CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



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Ces relations deviennent encore pins intéressantes 

 lorsqu'on observe que l'indice d'onde 8, i8 est caracté- 

 ristique de l'atome d'oxygène, et «jne les nomlires d'onde 

 8,^3 et 4.3a sont caractéristiques de l'atome de soufre. 

 On tire donc la conclusion générale que l'ensemble des 

 périodes de vibration de l'anhydride sulfureux dérive 

 (If celles des atomes d'oxygène et de soufre (ju'il con- 

 tient. 



M. E.C.C. Baly résume comine suit les résultats aux- 

 c|ir1s il est arrivé : Les atomes élémentaires, dans une 

 njolécule, ont leurs fréquences de vibration fondanien- 

 tiiles propres dans l'infra-rouge. Le plus petit commun 

 multiple de toutes les fréquences actives forme la fré- 

 quence de vibration fondamentale de la molécule, c'est- 

 à-dire que les fréquences centrales des bandes d'absorp- 

 tion et de phosphorescence présentées par la molécule 

 sont des multiples de ce plus petit commun multiple. 

 Les fréquences centrales combinées avec les fréquences 

 atomiques donnent naissance aux lignes composantes 

 et aux sous-groupes dans chaque bande d'absorption 

 et de lluorescence. 



§ 5. — Chimie agricole 



Sur l'emploi du nitrate d'aruinouiaque 

 comme eucji'ai*. — Parmi les produits azotés syn- 

 thétiques, le nitrate d'ammoniaque a été préparé dès 

 l'origine en Norvège en assez grandes quantités; de- 

 puis la guerre, sa fabrication a pris un énorme déve- 

 loppement, el l'on s'est demandé si, après la Cn du con- 

 flit actuel, ce produit ne pourrait pas être utilisé comme 

 engrais. 



Si. Th. Schloesing flls' a récemment communiqué à 

 l'Académie des Sciences de Paris quelques expériences 

 ' entreprises pour déterminer la valeur fertilisante de ce 

 produit. Il n'a pu elTectuer que des cultures en pots 

 d'un mais fourrage, mais il a nettement reconnu que 

 les pots ayant reçu du nitrate d'ammoniaque fournis- 

 sent, sur les pots sans engrais azoté, un excédent de 

 récolte sèche au moins égal aux pots ayant reçu dusul- 

 fate d'ammoniaque. 



Des expériences beaucoup plus étendues, sur le 

 même sujet, ont été tentées pendant 3 ans dans le N. E. 

 de l'Ecosse, sous les auspices du Collège d'Agriculture 

 du Nord de l'Ecosse, en particulier à la Ferme de 

 Craibstone. Elles ont porté sur le foin et l'avoine, qui 

 sont les deux principales cultures de cette région^. 



Le plan général des expériences étiiit le suivant : 

 i" un certain nombre de parcelles ne recevaient pas 

 d'engrais; a" une parcelle recevait un mélange de su- 

 perphosphate el de potasse pour montrer quelle aug- 

 mentation de récolte donne leur seul emploi, sans en- 

 grais azoté; 3" une série de parcelles recevaient le 

 même mélange que la précédente, et en plus un engrais 

 azoté variable, mais en quantité telle que la même 

 proportion d'azote fut appliquée par are. L'excédent de 

 récolte des parcelles 3 sur la parcelle 2 provenait donc 

 uniquement de l'effet de l'engrais azoté. 



Le résultat général des expériences, poursuivies pen- 

 dant trois années consécutives, a été le suivant : le ni- 

 trate d'ammoniaque donne des augmentations de ré- 

 colte au moins aussi grandes, poids pour poids d'azote, 

 que n'importe lequel des autres engrais azotés concen- 

 trés utilisés : nitrate de soude, nitrate de chaux, sul- 

 fate d'ammonium . En réalité, tant pour le foin que pour 

 l'avoine, les résultats moyens obtenus avec le nitrate 

 d'ammoniaque ont été supérieurs; mais les expérimen- 

 tateurs ne croient pas prudent d'insister trop sur ce 

 point, qui {)eul être dû à des causes accidentelles. Le 

 nitrate d'ammoniaque employé dans ces essais était 

 presque pur : il contenait, suivant les années, de 34. 4 ^ 

 34, 8",,i d'a/.ote (au lieu de35"/(i. proportion théorique). 



Malheureusement, le nitrate d'ammoniaque, commele 



1. C. r. Acad. Se. , t. CLXVL p 714 ; G mai 1918. 

 . 2. Journ. a/, ihc Soc. ofchem. Ind., t. XXXVII, p. l'jG R. 

