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nous constatons qu'un nouveau tube G est contaminé et 

 aussi un tube K : le développement de l'algue, déjà très 

 apparent, se trouve arrêté. 



Il restait donc neuf tubes non contaminés : le Chlorella 

 s'est multiplié abondamment, à la lumière, dans tous, sauf 

 pour deux qui sont restés stériles. 



Ainsi donc, pour s'en tenir aux apparences, \e Pénicillium 

 se montrait susceptible de développement dans un milieu 

 nutritif minéral, dépourvu de carbone organique ; l'absence 

 de carbone organique dans ce milieu semblait résulter non 

 seulement de la préparation de ce milieu, mais aussi du fait 

 que le Chlorella n'avait pu y végéter à l'obscurité : on se 

 trouvait ainsi conduit à admettre que le champignon était 

 capable de prendre son carbone à l'air ou au carbonate de 

 chaux : tout comme les nitrobactéries, il décomposerait GO - 

 dans l'obscurité la plus complète : la source d'énergie néces- 

 saire à la réaction endothermique pourrait être cherchée 

 comme lorsqu'il s'agit des micro-organismes nitrifiants 

 dans une oxydation du carbonate d'ammonium en acide 

 nitreux et acide nitrique. 



Mais, dans une question de cette importance, on ne 

 saurait s'entourer de trop de garanties ; pour avoir la solu- 

 tion de cette question, nous avons préparé spécialement avec 

 des produits purs du liquide minéral Grintzesco : celui-ci 

 a été réparti en un certain nombre de flacons Erlenmeyer. 



Nous les avons ensemencés le 23 mai avec le Pénicillium 

 emprunté aux tubes contaminés : les deux tubes stériles 

 de l'expérience précédente étaient également ensemencés. 



Dans les flacons Erlenmeyer, au nombre de six, il s'est 

 formé en quatre ou cinq jours un petit flocon unique de 

 mycélium qui a immédiatement cessé de s'accroître : après 

 trois mois, il est encore dans le même état; le milieu nutritif 

 contenant tous les éléments nécessaires au développement, 

 sauf le carbone organique, l'arrêt dans la végétation du Peni- 

 cilUuni est dû à l'absence de ce carbone. 



