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réflexe du pylore; celui-ci ne s'ouvre, à nouveau, que lorsque, par dilu- 

 tion, addition de bile, de sels, etc., le liquide ainsi séquestré dans le 

 duodénum s'est rapproché de Tisotonie et peut être absorbé impuné- 

 ment. Une nouvelle ouverture pylorique se produit alors : une autre 

 portion de liquide pénètre dans le duodénum, et reproduit un spasme 

 sphinctérien qui interrompt la traversée pylorique jusqu'à nouvelle 

 équilibration moléculaire et ainsi de suite. Parallèlement, la solution 

 restée dans Testomac y subit par résorption, addition de suc gastrique, 

 de salive, etc., une série de modifications dans le sens de l'isotonie. 

 Le réflexe de fermeture du py-lore règle ainsi doublement l'équilibre 

 moléculaire des solutions ingérées et mérite le nom de réflexe i^-régula- 

 teur du pylore que nous avons proposé. 



Nous avons étudié parallèlement le passage pylorique d'autres solu- 

 tions, et notamment de solutions de glucose; nous avons suivi la même 

 technique que précédemment et utilisé, en partie, les mêmes animaux, 

 dans les mêmes conditions pour éviter les variations individuelles consi- 

 dérables que l'on observe dans la vitesse de la traversée pylorique. 



D'une façon générale, les solutions de glucose suivent les lois que 

 nous avons vérifiées pour les solutions salines : leur passage pylorique 

 est d'autant plus rapide que leur concentration moléculaire est plus 

 proche de l'isotonie, d'autant plus lent qu'elle en est plus éloignée; par 

 exemple, une solution voisine de l'isotonie (^ = — 56) passe à travers le 

 pylore en moins d'une demi-heure ; une solution hypotonique (A = — 32). 

 passe en trois quarts d'heure; une solution hypertonique (A = ^1.06) 

 passe en une heure. On constate en outre que les jets de liquide arrivant 

 dans le duodénum sont d'autant plus rares et espacés que la concentra- 

 tion est plus forte. Il faut remarquer d'ailleurs qu'à concentration molé- 

 culaire égale, les solutions de NaCl passent plus rapidement que les 

 solutions de glucose. 



Il se produit, d'autre part, une double équilibration moléculaire au 

 niveau de l'estomac et du duodénum. 



Au niveau de Festomac, il est aisé de se rendre compte des modifica- 

 tions subies par les solutions ingérées en retirant par la sonde, après 

 des temps déterminés, une certaine quantité de liquide gastrique : ces 

 moditlcations sont complexes et dues à des mécanismes différents; 

 aussi les résultats sont-ils assez difficiles à interpréter. Il se produit en 

 effet, au niveau de l'estomac, d'une part une dilution aqueuse et chlorée 

 par la salive ingérée et par le suc gastrique sécrété, d'autre part une 

 concentration aqueuse ou sucrée par résorption gastrique d'eau et de 

 glucose. 



Pour les solutions voisines de l'isotonie, le A se modifie dans l'es- 

 tomac d'une façon assez variable, la concentration augmentant parfois 

 légèrement au début pour diminuer ensuite, augmentant parfois plus 

 longtemps, diminuant plus fréquemment dès le début. Les modifica- 



