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Chap. gris = Texte de commentaire1 Not | de la transformation de l’espèce, il est inutile d’entrer 2 Not | de la modification de l’espèce ; il paraît pencher du côté 3 Not | convaincus de l’immutabilité de l’espèce ; mais il paraît que c’était 4 Not | spécifiques sont fixés pour chaque espèce, tant qu’elle se perpétue 5 Not | fixité ou la variation de l’espèce nous conduisent directement 6 Not | comment l’apparition d’une espèce nouvelle « est un phénomène 7 Not | nous supposons que chaque espèce d’animaux, ou de plantes, 8 Not(3)| contenus dans l'ouvrage Sur l'Espèce, de Godron, que Bory Saint 9 Int | plus d’individus de chaque espèce qu’il n’en peut survivre ; 10 Int | peut dire pourquoi telle espèce est très nombreuse et très 11 Int | répandue, alors que telle autre espèce voisine est très rare et 12 Int | c’est-à-dire que chaque espèce a été l’objet d’une création 13 Int | directement de quelque autre espèce ordinairement éteinte, de 14 Int | variétés reconnues d’une espèce quelle qu’elle soit descendent 15 Int | descendent directement de cette espèce ; je suis convaincu, enfin, 16 I | individus appartenant à une espèce ou à une variété quelconque 17 I | différentes de celles auxquelles l’espèce mère a été soumise à l’état 18 I | les individus d’une même espèce, particularités que l’on 19 I | divers individus de la même espèce ou d’espèces différentes, 20 I | ATTRIBUÉE À UNE OU À PLUSIEURS ESPÈCE.~ ~ ~ ~Quand nous examinons 21 I | surtout qu’on les compare à l’espèce sauvage dont elles se rapprochent 22 I | races domestiques de la même espèce diffèrent l’une de l’autre 23 I | descendent tous d’une même espèce, nous serions évidemment 24 I | races descendent d’une seule espèce. J’ai élevé presque toutes 25 I | elles descendent toutes de l’espèce sauvage indienne, le Gallus 26 I | cou, qu’elles forment une espèce de capuchon ; proportionnellement 27 I | réunis chez aucune autre espèce de la famille. Or, tous 28 I | Biset, bien qu’aucune autre espèce existante ne présente ces 29 I | descendent toutes d’une même espèce mère et qu’elles se sont 30 I | principale descend d’une espèce distincte. Van Mons, dans 31 I | dérision l’opinion qu’une espèce, à l’état de nature, puisse 32 I | elles dérivent d’une seule espèce, soit qu’elles procèdent 33 I | différentes variétés d’une même espèce ; dans un potager, la diversité 34 I | diversité des fruits d’une même espèce, comparativement aux feuilles 35 I | meilleurs individus de chaque espèce. Ainsi, quiconque veut avoir 36 I | individus appartenant à une même espèce, mais ayant une constitution 37 I | éleveurs ne prêtent aucune espèce d’attention, parce qu’elle 38 I | les individus de la même espèce, par l’importance qu’on 39 I | nombre d’individus d’une espèce quelconque existe dans un 40 I | même pays, il faut que l’espèce y trouve des conditions 41 I | plus d’une race de la même espèce. Le pigeon s’apparie pour 42 II | l’on a données du terme espèce. Aucune de ces définitions 43 II | dire quand il parle d’une espèce. Ordinairement le terme 44 II | Ordinairement le terme espèce implique l’élément inconnu 45 II | tout au moins peu utile à l’espèce. Quelques auteurs emploient 46 II | sorte de trompe ; or, si une espèce sauvage du même genre possédait 47 II | des individus de la même espèce, habitant une même localité 48 II | les individus de la même espèce soient coulés dans un même 49 II | individus appartenant à une même espèce. Je suis convaincu que le 50 II | spécimens appartenant à la même espèce. Personne n’aurait pu supposer 51 II | soit variable chez une même espèce ; on aurait tout au plus 52 II | semblent prouver que cette espèce de variabilité est indépendante 53 II | utiles ni nuisibles à l’espèce ; et qu’en conséquence la 54 II | individus appartenant à une même espèce présentent souvent de grandes 55 II | étroitement aux deux formes d’une espèce dimorphe voisine, habitant 56 II | première décrite, comme l’espèce, et la seconde comme la 57 II | classer une forme comme une espèce ou comme une variété, il 58 II | variété très prononcée d’une espèce norwégienne ; mais la plupart 59 II | le considèrent comme une espèce incontestablement particulière 60 II | vivent exclusivement sur une espèce ou sur un groupe de plantes ; 61 II | même enveloppe. Le terme espèce devient, dans ce cas, une 62 II | de ce qui constitue une espèce vraie. Il faut ajouter que 63 II | considérer comme impliquant une espèce ou simplement une variété ; 64 II | sous-espèce, puis enfin l’espèce. Le passage d’un degré de 65 II | est le commencement d’une espèce. Cette assertion est-elle 66 II | individus dépasse celui de l’espèce souche, il est certain qu’ 67 II | regardera la variété comme l’espèce et l’espèce comme la variété. 68 II | variété comme l’espèce et l’espèce comme la variété. Ou bien 69 II | supplante et extermine l’espèce souche ; ou bien encore 70 II | certaine mesure, de celle d’une espèce commune), offrent le plus 71 II | répandus ; mais, si une espèce de conferves ou de champignons 72 II | indiquer, ce sera alors une espèce dominante dans sa propre 73 II | si l’on considère chaque espèce comme le résultat d’autant 74 II | les variétés d’une même espèce. Aucun naturaliste n’oserait 75 II | avec les autres, ou avec l’espèce type, est beaucoup moindre 76 II | plus grande que celle de l’espèce qu’on lui attribue comme 77 II | de ce principe que chaque espèce a existé d’abord comme variété, 78 II | variété étant l’origine de l’espèce ; ces analogies, au contraire, 79 II | si l’on admet que chaque espèce a été créée séparément.