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tude qu^elle avait conservée jusqu'à un certain point dans 

 le premier. Ces deux modes de flexion sinueuse opèrent 

 également et Tun après l'autre le raccourcissement de la 

 fibre. C'est d'abord en se plissant transversalement que 

 la fibre se raccourcit ou se contracte 5 lorsqu'elle a at- 

 teint le plus haut point du raccourcissement qu'elle puisse 

 obtenir par ce premier mode de flexion sinueuse, elle se 

 raccourcit ou se contracte en se fléchissant en zigzag, second 

 mode de flexion sinueuse qui ajoute son efFet à celui qui l'a 

 précédé. Alors la contraction de la fibre est arrivée à son 

 plus haut point. Lorsqu'elle se relâche, elle s'allonge par la 

 disparition de sa flexion sinueuse de totalité et de sa flexion 

 sinueuse intime; son zigzag et les plis de sa surface dispa- 

 raissent. La contraction de la fibre étant ainsi ramenée au 

 phénomène général de \di flexion sinueuse^ il ne s'agit plus 

 que de déterminer quelle peut être la cause de cette 

 flexion. 



J'ai fait voir que chez les végétaux (i) tous les phéno- 

 mènes du mouvement se rapportent à Vincurvatlon du tissu 

 cellulaire ou du îissu fibreux. Le premier se courbe par im- 

 plélion de liquide j le second se courbe par implétion 

 d'oxigène. J'ai exposé plus haut ce qui me porte à penser 

 que les mouvemens d'incurvation par implétion de liquide, 

 existent dans le tissu, utriculaire de certains organes chez 

 les animaux et spécialement dans leur cœur dont il opère, se- 

 lon moi, la dilatation ou la diastole. Il me paraît probable que 

 la flexion sinueuse des fibres musculaires doit être rapportée 

 à une tendance de ces fibres à l'incurvation par implétion 

 d'oxigène, ainsi que cela a lieu pour le tissu fibreux des vé- 

 gétaux. D'abord il est bien connu que la fibre musculaire 

 est sans action lorsqu'elle cesse de recevoir de l'oxigène, ce 

 en quoi elle ressemble au tissu fibreux végétal. Il est donc 



(i) Voyez dans le premier volume , les Mémoires ix , x et xi. 



