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En faisant ensuite agir des radiations colorées iné- 

 quilatérales sur le volubilis, c'est-à-dire en ne faisant 

 arriver la lumière que sur un seul côté de la plante, 

 nous avons pu nous assurer que dans ce cas encore, 

 l'enroulement continuait encore et que la radiation ne 

 déterminait aucune flexion anormale capable de forcer 

 la plante à abandonner son support. 



Ch. Darwin a prouvé que l'héliotropisme positif 

 existe cependant dans les tiges volubiles, mais qu'il 

 est très peu marqué. Il est évident que s'ill'était davan- 

 tage, il déterminerait dans la tige des flexions capables 

 de lui faire abandonner son support, ce qui condam- 

 nerait infailliblement la plante à être étouffée par les 

 herbes voisines. Dans le cas d'un éclairage unilatéral, 

 la radiation manifeste cependant son action d'une 

 certaine façon. Ainsi pour le volubilis, la demi-révo- 

 lution s'éloignant de la lumière étant de 4 heures 30 

 minutes, la demi-révolution s'en rapprochant est d'une 

 heure. Ce qui représente une différence de 3 heures 

 30 minutes (1). 



par les jjlantes. Nous verrons même, un peu plus loin, qu'ils 

 sont quek{uefois désignés sous le nom de rayons végétaux. 

 Certains animaux sont aussi très sensibles à l'influence de ces 

 rayons. C'est ainsi que Lubbock a prouvé que les fourmis 

 fuient en emportant leurs larves quand on fait tomber sur elles 

 des rayons ultra-violets. De son côté, V. Graber a montré ([ue, 

 certains batraciens et les lombrics fuient aussi ces rayons (jui 

 semblent exercer une action néfaste sur certains animaux et 

 nuisent au développement des végétaux. 



(1) De notre côté, nous avons pu constater que si l'hélioti'o- 

 pisme ne se manifeste pas pour la partie tout à fait terminale et 

 le dernier entre-nœud de la tige du volubilis, son action est 

 sensible ce})endant sur l'avant-dernier entre-nœud ou même sur 

 le précédent dont la croissance a déjà commencé à diminuer 

 sensiblement. Si on laisse jour et nuit le volubilis exposé à une 



