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autour des ('entrosomes ont une structure microsomateuse; dans les fibrilles 

 également tendues, les iiiïcrosomes sont à des distances égales du centro- 

 some; de là, les strates granuleuses, les microspliéres, le « phénomène des 

 figures circulaires concentriques «. Toute fibrille s'est formée et est encore 

 constituée, une fois formée, d'une série de grains. Les fibrilles peuvent se 

 diviser, en un endroit quelconque de leur trajet. Quant à leur rôle, K. et S., 

 d'accord avec van Beneden, n'hésitent pas à faire des fibrilles les agents de la 

 contractilité du protoplasme. En outre des fibrilles, il y a encore une subs- 

 tance interflbrillaire, paramitome, enchylème etc., des divers auteurs. Toutes 

 les autres parties de la cellule sont interfilaires, ce sont des masses deutoplas- 

 miques sous l'aspect de granules vitellins ou de grandes vacuoles. 



Cônes antipodes et anneaux subéquatoriaux de van Beneden. — Les auteurs 

 ont clierclié mais en vain à retrouver ces aspects; ils n'ont vu qu'une dif- 

 férenciation plus ou moins nette de la substance ovulaire en un anneau sub- 

 équatorial ; elle e.st due à la différence que cette région offre dans sa te- 

 neur en vitellus. 



Notion du corpuscule central. — K. et S. se rallient complètement aux vues 

 d'HEiDENiiAix, et admettent à la fois l'identité primitive de longueur des 

 rayons et le rôle du centrosome comme point central d'insertion pour ces 

 rayons. Les rayons protoplasmiques peuvent être suivis directement jus- 

 qu'aux centrosomes, leurs points d'insertion. Le rôle des centrosomes fait 

 comprendre que leur grosseur variable n'est pas en rapport seulement avec 

 les diverses phases de la division mitosique, mais dépend aussi de la puis- 

 sance et du degré de tension des rayons qui s'y insèrent. On conçoit aussi 

 que la forme typique du centrosome étant celle d'une sphérule, les change- 

 ments de forme seront produits par l'influence de voisinage ou par l'action 

 directe des fibres radiées. Enfin, les centrosomes nouveaux naissent des an - 

 ciens par division; leur multiplication n'est d'ailleurs pas nécessairement 

 liée à la division cellulaire, et par conséquent peut, dans certaines cellules 

 comme les leucocytes, se faire perdant le repos cellulaire. — A. Prenant. 



105. Meves. — Sur le développement des cellules sexuelles mâles de Sala- 

 mandra maculosa. [II a a., ^]. — On peut considérer ce travail comme étant 

 avant tout une importante contribution à la connaissance de la sphère attrac- 

 tive. L'auteur a pris occasion d'une étude du développement des cellules géni- 

 tales dans le testicule de la Salamandre, pour traiter son sujet favori, ce qu'il 

 fait avec un grand luxe de descriptions minutieuses et de superbes figures. 



Méves a montré antérieurement que, dans le cours de l'évolution qu'é- 

 prouvent les plus grosses spermatogonies, il se fait une série de métamor- 

 phoses de la sphère attractive: celle-ci passe de la forme consolidée, qui se 

 voit en été, à l'état désagrégé, que l'on trouve en hiver. Si. dans un testicule 

 d'été, on examine des générations de plus en plus récentes de spermato- 

 gonies de plus en plus petites, au point de vue de la forme des sphères, on 

 constate que plus petites sont les spermatogonies, moins la sphère est dis- 

 tinctement limitée, si bien que, dans les spermatogonies de la plus faible 

 taille, les corpuscules centraux ne sont plus entourés que par une masse de 

 substance condensée, qui peut à peine passer pour une sphère. Dans un 

 testicule d'hiver au contraire, les sphères des petites spermatogonies se mon- 

 trent de nouveau bien limitées, en d'autres termes sous la forme consolidée. 

 S'il en est pour les petites spermatogonies d'été, comme il vient d'être dit, 

 cela tient à ce que dans celles-ci les divisions se succèdent rapidement, de 

 sorte que la sphère n'a pas le temps de se reconstituer entre deux divisions. 



Dans la dernière génération de spermatogonies, dès le début de la « période 



