L. MANGIN. — REVUE ANNUELLE DE BOTANIQUE 



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M. Elfving y a trouvé en effet les formes suivantes : 

 1° spores d'Altemaria, 2° spores de Verfidllium, 

 3" des couidies engendrant les levures, et enfin 

 ■l" une formation sclérotique dont la nature n'est 

 pas encore bien connue. Ces diverses formes mon- 

 trent bien le cycle de développement d'un Asco- 

 mycète; mais M. Elfving n'a pas encore obtenu la 

 forme ascoporée qui, seule, permet une détermi- 

 nation spécifique certaine. 



Le travail de M. Elfving, par l'importance des 

 résultats, par sa précision, par sa méthode, est un 

 modèle à suivre; il contraste heureusement avec 

 les publications hâtives d'une nouvelle école de 

 biologistes, dont la caractéristi([ue paraît être un 

 ))esoin immodéré de réclame. 



La méthode des cultures, limitée jusqu'alors aux 

 organismes privés de chlorophylle, vient d'être 

 appliquée aux Algues vertes, grâce aux efl'orts de 

 ^L Beyerinck '. Ces cultures d'Algues unicellu- 

 laires ont fourni à l'auteur des résultats d'un grand 

 intérêt en physiologie. Les espèces cultivées sont 

 le Ghhrococcum pm/enitum et le Raplildium navicidare, 

 très communes dans les eaux stganantes aux envi- 

 rons de Delft; elles ont été séparées, non sans 

 peine, des nombreuses bactéries avec lesquelles 

 elles se trouvent mélangées et les cultures pures 

 ont été réalisées sur la gélatine. 



L'étude du Gldorococcum permet à l'auteur de don- 

 der quelques renseignements sur les zoochlorelles 

 dont la signification a été l'objet de bien des con- 

 troverses. Considérées d'abord comme des corps 

 chlorophylliens permettant aux animaux de faire la 

 synthèse des hydrates de carbone, on les envisage 

 aujourd'hui comme des algues parasites. M. Dan- 

 geard - après avoir constaté leur mode de multi- 

 plication par division et leur enkystement, les range 

 dans les Protococcacées près du Palmella hijalina. 

 D'après M. Beyerinck le Chlorococmm présente de 

 grandes analogies avec ces zoochlorelles. L'auteur 

 signale leur reproduction par scission comme pour 

 les corps chlorophylliens : c'est le mode le plus 

 rare ; il décrit ensuite leur division en huit masses 

 protoplasmiques par trois segmentations succes- 

 sives, ces masses sont mises en liberté par la disso- 

 lution de la membrane de la cellule-mère. Mais la 

 division n'est pas toujours régulière, de sorte qu'on 

 peut voir souvent des familles de 3,t) ou 7 individus, 

 comme cela s'observe fréquemment dans les zoo- 

 chlorelles de l'Hydre verte. Ces recherches, en dé- 

 montrant l'analogie des zoochlorelles et des algues 

 du genre Clilorococcum viennent encore appuyer 



' Beyerinck M. '\\ . Ooer yelulineciilliii'en van éicellige 

 t/roenweren, Utreclit, 18S9. 



- Dangeard p. a. Contribulions k l'étude des organismes 

 supérieurs. Le Uolaiilsle, IS'JU. 



l'idée si longtemps contestée de l'autonomie de 

 ces organismes. Mais le parasitisme provoque chez 

 elles, comme M. Kleinenberg l'a déjà montré, 

 des phénomènes de dégradation; en tous cas il ne 

 parait pas qu'on ait atTaire à un phénomène de 

 symbiose. 



Les cultures de M. Beyerinck offrent un intérêt 

 bien plus grand au point de vue physiologique, car 

 elles rendent possible l'étude des phénomènes de 

 nutrition cellulaire qu'on n'avait tenté jusqu'ici 

 qu'avec des organismes privés de chlorophylle. 

 Déjà l'auteur a réalisé des expériences très origi- 

 nales sur les échanges gazeux. En mélangeant une 

 culture pure de Chlorococcum à de la gélatine fondue 

 et en coulant le mélange dans des tubes à essai ou 

 entre des plaques de verre, on obtient après re- 

 froidissement, des tubes ou des lames de gélatine 

 qui se prêtent admirablement aux expériences sur 

 le phénomène chlorophyllien. 



On sait que les tissus compacts des végétaux, 

 placés dans une atmosphère privée d'oxygène, 

 dégagent néanmoins de l'acide carbonique qu'ils 

 produisent aux dépens des hydrates de carbone 

 contenus dans leurs tissus : ce phénomène, dési- 

 gné sous le nom de respiration intracellulaire, 

 e.\iste-t-il chez les algues unicellulaires? C'est ce 

 que M. Beyerinck a vérifié d'une manière ingé- 

 nieuse. 



Dans trois tubes à essai renfermant une solution 

 de gélatine à 20 0/0, on ajoute quelques gouttes 

 d'une culture de Chlorococcum et un peu de carmin 

 d'indigo avec un excès d'hydrosulfi te de soude. La 

 couche supérieure au contact de l'aime larde pas à 

 prendre une teinte bleue due à l'action directe de 

 l'oxygène. L'un des tubes, placé dans l'obscurité, ne 

 montre pas d'autre changement que la teinte bleue 

 superficielle ; un second tube, exposé au soleil à 

 l'abri d'une solution ammoniacale d'oxyde de 

 cuivre, qui arrête comme on lésait, les radiations 

 les moins réfrangibles ^rouge, orangé, jaune), ne 

 montre pas non plus de changements, tandis que le 

 troisième tube, exposé à la lumière tamisée par 

 une solution de bichromate de potasse (qui arrête 

 les radiations les plus réfrangibles) manifeste, 

 après quelques minutes, une coloration bleu-foncé 

 dans toute sa masse. 



L'algue placée dans un milieu dépourvu 

 d'oxygène a donc dégagé de l'acide carbonique qui, 

 réduit par les grains de chlorophylle sous l'action 

 des radiations, a produit de l'oxygène qui a bleui 

 l'indigo. Pour réussir ces expériences, il faut 

 toujours ajouter un léger excès d'hydrosulfite; 

 sans cela, la pénétration directe de l'oxygène de 

 l'air amène en peu de temps un bleuissement com- 

 plet. 



Dans ces conditions l'algue ne végète pas long- 



