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tonomètre (12 à 14 °/, d'une atmosphère pour la tension 
de l'oxygène, 3 °/, d’une atmosphère pour celle de CO2 
dans le sang artériel peptoné du chien), sont actuellement 
acceptés par la plupart des physiologistes et devenus 
chiffres classiques. 
Le procédé dont s’est servi Fredericq présente cet 
avantage sur le procédé de Pflüger que le sang, maintenu 
à la température du corps, se renouvelle sans cesse dans 
l'appareil contenant une atmosphère gazeuse à composi- 
tion connue, et que l’on peut prolonger l’expérience 
pendant un temps fort long, le sang qui circule dans 
l'appareil, puisé dans le bout central d’une artère, étant 
restitué à l'animal par le bout périphérique de celle-ci ou 
par une veine. Dans ces conditions, l'équilibre de ten- 
sion entre les gaz du sang et ceux de l'atmosphère con- 
tenue dans l’aérotonomètre a le temps de s'établir, ce 
qui n’était pas le cas, tout au moins pour l’oxygène, dans 
l'appareil de Pflüger, dans lequel le sang ne passe que 
pendant quelques minutes. 
J'ai repris, au moyen de l’aérotonomètre de Fredericq, 
l'étude de la tension des gaz du sang veineux. 
La pression du sang dans les veines n’est pas sufti- 
sante pour produire une circulation du sang à travers 
l’aérotonomètre. Un appareil à déplacement de mercure 
(voir figure) était interposé entre le bout périphérique 
d’une veine et l’aérotonomètre. 
Il se compose de deux réservoirs fixes, A et A’, reliés 
chacun par l'intermédiaire de tubes en caoutchouc aux 
réservoirs mobiles B et B’ contenant du mercure. Deux 
robinets, r et r’, sont placés sur le trajet des tubes réu- 
nissant les réservoirs. Des deux réservoirs fixes partent 
deux tubes de caoutchouc, € et c’, aboutissant à une 
