JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
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qui a eu un grand retentissement dans le monde médical (1). Le savant micrologue 
annonce qu’il a enfin découvert le microbe spécifique du tubercule, et qu’il est par¬ 
venu à le cultiver dans un état de pureté absolue et à l’inoculer avec succès à des 
animaux d’espèces très différentes. 
Jusqu'ici l’origine parasitaire de la tuberculose pouvait être mise en doute ; les 
expérimentateurs, qui dans ces dernières années ont cru y trouver une bactérie ca¬ 
ractéristique, n’avant pas encore réussi à l’obtenir isolément et à prouver sa spéci¬ 
ficité d’une manière irréfutable. Le D r Koch paraît avoir été plus heureux dans ses 
laborieuses recherches; il affirme aujourd’hui qu’il peut, grâce à un mode spécial 
de préparation, démontrer dans tous les produits tuberculeux la présence d’un mi¬ 
crobe nouveau, d’un schizomycète , du genre Bacillus: Le moyen auquel il a recours 
pour le rendre facilement reconnaissable, consiste — dans un procédé de double 
coloration, basé sur une découverte importante, qu’il a faite au cours de ses remar¬ 
quables travaux. D’après le D r Koch, toutes les bactéries, micrococcus, etc., se co¬ 
lorent en brun par la vésuvine (l) après avoir été teints en bleu par le bleu de méthy¬ 
lène alcalinité ; les seuls microbes qui résistent à l’action colorante de la vésuvine 
et conservent cette coloration bleue, sont la bactéridie de la lèpre (2), et un bacillus , 
qu’il a constamment trouvé dans les tissus envahis par les tubercules. Nous avons 
donc là un moyen sûr pour distinguer le microbe tuberculeux des micro-organismes, 
qui n’ont rien de spécifique, et des détritus organiques, au milieu desquels il est 
répandu. L’usage de ces procédés de coloration, dont Koch a été le premier à re¬ 
commander l'emploi pour l’étude des bactéries, constitue une des plus heureuses 
applications de cette méthode d’investigation ; il montre bien tout le parti qu'on 
peut tirer des réactifs histo-chimiques, pour différencier entre eux des organismes 
ou des éléments histologiques très semblables en apparence. 
Le mode de préparation imaginé par Koch, diffère peu, qu’il s’agisse de matières 
liquides exprimées des tissus tuberculeux, de crachats ou de ces tissus eux-mêmes. 
Il suffit dans le premier cas d’en étendre une mince couche, sur des verres-couvreurs, 
et de l’y dessécher rapidement en les passant au-dessus d’une flamme. Les verres- 
couvreurs sont alors plongés dans un liquide colorant, obtenu de la manière sui¬ 
vante ; on ajoute à 200 cc. d’eau distillée un cc. d’une solution concentrée de bleu de 
méthylène dans l’alcool, et, après avoir effectué le mélange par des secousses répé¬ 
tées, on y met 0,2 cc. d’une solution à 10 % de potasse caustique dans l’eau. Après 
y avoir séjourné vingt-quatre heures ou, quand on les chauffe au bain-marie, après 
une heure et même une demi-heure, on retire les verres-couvreurs, et on verse sur 
la préparation quelques gouttes d’une solution concentrée de vésuvine dans l’eau. 
Cette solution doit être filtrée chaque fois avant de s’en servir. 
Quand les verres sortent du bain colorant, la matière histologique, qui y adhère, 
est colorée en excès, mais après avoir été inondée de vésuvine sa coloration dispa¬ 
raît et fait place à une teinte brune. Sous le microscope, tous les éléments histolo¬ 
giques sont alors teints en brun clair, tandis que les bacillus apparaissent avec une 
belle coloration bleue. Ils contrastent donc nettement par leur couleur avec celle 
que présentent les éléments amorphes, les noyaux cellulaires, et les diverses bacté¬ 
ries, micrococcus répandus dans la préparation. Il est facile de les reconnaître, même 
quand ils-n’y sont qu’en très petit nombre. 
Les tissus infiltrés de tubercules sont préparés en coupes très minces, qu’on colore 
delà même manière. 
Pour en faire des préparations durables, il n’y a plus qu’à les laver dans l’alcool 
absolu, à ajouter une goutte d’essence de girofle et à les monter dans le baume. 
(1) Voir Berl. klin. Wochenschrift , N° du 10 avril 1882. 
(2) Ou brun de Phénylene, dérivé du triamidobenzol G 12 H 13 Az5. 
(3; Découverte par Hansen en 1880. 
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