~ ~ ~ ~ 80 III | les variétés de la même espèce, souvent aussi entre les 81 III | les variétés d’une même espèce ; comment se forment ces 82 III | préserver les individus d’une espèce et se transmettent ordinairement 83 III | sur les individus d’une espèce quelconque nés périodiquement, 84 III | avec les plantes de la même espèce, ou d’espèces différentes, 85 III | autre individu de la même espèce, soit avec des individus 86 III | cependant on considère cette espèce d’oiseau comme la plus nombreuse 87 III | nombre des individus de l’espèce ; si, au contraire, les 88 III | considérable pour que l’espèce ne s’éteigne pas. Il suffirait, 89 III | nombre les individus d’une espèce d’arbre, vivant en moyenne 90 III | moyen des individus d’une espèce animale ou végétale.~ ~ ~ ~ 91 III | nombre des individus d’une espèce s’élève rapidement à un 92 III | multiplication de chaque espèce sont très obscures. Considérons 93 III | obscures. Considérons une espèce très vigoureuse ; plus grand 94 III | absolue, relativement même à l’espèce humaine, quoique l’homme 95 III | multiplication de chaque espèce ; mais, le plus ordinairement, 96 III | moyen des individus d’une espèce, ce n’est pas la difficulté 97 III | détermination du nombre moyen d’une espèce, et le retour périodique 98 III | individus, soit de la même espèce, soit d’espèces distinctes, 99 III | nous oublions que chaque espèce, dans les endroits mêmes 100 III | sud et que nous voyons une espèce diminuer en nombre, nous 101 III | autant à ce qu’une autre espèce a été favorisée qu’à ce 102 III | espèces.~ ~ ~ ~Quand une espèce, grâce à des circonstances 103 III | cas, il faut qu’une même espèce comporte un grand nombre 104 III | pour la conservation d’une espèce explique, je crois, certains 105 III | simultanément et sauver ainsi l’espèce d’une complète destruction. 106 III | introduction d’une seule espèce d’arbres, car on n’a fait 107 III | donc l’existence de chaque espèce. Les uns sont très efficaces, 108 III | moyenne des individus d’une espèce ou l’existence même de chacune 109 III | différents agissent sur la même espèce dans certains districts. 110 III | individus appartenant à la même espèce ; en effet, ils fréquentent 111 III | agit de variétés de la même espèce, et la plupart du temps 112 III | VARIÉTÉS APPARTENANT À LA MÊME ESPÈCE.~ ~ ~ ~Les espèces appartenant 113 III | parties des États-Unis, une espèce d’hirondelle qui a causé 114 III | l’extinction d’une autre espèce, nous offre un exemple de 115 III | pas entendu dire qu’une espèce de rats a chassé une autre 116 III | rats a chassé une autre espèce devant elle, sous les climats 117 III | dépourvue d’aiguillon. Une espèce de moutarde en supplante 118 III | victoire remportée par une espèce sur une autre dans la grande 119 III | vue, ne présenter aucune espèce de rapports avec d’autres 120 III | les individus de la même espèce, pour occuper les endroits 121 III | imagination, de procurer à une espèce certains avantages sur une 122 IV | les individus de la même espèce. – Circonstances favorables 123 IV | numérique des individus d’une espèce affecte sérieusement toutes 124 IV | soit aux individus d’une espèce, en les adaptant mieux à 125 IV | dans les habitudes d’une espèce pour lui donner l’avantage 126 IV | avantage, aussi longtemps que l’espèce se trouvera dans les mêmes 127 IV | importantes se produisent dans une espèce, il faut qu’une variété 128 IV | rôle en donnant à chaque espèce de coq de bruyère une couleur 129 IV | à l’insecte, car alors l’espèce s’éteindrait.~ ~ ~ ~La sélection 130 IV | modifier la structure d’une espèce sans lui procurer aucun 131 IV | au bénéfice d’une, autre espèce. Or, quoique les ouvrages 132 IV | constitution avantageux à l’espèce sous tous les autres rapports. 133 IV | nous concevons pour cette espèce, je ne vois pas pourquoi 134 IV | méthodique, ou par cette espèce de sélection inconsciente 135 IV | survivent pour propager leur espèce. On peut dire, tout d’abord, 136 IV | encore qu’un oiseau de cette espèce naisse avec le bec fortement 137 IV | seul individu perpétuât son espèce à l’exclusion de la forme 138 IV | les individus de la même espèce se sont modifiés de la même 139 IV | façon, sans l’aide d’aucune espèce de sélection, on pourrait, 140 IV | classée autrefois comme une espèce distincte, sous le nom d’ 141 IV | nombre de plantes d’une espèce quelconque sécrètent cette 142 IV | individus distincts de la même espèce se trouvent croisées par 143 IV | chances de perpétuer leur espèce.~ ~ ~ ~Lorsqu’une plante, 144 IV | un pays où abonde cette espèce de trèfle, d’avoir une trompe 145 IV | comme la fécondité de cette espèce de trèfle dépend absolument 146 IV | la reproduction de leur espèce. Cette idée fut suggérée, 147 IV | pour la reproduction de l’espèce ; or, c’est là le seul point 148 IV | plante et celui d’une autre espèce, le premier annule complètement, 149 IV | une autre fleur. Une autre espèce de Lobélia visitée par les 150 IV | individus distincts de la même espèce est avantageux à la plante. 