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la substance des chloroleucites est devenue plus chroma- 

 tique; elle se colore lie devin ; en même temps, sa distri- 

 bution a perdu de sa régularité ; les chloroleucites n'ont 

 plus leur forme normale ; ils ont contracté entre eux 

 des anastomoses donnant naissance à un réseau chroma- 

 tique irrégulier (T. fig. 8, F, H); à l'approche de la division, 

 ce réseau disparait, et nous ignorons ce qu'est devenue 

 l'individualité des chromatophores. 



On voit quelles difficultés présente l'étude d'une es- 

 pèce comme celle-ci et l'embarras où l'on se trouve au 

 débutpour interpréter ces modifications déstructure. 



Au moment de la division, le corps est sphérique; il 

 est rempli de gros grains de paramylon; on ne voit plus 

 trace des chloroleucites; tous les intervalles existant 

 entre le paramylon et le noyau sont remplis par de l'hé- 

 matochrome (PI. II, fig. 4). 



Le nucléole, dans la division, se comporte d'une façon 

 remarquable ; il s'allonge, et ses deux extrémités attei- 

 gnent la surface du noyau, avant que celui-ci ait sensi- 

 blement modifié sa forme; selon la structure primitive 

 du nucléole, l'aspect de l'axe est très différent; s'il est 

 simple, ce qui est rare, faxe possède ce même caractère; 

 si, au contraire, le nucléole est fragmenté, chaque frag- 

 ment s'allonge séparément; on a ainsi des axes formés 

 par deux bâtonnets ou un plus grand nombre (PI. II, fig. 

 5-9) ; les deux extrémités nucléolairesse renflent, et alors 

 s'éloignent l'une de l'autre, entraînant avec elles lenucléo- 

 plasme. Cette substance dans nos préparations s'est mon- 

 trée complètement homogène; elle était peu chromatique 

 par rapport au nucléole; si nos matériaux avaient ren- 

 fermé unplus grand nombre decellules en bipartition, peut- 

 être aurions-nous réussi à mettre en évidence les granula- 

 tions chromatiques très petites et très nombreuses dont 

 nous avons signalé l'existence dans le noyau à l'état de 

 repos et aussi les chromospires. 



