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des tissus est très-faible, et la plus petite différence de 
pression suffit pour déplacer du liquide. Ces expériences 
sont importantes pour expliquer les mouvements de l’eau 
pendant la transpiration. 3° L'auteur indique le moyen 
de calculer (connaissant le poids spécifique du bois see) 
la quantité d'air que renferme un fragment de tige li- 
gneuse. [la aussi refait et vérifié les expériences de M. de 
Hôhnel montrant que dans les vaisseaux Pair est souvent 
raréfié et peut même, dans certains cas, n'offrir qu'une 
fraction de la pression atmosphérique. M. de Hôhnel avait 
agi en faisant pénétrer du mercure dans les tiges: M. 
Sachs a employé une solution de lithium dont 1l mesure 
l'ascension au moyen du spectroscope. Il importe de ne 
pas confondre ces mouvements brusques avec lascension 
normale de l’eau. 4° Les expériences basées sur la péné- 
{ration d'un liquide coloré dans le bois ne donnent pas 
toujours des résultats positifs. M. Sachs cite des cas dans 
lesquels certaines couches de tissus ne retiennent pas le 
principe colorant qui se fixe dans d'autres couches voisi- 
nes. 2° [l est bien prouvé que le mouvement ascensionnel 
de l'eau se fait souvent exclusivement dans les paroïs, le 
vide intérieur des cellules n'en contenant pas trace. La 
rapidité de pénétration de Feau dans les parois (Gimbibi- 
tion) est fort différente suivant que celles-ci sont sèches 
ou déjà humides. Ce fait prouve clairement que limbibi- 
tion n'a rien de commun avec la capillarité ; l'eau qui pé- 
nètre dans les membranes cellulaires sèches n’y trouve 
pas les canaux ouverts, elle doit déplacer les molécules 
resserrées les unes contre les autres et pénétrer entre elles, 
de là la lenteur de son mouvement. Ces vues théoriques 
permettent d'expliquer la manière dont se comportent les 
tissus spongieux tels que ceux des laminaires par exemple, 