151 IV | par conséquent, si une espèce, quelle qu’elle soit, ne 152 IV | existence ; or, si une même espèce est soumise à des modifications 153 IV | deux variétés d’une même espèce d’animaux peuvent longtemps 154 IV | et uniformes dans la même espèce ou dans la même variété. 155 IV | survivre et de propager leur espèce. Si rares donc que soient 156 IV | puissant sur les progrès de l’espèce. Quant aux êtres organisés 157 IV | individus variables de la même espèce. En outre, le croisement 158 IV | des individus de la même espèce qui l’habitent, mais aussi 159 IV | beaucoup d’individus de la même espèce, de telle sorte que les 160 IV | les individus de la même espèce diffèrent quelque peu les 161 IV | les variétés de la même espèce et les espèces du même genre 162 IV | chaque variété ou chaque espèce nouvelle, pendant qu’elle 163 IV | plus les descendants d’une espèce quelconque deviennent différents 164 IV | carré de terrain une seule espèce de graminées, et dans un 165 IV | En conséquence, si une espèce quelconque de graminées 166 IV | plantes individuelles de cette espèce, y compris ses descendants 167 IV | nous savons que chaque espèce et chaque variété de graminées 168 IV | les plus distinctes d’une espèce quelconque de graminées 169 IV | descendants modifiés d’une espèce quelconque réussissent d’ 170 IV | Supposons que A représente une espèce variable commune très répandue, 171 IV | après mille générations l’espèce A ait produit deux variétés 172 IV | plus les descendants d’une espèce quelconque se modifient 173 IV | descendants modifiés d’une espèce commune et très répandue, 174 IV | dix mille générations, l’espèce A ait produit trois formes : 175 IV | genre riche, plus d’une espèce doit varier. J’ai supposé, 176 IV | diagramme, qu’une seconde espèce, l’a produit, par une marche 177 IV | choisi dans le diagramme l’espèce extrême A et une autre espèce 178 IV | espèce extrême A et une autre espèce presque extrême I, comme 179 IV | descendants perfectionnés d’une espèce quelconque à supplanter 180 IV | perfectionnées de la même espèce, aussi bien que l’espèce 181 IV | espèce, aussi bien que l’espèce souche elle-même, tendent 182 IV | descendant modifié d’une espèce pénètre dans quelque région 183 IV | considérable de modifications, l’espèce A et toutes les premières 184 IV | espèces, a14 à m14 ; et l’espèce I par six nouvelles espèces, 185 IV | souvent dans la nature. L’espèce A est donc plus voisine 186 IV | des autres espèces, et l’espèce I est plus voisine des espèces 187 IV | pouvons supposer qu’une espèce seulement, l’espèce F, sur 188 IV | une espèce seulement, l’espèce F, sur les deux espèces 189 IV | distincts. Mais, comme, l’espèce primitive I différait beaucoup 190 IV | à leur tour, de quelque espèce d’un genre antérieur. Cela 191 IV | Ce point représente une espèce, l’ancêtre supposé de nos 192 IV | caractère de la nouvelle espèce F14, laquelle, avons-nous 193 IV | Les affinités de cette espèce vis-à-vis des quatorze autres 194 IV | descendus de cette même espèce. Mais, comme le caractère 195 IV | type souche, la nouvelle espèce F14 ne constitue pas un 196 IV | les descendants de la même espèce forment une classe, il est 197 IV | avantageuses dans une seule espèce, habitant une station isolée, 198 IV | espèces rares, et chaque espèce deviendrait rare si le nombre 199 IV | considérablement retardée. Quand une espèce devient rare, les croisements 200 IV | élément le plus important, une espèce dominante, ayant déjà vaincu 201 IV | hérédité prédominante chez l’espèce.~ ~ ~ ~La sélection naturelle 202 IV | modification des descendants d’une espèce quelconque, pendant la lutte 203 IV | les variétés d’une même espèce tendent régulièrement à 204 IV | les variétés d’une même espèce les plus voisines les unes 205 V | existence auxquelles chaque espèce a été soumise pendant plusieurs 206 V | les coquillages de la même espèce, qui vivent plus au nord 207 V | que les oiseaux de la même espèce sont plus brillamment colorés, 208 V | que les animaux de la même espèce ont une fourrure d’autant 209 V | pourrait citer, chez une même espèce, des exemples de variations 210 V | analogues, bien que cette espèce soit exposée à des conditions 211 V | appliquent, non à une même espèce, mais à plusieurs espèces 212 V | ombragés, loin des grottes, une espèce aveugle de Bathyscia, la 213 V | la perte de la vue chez l’espèce de ce genre qui habite les 214 V | une même souche. Chaque espèce, cela est évident, est adaptée 215 V | des individus de la même espèce, croissant à des hauteurs 216 V | dans l’acclimatation d’une espèce sous un climat spécial ? 217 V | croient aussi que, chez l’espèce humaine, la forme du bassin 218 V | juger, aucune utilité pour l’espèce.