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plasma pariétale. Cependant ils font peu à peu saillie cà la sur- 

 face de cette couche et ils finissent par s'en détacher com- 

 plètement en entraînant avec eux une portion du proto- 

 plasma qui les entoure d'une couche régulière. Ainsi se trou- 

 vent constituées des cellules à contours bien délinis dont les 

 noyaux se colorent moins vivement que les noyaux-mères 

 primitifs. Les cellules pourront donner naissance immédiate- 

 ment à des spermatozoïdes vermiformes ou bien, continuant 

 à se diviser par division indirecte, elles donneront une géné- 

 ration de spermatozoïdes filiformes. 



Les premiers phénomènes du développement, divisions 

 directes ou bourgeonnement des noyaux-mères, puis divisions 

 indirectes des noyaux-filles, sont donc communs aux éléments 

 qui doivent former les deux formes de spermatozoïdes ; c'est 

 à partir du troisième stade seulement que ces éléments com- 

 mencent à subir une évolution différente suivant leur des- 

 tinée. 



Brunn n'a pas donné de noms spéciaux aux différentes 

 phases qu'il décrit dans l'évolution des éléments spermati- 

 ques de la Paludine, il dit seulement que les noyaux-mères 

 correspondent aux spermatogonies. Or si nous appliquions à 

 ces stades de développement les noms ordinairement em- 

 ployés dans l'étude de la spermatogenèse, nous devrions 

 appeler spermatocytes les éléments qui viennent des sper- 

 matogonies, c'est-à-dire des noyaux-filles qui se divisent in- 

 directement dans la couche de protoplasma pariétal, et sper- 

 maties les éléments issus des spermatocytes, c'est-à-dire les 

 cellules bien définies qui évolueront soit en spermatozoïdes 

 vermiformes, soit en spermatozoïdes filiformes. Il doit en 

 être forcément ainsi si l'on appelle les noyaux-mères sper- 

 matogonies. Il résulte donc de la description de Briinn que 

 les phénomènes de l'évolution des éléments spermatiques 

 sont communs aux deux formes de spermatozoïdes jusqu'au 

 stade spermatie, et que -c'est à partir de ce stade seulement 



