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concluait que l'assimilation arrêtée momentanément par l'absence d'oxygène 

 ne peut être rétablie qu'à condition de rendre de l'oxygène à la plante. La 

 conclusion qu'il en tirait, c'est que l'assimilation est intimement liée au phé- 

 nomène de la rotation du protoplasme, et doit être, par conséquent, une 

 fonction purement protoplasmique. D'après le même auteur, l'oxygène pro- 

 venant de la décomposition de CO^ doit exister dans l'intérieur de la cellule 

 sous forme de combinaison oxygénée qui, par sa décomposition, dégage de 

 l'oxygène à la surface externe seulement de la membrane cellulaire. 11 ne 

 doit point exister d'oxygène libre dans l'intérieur de la cellule. En ce qui 

 concerne les mousses, Ewart montre que les conclusions de Pringslieim sont 

 en tout cas inexactes sur le premier point, attendu que des Mousses ayant 

 perdu momentanément leur pouvoir assimilateur peuvent le recouvrer lors- 

 qu'elles sont placées dans une atmosphère d'H contenant une petite propor- 

 tion de C0-. — Quantau second point, les expériences d'Ewartétablissent d'une 

 façon indiscutable l'indépendance de l'assimilation et de la rotation du pro- 

 toplasma et confirment ainsi une opinion généralement admise. A cet égard, 

 l'expérience suivante est intéressante : diverses préparations de Chara sont 

 montées dans de l'eau complètement privée d'oxygène par l'ébuUition, puis 

 soigneusement lutées et placées dans l'obscurité. 



En examinant au bout de 20 heures, on observe que toutes les cellules ter- 

 minales sont vivantes, mais ([u'aucune n'assimile et que la rotation n'a plus 

 lieu que dans la moitié des cellules. 



Après quelques minutes d'exposition à la lumière, la rotation s'accélère 

 dans les cellules où elle s'était conservée et un faible dégagement d'oxygène 

 apparaît. Après une exposition de 15 à 30 minutes à la lumière, les deux 

 phénomènes reprennent leur activité normale. 



Il est très facile de tirer d'expériences semblables des conclusions absolu- 

 ment fausses lorsqu'elles ne sont pas faites avec un soin tout particulier. 

 Ainsi Ewart montre que lorsqu'on répète ces expériences en lutant les pré- 

 parations avec un mince anneau de vaseline, la quantité d'oxygène qui dif- 

 fuse au travers est suffisante pour entretenir presque indéfiniment la rota- 

 tion du protoplasma, chez les Chara, ainsi que les mouvements des 

 Spirillum : par contre l'oxygène ainsi diffusé ne suffit pas pour entretenir 

 les mouvements et la vie du Dacterium Tcrmo! 



Ewart a réalisé également diverses expériences eu vue d'établir dans 

 quelle mesure les grains de chlorophylle isolés de leur protoplasme peuvent 

 assimiler. En général, le dégagement d'oxygène est plus faible pour des 

 grains isolés. Les diverses plantes examinées à cet égard présentent d'ailleurs 

 les plus grandes différences : Dans YElodea canadensis^ par exemple, les grains 

 de chlorophylle isolés sont incapables d'assimiler. 



Très intéressant également est le chapitre relatif aux Lichens. Ewart montre 

 que les chiffres donnés par Jumelle comme étant les températures maxima 

 compatibles avec l'assimilation sont en général trop faibles, ce qu'il attribue 

 à la moindre sensibilité de la méthode d'analyse des gaz employée par cet 

 auteur. 



La détermination de la résistance relative de l'Algue et du Champignon 

 associés dans un Lichen donne lieu à plusieurs observations originales. En 

 général, le pouvoir de résistance du Champignon à la dessiccation et aux tem- 

 pératures élevées est légèrement plus grand que celui de l'Algue, mais la 

 différence est faible et il est imposible de tuer l'un sans tuer l'autre. 



Les deux composants d'un Lichen, Algue et Champignon, sont plus résis- 

 tants vis-à-vis de pareilles actions que des espèces analogues vivant isolément. 

 En ce qui concerne l'action de la chaleur sèche sur l'assimilation, l'auteur 



