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cette couche intercalaire est un produit de l'ectoderme et doit être comparée 

 à la lamelle de soutien des cœlentérés. 



Le développement ultérieur conduit à la forme typique nommée Olynthus par 

 Hœckel. La larve s'allonge et à son extrémité libre se forme une ouverture qui, 

 perçant la paroi dans toute son épaisseur, met la cavité interne en communi- 

 cation avec l'eau extérieure. En même temps que cette ouverture apparaît, 

 des spicules calcaires se sont développés autour d'elle, les uns en se déposant 

 en collier longitudinal, les autres au contraire dirigés obliquement. Dès ce 

 moment on peut voir toutes les formes de spicules connues chez cette es- 

 pèce. Les pores aquifères naissent par écartement des éléments cellulaires. Les 

 cellules internes reprennent leur flagellum muni à leur base d'une collier. 

 Les métamorphoses de la larve sont complètes et l'éponge est achevée dans 

 sa structure essentielle. Les développements ultérieurs, la formation des diver- 

 ticules qui constituent le système de. tubes rayonnants caractéristiques de la 

 famille des sycon, ne sont que des modifications accessoires. 



L'auteur a vu de nombreuses anomalies donnant lieu à des monstruosités 

 très variées, telles que soudure d'individus entre eux, fixation par une des pa- 

 rois latérales, etc. 



Après avoir ainsi décrit ses observations, l'auteur passe en revue l'opinion 

 de ses prédécesseurs. Au sujet de Tinvagination, les opinions sont extrême- 

 ment divergentes, et M. Schulze se trouve d'accord seulement avec les obser- 

 vations publiées par M. Metschnikoff en 1874. Ce savant avait en effet très 

 bien vu l'invagination des cellules flagellées; mais il prétend avoir observé 

 auparavant une disparition de la cavité centrale de la larve et la fusion des 

 grosses cellules granuleuses en une masse compacte, phénomènes que Schulze 

 n'a pas revu. Aucune observation positive n'avait encore été faite sur la fixation 

 de la larve ; aussi les opinions variaient et étaient encore plus vagues que pour 

 l'invagination. Les uns la faisaient s'attacher par le pôle antérieur, les autres 

 par le pôle postérieur; mais personne n'avait songea l'ouverture de la gastrula. 



Haeckel, Schmidt, Barrois et Keller admettent dans la métamorphose de la 

 larve que les cellules postérieures sans flagellum deviennent l'entoderme, 

 tandis que les cellules flagellées antérieures donnent naissance à un syncytium 

 en se fusionnant. L'auteur est arrivé à un résultat diamétralement inverse et 

 a pu confirmer la manière de voir de M. Metschnikoff, dont il ne diffère que 

 sur quelques points de détail. Keller seul a vu la zone claire entre l'entoderme 

 et l'ectoderme et l'a considérée aussi comme la matrice des spicules. 



En résumant ce que l'on sait du développement de Sycandra raphanus, on 

 voit que les ovules naissent dans la couche de tissu formé de substance hyaline 

 qui contient les spicules et où l'on trouve des cellules étoilées que l'on peut 

 comparer aux corpuscules du tissu conjonctif des animaux supérieurs. Avec 

 ces cellules, il s'en trouve d'autres formées d'un protoplasma fortement ré- 

 fringent doué de mouvements amiboïdes ; ce sont elles qui, après être 

 venues se placer près de la couche de cellules flagellées des tubes radiaux, 

 se développent en œufs. La fécondation est encore inconnue. 



La première segmentation se fait toujours verticalement à la surface du tube 

 radial voisin. Les deux premières cellules de segmentation ressemblent à des 

 moitiés de cônes arrondis et sont orientées d'une façon constante qui permet 



