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la raction haptotropique tait supprime l'endroit de la prise. Les deux 

 vrilles latrales taient supprimes aprs que G. et constat que les mou- 

 vements de la vrille primaire n'en taient point affects. L'observation a 

 dmontr de faon formelle que tous les mouvements des vrilles, pendu- 

 laires, elliptiques ou circulaires sont tropistiques. Chaque vrille a une gale 

 tendance se porter soit sur la droite, soit sur la gauche. Tous ces mouve- 

 ments sont des supercourbures. Lorsqu'ils sont pendulaires, la vrille passe 

 transitoirement par la position de repos, puis, par raction, est rgulirement 

 recourbe en sens inverse. S'il s'agit de dplacements circulaires ou elliptiques 

 le point mort n'est jamais atteint. De faibles ractions prennent moins de 

 temps que de plus fortes; c'est pourquoi, mme avec des temprature ascen- 

 dantes, on constate que l'amplification des circonfrences correspond une 

 augmentation des temps employs; c'est pourquoi, par une temprature 

 constante, les ellipses se dveloppent dans le sens du mouvement. De petites 

 dviations de la position de repos, donc de faibles excitations, rsultent 

 des ractions relativement considrables; c'est pourquoi, chaque temp- 

 rature, le mouvement s'arrte finalement un module dtermin ; les 

 fortes courbures n'arrivent plus dclencher les courbures antogonistes cor- 

 respondantes, tandis que les plus faibles sont capables de renforcement. De 

 la sorte, les mouvements pendulaires ou elliptiques deviennent insensible- 

 ment circulaires. De telles supercourbures se manisfestent aussi lors de la 

 rotation en position parallle autour de l'axe horizontal du clinostalt. La 

 force agissante est alors l'autotropisme (allongement de la face qui, dans le 

 phase prcdente, tait concave) ; mais ces courbures sont trs faibles. En 

 position verticale, l'effet de l'autotropisme s'ajoute celui du gotropisme 

 ngatif (allongement de la face qui, dans la phase prcdente tait infrieure). 

 Ce dernier est si actif qu'on peut, par un retournement passager, transfor- 

 mer volont la direction et la forme du mouvement. C'est ici qu'on a pu 

 confirmer que le temps de raction gotropique est dans la rgle infrieur 

 au quart d'une rotation. En position horizontale ou oblique, on constate 

 aussi une modification du mouvement autotropique sous l'action du gotro- 

 pisme, tant pour la direction que pour la courbure. La grande concordance 

 des mouvements purement autotropiques et de ceux qui dpendent surtout 

 du gotropisme prouve une similitude tout aussi complte entre le cycle des 

 ractions. Quant l'essence mme de l'autotropisme, sa cause premire, 

 G. ne peut les voir que dans le succs de l'excitation initiale qui dtermine 

 l'asymtrie des tissus. H. Spinner. 



Trondle (Artur). Expriences sur la loi du sinus dans les ractions 

 gotropiques de la racine de Lepidium sativum. La mort qui nous a si 

 subitement enlev notre collgue Trondle l'a empch de publier lui- 

 mme ce travail; c'est M. Peter Stark qui a repris l'uvre de son ami 

 et Fa mise jour. On sait que la loi de masse (Reizmengengesetz) admet 

 la loi de sinus comme cas spcial. Elle s'exprime par la formule i (t K) 

 = i' (t' K); i est l'intensit, t le temps de raction et K une constante, 

 celle du temps de transmission gal pour les diffrentes intensits d'exci- 

 tation. Ici i est le sinus de l'angle de dviation. Nous posons d'aprs l'qua- 



. , it i't' ,, sin at sin a't' , . 



tion ci-dessus K = 7- ou k = : : ; ; plusieurs expriences 



% 1 sin a sin a ' r r 



ont donn pour K une valeur moyenne de 18 peu prs. Partant de l on 



peut calculer les autres donnes du problme et les comparer aux rsultats 



de l'observation. Toutes les expriences faites ont dmontr que la loi du 



