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Le faciès de ces premiers noyaux de segmentation reproduit celui des 

 noyaux de conjugaison. Ce fait est surtout frappant cliez le filaroïde du pu- 

 tois, à cause du grand nombre des anses nucléiniennes, fig. 236, 244 et 245. 



A mesure que le noyau se développe et augmente en volume, les anses 

 se multiplient. Nulle part nous n'avons trouvé un exemple plus démonstra- 

 tif de ce. fait que dans le même nématode. Pour s'en convaincre, le lecteur 

 voudra bien comparer les noyaux à peine reconstitués de la fig. 244 avec 

 les noyaux plus avancés, mais encore très jeunes, de la fig. 245. 



Dans tous les noyaux, ainsi reformés, nous avons constaté la présence 

 d'un filament nucléinien, en apparence continu. En est-il ainsi en réalité? 

 Ou bien les éléments des noyaux mâle et femelle y demeurent-ils distincts, 

 comme ils le sont dans la première figure de segmentation? C'est là une 

 question difficile à trancher avec certitude par l'observation des premiers 

 noyaux des nématodes. Dans tous les cas, on ne saurait prouver qu'ils 

 restent distincts. En ce qui nous concerne, nous croyons à l'existence assez 

 générale d'une union intime entre tous les éléments des couronnes polaires 

 dans les deux premiers noyaux de segmentation, aussi bien que dans les 

 noj'aux ordinaires dont ils ne se distinguent par aucun caractère. Il semble 

 d'ailleurs incontestable que le boyau est continu dans une foule de noyaux 

 des tissus les plus divers des arthropodes. Les observateurs admettent en gé- 

 néral, du moins implicitement, la même continuité dans la forme pelotonnée 

 de Flemming, au début de la cinèse. S'il en est ainsi, il faut reconnaître que, 

 tôt ou tard, la fusion des éléments mâle et femelle jjez// s'effectuer et, dès lors, 

 on ne peut attacher trop d'importance à leur séparation dans la première 

 couronne. 



D'ailleurs cette séparation se conçoit; on pourrait même dire qu'elle 

 existe fatalement, lorsque la cinèse s'exécute à l'aide de deux noyaux encore 

 distincts. En effet ceux-ci entrent en mouvement séparément, et leur forme 

 pelotonnée se scinde avant de s'être unie, fig. 237, 257, etc. Or, à partir de 

 ce moment, leur réunion est impossible, comme dans toute cinèse. Car la 

 scission de la forme pelotonnée a lieu précisément pour que les phénomènes 

 de la cinèse puissent s'exécuter. La fusion des tronçons ne pourra s'effectuer 

 que pendant la reformation des noyaux nouveaux. C'est donc à ces noyaux 

 qu'il faut recourir pour la constater. Pour trancher définitivement cette 

 question, il faudrait rencontrer un objet favorable à l'observation : par exem- 

 ple, un œuf dont la forme pelotonnée des deux premiers noyaux fût épaisse, 

 à anses peu nombreuses et convenablement écartées. 



