. Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales. Biology. (33) SÃANCE DU 28 FÃVRIER 30 9 cÅur restant plus longtemps en systole. Cette interprétation se heurte à cette objection, que entre la contraction de la base et de la pointe, il ne se passe que quicLques l/lOO'de sec, alors qu'entre la phase Q et la fin de T, il se passe près d'une demi-sleconde souvent. En outre Q et S sont de très petites phases peu constantes, souvent l'une d'entre elles manque : on voit donc que l'interprétation classique se heurte à de grosses difficultés. Ce qui explique le long dÃ


. Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales. Biology. (33) SÃANCE DU 28 FÃVRIER 30 9 cÅur restant plus longtemps en systole. Cette interprétation se heurte à cette objection, que entre la contraction de la base et de la pointe, il ne se passe que quicLques l/lOO'de sec, alors qu'entre la phase Q et la fin de T, il se passe près d'une demi-sleconde souvent. En outre Q et S sont de très petites phases peu constantes, souvent l'une d'entre elles manque : on voit donc que l'interprétation classique se heurte à de grosses difficultés. Ce qui explique le long désaccord des auteurs au sujet de l'interprétation de T. Nous pensons que cette interpréta- tion doit être modifiée à la lumière des faits nouveaux que nous avons mis en relief au sujet de la dualité des réactions électriques des mus- cles du squelette. Nous verrons, en effet, que notre interprétation rend compte de la brièveté des phases QRS, de leur antériorité par rapport à tome déformation .systolique, de la longueur de T et de la présence de la phase C3? e 3i^ D, D' D" : trois aspects fréquents du courant de déformation diastolique. C D S : courant de déformation systolique ; CDD: courant de défor- mation diastolique ; C A V : courant d'action ventriculaire avec ses trois phases i, 2, 3. Voici donc comment nous interprétons les processus donnant nais sance aux diverses phasies de l'EKG : ainsi que nous l'avons déclaré dans une note antérieure, il importe d'admettre que la progression de l'excitation d'un système musculaire y produit les courants d'action bien connus, et que la déformatioTi musculaire qui suit cette rapide progression produit entre les endroits inégalement déformés des diffé- rences de potentiel qui sont l'origine de courants postérieurs aux cou- rants d'action, c'est-à -dire des courants de délormation. Le cÅur étant un organe


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