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Si Ton examine maintenant au microscope déjeunes 

 sclerotium en voie de formation , il n'est pas possible de 

 méconnaître leur origine et de ne pas voir que ce sont les 

 filaments du mycélium qui se modifient, se resserrent et se 

 soudent, pour former ces masses noires ou brunâtres qu'on 

 considérait autrefois comme des productions autonomes. 



Les filaments destinés à former le sclerotium se distin- 

 guent cependant des filaments ordinaires de la période 

 spbacélienne par les caractères suivants : a. par la fré- 

 quence et le rapprochement de leurs cloisons; b. par la 

 propriété qu'a chaque articulation de se gonfler et de de- 

 venir, pour ainsi dire, noueuse; c. parla propriété qu'ont 

 ces mêmes articulations d'épaissir intérieurement leurs 

 parois par la formation de nouvelles couches d epaississe- 

 ment, et de se souder entre elles au moyen d'une espèce 

 de matière intercellulaire grumeleuse. Chaque cellule de 

 sclerotium représente ainsi originairement une articula- 

 tion de filament, La figure 12 de notre planche représente 

 un fragment de jeunes sclerotium où la transition de l'état 

 filamenteux à l'état cellulaire compacte se remarque très- 

 bien. 



Le sclerotium formé, il se passe un phénomène assez 

 curieux, mais dont je n'ai pu bien saisir la cause : les cel- 

 lules de la périphérie se colorent en noir pour former un 

 épiderme général, et puis se détachent, se désarticulent, 

 d'une part, des filaments laineux qu'elles portaient supé- 

 rieurement, et de l'autre, des filaments radicellaires qui 

 nourrissaient jusqu'alors la plante. Ces cellules possèdent 

 probablement une propriété isolante semblable à celle 

 qui caractérise les cellules subéreuses des phanérogames 

 supérieures. 



2° Forme et structure qnçUomique du sclerothm. — Les 



