. Dictionnaire de physiologie. Physiology. ÃLECTRICITÃ. 325 courant musculaire formulée par du Bois-Reymond. Tel est le cas par exemple pour Je muscle gastrocnémieii de la grenouille, dont le courant électrique, très fort du reste, présente une di- j^ection qui ne a? s'explique que dif- ficilement par celte loi. L'explication devient possible et conforme à la loi précitée, si on tient compte de la struc- ture de ce muscle, qui par la dispo- sition de ses fibres se rapproche d'un rhombe muscu- laire double (fig. 184). Sa partie tendi- neuse, qui enve- loppe le côté bom- bé de la masse

. Dictionnaire de physiologie. Physiology. ÃLECTRICITÃ. 325 courant musculaire formulée par du Bois-Reymond. Tel est le cas par exemple pour Je muscle gastrocnémieii de la grenouille, dont le courant électrique, très fort du reste, présente une di- j^ection qui ne a? s'explique que dif- ficilement par celte loi. L'explication devient possible et conforme à la loi précitée, si on tient compte de la struc- ture de ce muscle, qui par la dispo- sition de ses fibres se rapproche d'un rhombe muscu- laire double (fig. 184). Sa partie tendi- neuse, qui enve- loppe le côté bom- bé de la masse Stock Photo
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. Dictionnaire de physiologie. Physiology. ÃLECTRICITÃ. 325 courant musculaire formulée par du Bois-Reymond. Tel est le cas par exemple pour Je muscle gastrocnémieii de la grenouille, dont le courant électrique, très fort du reste, présente une di- j^ection qui ne a? s'explique que dif- ficilement par celte loi. L'explication devient possible et conforme à la loi précitée, si on tient compte de la struc- ture de ce muscle, qui par la dispo- sition de ses fibres se rapproche d'un rhombe muscu- laire double (fig. 184). Sa partie tendi- neuse, qui enve- loppe le côté bom- bé de la masse musculaire, représente une section transversale oblique naturelle de toutes les fibres qui viennent s'y insérer, tandis que la partie plane avec une portion du côté bombé du muscle constitue, au point de vue des phénomènes électromoteurs sa surface longitudinale, dont le milieu est représenté par l'extrémité supérieure du muscle. De cette façon, le maximum de ten- sion positive se trouve dans le bout supé- rieur du muscle, tandis que son bout infé- rieur, qui forme l'angle aigu du rhombe, est fortement négatif; le courant a une direction ascendante. C'est pourquoi ce muscle, sans subir la moindre préparation.. Fig. 183. â Répartition des tensions électriques dans un rhombe musculaire régulier.. Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.. Richet, Charles Robert, 1850-1935; Langlois, Paul, 1862-; Lapicque, Louis. Paris : F. Alcan