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les bionioros — s'il en était ainsi, leur mort s'ensuivrait sans 

 es[)oir de les faire revivre — ; le dessèchement, au contraire, 

 ne fait que suspendre les manifestations vitales, parce que, 

 Vodu du li(|ui(lo iutorbioniorique Aonaiit à manquer, l'éclianj^e 

 entre les substances nutritives et les biomolécules se trouve 

 empêché. Celles-ci, d'ailleurs, n'étant pas altérées dans leur 

 constitution, l'échange recommencera naturellement aussitôt 

 que la réai)parition de l'eau permettra de nouveau la disso- 

 lution des aliments. 



Passons maintenant à d'autres considérations sur le bio- 

 plasma et sur les l'apports réciproques des biomores qui le 

 constituent. 



Nous savons que ceux-ci sont vivants parce qu'ils sont 

 formés de biomolécules. Nous avons vu, d'autre part, au cha- 

 pitre r, que la vie n'est pas absolue, mais seulement relative, 

 c'est-à-dire dépendante à la fois de la condition intrinsèque 

 (structure des biomolécules) et des conditions extrinsèques 

 (conditions physico-chimiques du milieu ambiant). Il s'en- 

 suivra naturellement que ces mêmes conditions devront être 

 réalisées pour que la vie des biomores soit possible. 



Cependant, comme il doit toujours y avoir une relation 

 étroite entre la condition intrinsèque et les conditions extrin- 

 sèques, il est' bien évident que celles-ci devront être diffé- 

 rentes, suivant la nature des divers biomores qui forment 

 le bioplasma. Elles seront donc d'autant plus différentes et 

 d'autant plus nombreuses que le nombre et la variété des 

 biomores seront plus grands. 



On comprend par là que la réalisation de ces conditions 

 présentera des difficultés extraordinaires lorsque les biomores 

 seront très nombreux et très variés, comme dans les cellules 

 de la plupart des organismes. 



Or c'est précisément la réalisation de ces conditions qu'on 

 obtient merveilleusement par la vie en commun des biomores 

 dans le bioplasma. 



De même que la vie du champigion et de l'algue, lesquels 



