ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 



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U lui sembla cependant possible que, si dans ces 

 muscles les « fuseaux » appartenaient à un type très 

 simple, si par exemple ils ne contenaient qu'une seule 

 libre musculaire non entourée d'une capsule distincte, 

 mais rewMue simplement d'une ;;aini' périmysiale sim- 

 ple, sans aucun espace lymphaliiiue qui l'entoure, s'ils 

 étaient réduits à un type beaucoup plus simple qu'au- 

 cun de ceux dont on a constaté l'exislence, ils aient 

 écliappé à ses observations. Pour déterminer ce ipi'il 

 en était en réalité, M. Sberrington a eu recours à la 

 niétliodc (les (légénéresceiices. 



Il a\ait remarqué que les libres des fuseaux dans les 

 muscles rouges subissent, après section du tronc ner- 

 veux qui innerve le muscle, une altération beaucoup 

 plus lente que les libres extérieures aux fuseaux; il 

 s'était écoulé parfois deux ans sans qu'il ait pu observer 

 aucune dégénérescence bien caractérisée. M. Sber- 

 rinirton sectionua donc le nerf oculo-moteur à son ori- 

 gine et examina les dégénérescences consécutives dans 

 les muscles oculaires et leurs troncs nerveux particu- 

 liers. 



Cette méthode ne lui permit pas d'arriver aux résul- 

 tats précis qu'il avait espérés : 1» parce (|ue les fibres 

 des muscles oculaires renferment normalement chez 

 le singe une (juantilé variable de granulations grais- 

 seuses, qui ont l'apparence d'une altération dégénéra- 

 trice; i" parce que les altérations consécutives à la 

 section, bien que les granulations graisseuses eussent 

 visiblement augmenté, n'apparaissaient pas au bout de 

 soixante jours avec les caractères bien nets qu'on au- 

 rait pu attendre. Mais, d'autre part, dans les troncs ner- 

 veux extra-musculaires et intra-musculaires, ces dégé- 

 nérescences nallériennes ont mis en lumière des faits 

 importants. A l'exception de quelques fibres très petites, 

 en nombre variable, provenant peut-être du ganglion 

 ciliaire, toutes les fibres à myéline contenues dans ces 

 muscles avaient dégénéré. Ces muscles sont donc 

 innervés pour la plus grande part et de beaucoup par 

 les fibres de l'oculo-moteur commun. Leur innervation 

 sensilive ne dépend donc pas des nerfs de la V" paire. 

 Il faut d'ailleurs observer : 1" que la section des deux 

 trijumeaux ne trouble pas les mouvements des globes 

 oculaires; 2" que la section des trijumeaux et des nerfs 

 optiques, même après la section du bulbe, n'altère pas 

 sensiblement le tonus des muscles oculaires. Et cepeu- 

 «lant la section des racines sensitives des nerfs qui 

 innervent un muscle abaisse considérablement son 

 tonus. 



M. Sherrington a été d'autre part frappé du long tra- 

 jet fait dans ces muscles par un grand nombre de libres 

 nerveuses qui se prolongent jusqu'à leurs tendons ocu- 

 laires. C'est un fait très frappant, lorsqu'on songe que 

 les plaques motrices sont presque toutes concentrées à 

 la partie moyenne de la portion charnue de ces mus- 

 cles. Des recherches plus approfondies ont montré que, 

 chez le singe et le chat, ces fibres présentent des subdi- 

 visions terminales qui, en de nombreux cas, pénètrent 

 dans ces faisceaux tendineux. Beaucoup d'entre elles 

 ont leurs terminaisons dans le tendon même; d'autres 

 se recourbent en anses et se terminent à la jonction 

 des fibres musculaires avec les faisceaux tendineux. 

 I,es libres nerveuses qui se terminent ainsi s'épaissis- 

 sent et leurs segments se raccourcissent. L'arborisation 

 terminale de ces fibres est petite en comparaison de 

 celles des fuseaux de Kïihne-Hiiftini, ou de celles des 

 organes tendineux de Golgi, mais par sa forme elle res- 

 semble en des cas nombreux de très près à celles-ci. 

 Le nerf oculo-moteur commun est donc peut-être non 

 pas un nerf purement moteur, mais, bien qu'entière- 

 ment a musculaire », un uerf sensori-moteur. M. Sher- 

 rington a fait porter aussi ses recherches sur les nerfs 

 de |;i 1V= paire et elles ont abouti à des résultats ana- 

 loSnes. Il a entrepris également l'étude des nerfs de la 



vie ■" 



*i liau'e. 



