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espèces est basée sur la variabilité des formes suivant les différentes condi- 

 tions de la lutte pour l'existence. Or, la diversité des organismes se reconnaît 

 non seulement par leur forme et par la structure de leurs organes, mais 

 encore par la constitution chimique des cellules vivantes. De la nature de 

 ces combinaisons chimiques dépend le caractère des échanges nutritifs; et 

 l'aspect des cellules et leur différentiation en des organes séparés se trou- 

 vent à leur tour subordonnés à ce dernier facteur. En d'autres termes: la 

 forme du complexus de cellules constituant les organes est déterminée par 

 les échanges nutritifs élaborés par ces organes selon telles ou telles 

 conditions extérieures de la lutte pour l'existence. Avec les changements 

 dans le milieu ambiant changent également non seulement la forme des cel- 

 lules, mais encore leur constitution chimique et par conséquent leurs échanges 

 nutritifs. De tout ceci résulte que, pour la compréhension approfondie de 

 l'histoire de l'évolution du monde organisé, il ne suffit par de comparer les 

 formes des cellules, mais il est nécessaire en plus de prendre en considération 

 leur composition chimique et leur mode de nutrition. Sous ce rapport le tra- 

 vail de MM. Schunck et Marchlewski indiquant un lien de parenté 

 entre la matière colorante des feuilles et celle du sang est d'un intérêt 

 capital. 



Grâce aux énergiques et persévérantes recherches bactériologiques 

 des vingt dernières années, nos connaissances sur les organismes mono- 

 cellulaires et sur leurs échanges nutritifs ont considérablement gagné du 

 terrain, ce qui nous a permis de considérer à des lumières nouvelles les phé- 

 nomènes vitaux des organismes plus élevés, animaux ou végétaux. Grâce aux 

 travaux de M. Winogradsky nous savons que les nitrobactéries privées de 

 chlorophylle ne forment des combinaisons organiques complexes qu'à l'aide 

 de C0 2 , AzH 3 et des sels inorganiques et qu'elles vivent et se reproduisent 

 dans ce milieu minéral. Ici la réduction de l'acide carbonique et la synthèse 

 de la matière organique s'opèrent de la même manière que chez les plantes 

 vertes, avec cette différence cependant que l'oxygène dans ce cas ne se dé- 

 gage pas à l'état de liberté mais se fixe sur l'ammoniaque pour former l'acide 

 azoteux. D'autres espèces de bactéries vivent et se reproduisent au profit 

 des sels ammoniacaux d'acides organiques, d'une composition relativement 

 simple, comme: acides malique, tartrique et citrique, ou encore aux dépens de 

 matières hydrocarbonées. Enfin, plusieurs espèces se nourrissent à la façon des 

 animaux au profit des substances azotées complexes, en empruntantde l'oxygène 

 nécessaire soit à l'air, soit à la substance elle-même. Nous assistons ainsi à une 

 diversité excessive des modes de nutrition chez ces organismes dépourvus de 

 la chlorophylle et de l'hémoglobine, se faisant tantôt sur le type animal, tantôt 



