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qu’il paraît encore plus nuisible quand il est mêlé à l’oxygène pur 
que lorsqu’il est associé à l’air atmosphérique ; que tandis que 
les graines germent dans un mélange de parties égales d’oxy- 
gène et d’hydrogène, il suffit d’introduire 5 pour 100 d’acide 
carbonique dans de l’oxygène pour que la germination s’arrête 
aussitôt après qu’elle a commencé. 
Ces expériences faites dans des gaz variés nous ont permis 
de constater que des gaz inertes, tels que l’azote, l’hydrogène, 
l’acide carbonique même, sont condensés par les graines, comme 
l’est l’oxygène ; mais à un moindre degré que lui. Elles nous ont 
fait voir que dans presque toutes les expériences où les graines 
ont germé, il y a toujours eu apparition d’une petite quantité 
d’azote accidentel ; quand les atmosphères ont été mortelles 
malgré leur richesse en oxygène, la quantité d’azote apparu a 
été très-considérable, mais il faut alors l’attribuer à une véri- 
table désorganisation de la graine. 
Conclusions. — Des expériences exposées dans ce mémoire , 
nous croyons pouvoir tirer les conclusions suivantes. 
1. Aussitôt que le testa des graines est ramolli par l’eau, il 
devient perméable aux gaz, et les graines condensent une cer- 
taine quantité du mélange gazeux dans lequel elles sont plon- 
gées. 
2. Cette condensation de gaz dans les graines est forcément 
accompagnée d’un dégagement de chaleur qui favorise l’action 
de l’oxygène atmosphérique et peut-être la détermine. 
3. Une fois que l’oxydation des principes immédiats est com- 
mencée, elle se continue même dans une atmosphère dépouillée 
d’oxygène, et le volume d’acide carbonique produit est supérieur 
au volume d’oxygène primitif ; par sui te, la graine perd dans ce 
cas, non-seulement du carbone, mais encore de l’oxygène pro- 
venant de ses propres tissus. 
h. L’hydrogène n’apparaît habituellement que dans une atmos- 
phère dont l’oxygène a complètement disparu. 
5. Ainsi que l’avait vu Th. de Saussure, l’acide carbonique 
est plus nuisible à la germination que l’azote ou l’hydrogène. 