 30 (Tril t'JIS. 



nitrate de chaux, est hygroscopique, et cette propriété 

 est un sérieux désavantage par rapport au nitrate de 

 soude et au sulfate d'ammoniaque. Exposé à l'air, il 

 devient rapidement humide et se liquéfie. Il ne peut 

 donc être conservé en sacs. On a essayé de le mélanger 

 avec du superphosphate ou d'autres engrais; mais ces 

 mélanges sont également humides et pâteux. Le ni- 

 trate d'ammoniaque ne peut davantage être utilisé en 

 mélange avec vm engrais alcalin, comme la scorie basi- 

 que. Ce sera un sérieux obstacle à son emploi. 



§ 6. 



Botanique 



L'origine des Monocotylédones. ^ 1. — Les ■ 



cotylédons sont le produit du développement d'une 

 ^aine cutytéJoiinaire, périphérique, entourant le som- 

 met tigeliairc du proembryon. Cette gaine numtre tou- 

 jours (au moins) deux points végétatifs'. Tous deux 

 peuvent se développer égaleraenl (Dicotylédones), ou 

 l'un d'eux avorter au prolit de l'autre, i]ui monopolise 

 alors toute l'activité de croissance de la gaine cotylé- 

 donnaire (Monocotylédones)^ . 



Les Graminées po'ssèdent 2 cotylédons plus ou moins 

 inégaux. Le deuxième cotylédon, bien apparent chez 

 les deux tiers des espèces (Leersie...), se réduit progres- 

 sivement chez les autres, jusqu'à n'être plus qu'un petit 

 mamelon, à peine saillant {Zea .Vays). Mais, même 

 dans ce cas, il possède un procambium rudimentaire, 

 naissant en face du procambium du cotylédon fonction- 

 nel (Coulter). 



II. — De nos jours, nous pouvons voir des Monoco- 

 tylédones dériver de Dicotylédones par mutation : 

 toutes les Cycadées, typiquement dicotylédones, mon- 

 trent fréquemment des embryons monocotylés {Cera- 

 tozamia, .Vicrocycas]. 



« C'est le milieu phitùt que l'hérédité qui détermine 

 le nombre des cotylédons. » (Coulter.) 



Ces mutations peuvent se transmettre héréditaire- 

 ment. La descendance d'un Cakile maritima de igiô, 

 ayant fourni en 1916 aS"/,, de plantules Kj monocoty- 

 lés-', a encore donné en 1919 25"/(, de plantules F, 

 monocotylés '. 



III. — Il est donc légitime de faire dériver les Mono- 

 cotylédones des Dicotj'lédones (et, par conséquent, les 

 plantes herbacées des plantes ligneuses)^. 



Une suite de stérilisations et d'avortemenls' expli- 

 querait la série phylétique suivante : 

 Polycotylédones — >> Dicotylédones^ Monocotylédones 

 (Gymnospermes ligneux)>- (Angiospermes ligneuses) 

 ^ (A. herbacées). J. U. 



1. J. M. CofLTHK et Land : The oi'ij^in of Monocotyledonv. 

 Bot. Gaz.. V. LVII, pp. 509-19, 1911; J M. CoL ltek ; .4n'n. 

 Mu Bol. Gard., v. II, p 17.5-83. 1915: revue dans Bo/. Ga:., 

 T.LX, p.498. Cf :Pii. Van Tieghe.m, £/c'm. Je But., t. i, p. 459; 

 t. II, p. 313, 1906. 



2. Cette réduction des colvlédons par avortement d'un point 

 végétatif est strictement comparable à la réduction du nom- 

 bre des pétales sur des fleurs anormales, 011 du nombre des 

 aiguilles sur les i-ameaui de Pin (rameaux monophylles nor- 

 maux de P. monophyila. anormaux de I' . Maritima, Syh'es- 

 iris...): et des observations attentives feraient certainement 

 découvrir de nombreuses pseudo-monocotylédones. 



3. Cf. J. Du^KE^oï : Les données et les problèmes actuels 

 de la Plivlogéographie. Ret>. gén. des Se., p. 303, note 5, 

 30 mai 19'l7. 



4. Des mutations peuvent inverscnieiit faire apparaître des 

 races polvcotyles (Hakkis ; .\ tetracolyledonous race of 

 Phaseclus' vufg.: Mem. jV. Y. Bol. Gard., roi. VI, p. 229- 

 41.1916). 



5. Si.NNOTT et Bailey : Phylogeny of the Angiosperms. 

 Anrt. Bol., v. XXVIII, p. 547-600; 1914, et .4m. i. Bot., y. II, 

 p. 1-22; 1315. 



6. Le maïs, qui montre l'avortement le plus complet du 

 2* cotylédon, montre aussi un avortement des points végéta- 

 tifs latéraux de l'inflorescence Ç , et a[iparait à tous égards 

 comme la Graminee la plus dilFérenciée. Cf. J. Dufrenot : 

 L'origine de» espèces de Graminées. Rei/.gén. des Se., p. 30; 

 sept. 1917. 



