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CONCLUSIONS. 



4° Lorsqu'on élève des plantes de lupin jaune dans du sable 

 renfermant les bactérides du sol, mais très pauvre en éléments 

 nutritifs, placé dans des cases de végétation disposées de façon 

 à pouvoir dominer toutes les conditions de l'expérience et 

 lorsqu'on établit avec précision le taux de l'azote contenu dans 

 le sable, avant et après l'essai, dans la semence, les eaux de 

 pluie et de -drainage et la récolte, on constate finalement, 

 partie aérienne, racines et sol considérés dans leur ensemble, 

 un gain important en azote, dû à l'intervention de l'azote 

 atmosphérique. 



2° Ce gain augmente avec la quantité de substance orga- 

 nique produite. Dans nos essais, il monte au triple lorsqu'on 

 ajoute une fumure minérale seule. Le phénomène existe même 

 lorsqu'on met à la disposition du lupin une abondante fumure 

 de nitrate de soude. Ce gain est masqué par une perte en 

 azote élémentaire due à la nitrification de l'ammoniaque et 

 de l'azote organique dans le cas où l'on remplace le nitrate de 

 soude par une quantité équivalente d'azote sous forme de sul- 

 fate d'ammoniaque ou de sang desséché. 



3° Contrairement à l'opinion de quelques auteurs, dans nos 

 essais, le lupin a absorbé et assimilé, c'est-à-dire utilisé à la 

 production de la substance organique l'azote qui lui a été 

 fourni comme engrais. 



4° Les tubercules radicaux du lupin sont sensiblement plus 

 riches en azote que le reste de la plante, tout particulièrement 

 dans les essais qui se sont soldés par un gain en azote. Cette 

 observation ne peut cependant être utilisée à l'appui de la 

 thèse consistant à voir dans la présence des nodosités ou des 

 microbes qui les habitent, la cause exclusive de l'assimilation 

 de l'azote atmosphérique : a) parce que le gain en azote ne 

 porte pas seulement sur la plante, mais aussi sur le sol; 



