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montre plus dense et plus actif. Il fmit môme par se re- 

 tirer des portions de la cellule les plus anciennes , por- 

 tions dont la membrane s'altère bientôt quand Je proto- 

 plasma ne s'y trouve pas. 



Si l'on se rappelle ce que nous avons dit au sujet du 

 géotropisme des cellules de Vauclieria, on comprendra 

 de quelle importance est le fait que nous venons de 

 signaler, au point de vue de l'explication à fournir des 

 phénomènes géotropiques. Nous avons dit que quand on 

 fait germer des spores de Vaucheria dans un vase à 

 demi plein d'eau, on ne tarde pas à voir les jeunes fila- 

 ments abandonner la surface de l'eau, se porter contre 

 les parois du vase et y grimper, en se disposant à peu 

 près verticalement par rapport à la surface de la terre. 

 Si l'on observe attentivement ces filaments, on verra que 

 la portion en voie d'accroissement est toujours située en 

 haut, tandis que la portion répondant à la spore primi- 

 tive est située dans le bas. On peut donc dire que les 

 filaments de Vaucheria sont négativement géotropiques, 

 c'est-à-dire qu'ils tendent à s'éloigner du centre de la 

 terre. Or, nous avons vu que l'allongement des filaments 

 est dû à la pression que le protoplasma exerce sur 

 leur extrémité. Il faut donc en conclure que le proto- 

 plasma des Vaucheria est négativement géotropique, 

 c'est-à-dire que, s'il était libre, il s'éloignerait du centre 

 de la terre ; enfermé dans une prison de cellulose, il 

 presse contre un po'.nt de cette prison et le fait allonger 

 en cul-de-sac dans la direction qu'il suivrait s'il était 

 libre. 



Nous sommes d'autant plus autorisés à attribuer au 

 protoplasma le géotropisme négatif des filaments de 

 Vaucheria que les Champignons Myxomycètes, à proto- 

 plasma libre, présentent la même forme de géotropisme. 

 Placez une masse protoplasmique de Myxomycète dans 

 un vase contenant une quantité suffisante d'humidité, et 



