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dans un mélange de glycérine et d'albumine et cette masse est fixée dans une 

 solution froide d'acide picrique; on voit alors de beaux asters, aussi nets que 

 ceux que présentent les d'ufs vivants. Quel(|ues-unes de ces bulles se sont 

 immédiatement entourées d'une aréole claire, comme on en observe dans les 

 véritables asters, due aune aspiration centripète de la gélatine par la bull(> 

 en voie de rétraction. Cette accumulation de gélatine, cet épaississement de 

 la paroi de la bulle est la cause des radiations ('j. 



Pour arriver à prouver expérimentalement que les radiations peuvent être 

 dues à une accumulation du plasma Rhuml)ler fait un mélange de gélatine 

 et de glycérine, le laisse se soliditîer, et le colore ensuite avec du vert de mé- 

 thyle. Puis il fait un nouveau mélange et y plonge des morceaux de la masse 

 solidifiée; après quoi, il durcit le tout par l'acide picrique et les soumet à 

 l'examen. On voit alors dans ce système des radiations très nettes partant de 

 cliaque morceau vert de la gélatine durcie. L'auteur explique cette a})pa- 

 rence comme il suit : le mélange fluide a agi d'abord sur les coins des mor- 

 ceaux solides laissant son eau diffuser rapidement dans ces derniers. Les 

 molécules qui ont subi cette perte d'eau deviennent viscjueuses et élastiques 

 et exercent une traction sur le mélange péripliériciue. Les radiations ne sont 

 pas composées de filaments mais possèdent au début au moins une structure 

 alvéolaire. 



Rhumbler a encore déterminé des radiations à l'intérieur de l'œuf ovari- 

 que de Rana fusca en introduisant des bulles d'air dans des œufs chauffés 

 qu'il laissait ensuite refroidir. Toutes ces expériences ont pour effet de 

 montrer comment les radiations peuvent apparaître dans une substance 

 mousseuse par une attraction venant d'un centre. 



En transportant ces faits sur le terrain de la cytokinése, l'auteur a distin- 

 gué : un centrosomc, un manteau attractif (archoplasme), cet ensemble 

 constituant la sphère altraclive , l'astrosphère représente l'ensemble de ce 



(1) Pour montrer coiniiK'iit la structure lil)rillaire peut résulter de la structure alvéolaire, 

 Rhumbler donne le scliéma ci contre. En A, on voit des files de vacuoles orientées qui peu- 

 vent donner l'impression de fibres. En C, un 

 état où toutes ces vacuoles sont encore orien- 

 tées mais ne vont pas toutes au centre. En 

 D, commencement de la transformation des 

 dites vacuoles en lilirilies par éclatement des 

 parois non radiaires. En B, état final où la 

 plupart des vacuoles ont éclaté et n'ont laissé 

 intactes (jue les parois radiaires, d'où la 

 constitution des fibres. L'assertion que ce 

 sont bien les parois tansentielles (|ui doivent 

 éclater repose sur l'observation et l'analyse 

 des phénomènes. La fi^îure 2i est destinée à 

 montrer que la succinn du centrosome (A) at- 

 tire la substance des jiarois radiaires vers le 

 feutre. Cett(' substance gagne de i)roclie en 

 j)roclie vers le centrosiune et il en résulte 

 une traînée radiairc continue plus épaisse 

 vers le centre que dislalement. La substance 

 (les cloisons tangentiellcs, au contraire, s'é- 

 coule de chaque coté dans les deux cloisons 

 radiaires voisines et s'amincit sans pouvoir 

 réparer ces pertes. Elle devient ainsi très fine 

 et peut, échappant à l'œil, donner à une struc- 

 ture vraiment alvécdairc, orientée, l'aspect 

 d'une structure librillairc radiaire. C'est ce 



qui a lieu sans doute le plus souvent, ou bien elles finissent par éclater et donnent ainsi 

 naissance à une structure fibrillaire vraie plus ou moins conqiléte. mais en tous cas secon- 

 daire. — V. n. 