~ ~ ~ ~Nous pouvons quelquefois 219 V | pour chaque individu de l’espèce ; car, dans la lutte pour 220 V | EXTRAORDINAIREMENT DÉVELOPPÉE CHEZ UNE ESPÈCE QUELCONQUE COMPARATIVEMENT 221 V | développement inusité chez une espèce ou chez quelques espèces, 222 V | appliquerait seulement si une espèce quelconque possédait des 223 V | les individus d’une même espèce est telle, que l’on peut 224 V | les variétés de la même espèce diffèrent plus les unes 225 V | les individus d’une même espèce, habitant un même pays, 226 V | organe, se développe chez une espèce d’une façon remarquable 227 V | haute importance pour l’espèce ; toutefois, la partie est 228 V | dans l’hypothèse que chaque espèce a fait l’objet d’un acte 229 V | extraordinaire chez une espèce quelconque, comparativement 230 V | naturelle pour l’avantage de l’espèce. Mais, comme la variabilité 231 V | sera surpris de ce qu’une espèce bleue devienne rouge et 232 V | les individus de la même espèce. Ce fait prouve qu’un caractère 233 V | indépendante pour chaque espèce, comment pourrait-il se 234 V | les deux sexes de la même espèce portent précisément sur 235 V | les deux sexes de la même espèce. De même, chez les hyménoptères 236 V | les deux sexes d’une même espèce. Sir J. Lubbock a récemment 237 V | les deux sexes d’une même espèce descendent du même ancêtre. 238 V | les deux sexes de la même espèce, et enfin pour préparer 239 V | il est développé chez une espèce d’une façon extraordinaire, 240 V | SORTE QU’UNE VARIÉTÉ D’UNE ESPÈCE REVÊT SOUVENT UN CARACTÈRE 241 V | UN CARACTÈRE PROPRE À UNE ESPÈCE VOISINE, OU FAIT RETOUR 242 V | certains caractères à une autre espèce distincte – celle-ci n’étant, 243 V | habitudes différentes de l’espèce. On pourrait s’attendre, 244 V | chez les descendants d’une espèce en voie de modification 245 V | au même organe chez une espèce voisine. J’ai dressé une 246 V | que les jeunes de cette espèce ont ordinairement les jambes 247 V | Quiconque admet que chaque espèce du genre cheval a fait l’ 248 V | je présume, que chaque espèce a été créée avec une tendance 249 V | admettre aussi que chaque espèce a été créée avec une autre 250 V | les variétés d’une même espèce, et les grandes différences 251 V | les deux sexes d’une même espèce et des différences spécifiques 252 V | à ce qu’il est chez une espèce voisine, présente un développement 253 V | modifié. Mais lorsqu’une espèce, possédant un organe extraordinairement 254 V | aux habitudes de chaque espèce.~ ~ ~ ~ 255 VI | différentes chez une même espèce. – Espèces ayant des habitudes 256 VI | nous admettons que chaque espèce descend de quelque forme 257 VI | disparaît quelquefois une espèce alpine commune. Les sondages 258 VI | nous songeons que chaque espèce, même dans son centre spécial, 259 VI | extension géographique d’une espèce, habitant un pays quelconque, 260 VI | insensibles, l’extension d’une espèce quelconque dépendant, dans 261 VI | moins grand nombre, une espèce est extrêmement sujette 262 VI | distribution géographique de l’espèce tend donc à se définir encore 263 VI | variétés. Or, dans le cas d’une espèce variable habitant une région 264 VI | on remarque chez une même espèce. Il ne faudrait rien moins 265 VI | conformations ne soit utile à chaque espèce d’écureuil dans son habitat, 266 VI | les individus d’une même espèce. Dans l’un et l’autre cas, 267 VI | de celles propres à leur espèce et aux autres espèces du 268 VI | seul arbre, on trouve une espèce de pic (Colaptes campestris) 269 VI | perfectionnements d’un organe chez une espèce quelconque. Mais cela n’ 270 VI | effectuerait dans le caractère de l’espèce avec une grande rapidité 271 VI | venait à prendre chez une espèce un développement considérable, 272 VI | ce cas, le caractère de l’espèce tendrait à se modifier et 273 VI | retardé, le caractère de l’espèce se modifierait tout au moins 274 VI | différentes parties d’une espèce, à quelque usage que ces 275 VI | changements héréditaires que l’espèce a successivement éprouvés, 276 VI | abord sans avantages pour l’espèce, peuvent, dans la suite, 277 VI | système nerveux de chaque espèce.~ ~ ~ ~La sélection naturelle 278 VI | des modifications chez une espèce dans le but exclusif d’assurer 279 VI | un avantage à une autre espèce, bien que, dans la nature, 280 VI | que, dans la nature, une espèce cherche incessamment à tirer 281 VI | de la conformation d’une espèce donnée a été formée dans 282 VI | certains avantages à une autre espèce, ce serait la ruine de ma 283 VI | Nous avons vu qu’une espèce peut changer ses habitudes 284 VI | pour la prospérité d’une espèce, pour que la sélection naturelle 285 VI | nouveau pour le bien de l’espèce, placée dans de nouvelles 286 VI | peut rien produire chez une espèce, dans un but exclusivement 287 VI | ou nuisible à une autre espèce, bien qu’elle puisse amener 288 VII | le degré qu’occupe chaque espèce dans l’échelle de l’organisation, 289 VII | vivre côte à côte avec l’espèce parente ? Si les deux formes 290 VII | pour la prospérité de l’espèce. Il admet, par conséquent, 291 VII | conformations avantageuses à chaque espèce. En second lieu, il faut 292 VII | tous les individus de l’espèce seraient semblablement modifiés.