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1" une phase de contraction pendant laquelle le protoplasme du pseudopode 

 étalé coule dans une direction centripète et caractérisée par l'apparition 

 de sphères protopl;ismi(iucs tout lo lon.i;- du pseudopode quand la contraction 

 est forte ; 2"' une phase d'expansion pendant laquelle le courant est centri- 

 fuge et le pseudopode s'étale, et pour laquelle il n'y a pas de critérium. A 

 la fermeture d'un courant d'intensité moyenne on constate une excitation con- 

 tractile à l'anode et à la eatliode mais plus forte à l'anode, excitation qui se 

 maintient si le courant continue à passer, mais qui va en diminuant pour 

 finir même par n'être plus visible. 



A l'ouverture du courant, alors que les pseudopodes s'étalent de nouveau, 

 on ne constate pas de modification quelle que soit l'intensité employée. S'ils 

 sont dans leur phase de contraction, l'ouverture produit au bout d'un quart 

 de minute un courant d'expansion. Mais ce i)hénomène traduit-il une excita- 

 tion expansive à l'ouverture du courant, ou bien tient-il à des causes internes 

 indépendantes de l'ouverture du courant? Il n'a pas été possible de trancher 

 cette question. 



Par sa manière d'être à l'ouverture du courant constant, Orbitolites se àx?,- 

 tingne à' Aciinosphxrium qui présente dans ces conditions une excitation con- 

 tractile à la cathode. 



Amphislegina Lessnniiet Perenoplis pertusus se comportent comme Orbito- 

 lites, mais leur excitabilité est plus grande, car les sphères protoplasmiques 

 peuvent apparaître également à la cathode. Rhizoplasina Kaiseri (nouveau 

 Rhizopode géant découvert par l'auteur dans la mer Rouge et qui. étalé, mesure 

 plusieurs centimètres de diamètre), présente à la fermeture du courant une 

 excitation contractile à l'anode et rien à la cathode, A l'ouverture on ne voit 

 rien à l'anode et une faible excitation contractile à la cathode. 



Chez Hyalopus la fermeture du courant détermine une excitation contrac- 

 tile à la cathode et rien à l'anode. L'ouverture n'a aucun effet. 



L'extrême variabilité des résultats obtenus pour ces divers rhizopodes et 

 pour d'autres étudiés antérieurement montre combien il serait inexact d'é- 

 tablir une loi générale d'excitation polaire de la substance vivante. 



En ce qui concerne le galvanotropisme, l'auteur avait examiné dans son 

 dernier travail les rapports qui existent entre le galvanotropisme et l'excita- 

 tion polaire, et, spécialement pour le galvanotropisme vers la cathode 

 (Amœba, Paramxcium) , il avait trouvé comme cause de ce galvanotropisme 

 une excitation contractile à l'anode. Pour le galvanotropisme vers l'anode 

 (Opalina et beaucoup de Flagellés), il avait présumé une excitation contractile 

 à la cathode sans pouvoir la mettre en évidence. Les recherches actuelles 

 comblent cette lacune en montrant que, chez Opalina, un courant suffisam- 

 ment intense détermine une contraction à la cathode. Elles révèlent en 

 outre l'existence d'une troisième forme de galvanotropisme, le galvanotro- 

 pisme transversal, présenté par Spirostomum ainbiguum chez le(|uel le cou- 

 rant galvanique détermine une excitation contractile des deux côtés. 



Le galvanotropisme transversal ne se manifeste pas immédiatement après 

 la fermeture du courant chez Spirostomum (imbiguum. L'animal commence 

 d'abord par se contracter. Mais cette contraction disparaît bientôt, et le corps 

 très allongé, après avoir exécuté des courbures, se place pei'pendiculairement 

 à la direction du courant. Il reste ainsi en remuant et en avançant légère- 

 ment dans le sens perpendiculaire au courant. Si par hasard il se remet dans 

 le sens du courant, de nouveau des flexions le ramènent dans la direction 

 perpendiculaire. Très souvent on lui voit prendre la forme d'un hameçon, 

 d'un U, mais toujours alors il fait des efforts pour se remettre complètement 

 dans la direction perpendiculaire. — G. Bullot. 



