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les angles des cristalloïdes manquent un peu de fixité. Leurs propriétés 
optiques concordent avec celles des vrais cristaux. 11 eu est vraisembla¬ 
blement de même de leurs propriétés thermiques, magnétiques et élec¬ 
triques. 
2. Les cristalloïdes sont organisés, c’est-à-dire qu’ils se composent 
de très-petites particules cristallines qui, à l’état sec, s’adaptent immédiate¬ 
ment les unes contre les autres sans espaces intermédiaires, et dans le 
cas contraire s’enveloppent d’une atmosphère aqueuse en dilatant l’en¬ 
semble. C’est là une propriété qu’ils partagent avec les grains d’amidon et 
la membrane cellulaire. 
3.L’intensité de la dilatation dépend chez les cristalloïdes de leur 
forme cristalline. Les cristalloïdes réguliers restent après la dilatation 
semblables à eux-mêmes, tandis que les cristalloïdes à un seul axe de 
symétrie éprouvent quelque changement dans la direction de leurs faces. 
Quand la dilatation n’est accompagnée d’aucune décomposition chimique, 
elle détermine cependant quelques modifications des propriétés optiques. 
4. La dilatation n’est pas la même sur tous les points du cristalloïde, 
du moins quand elle est relativement faible. Après l’imbibition, le cor¬ 
puscule se différencie en couches d’inégale humidité : la proportion 
d’eau augmente en effet de la périphérie au centre ; quand la différence 
est subitement considérable (Ricinus), la soustraction complète de l’eau, 
consécutive à la dilatation, peut donner lieu à la formation d’une lacune 
et d’une fente. Avec l’augmentation de la proportion d’eau croissent la solu¬ 
bilité et la dissociabilité du cristalloïde, et souvent aussi se produit ou 
s’accroît la distinction des couches, les plus molles étant alors modifiées 
ou même dissoutes. La structure interne du corpuscule est toujours en 
relation étroite avec sa forme extérieure; les couches sont parallèles aux 
faces cristallines, et le noyau également éloigné des faces de même 
valeur ; le cristalloïde se trouve par conséquent partagé en deux par un 
plan de symétrie au point de vue de sa structure interne. 
La formation de couches, la direction dans laquelle s’accroît la propor¬ 
tion d’eau, assimilent encore davantage le cristalloïde au grain d’amidon ; 
il est à peine une propriété de structure qui ne soit commune à ces deux 
formations. 
La gomme du Queliracho coloeado, par M. Pedro N. Arata 
{Anales de la Sociedad cientifica argentina , juillet 1878). 
Il existe plusieurs arbres nommés Quebracho (1). Celui dont il est ici 
question est le Loxopterygium Lorentzii Griseb., une Anacardiacée dont 
la gomme, ou plus exactement le suc épaissi se rassemble dans des cavi- 
(I) Vov. Grisebach, la Végétation du globe , t. n, p. 087. 
