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3 14 mm. de seconde en seconde, ne gagne plus que 3 mm, puis 

 2 14 lïim, puis 2 mm. ; la pente n'est plus que de 1 mm., puis 

 de ^ mm. entre la neuvième et la douzième seconde . 



A ce moment, douze secondes après son début, la contrac- 

 tion a atteint son maximum, de 23 mm. au-dessus de l'abs- 

 cisse. Elle se maintient à ce niveau pendant cinq secondes, 

 formant là un plateau prolongé. 



La décroissance commence entre la dix-septième et la dix- 

 huitième seconde : à ce moment la courbe a perdu 14 mm. ; 

 e'ie en perd un second entre la dix-huitième et la dix-neu- 

 vième seconde ; elle décroît plus rapidement (de 1 mm. par 

 seconde) entre la vingtième et la vingt-huitième seconde 

 (sauf un ou deux ralentissements dans la pente de chute) ; 

 puis à partir de la vingt-neuvième seconde, la décontraction 

 s'opère de plus en plus lentement, par 14» V^''^ 1 /^' ^^ P^''^' 

 fractions moindres encore de millimètres, si bien que ce n'est 

 qu'au bout de deux à trois minutes que la courbe a regagné 

 l'abscisse. 



En conclusion, on peut dire que la contraction du poumon, 

 après un point de. départ assez lent, s^ accentue rapidement pen- 

 dant quelques secondes, puis atteint, d^un mouvement ralenti 

 son maximum auquel elle se fixe plusieurs secondes ; le relâche- 

 m,ent se produit ensuite, uniforme d^abord, puis de plus en plus 

 lent, durant huit ou dix fois plus que la période de contraction. 



L'analyse d'autres courbes semblables (par exemple chap. v, 

 fig. 66, chap. VI, fig. 79) conduit à la même interprétation 

 générale ; il est inutile d'encombrer de chiffres ce simple résumé, 

 alors qu'un coup d'œil sur les figures suffit pour donner une 

 idée exacte de l'expression graphique de la contraction des 

 fibres lisses pulmonaires. 



Mais il y a intérêt à rapprocher maintenant ces courbes de 

 celles qui correspondent, chez le même animal à la contraction 

 de muscles striés. 



