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maie; le nerf optique se terminait à peu de distance de sa sortie du globe. Il 

 a dû exister un cerveau à une période antérieure au moment où la vésicule 

 optique s'est invaginée. Celle-ci a continué à se développer normalement, 

 alors qu'un processus morbide a détruit le cerveau. — Periœns. 



Alexander (G.). — Le pigment du labyrinthe de V Homme et des Mammi- 

 fères supérieurs. — On trouvera dans ce travail des indications de valeur gé- 

 nérale sur la forme des cellules pigmentaires du labyrinthe auditif et sur 

 celle des granulations pigmentaires de ces cellules. La répartition du pigment 

 dans le tissu périlymphatique du labyrinthe y est étudiée avec soin, et de 

 cette étude ressort cette conclusion générale que le pigment est attiré par 

 les terminaisons nerveuses comme les particules de fer par un aimant, et 

 forme autour de ces terminaisons des taches, des champs pigmentaires, de 

 figure caractéristique. La comparaison du pigment labyrinthique avec celui 

 d'autres régions du corps et notamment avec celui de Toeil permet de l'iden- 

 tifier au pigment choroïdien ; tous deux forment l'enveloppe directe de l'organe 

 sensoriel épithélial, tous deux sont d'origine mésodermique, l'un et l'autre s'a- 

 massent autour du nerf et de la plaque sensorielle qu'il forme (rétine, crête 

 et tache acoustiques) sans envahir la région de la terminaison nerveuse même 

 ni celle du nerf. Par suite, le pigment labyrinthique étant analogue au pig- 

 ment choro'idien, il faut voir dans celui-ci plus qii'un dispositif n'ayant qu'une 

 signification optique et réalisant la chambre noire de l'œil, puisque pour le 

 pigment du labyrinthe on ne peut plus invoi^uer cette fonction. En réalité, 

 ici comme là, l'accumulation du pigment est sous la dépendance de l'activité 

 des terminaisons nerveuses. — A. Prenant. 



b) Nagel ("W.). — Le sens chromatique des animaux. — N. passe en revue 

 les principales recherches sur le sens chromatique des animaux; il est par- 

 tisan de l'acceptation de la perception chromatique dans la série animale; il 

 insiste sur deux ordres de faits faciles à répéter comme expériences : c'est 

 d'abord la réaction de la pupille sous l'influence de la lumière colorée, puis 

 les variations du courant électrique, les courants d'action de la rétine, dont 

 l'étendue indique l'excitation provoquée. Nagel et Himstedt, par cette der- 

 nière méthode, ont trouvé que l'œil de la grenouille adapté à la lumière est 

 excité le plus par le jaune du spectre; l'œil du même animal, adapté à 

 l'obscurité, au contraire est influencé le plus par le vert. Aussi pour l'œil 

 humain, suivant l'adaptation, le maximum de l'intensité du spectre varie 

 dans la même mesure que pour l'œil de la grenouille. — Pergens. 



Re (F.). — Du mécanisme de h( production de ce qu'on luimme l'image 

 visuelle cérébrale. — L'auteur communique qu'à la lumière solaire l'œil au 

 repos donne chez lui des images de couleurs très intenses mais variables; 

 l'œil excité donne des images secondaires qui varient rapidement de coti- 

 leur. Les lumières artificielles intenses (Auer, acétylène) également ont for- 

 tement varié les résultats obtenus; l'excitation trop forte semble être en 

 cause. La méthode de Sergi a donné à R. constamment l'image négative 

 à l'œil au repos, contrairement à ce qu'obtenait Sergi. A la lumière diffuse 

 du jour ou d'une lampe ordinaire, R. obtient toujours l'image négative à l'œil 

 au repos. R. en se basant sur les données connues concernant les relations 

 qui existent entre les deux rétines, conclut que l'excitation d'un œil avant 

 d'être transmise à l'écorce cérébrale a déjà influencé l'autre œil par les voies 

 du chiasma et des centres sous-corticaux ; dans la rétine de l'autre œnl il se 

 produit une image analogue, qui produira ensuite l'image négative de cou- 