Il résulte de ces faits que l'absence dans un muscle 

 de fuseaux de Kiihne-Rulfini distincts ne prouve pas 

 i|u'li ne contienne i)as d'organes terminaux sensifs ni de 



fibres afférentes. C'est là un |)oint (|ui n'est pas sans 

 importance, étant donné que ces recherches de M. Sher- 

 rington lui ont prouvé que les » fuseaux n faisaient 

 défaut dans tous ces muscU^s oculaires de l'orbite, dans 

 les muscles intrinsèques du larnyx, où l'on trouve ce- 

 pendant des corpuscules de Pacini, dans les muscles in- 

 trinsècjues de la langue et dans le diaphragme. Tous 

 ces muscles aiqiartiennent au groupe de ceux qui sont 

 innervés par des lilires de plus jietit calibre (Caskell) 

 que celles qui innervent la plus grande ])artie des mus- 

 cles qui s'insèrent sur le s(iuelette, c'est-à-dire par les 

 fibres des nerfs afférents splancliiiiques non ganglion- 

 naires de Ciaskell. 



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Communications récentes, 

 l" ScuîxcEs PHYsiguKs. — M. J.-D. van der 'Waals : 

 Sur l'équilibre d'un corps solide composé en présence de 

 gaz cl de liquide. Si l'on échaufie un corps solide simple 

 se trouvant dans un espace vide jusqu'à la température 

 de fusion, on trouve, à une même température et à une 

 même pression, les trois étals du corps réunis. En chauf- 

 fant encore, l'étal solide disparait; en refroidissant, 

 l'état gazeux fait défaut. Cette température unique de 

 réunion des trois états s'appelle le iioint triple. Un 

 corps simple n'admet ([u'un seul point lri|de. En ad- 

 mettant dans l'espace un gaz neutre, la température 

 d'équilibre varie et devient la température de fusiun 

 .■sous une plus hauts pression, mais alors il n'y a plus 

 égalité de pression. Le solide et le liquide se trouvent 

 sous une pression qui surpasse celle exercée par le gaz. 

 Donc le point triple suiipose que l'espace ne contient 

 que le corps simple. Dans cette communication-ci l'au- 

 teur s'occupe de savoir si un corps composé admet 

 aussi un point triple, c'est-à-diie s'il y a une tempéra- 

 ture où la constitution du sorps solide, du liquule et 

 du gaz est la même. Il faut exclure d'abord les matières 

 qui,' comme les hydrates de sels, ne se vaporisent pas 

 entièrement. Dans le cas de ces matières, l'eau seule- 

 ment se vaporise et la molécule de sel ne se trouve pas 

 dans la vapeur : donc elles n'ont pas de i)oint triple. Mais 

 d'autres matières, dont les deux composantes se re- 

 trouvent dans la vapeur, n'admettent également pas 

 de point triple proprement dit. Pour le démontrer et 

 pour déduire des propriétés analogues l'auteur se sert 

 des propriétés géométriques de la surface A. {Arch. 

 Néei-I., t. XXIV, etc. ) — M. H. Haga présente une com- 

 munication de P.-Gr. Tiddens : Vne méthode d'évnlua- 

 tion de la longueur d'onde des rayons X. Si les rayons X 

 sont des mouvements ondulatoires, il doit être possible 

 de produire par leur moyen les phénomènes de diffrac- 

 tion, semblables à ceux de la lumière, la longueur 

 d'onde étant seulement différente. Supposons qu'on 

 ait obtenu une certaine figure de diffraction de lu- 

 mière d'une longueur d'onde connue X,k l'aide de deux 

 fentes parallèles dont la première sert de source de 

 lumière et la seconde de fente de diffraction. Comment 

 faut-il varier les circonstances de l'expérience pour une 

 longueur d'onde n fois plus petite, afin que le résultat 

 soit le même? Si r représente la distance des deux 

 fentes, d la distance de la seconde fente à l'écran où se 

 forme la figure de diffraction, 2 a la largeur de la se- 

 conde fente, la méthode de Cornu [Journ. de l'hys., 18'74) 

 apprend qu'on obtiendra, dans les deux cas, les 

 mêmes figures si l'on a : 



,. , ' d + r)^"£ _ d' + r') a'* 



r'dV ' 



rdtù.' 



[r + d) dnX' [r' + d') d'V ' 



les lettres accentuées se rapportant au second cas et i/ 

 indiquant le rétrécissement de la .seconde fente, de 



manière qu'on a a' = -. Dans ces deux éiiuations les 



y 



inconnus sont (', d', y. Cependant pour éviter l'inlluence 

 de la largeur de la première fente, le rapport de ?■' a d 

 doit être égal à celui dc> f à d. On peut donc poser 



