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das Oogonium in die Lange, ohne durch Scheidewande 

 getheilt zu werden. Auf dièse Weise kommtein gekrumm- 

 ter Schlauch zu Stande, der eine Reihe von funf bis acht 

 Kernenfuhrt. Gleichzeitig zwischen den einzelncn Kernen 

 treten dann die Scheidewande auf. Die vorletzte Zelleder 

 so gebildeten Zellreihe enthalt immsr zwei oder noch 

 mehr Kerne (1). » 



Nous avons trouvé dans cette espèce un cloisonnement 

 successif de l'ascogone, comme dans les deux espèces 

 précédentes ; nous ignorons quelle peut être la cause de 

 cette divergence ; le nombre des articles formés est très 

 variable ; il n'y a ordinairement qu'une seule cellule à 

 deux noyaux, mais ce n'est pas toujours l'avant-der- 

 nière. 



De toute la surface de cette cellule naissent, suivant la 

 description d'Harper, les grosses hyphes ascogènes ; 

 celles-ci se ramifient et se contournent en un peloton 

 serré ; elles se divisent chacune plus tard en deux ou 

 trois cellules dissemblables ; de tout l'ensemble, quelques- 

 unes seulement, au nombre de quatre à huit, se dévelop- 

 pent en asques. Il est possible qu'une seconde cellule de 

 l'ascogone puisse prendre part à la formation des hyphes 

 ascogènes ; ce sont, en général, des cellules intercalaires 

 et non des cellules terminales, qui, dans les hyphes asco- 

 gènes, se transforment en asques ; elles ont deux noyaux 

 alors que les autres n'en ont qu'un. 



Les hyphes ascogènes étant unies en peloton, il est 

 extrêmement difficile dédire exactement comment elles se 

 cloisonnent et divisent leurs noyaux ; si la description 

 d'Harper est exacte, les rameaux de l'ascogone se com- 

 porteraient exactement comme l'ascogone lui-même pour 

 former leurs articles ; le nombre des articles à deux 

 noyaux, ou diplogamètes, serait très réduit. 



(1) Harper : loc. cit., p. 668. 



