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Bernard, Claude.
Paris : Germer Baillière, 1866.
Cote : Bibliothèque de l'Université Claude Bernard Lyon 1.
Traité par Marc Augier (CERAM Business School) et Georges Vignaux (CNRS - Directeur du programme) dans le cadre des travaux du programme CoLiSciences (http ://colisciences.in2p3.fr) de la Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
Livre appartenant aux collections du Service commun de la documentation de l'Université Claude Bernard Lyon 1
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Image : Fig. 1. Formation de cellules dans un blastème
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Image : Fig. 2. Oeuf-cellule (d'après Leydig)/ Fig. 3 à 6. Plusieurs stades du processus de segmentation qui rendent sensible la multiplication des cellules par division (d'après Leydig)
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Image : Fig. 7. Multiplication des cellules par bourgeonnement (d'après Leydig)
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Image : Fig. 8. Cellule ganglionnaire multipolaire (d'après Leydig) (fort grossissement)/ Fig. 9. Fibres nerveuses (d'après Leydig)
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Image : Fig. 10. Cellules et fibres nerveuses réunies (d'après Leydig)
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Image : Fig. 11. Cellules et fibres musculaires simples et ramifiées (d'après Leydig)
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Image : Fig. 12. Fibres musculaires réunies en nouvelles unités ou faisceaux (d'après Leydig)/ Fig. 13. Tissu conjonctif gélatineux (d'après Leydig) (Tissu muqueux de Virchow)
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Image : Fig. 14. Tissu conjonctif dont les corpuscules sont devenus des cellules graisseuses et des cellules pigmentaires (d'après Leydig)/ Fig. 15. Tissu conjonctif rigide (d'après Leydig)
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Image : Fig. 16. Tissu conjonctif dont la substance fondamentale s'est en partie condensée en fibres élastiques (d'après Leydig)/ Fig. 17. Cartilage hyalin (d'après Leydig)/ Fig. 18. Tissu conjonctif cartilagineux (d'après Leydig)
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Image : Fig. 19. Ossification des cartilages (d'après Leydig)/ Fig. 20. Tissu conjonctif osseux (d'après Leydig)/ Fig. 21. Ossification d'un cartilage branchial du polypterus bischir (d'après Leydig)
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Image : Fig. 22. A. Epithélium pavimentaux stratifié. B. Epithélium cylindrique. C. Epithélium cylindrique dont les cellules sont comprimées les uns contre les autres, de sorte qu'en certains endroits elles deviennent filiformes (couches épidermiques inférieures du Triton)/ Fig. 23. A. Cellules cylindriques avec des cils vibratiles assez longs. B. Avec des cils plus longs. C. Cellules vibratiles rondes (des Rotateurs et de la Sangsue). D. Cellule vibratile avec un seul cil de fort dimention de l'oreille du Petromyzon
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Image : Fig. 24. Cellules vibratiles (d'après Leydig)
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Image : Fig. 25. A. Cercononas Davaini. B. Autre variétés/ Fig. 26. Trichomonas vaginatis
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Image : Fig. 27. Pédicule d'un vorticelle (d'après Leydig)
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Image : Fig. 28. Muqueuse nasale de la grenouille (d'après Leydig)/ Fig. 29. Epithélium nasal des poissons et des reptiles (d'après Leydig)
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Image : Fig. 30. 1. Spermatozoïde. 2. Ovule mâle, grande cellule du sperme. 3. Cellules incluses dans chacune desquelles se développera un spermatozoïde. - 4. Mêmes cellules isolées. 5. Une grossie
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Image : Fig. 31. Oesophage de grenouille pour montrer l'action des cils vibratiles qui font pénétrer les substances dans l'estomac. Le fétu de paille engagé dans l'oesophage chemise de la position AA à la position A'A' et ainsi de suite
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Image : Fig. 32. Appareil de M. Calliburcès pour mesurer les variations d'intensité des mouvements vibratiles
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Image : Fig. 33. Amibe diffuente glissant dans le sens indiqué par la flèche et vu sous trois apsects différents
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Image : Fig. 34. Pied d'une hydre (d'après Leydig); le foyer est placé sur le tissu contractile/ Fig. 35. Fibre musculaire striée (d'après Kölliker)
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Image : Fig. 36. Cellule végétale contractile d'après Kühne)
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Image : Fig. 37. Cellules et fibres musculaires simples et ramifiées (d'après Leydig)
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Image : Fig. 38. Fibres musculaires réunies en nouvelles unités ou faisceaux (d'après Leydig)
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Image : Fig. 39. Muscle et tendon/ Fig. 40. Coupe longitudinale à travers le tendon et la substance musculaire, à leur point de réunion ( d'après Leydig)
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Image : Fig. 41. Grenouille préparée pour montrer que le curare détruit les propriétés des nerfs moteurs sans atteindre celles des nerfs sensitifs
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Image : Fig. 42. Grenouille préparée à la manière de Galvani pour montrer les effets du curare
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Image : Fig. 43. Appareil de M. Helmholtz pour déterminer la vitesse de l'acte musculaire
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Image : Fig. 44. Courbe représentant les différentes périodes d'une contraction musculaire (d'après Helmholtz)/ Fig. 45. Appareil pour l'inscription diverse des contractions musculaires
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Image : Fig. 46. Appareil de M. du Bois-Reymond pour l'étude des propriétés électriques des muscles
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Image : Fig. 47. Les deux racines près de leur origine dans la moelle (d'après Leydig)
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