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préparation ; il faut qu'ils se fondent. Le protoplasme 

 de la eolumclle est dans le même cas, quand il doit 

 servir à la nourriture des spores. Ce travail préalable 

 étant terminé, l'osmose agit; le protoplasme est absorbé 

 et le liquide de la lacune éliminé. C'est par un procédé 

 analogue que le protoplasme de la columelle pénètre dans 

 le sporange. Celui-ci renferme encore un peu d'eau qui 

 n'a pas été employée pour la formation des spores. 

 Cette quantité d'eau est toujours alimentée du reste par 

 le liquide qui est peu-à-peu éliminé des spores par l'os- 

 mose. On conçoit qu'il puisse s'établir un échange entre 

 ce liquide et le protoplasme de la columelle et que celui-ci 

 arrive enfin jusqu'aux spores. Les matières azotées une 

 fois introduites dans la spore se reconstituent rapidement 

 en protoplasme granuleux. 



Or, si, par suite de ce travail vital, le liquide cristallin 

 peut être remplacé par une quantité équivalente de ma- 

 tières azotées, la spore conservera ses dimensions et sa 

 forme régulière primitive; sinon elle sera forcée d'amoin- 

 drir son volume, à cause du vide qui s'est fait à son inté- 

 rieur. Ce vide, en effet, appelle la membrane cellulaire. 

 Celle-ci mince et jeune ne saurait résister ; elle doit 

 marcher vers le centre de la spore dont les dimensions 

 se trouvent ainsi réduites. La raison qui amène l'un ou 

 l'autre de ces deux cas, il faut vraisemblablement la cher- 

 cher dans la quantité relative des principes nourriciers mis 

 à la disposition des spores après leur formation. Dans les 

 thèques, les quelques spores qui y naissent demeurent 

 toujours plongées dans un riche bain de protoplasme; 

 elles peuvent donc facilement en absorber une quantité 

 suffisante pour combler le vide fait par l'élimination des 

 sucs séveux de la lacune. Mais les sporanges se trouvent 