~ ~ ~ ~ 293 VII | habitudes vitales de chaque espèce. Je ne puis pas plus croire 294 VII | pour la fécondation de l’espèce à l’aide des insectes, et 295 VII | tous les individus de l’espèce seraient modifiés de la 296 VII | pour la prospérité de l’espèce, la sélection naturelle 297 VII | utilité qu’elle avait pour l’espèce, comme nous le voyons par 298 VII | pour la prospérité de l’espèce ont été produites par la 299 VII | vitale essentielle pour l’espèce. Je suis donc disposé à 300 VII | rien la prospérité de l’espèce. Nous arrivons ainsi à ce 301 VII | point de vue vital, pour l’espèce ; mais cette proposition 302 VII | les individus d’une même espèce diffèrent souvent légèrement 303 VII | Or, la conservation d’une espèce ne peut que rarement être 304 VII | Dans toute région, une espèce broute certainement plus 305 VII | de la distribution d’une espèce, et nous ne pouvons même 306 VII | apparence avantageuse pour l’espèce. Par exemple, si le nombre 307 VII | degré est avantageux à une espèce variable, ne sont favorisées 308 VII | rostrata de taille moyenne, espèce où les fanons n’ont que 309 VII | longueur des fanons de cette espèce de baleines. La mandibule 310 VII | commun. Chez cette dernière espèce, les lamelles sont plus 311 VII | changements, se transformer en une espèce ayant un bec semblable à 312 VII | nous rappeler que chaque espèce de canards est exposée à 313 VII | pour l’individu et pour l’espèce, de regarder en haut avec 314 VII | inférieure. J’ai observé chez une espèce que tous les aviculaires 315 VII | facilement excitables. Chez une espèce que j’ai examinée, les cils 316 VII | très avantageuses pour l’espèce. Par exemple, il doit être 317 VII | comme dans la bouche de l’espèce du Groënland. Les fanons 318 VII | ignorance sur le passé de chaque espèce et sur les conditions qui, 319 VII | coordonnées pour adapter une espèce à de nouvelles habitudes 320 VII | paraissent avantageuses pour l’espèce. Mais, dans ce cas, la sélection 321 VII | être avantageuse pour une espèce, doit être en toute circonstance 322 VII | apparition subite d’une nouvelle espèce, il ait simultanément paru 323 VII | autres parties chez une même espèce. On pourrait ajouter bien 324 VII | représente l’état passé de l’espèce. C’est ce qui explique pourquoi, 325 VIII | concerne le bien-être de chaque espèce dans ses conditions actuelles 326 VIII | être avantageuses à une espèce. Il en résulte que, si l’ 327 VIII | ancêtres directs de chaque espèce – mais quelques vestiges 328 VIII | par le fait qu’une même espèce a des instincts divers à 329 VIII | instincts chez une même espèce.~ ~ ~ ~En outre, de même 330 VIII | instinct propre à chaque espèce est utile à cette espèce, 331 VIII | espèce est utile à cette espèce, et n’a jamais, autant que 332 VIII | pouvons juger, été donné à une espèce pour l’avantage exclusif 333 VIII | entre les nids d’une même espèce habitant le nord et le sud 334 VIII | mentales des animaux de la même espèce varient beaucoup à l’état 335 VIII | étaient avantageuses à l’espèce, pourraient, grâce à la 336 VIII | si nous voyions une autre espèce de loup se mettre à courir 337 VIII | ait eu les habitudes de l’espèce américaine, et qu’il ait 338 VIII | instinct trompé d’une autre espèce ait assuré au jeune coucou 339 VIII | seulement chez une seule espèce eût été inutile. Les instincts 340 VIII | avait eu avantage pour cette espèce à pondre des œufs encore 341 VIII | pu se former une race ou espèce dont les œufs auraient été 342 VIII | leurs. Il y a aussi, chez l’espèce européenne, une tendance 343 VIII | observé des jeunes de cette espèce accompagnant des oiseaux 344 VIII | oiseaux adultes d’une autre espèce et criant pour que ceux-ci 345 VIII | habitudes parasites d’une autre espèce de Molothrus, le Molothrus 346 VIII | même ceux de leur propre espèce. Les femelles déposent aussi 347 VIII | trouvent perdus. Une troisième espèce, le Molothrus pecoris de 348 VIII | elle est avantageuse pour l’espèce et s’il n’en résulte pas 349 VIII | que, sans leur aide, l’espèce s’éteindrait certainement 350 VIII | connaissions aucune autre espèce de fourmi douée d’instincts 351 VIII | à observer qu’une autre espèce, la Formica sanguinea, se 352 VIII | aussi des esclaves. Cette espèce, qui se rencontre dans les 353 VIII | esclaves appartenant à l’espèce Formica fusca. Les mâles 354 VIII | fécondes de cette dernière espèce ne se trouvent que dans 355 VIII | des provisions de toute espèce. En 1860, au mois de juillet, 356 VIII | colonie indépendante de l’espèce qui fournit les esclaves, 357 VIII | quelques nymphes d’une autre espèce, la Formica flava, avec 358 VIII | Quoique fort petite, cette espèce est très courageuse, et 359 VIII | fourmilière de Formica sanguinea, espèce esclavagiste, je dérangeai 360 VIII | Formica fusca, qui est l’espèce dont elles font habituellement 361 VIII | nombre d’individus de cette espèce qui regagnaient leur nid, 362 VIII | mandibules une nymphe de son espèce, semblait l’image du désespoir 363 VIII | est trouvée être utile à l’espèce qui les avait capturées – 364 VIII | ils n’en rendent à la même espèce en Suisse – la sélection 365 VIII | ait été avantageuse à l’espèce, et produire enfin une fourmi 366 VIII | récolter. Le succès de l’espèce dépend encore, cela va sans 367 VIII | nombre dans un pays d’une espèce de bourdon ; supposons encore 368 VIII | amener la production d’une espèce dont l’instinct la pousse 369 VIII | puisse jamais propager son espèce. Voici, d’ailleurs, un excellent 370 VIII | femelles fécondes de la même espèce, différence que nous remarquons 371 VIII | taille moyenne ; chez cette espèce, d’après les observations 372 VIII | serait alors résulté une espèce de fourmis dont les neutres 373 VIII | castes de neutres d’une même espèce, que j’acceptai volontiers 374 VIII | amener la formation d’une espèce produisant régulièrement 375 IX | part, la stérilité de l’espèce à la suite d’un premier 376 IX | du pollen provenant d’une espèce distincte, mais pas avec 377 IX | moins grande fécondité d’une espèce.