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inorganique, la nature procde par types distincts dont les sries ou classes 

 procdent par diffrences notables, et non par gradations insensibles. Cela 

 se manifeste surtout dans les corps chimiques simples, qui forment autant 

 de types distincts de substances, capables d'tre classs. Il en conclut que 

 dans l'un et l'autre cas, les paramtres dterminateurs sont limits chacun 

 un petit nombre de valeurs, ou un petit nombre de qualits spciales ; 

 ainsi ces paramtres, combins ensemble de toutes les faons possibles, don- 

 nent lieu un grand nombre de valeurs, mais d'une infinit de combinai- 

 sons, et par consquent la possibilit de types organiques d'un systme 

 donn. De tels types ne sont pas disposs au hasard, mais ont entre eux i\os 

 relations plus ou moins troites, selon que le nombre des paramtres qui 

 leur sont communs est plus grand ou plus petit. Ainsi, du fait d'avoir tous 

 les paramtres communs, moins un, naissent les sries analogiques, ou com- 

 plexes linaires des types, qui peuvent s'ordonner en files suivant une de 

 leurs dimensions. De telles sries, l'observation directe a dj rvl un cer- 

 tain nombre, tant dans les vgtaux que dans les animaux. Les paralllismes 

 ainsi observs plusieurs fois, sont une consquence directe et mathmatique 

 de la thorie ! En considrant et en comparant tous les organismes qui ont 

 leurs paramtres communs, moins deux, on obtient des complexes rticuls, 

 qui peuvent s'ordonner selon les deux dimensions (exemples, les Pyrnomy- 

 ctes, selon l'ordre propos par Saccardo). De mme on peut concevoir des 

 complexes cloisonns. L'analyse de la structure d'un semblable schma d- 

 montre que, en nommant n le nombre des paramtres, chaque type normal ou 

 membre d'un systme fait partie de n sries analogiques diverses correspon- 

 dant autant d'analogies diverses de caractres, d'o rsulte que chaque type 

 a des relations de parent et d'analogie immdiates avec 2 n types voisins. 

 Tous les types d'un systme seraient invariables et tablis a priori par la loi 

 fondamentale du systme. Et de mme que dans un systme gomtrique 

 cette loi fondamentale exprime la logique qui rgle entre eux tous les types 

 du systme et les diverses parties de chaque type, constituant ainsi le prin- 

 cipe dterminateur de leur existence et de leurs proprits, de mme dans 

 le monde organique la loi fondamentale est l'expression de la ncessit phy- 

 sique des choses; ncessit qui, tant donn les conditions primordiales 

 d'existence d'un systme organique, en fait dpendre avec une logique ri- 

 goureuse tous les faits moins importants. La loi fondamentale des organismes 

 n'est donc pas une prsupposition arbitraire; elle drive de la mme 

 source d'o drivent par exemple les types du systme chimique, et les lois 

 qui prsident leurs combinaisons ; de la mme source qui donne naissance 

 l'attraction universelle et rgle les mouvements vibratoires perus par 

 nous sous forme de lumire, chaleur, etc. Cette conception qui relie au 

 moyen d'une synthse unique toutes les lois spciales du monde organique, 

 offre encore une explication simple, et non mtaphysique, du problme tlo- 

 logique ; elle rend compte des corrlations qui s'observent non seulement entre 

 les diverses parties d'un mme organisme, mais encore relativement 

 toutes les fonctions correspondantes des divers tres organiss : corrlation 

 qui, considre notre point de vue subjectif, se prsente frquemment 

 sous l'apparence des causes et des effets correspondants, et produit en nous 

 l'ide de finalit, tandis qu'elle n'est que la consquence harmonique d'un 

 principe unique; de mme que, a priori, dans une brve proposition math- 

 matique sont ncessairement dtermines les proprits infinies des formes 

 gomtriques, et les corrlations harmoniques, qui en tirent origine. 



Jusqu'ici nous n'avons parl que de types normaux, c'est--dire de ces 

 formes fixes et invariables qui seraient dtermines par la loi fondamentale 



