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Les activités physiques agissent sur l'organisme d'une façon extrêmement puissante. Le débit respiratoire peut s'élever jusqu'à plus de cent litres-minute, avec une consommation d'oxygène et une production d'anhydride carbonique de 4 à 5 litres. Ce bouleversement physiologique apparaissent au cours des efforts extrêmes détermine la mise en action de l'appareil cardio-pulmonaire. Le souffle pulmonaire en plus d'approvisionner un système musculaire avide d'oxygène doit le débarrasser d'acide carbonique. La communication présente les résultats obtenus chez 13 sujets normaux étudiés à l'état de repos, à la marche et durant la course sur tapis roulant.
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La littérature scientifique fait mention d'une technique très commode pour la transformation du carbonate de baryum, renfermant du C-14, en cyanure de sodium radioactif. L'auteur (A. W. ADAMSON, J. Am. Chem. Soc., 69, 2564 (1947)) préconise l'emploi de l'azoture de sodium comme agent réducteur du carbonate. Il ne fournit pas cependant assez de précision sur les conditions de chauffage de la mixture minérale. Nous avons donc cherché à définir les zones de température ainsi que le temps de chauffage, de manière à obtenir infailliblement un rendement élevé en cyanure, sans qu'il ne se produise d'explosion. Voici les données d'une expérience …
Dans une lettre adressée à l’éditeur du Journal of American Chemical Society (69 : 2564. 1947), A. W. Adamson décrit un procédé fort simple pour la transformation du carbonate de baryum renfermant du radiocarbone 14 en cyanure de sodium radioactif. L’auteur recommande de chauffer dans une éprouvette un mélange d’hydrazoate de sodium et de carbonate de baryum. Or il est reconnu que la décomposition de l’hydrazoate de sodium peut être explosive quand on chauffe trop rapidement cette substance au-dessus de 305°-310° C. Il est assez surprenant de constater qu’Adamson ne fournit aucune précision en ce qui concerne les conditions de …