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tyle, entre les vaisseaux alternes, les vaisseaux intermé- 

 diaires et les vaisseaux superposés, aux niveaux plus 

 élevés, une solution de continuité apparaîtgénéralement 

 entre les vaisseaux alternes et les autres : des cellules 

 parenchymateuses isolent le protoxylème centripète des 

 deux ailes du convergent. Les figures données par 

 Chauveaud [13] sont suffisamment démonstratives à cet 

 égard. Compton [17] a déjà fait la même remarque et a 

 montré combien cette solution de continuité pouvait 

 prendre d'importance dans des cas tels que celui du 

 Lupin, par exemple. Cet auteur met bien en évidence le 

 point faible que ce fait crée dans la théorie : on doit 

 admettre, contrairement aux prévisions théoriques, que 

 le stade intermédiaire disparaît avant le stade 

 alterne. 



D'autre part, si Chauveaud a décrit et figuré de 

 manière détaillée l'organisation et l'évolution du con- 

 vergent à la base des cotylédons, il n'a par contre 

 traduit par aucune figure les descriptions, d'ailleurs 

 brèves, qu'il consacre à la région cotylédonaire où le 

 convergent se transforme en un faisceau libéroligneux 

 collatéral- Les phénomènes qu'on peut observer à ce 

 niveau ont cependant un intérêt primordial pour la 

 théorie. 



Ayant personnellement reconnu l'influence considé- 

 rable de l'accroissement intercalaire longitudinal sur- 

 la disparition des éléments ligneux primitifs daiis 

 Ihypocotyle et les bases cotylédonaires [8], ayant 

 constaté que cette influence cessait de s'exercer au som- 

 met de la bifurcation de raccord du faisceau cotylédo- 

 naire médian, j'ai été conduit à étudier d'une façon 

 toute particulière cette région, avec l'espoir d'y retrou- 

 ver, même dans les cotylédons complètement déve- 

 loppés, les vestiges reconnaissables de l'organisation 