~ ~ ~ ~Les expériences pratiques 378 IX | régulièrement que si c’eût été une espèce naturelle des montagnes 379 IX | Nicotiana acuminata, qui, comme espèce, n’a rien d’extraordinairement 380 IX | divers individus de la même espèce ? Pourquoi des espèces qui 381 IX | possible ? Accorder à l’espèce la propriété spéciale de 382 IX | les variétés d’une même espèce. Mais, de même encore que 383 IX | difficulté sur une autre espèce, devenaient complètement 384 IX | greffées sur une autre espèce, produisent deux fois autant 385 IX | féconde avec le pollen d’une espèce distincte que sous l’action 386 IX | soutenir peut-être que, si une espèce devient stérile avec une 387 IX | devient stérile avec une espèce habitant la même région, 388 IX | serait avantageux pour une espèce naissante de devenir un 389 IX | leur sang avec la nouvelle espèce en voie de formation. Mais 390 IX | autres communautés de la même espèce. Mais, chez un animal qui 391 IX | on place le pollen d’une espèce sur le stigmate d’une espèce 392 IX | espèce sur le stigmate d’une espèce différente, les tubes polliniques, 393 IX | peut arriver qu’une seule espèce de tout un groupe résiste 394 IX | deux individus d’une même espèce, différant un peu l’un de 395 IX | mâles et femelles d’une même espèce, qui ont été placés dans 396 IX | une fleur du pollen d’une espèce distincte, on y place ensuite, 397 IX | long délai, du pollen de l’espèce elle-même, ce dernier a 398 IX | diverses formes de la même espèce, car, lorsque les deux pollens, 399 IX | encore, les formes d’une même espèce, illégitimement unies, se 400 IX | dans les limites de la même espèce par l’union impropre de 401 IX | trois formes de la même espèce, ne différant sous aucun 402 IX | les individus de la même espèce et dans les croisements 403 IX | dans lesquels le mâle d’une espèce ne peut pas s’unir ou ne 404 IX | la femelle d’une seconde espèce, tandis que l’union inverse 405 IX | les variétés d’une même espèce étaient invariablement fécondes 406 IX | jaunes et blanches d’une espèce avec les variétés jaunes 407 IX | jaunes et blanches d’une espèce distincte, les croisements 408 IX | dissemblablement colorées d’une même espèce croisées ensemble donnent 409 IX | croisement avec une autre espèce très distincte. Il fit porter 410 IX | considérée comme constituant une espèce distincte ; – le fait que 411 IX | croise avec une troisième espèce, deux espèces d’ailleurs 412 IX | variétés très distinctes d’une espèce avec une autre espèce, les 413 IX | une espèce avec une autre espèce, les hybrides diffèrent 414 IX | les individus d’une même espèce en vertu de prédispositions 415 IX | aptitude dont jouit une espèce ou une variété à se greffer 416 IX | facilité avec laquelle une espèce peut se croiser avec une 417 X | que l’existence de chaque espèce dépend beaucoup plus de 418 X | intermédiaires entre chaque espèce et un ancêtre commun, mais 419 X | elles descendent de cette espèce, ou de quelque autre espèce 420 X | espèce, ou de quelque autre espèce voisine, telle que le C. 421 X | et domestiques d’une même espèce ; chacune de ces souches 422 X | nécessaire pour modifier une espèce. Nous aurons d’ailleurs 423 X | l’exception d’une seule espèce de la Méditerranée qui vit 424 X | pas rencontré une seule espèce fossile dans aucune formation 425 X | l’exception d’une seule espèce trouvée dans les couches 426 X | exemples de variétés d’une même espèce, existant dans les parties 427 X | nécessaire pour transformer une espèce en une autre. Deux paléontologistes 428 X | Lorsque nous voyons une espèce apparaître pour la première 429 X | de même qu’en voyant une espèce disparaître avant le dépôt 430 X | lorsque nous voyons une espèce apparaître pour la première 431 X | aurait fallu, en outre, que l’espèce en voie de se modifier ait 432 X | condition nécessaire pour qu’une espèce marine quelconque puisse 433 X | différents. Aussi, quand la même espèce se rencontre à la base, 434 X | petite variabilité à chaque espèce ; mais aussitôt qu’ils rencontrent 435 X | ancienne, une troisième espèce A ; en admettant même que 436 X | simplement considérée comme une espèce distincte, à moins qu’on 437 X | supérieures d’une même formation l’espèce parente et ses différents 438 X | pendant laquelle chaque espèce a subi des modifications, 439 X | pendant lequel cette même espèce n’a subi aucun changement.~ ~ ~ ~ 440 X | sir J. Lubbock, « chaque espèce constitue un lien entre 441 X | Or, comme pas une seule espèce n’avait été découverte dans 442 XI | modifications. Lorsqu’une espèce a disparu de la surface 443 XI | la variabilité de chaque espèce est indépendante de celle 444 XI | habitants avec lesquels l’espèce qui varie se trouve en concurrence. 445 XI | rien d’étonnant à ce qu’une espèce puisse conserver sa forme 446 XI | comprendre pourquoi une espèce une fois éteinte ne saurait 447 XI | que la descendance d’une espèce puisse s’adapter de manière 448 XI | pût descendre d’une autre espèce de pigeon ou même d’aucune 449 XI | l’extinction finale de l’espèce. Cette multiplication graduelle 450 XI | graduelles. En effet, une espèce produit d’abord deux ou 451 XI | temps pendant lequel une espèce isolée ou un genre peut 452 XI | multiplication progressive de l’espèce. Il est cependant des cas 453 XI | limite définie, celle de l’espèce a aussi une durée déterminée. 