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Tableau II. 
NUMÉROS 
des 
expérience?. 
VOLUME 
en centimètres cubes 
d’oxygène absorbé 
par 
les graines. 
VOLUME 
en centimètres cubes 
d’azote absorbé 
par les graines. 
VOLUME 
en centimètres cubes 
de l’azote 
qui aurait été absorbé 
par les graines 
si l’air normal eût 
traversé le testa. 
DIFFÉRENCE 
entre le volume 
d’azote entré 
et celui qui fïït entré 
si l’air normal 
eut traversé le testa. 
i . 
10,3 
5,2 
38,3 
33,1 
2. 
10,5 
6,8 
40,0 
31,2 
3. 
29,7 
6,3 
113,0 
106,7 
4. 
20,2 
6,3 
79,2 
72,9 
5. 
1,6 
8,8 
6,1 
—2,7 
6. 
2,3 
6,5 
8,8 
2,3 
7. 
2,4 
4,1 
8,7 
4,6 
8. 
9,8 
20,8 
37,2 
16,4 
9. 
3,8 
1,0 
14,4 
13,4 
11. (1) 
13,6 
1,2 
15,7 
50,3 
L’étude des résultats précédents présente un intérêt particulier. 
Depuis les belles études de Graham sur la diffusion des gaz, nous 
savons que la vitesse de passage varie singulièrement, suivant que 
le septa qui doit être traversé est poreux ou d’une structure col- 
loïdale, et l’analyse des phénomènes de passage de l’oxygène et 
de l’azote au travers du testa de la graine pourra peut-être nous 
éclairer sur sa structure, si les oxydations qui se produisent dans 
la graine, quand les gaz y ont pénétré, n’apportent pas de per- 
turbations assez importantes pour masquer le phénomène. 
On se rappelle que Graham a fait voir que l’oxygène passait 
au travers du caoutchouc, qu’il considère comme ayant une struc- 
ture colloïdale, plus vite que l’azote ; tellement que si d’un côté 
de la membrane se trouve de l’air atmosphérique, on recueille 
après le passage de l’autre côté de la membrane un gaz renfer- 
mant plus de /|0 pour 1 00 d’oxygène. Si au contraire de l’air doit 
traverser un corps poreux, il s’appauvrira en oxygène, puisque 
la vitesse avec laquelle les deux gaz franchiront le corps poreux 
est inversement proportionnelle à la racine carrée des densités. 
Si nous examinons le tableau n° I, nous reconnaissons que 
fl) L’expérience 10 ne figure pas dans ce tableau parce qu’elle, a donné un déga- 
gement d’azote. 
