisse au niveau de l'anode. Cette démonstration est basée sur une méthode 

 nouvelle de localisation des excitations, qui consiste à modifier localement 

 l'excitabilité du nerf, tantôt au niveau de l'anode, tantôt au niveau de la 

 cathode. Cette modification est réalisée par l'action localisée de la tempéra- 

 ture, et mise eh évidence par la détermination des caractéristiques fonda- 

 mentales de l'excitabilité (rhéobase et chronaxie). Quand l'action de la 

 température est localisée à la cathode, une variation nette de la chronaxie 

 en résulte; cette variation est réversible et disparaît avec la cause qui l'a 

 provoquée. Au contraire, quand la variation thermique porte sur la région de 

 l'anode, la chronaxie reste constante avant, pendant et après l'action de la 

 température. — H. Cardot. ' 



Cardot (Henry). — Modifications de l'excitabilité nerveuse par action du 

 gaz carbonique au niveau des électrodes. — L'action du gaz carbonique 

 localisée soit à l'anode, soit à la cathode permet de démontrer facilement où 

 est le point de départ de l'excitation produite dans le nerf à la fermeture 

 d'un courant galvanique. Pendant le passage du courant gazeux dans la 

 région de la cathode, la rhéobase s'élève, la chronaxie diminue ; modifications 

 réversibles, la rhéobase et la chronaxie reprenant leur valeur normale quand 

 on chasse l'anhydride carbonique par un courant d'air. Au contraire, quand 

 l'anhydride carbonique agit sur la région anodique, les deux paramètres en 

 question ne sont pas modifiées. L'excitation de fermeture nait donc à la 

 cathode, que cette dernière d'ailleurs soit différenciée ou diffuse. Une locali- 

 .sation analogue peut être faite pour l'excitation d'ouverture en observant 

 les hauteurs de son seuil, avant, pendant et après l'action de CO^ : si l'acide 

 <;arbonique agit sur la région cathodique, la hauteur du seuil reste à peu près 

 invariable; si l'action porte au contraire sur la région anodique, le seuil 

 .s'élève considérablement pendant tout le temps de l'action de CO^. L'excita- 

 tion d'ouverture naît donc à l'anode. — H. Cardot. 



