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égaux et semblables au premier. Or, on concevrait difficilement que le boyau 

 enrobé dans le stroma plastinien, puisse se segmenter d'un coup et unifor- 

 mément dans toute sa longueur. Et puis, à quoi servirait cette division, les 

 deux moitiés ne pouvant dans ces conditions se dégager l'une de l'autre? 

 Aussi n'a-t-elle jamais été observée pendant la période de repos. La cinèse 

 obvie à ces inconvénients. Mais pour obtenir tout son effet la division doit 

 s'achever à l'équateur, c'est-à-dire dans la couronne. C'est alors seulement 

 que les moitiés correspondantes de chaque bâtonnet (i) peuvent se rendre 

 à un pôle, et s'y souder pour reconstituer deux nouveaux noyaux identiques 

 à ceux que l'on obtiendrait par la simple division du boyau tout entier en 

 deux moitiés continues, et destinées chacune à un noyau différent. L'avan- 

 tage de cette segmentation particulière est patent: il partage le boyau en 

 deux portions rigoureusenient égales, beaucoup plus égales que lors de la 

 dislocation sans division, ou même de la division transversale, car, dans ces 

 deux modes, les bâtonnets qui se rendent à chaque pôle pouvant avoir des lon- 

 gueurs différentes, les noyaux qui en résultent ne sont pas nécessairement 

 égaux. A ce point de vue on peut dire que la division longitudinale équato- 

 riale représente le point culminant de la division cinétique. Mais le but de 

 la cinèse, c'est-à-dire le partage égal de l'élément nucléinien, est suffisam- 

 ment assuré par la division transversale et même par la dislocation pure et 

 simple de la couronne, pour qu'on ne puisse affirmer que la division longi- 

 tudinale est un phénomène nécessaire, et par conséquent d'une existence 

 générale. Quoi qu'il en soit, la caiyocinèse, envisagée dans son ensemble, 

 présente cet immense avantage qu'elle détermine le partage du boyau en 

 deux portions égales, et par suite celui du noyau et de la cellule-mère en 

 deux éléments identiques. Chose très importante pour assurer la marche 

 régulière du développement embiyonnaire, et la formation normale des 

 tissus et des organes. 



c. La régénération du noyau a été décrite précédemment. Dans la caryo- 

 cinèse typique il n'y a qu'un seul élément du noyau qui se maintient, c'est 

 l'élément nucléinien; tous les autres, membrane et caryoplasma, disparaissent 

 dans le fuseau, et finalement dans le cytoplasme. Il en est de même de tous 

 les principes chimiques de désassimilation et autres qu'il pourrait renfermer, 

 et qui nuiraient peut-être à son fonctionnement. L'élément nucléinien prend 

 lui-même aux pôles tous éléments nouveaux, le noyau est donc régénéré. 



Cette régénération n'est assurée et ne peut se faire promptement que 

 dans la caryocinèse totale. Lorsque celle-ci est incomplète, ou que le noyau 



(i) C'est à Heusee, (3ot. Centralblatt, 1S84, n" i à 5) que revient le mérite d'avoir constaté ce 

 fait, que chacune des moitiés se rend à un pôle différent. 