454 XI | actuel, appartenait à une espèce éteinte. Si ce cheval avait 455 XI | ait encore existé comme espèce rare, il eût semblé tout 456 XI | La grande taille d’une espèce, au contraire, peut entraîner 457 XI | et, en définitive, chaque espèce nouvelle, se forme et se 458 XI | modifiés et perfectionnés d’une espèce causent généralement l’extermination 459 XI | nouvelles, provenant d’une même espèce, réussissent à se développer, 460 XI | les plus voisines de cette espèce, c’est-à-dire les espèces 461 XI | nouvelles, descendues d’une espèce unique et constituant ainsi 462 XI | souvent arriver aussi qu’une espèce nouvelle appartenant à un 463 XI | groupe a pris la place d’une espèce appartenant à un groupe 464 XI | dépend l’existence de chaque espèce. Si nous oublions un instant 465 XI | oublions un instant que chaque espèce tend à se multiplier à l’ 466 XI | précisément pourquoi telle espèce est plus abondante que telle 467 XI | individus, ou pourquoi telle espèce et non pas telle autre peut 468 XI | auteurs ont nié qu’aucune espèce éteinte ou aucun groupe 469 XI | provenant par divergence de l’espèce parente A, formeront un 470 XI | permis aux descendants d’une espèce de s’emparer de plus de 471 XI | formes siluriennes, qu’une espèce puisse persister en ne présentant 472 XI | et de la disparition de l’espèce, ce qui n’est certainement 473 XI | même genre descendent d’une espèce unique, de sorte que, si 474 XI | qu’en général une seule espèce de chacun des anciens genres 475 XI | enfin que, bien que chaque espèce ait dû parcourir de nombreuses 476 XI | comprendre pourquoi une espèce qui a disparu ne reparaît 477 XII | être nécessaire à une même espèce. On peut, sans doute, signaler 478 XII | émigrants ; c’est là une autre espèce de barrière, au-delà de 479 XII | Magellan sont habitées par une espèce d’autruche américaine (Rhea), 480 XII | situées plus au nord, par une espèce différente du même genre ; 481 XII | Cordillères, nous trouvons une espèce de viscache alpestre ; dans 482 XII | La variabilité de chaque espèce est une propriété indépendante 483 XII | individus appartenant à une même espèce, bien qu’habitant habituellement 484 XII | comprendre comment la même espèce a pu se transmettre d’un 485 XII | semble si naturel que chaque espèce se soit produite d’abord 486 XII | la région habitée par une espèce est continue ; et que, lorsqu’ 487 XII | aux individus de la même espèce, une règle toute opposée 488 XII | autres naturalistes, que l’espèce s’est produite dans une 489 XII | expliquer le passage d’une même espèce d’un point à un autre, mais 490 XII | considérations générales, que chaque espèce s’est produite sur un point, 491 XII | exceptionnels où la même espèce vit actuellement sur des 492 XII | que l’existence d’une même espèce sur les sommets de montagnes 493 XII | Si l’existence d’une même espèce en des points distants et 494 XII | qui conclut que « chaque espèce, à sa naissance, coïncide 495 XII | pour le lieu avec une autre espèce préexistante et proche alliée ». 496 XII | les individus d’une même espèce descendent-ils d’un seul 497 XII | admettant qu’il y en ait, chaque espèce doit descendre d’une succession 498 XII | autres variétés de la même espèce ; de sorte qu’à chaque phase 499 XII | les individus d’une même espèce, habitant la même région, 500 XII | la dispersion d’une même espèce sur les points les plus 501 XII | fera un jour, que chaque espèce est sortie d’un berceau 502 XII | commune, et au moins une espèce d’herbe ; et soixante et 503 XII | tant de plantes de la même espèce vivre sur les sommets neigeux 504 XII | indépendante d’une même espèce en plusieurs points différents ; 505 XII | dans un pays étranger telle espèce et non pas telle autre ; 506 XII | telle autre ; pourquoi telle espèce se répand deux ou trois 507 XIII | plein océan ; ainsi, une espèce est devenue commune à la 508 XIII | eau douce, de sorte qu’une espèce marine d’un groupe d’eau 509 XIII | les individus de la même espèce ont émigré d’un point unique, 510 XIII | créations séparées pour chaque espèce devra donc admettre aussi 511 XIII | étroitement alliée à une espèce européenne ; trois ou quatre 512 XIII | nouvelle station, chaque espèce a dû être maintenue par 513 XIII | tandis que pas une seule espèce de coquillages marins n’ 514 XIII | se modifiant, devient une espèce endémique conservant ses 515 XIII | exception toutefois d’une espèce indienne, leur transport 516 XIII | certain que, lorsqu’une espèce est douée de quelque supériorité 517 XIII | suffisamment peuplée par son espèce locale, car chaque année 518 XIII | devons également croire que l’espèce de l’île Charles est au 519 XIII | quantités de pierres, sans que l’espèce de la première île se soit 520 XIII | deux variétés d’une même espèce habitent, l’une l’Amérique, 521 XIII | Amérique, l’autre l’Europe, l’espèce aura une vaste distribution ; 522 XIII | rappeler que l’extension d’une espèce implique non seulement l’ 523 XIII | création indépendante de chaque espèce ne permet pas d’expliquer ; 524 XIII | les individus d’une même espèce, où qu’ils se trouvent, 525 XIII | fort importante, qu’une espèce, après avoir occupé toute 526 XIII | importance des barrières de toute espèce et la distribution analogue 527 XIII | des individus d’une même espèce, n’est pas plus considérable, 528 XIII | les individus d’une même espèce et toutes les espèces d’ 529 XIII | hypothèse. La durée de chaque espèce ou de chaque groupe d’espèces 530 XIII | régions habitées par une espèce ou par un groupe d’espèces 531 XIII | fait de l’extinction de l’espèce dans les régions intermédiaires. 