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goclœte, le Phreoryctes Menkeanus, jusqu'à présent inconnu en France. 



> Enfin une partie de l'aqueduc se trouve creusée dans la craie aqui- 

 fère et l'on a cru inutile d'établir un radier dans celte partie; on a, de 

 plus, percé des barbacanes pour augmenter, par des eaux de draina«;e, 

 le débit des sources. Gbaque fois que le cours des eaux est rendu plus 

 rapide, il se produit, en ce point de la nappe aquifére, une véritable as- 

 piration qui entraîne dans l'aqueduc les spores et les filaments du Cre- 

 nolhrix, qu'une filtration plus lente et plus complète aurait retenus dans 

 le sol. 



» Pour remédier à ce fléau, nous avons conseille d'abord de faire dis- 

 paraître cette dernière cause de contamination, à laquelle il est relative- 

 ment facile de parer. Mais nous croyons que ce palliatif se; a insuffisant, en 

 présence de. l'ensemencement de' la canalisation par les spores innombra- 

 bles du Scbizomycète. Nous serons sans doute obligés de recourir à des 

 filtres de sable, analogues à ceux qui ont été recommandés à Berlin par 

 Zopfet Brefeld. 



» Les villes qui établissent de nouvelles canalisations d'eau potables 

 feront bien, pour éviter le Crenothrix, de prendre les sources dans des 

 couches profondes, d'éviter les eaux renfermant des sels d'oxydule de fer 

 (nécessaires à la végétation de ce Scbizomycète) et de préférer, aux eaux 

 souterraines, les eaux plus aérées de lacs éloignés de tout établissement 

 industriel. » 



Leo Errera. L'Epiplasane «îes Asconiycétes et le Gly- 

 cogènc des végétaux, Bruxelles; 1882. In-S», p. 1-81 (thèse 

 pour le doctoral és-sciences). 



Cette importante étude débute par un aperçu historique sur la subs- 

 tance des asques ; \e protoplasme proprement dit et Vépiplasme, que M. 

 de Bary distingue, on le sait «par sa réfrigérence p'us forte, son aspect 

 homogène brillant et surtout par la teinte brun-rouge ou brun-violacéque 

 lui communique une solution aqueuse d'iode » chez les Erysiphées, les 

 Discomycètes, les Tubéracées, les Pyrénomycètes et les Lichens. I^e chapi- 

 tre second concerne les caractères microchimiques de l'épiplasme des As- 

 comycètes. L'auteur retrouve une masse demi lluide formée d'un reticulum 

 très probablement albuminoide tout imbibé d'une solution concentrée 

 dont toutes les réactiins concordent avec celles du Glycogône animal et il 

 établit l'identité des deux substances par diverses analyses qualitatives. 

 Voici les principales conclusions que l'auteur établit : 



Le Glicogène ou « amidon animal » n'existe pas seulement chez les ani- 

 maux, où Claude Bernard l'a découvert, et chez les Protistes où il a été 

 signalé d'abord par Kuhne ; on le trouve aussi chez des plantes. — Beau- 

 coup de ehampiçjnons ascomycètes en renferment dans leur tissu et dans 

 leurs as(]ues. Le Pilobolus, et, presque certainement dit l'auteur, la le- 

 vure de bière en contiennent également. L'identité du Glycogône du Peziza 

 vesiculosay avec le Glycogône du foie des mammifères serait complète. — 

 UEpiplasme des asques d'ascumycètes entrevu par M. Tulasne et dé- 

 crit par M. de Bary, représente une masse spongieuse, très probablement 

 albuminoide, toute emprégnée d'empois de (îlycogène. — En dehors des 

 champignons, diverses plantes étudiées renferment des substances tout 

 au moins analogues au glycogône, non azotées. - Il existe des corps re- 

 producteurs analogues aux dextrines, dans les extraits aqueux de plusieurs 

 jilantes (Tuhcr, Agaricus, Solanum) ; d'autres n'en ont pas donné (Peziza^ 

 LemaneaJ. — Lorsqu'il n'est pas en trop petite quantité, le glycogône peut 



