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les ailes de l'adulte, et révolution des couleurs, pendant le développement 

 ontogénique, est le résultat de réductions et d'oxydations. 



Ce pigment a le caractère des pigments respiratoires, car il forme' avec 

 l'oxygène des combinaisons instables. Il tire .son origine de la chlorophylle. 

 Celle-ci se transforme en un pigment rouge qui a le même spectre d'absorp- 

 tion et qui cristallise de la même manière que le pigment rouge des Vanesses. 

 Cette transformation peut se faire sans les cellules mêmes de la plante, 

 mais aussi dans Tépithélium de l'intestin de la clienille avant la chrysalida- 

 tion, et aussi dans le tégument de la chenille et de la clirysalide. — Dans 

 l'intestin elle se change en chlorophyllane, d'où dérive la matière rouge. Ce 

 fait est du plus haut intérêt pour la chimie des couleurs des êtres vivants. 

 L'auteur prouve donc que par leurs réactions caractéristiques, par leur mode 

 de cristallisation, par leur absorption de certains rayons lumineux, le pigment 

 rouge et les colorants des plantes sont en relation très étroite avec les pig- 

 ments de la bile, dérivés de l'hémbglobine. — Dans un appendice, l'auteur 

 rend compte de nouvelles expériences d'où il ressort que la formation du 

 pigment rouge dans l'intestin des Vanesses résulte d'un procédé de diges- 

 tion peptique en milieu acide, de la chlorophylle contenue dans la nourri- 

 ture de l'insecte. C'est donc par hydrolyse que se fait la transformation. — 

 D'autre part, si on met en digestion dans la pepsine un morceau d'aile de 

 Vanesse urticce. on voit que ce ne sont que les substances contenues dans 

 les écailles rouges qui sont dissoutes. Les écailles noires restent inaltérées 

 par le ferment, leur pigment est devenu indigcstible. En outre le produit de 

 la digestion du pigment rouge renferme de la peptone. 



Enlîn il résulte des expériences de l'auteur que sous l'influence d'une at- 

 mosphère d'acide carbonique la couleur rouge disparaît, tandis que la pig- 

 mentation noire augmente. Ce fait se produit chaque fois que la respiration 

 ne se fait pas comme à l'ordinaire, c'est-à-dire quand l'animal, pour pro- 

 longer son existence, doit utiliser l'oxygène du pigment rouge. — A. Mene- 



GAUX. 



Keeble(F.) et Gamble (P. 'W.). — La physiologie îles couleurs des Crusta- 

 cés supérieurs. — Les chromatophores, chez Ilippolyle et Craiigon, sont des 

 éléments midti-cellulaires à branches présentant un cytoplasme ferme et un 

 .endoplasme fluide, pigmentifère. (.'hez Hippolyte il y a des globules gras 

 incolores sur le pigment, mobiles aussi. Cette graisse chromatophori(iue dis- 

 parait chez l'animal inanitié à la lumière, ou nourri à l'obscurité : elle repa- 

 raît à la lumière avec alimentation. L'adaptation chromatique au milieu de- 

 mande 24 heures chez le jeune, puis un temps plus long chez l'animal plus 

 âgé : 8' jours eliez l'adulte. — H. de V.mugnv. 



a) Ducrot et Gaiitrelet (J.j. — Présence des pigments normaux du sérum 

 sanguin dans le liquide céphalo-rachidie^i après suppression physiologique 

 des plexus choroïdes. — Si l'on supprime ceux-ci par le violet de méthyle, 

 on retrouve l'urobiline, colorant normal du sérum dans le liquide céphalo- 

 rachidien. — J. Gautrelet. 



c) Ducrot et Gautrelet (J.). — Présence des pigments biliaires ' dans 

 le liquide céphalo-rachidien après suppression physiologique des plexus cho- 

 roïdes. — Les plexus choroïdesjouent lerôle de véritables glandes, ils se com- 

 portent comme les agents sécréteurs du liquide céphalo-rachidien, puisque 

 après leur sujjpression physiologique (par injection et fixation de violet de 

 méthyl sur ces plexus) le licjuide céphalo-rachidien se comporte comme 