532 XIV | descendants variables de chaque espèce cherchant toujours à occuper 533 XIV | description complète de chaque espèce de chien. Ce système est 534 XIV | souvent fait la remarque, une espèce peut s’écarter de ses alliées 535 XIV | des caractères propres à l’espèce, au genre, à la famille 536 XIV | ou la distinction d’une espèce particulière. S’ils rencontrent 537 XIV | organe fait défaut ; une espèce de cypridina a des branchies 538 XIV | descendants modifiés d’une seule espèce sont parents entre eux au 539 XIV | on sait descendues d’une espèce unique. Les variétés sont 540 XIV | dernière de ses divisions, l’espèce ; on sait, cependant, combien 541 XIV | hermaphrodite de la même espèce. Les naturalistes comprennent 542 XIV | comprennent dans une même espèce les diverses phases de la 543 XIV | comprennent encore dans l’espèce les formes monstrueuses 544 XIV | les individus de la même espèce, malgré les grandes différences 545 XIV | extérieures auxquelles chaque espèce a été exposée dans une période 546 XIV | comprendre pourquoi une espèce ou un groupe d’espèces, 547 XIV | Dans les régions où une espèce de Leptalis copie une Ithomia, 548 XIV | simples variétés de la même espèce, tandis que d’autres appartiennent, 549 XIV | emprunter la parure d’une espèce mieux protégée, et cela 550 XIV | rapproche pas plus d’une espèce particulière de marsupial 551 XIV | viscache, descendent de quelque espèce très ancienne de l’ordre 552 XIV | ressemble le plus, non à une espèce particulière de rongeurs, 553 XIV | les descendants d’une même espèce parente, explique les grands 554 XIV | tous les âges dans une même espèce, bien qu’ils puissent n’ 555 XIV | femelles réels, propageant leur espèce de la façon habituelle, 556 XIV | pigeons descendent d’une seule espèce sauvage, j’ai comparé les 557 XIV | chez des individus de l’espèce sauvage, chez des grosses-gorges, 558 XIV | mieux encore, à la même espèce, qui ont, les uns des ailes 559 XIV | des individus de la même espèce des pétales tantôt rudimentaires, 560 XIV | séparés, qu’en croisant une espèce dont les fleurs mâles possèdent 561 XIV | rudiment de pistil avec une espèce hermaphrodite ayant, bien 562 XIV | les individus de la même espèce ; de plus, le degré de diminution 563 XIV | classer ensemble dans la même espèce les deux sexes, les divers 564 XV | incontestablement à la même espèce, et ne diffèrent les unes 565 XV | les individus d’une même espèce et toutes les espèces d’ 566 XV | diffusion occasionnelle d’une espèce quelconque ; car, pendant 567 XV | discontinue par l’extinction de l’espèce dans les régions intermédiaires. 568 XV | distribution d’une même espèce et des espèces alliées dans 569 XV | un point habité par une espèce à un autre habité par une 570 XV | un autre habité par une espèce étroitement alliée, nous 571 XV | impossible de reconnaître une espèce comme la forme souche d’ 572 XV | forme souche d’une autre espèce modifiée, si attentivement 573 XV | rapidité des modifications de l’espèce, et, secondement, que beaucoup 574 XV | les individus d’une même espèce entrent sous tous les rapports 575 XV | les variétés de la même espèce, et ensuite entre les espèces 576 XV | ligne de démarcation entre l’espèce qu’on attribue ordinairement 577 XV | création indépendante de chaque espèce, deviennent compréhensibles 578 XV | variétés.~ ~ ~ ~Comme chaque espèce tend, par suite de la progression 579 XV | descendants modifiés de chaque espèce tendent à se multiplier 580 XV | les plus divergents d’une espèce quelconque. Il en résulte 581 XV | les variétés de la même espèce tendent à s’accroître jusqu’ 582 XV | existerait-elle si chaque espèce avait été indépendamment 583 XV | dans l’hypothèse que chaque espèce s’efforce constamment de 584 XV | création indépendante de chaque espèce, pourquoi les caractères 585 XV | sujette à varier chez une espèce d’un genre, dont les autres 586 XV | manière inusitée chez une espèce quelconque d’un genre et 587 XV | grande importance pour cette espèce, comme nous pouvons naturellement 588 XV | aussi semblables qu’une même espèce puisse les désirer, nous 589 XV | naturelle à admettre qu’une espèce ait donné naissance à une 590 XV | donné naissance à une autre espèce distincte tient à ce que 591 XV | création séparée de chaque espèce. J’ai été fort blâmé de 592 XV | importantes pour mériter un nom d’espèce. Ce dernier point deviendra 593 XV | nous aurons à traiter l’espèce de la même manière que les 594 XV | intéressant que l’addition d’une espèce de plus à la liste infinie 595 XV | les individus de la même espèce et toutes les espèces étroitement 596 XV | de l’hypothèse que chaque espèce a été créée d’une manière 597 Gl | exprime la distribution d’une espèce ou d’un groupe parmi les 598 Gl | habituellement caractéristiques de l’espèce, n’ont pas été produites 599 Gl | tête qui se termine en une espèce de bec, sur les côtés duquel 600 Gl | est l’existence de la même espèce sous deux formes distinctes.~ ~ ~ ~ 601 Gl | œuf. L’individualité de l’espèce est représentée par la totalité