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lifères, à dimensions colossales, ne sont donc ce qu'elles 

 sont que parce qu'elles végètent plus longtemps. Les lois 

 d'accroissement n'y sont presque pas troublées. 



Ainsi toutes les particularités que l'on constate sur les 

 cultures du M. romanus, sous le rapport de la taille, 

 s'expliquent facilement à l'aide des lois d'accroissement 

 que nous avons formulées, quand on sait faire la part des 

 conditions indépendantes de la force vitale. Ne dirait-on 

 pas, lorsqu'on médite sur les phénomènes que nous 

 venons d'exposer, que la vie doit faire la même dépense 

 pour chaque individu ? Doit-elle lutter contre les agents 

 extérieurs? Une quantité donnée de ses forces s'épuisant 

 en pure perte pour l'accroissement de l'individu, celui-ci 

 demeure atrophié. Peut-elle travailler librement? Toute 

 son énergie se concentre sur sa formation qui s'offre alors 

 à nous dans toute sa beauté, comme un type parfait de 

 l'espèce. Enfin est-elle puissamment aidée des conditions 

 physiques? Elle doit faire moins de dépense pour opérer 

 un travail donné, son action s'épuise donc moins; elle 

 peut la continuer plus longtemps et donner à ses produits 

 des proportions vraiment gigantesques. 



Le développement des cellules fructifères des autres 

 Mucor est tout-à-fait analogue à celui du 31. romanus. 

 Toujours on y retrouve les trois périodes. Pendant la 

 première, l'accroissement est uniforme, mais relativement 

 lent ; à la seconde, il est nul ou presque nul ; à la troisième, 

 lent d'abord, il s'accélère bientôt rapidement, demeure 

 constant pendant un certain nombre d'heures et cesse 

 enfin peu-à-peu. Les Mucor subissent donc le phénomène 

 du grand allongement après maturation des spores. C'est 

 même là ce qui fait qu'ils acquièrent une taille si élevée. 

 Les Mucorinées de petite dimension, le Rhizopus, les Pilo- 



