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FONCTIONS DE NUTRITION
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mécanique circulatoire. Elles rendent compte de la répartition des pres—
sions dans le circuit par la diliérence d’extensibilité des parois.
La pression imprimée par le cœur au sang chassé dans les troncs
artériels met en jeu la réaction élastique de leurs parois. En raison de
cette élasticité les parois artérielles, au moment de l’afux d’une ondée
d’évacuation ventriculaire, se laissent; distendre, mais cette distension
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FIG. 50. — Appareil destiné à montrer comment l’élasticité artérielle modie le mauve-men
du sang.
,
L’écoulement rythmiquement interrompu d’un liquide donne un débit saccadé dans un
,
tube rigide (TB) et un débit continu dans un tube élastique (TE).
’
engendre une force de rétraction de la paroi, qui, sitôt que la distension ' Ï
aura cessé, ramènera la paroi artérielle à sa position primitive car l’élas— …
ticité des parois artérielles est parfaite. Cette élasticité parfaite s’accom—
'
pagne d’une très faible extensibilité. L’excès de pression sur la
'
interne de l’artèrenela distend que faiblement. La force de rétracti0n
'
pariétale se manifeste rapidement. Pour des excès de pression croissant à
l’intérieur de l’artère, la dilatation du conduit est de moins en moins .
sensible ou encore la force de rétraction est de plus en plus forte. En sorte '
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que l’élasticité artérielle se manifeste en entretenant dans la masse san_,
guirie"la,piession qui lui a été imprimée par le muscle cardiaque. Par let‘1r
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,;—10ngeŒ_pend‘ant la diastole l’action propulsive imprimée au sang par - ”
,
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ventricule pendant la systole.
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Ge,_rôle de l’élasticité artérielle a été mis en évidenCe par Marey sur
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schéma mécanique. Un écoulement discontinu‘ sous pression
;
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50) simultanément par deux tubes : l’un rigide R,
“
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mécanique circulatoire. Elles rendent compte de la répartition des pres—
sions dans le circuit par la diliérence d’extensibilité des parois.
La pression imprimée par le cœur au sang chassé dans les troncs
artériels met en jeu la réaction élastique de leurs parois. En raison de
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