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tricalcîque par l'acide sulfurique provenant de l'oxydation du soufre par 

 le « Thiobacillus bhiooxydans ». Leur milieu de culture comporte : 

 S : , gr. — S o' .Ml'.'-: a gr. — S O 4 Mg : o gr. 5 — S O 4 Fe : 

 • i I' n 1 II- k •. 5 gr. — Eau dist. : q. s. i.ooo cm 3 . Ce milieu 

 était distribué à raison de ioo cmc dans des Erlenmeyer de a5o cmc. On 

 ajoutait à chacun i gr. de phosphate tricalcique. Température d'incubation 

 27 centigr. Durée : 3o à ioo jours. Le Ph optimum esl compris entre 

 .'■'...i ci |..p. c'est-à-dire correspond à une acidité nette. Les sulfates solubles 

 augmentenl d'abord jusqu'à un maximum, puis à partir de Ph = a,G — 2,7 

 les phosphates solubles augmentenl trè< rapidement. Les équilibres observés 

 pour ces systèmes hétérogènes sont en accord avec le< lois «le la chimie 

 physique notamment avec le mécanisme indiqué par Kazakov. 



\. D. 



Jaccmi <i. l.ii'Mw Selman A. Waksman et Jacob S. Joffe. — The oxyda- 

 tion of Bulfnr by soil microorganisms (Oxydation du soufre par les 

 microorganiamea du sol) (Soil Science, vol. XII. n° G, décembre 1921). 

 I. d.: 589.95: 54.622, 63.115: 546.22. — Les auteurs, à la suite d'essais 

 systématiques, ont éliminé complètement le dextrose de leur milieu pour 

 utiliser finalement un milieu contenant par litre: S O 4 (Nil ' >- : 9 gr. 

 P O 4 II 2 K : 1 gr. — g O 4 Mg o gr. 5 — K Cl : o gr. 5 — S O 4 Fe : 

 gr. 01. Leurs tentatives d'obtention à l'état de pureté des germes spéci- 

 fiques à partir de cultures impures à pouvoir sulfoxydant élevé, ont tou- 

 jours échoué en utilisant les milieux solides organiques ou minéraux à base 

 de gélose <>u de silice. Ils <>ut réussi en employant la méthode des dilutions 

 élevées et en partant d'un milieu d'acidité initiale élevée pouvant atteindre 

 Ph = 2,0 (addition de P <> l II ; ). Les organismes en question survivent dans 

 des solutions très fortement acides (Ph = o,58 ou 0,8 N); les alcali- au 

 contraire el en particulier C O 3 Ca les gt-nent. Le « Thiobacillus thiooxy- 

 dans » 1 <t un petit diplocoquc tirant son carbone de GO 2 et son énergie 

 de l'oxydation du soufre ou des hyposulfites. Il emprunte l'azote aux sels 

 ammoniacaux ou aux nitrates. 



A. D. 



Selman A. Waksman and J. S. Joffe. Microorgantms concernée in 

 the oxidation of sulfur in the soil: 1° Indrodnctory ; 2 n Thiobacillus 

 tbiooxidans, a neu sulfur-oxidizing organisai Isolated from the soil 

 (Microorganismea déterminant l'oxydation du soufre dans le sol: 1° In- 

 troduction; 2° Thiobacillus thiooxidaus, nouveau germe sulfoxydant 

 Isolé du sol (Journal of bacteriology, vol. VII, n° a, March ioaa). I. 1).: 

 589.95, 68.115: 546.22. — i° Introduction. — Essai Bur la classification des 

 microorganismes du soufre : l'auteur propose cinq groupes. Les trois pre- 

 miers se rencontrent dans les eaux sulfureuses : a) Beggiatoa el thiothrix; 

 6) Microorganismes non filamenteux contenant du Boufre dans leur- cel- 

 lule-: ei Bactéries pourpres. Les deux autre- se rencontrent dans le boI : 

 d) Le groupe d attaque le Boufre élémentaire, ll-s. les Bulfures, les hypo- 

 sulfites avec libération de Boufre. Il donne des voiles épais en surface; e Le 

 groupe e renferme les germes à pouvoir sulfoxydant élevé avec production 

 d< su' il- (|ui oui été isolés par les auteurs. 



■y Thiobacillus thiooxidans. — Coccobacille aérobie immobile, à gram 



positif, pousse dan- le-, milieux minéraux en donnant un trouble uniforme 



tans voile ni dépôt, n'attaque ni ll-S ni les Bulfites. Température optimum 

 centigrades. Température mortelle : 55-6o°. Le phosphate tricalcique 



joue le rôle de ^ 1 1 1 • - 1 . 1 1 1< • ■ laiii|.oii par la 1 1 1 ( n 1 1 n • I i< >t i île phosphate Boluble et 



permet à l'action microbienne de Be prolonger, l'acidité restant stationnaire. 

 I^e germe continue à vivre dans un milieu de Ph = 0.6. 



A. D. 



