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lyodique, et nous porte à des conséquences qui ne sont pas 

 absolument absurdes, mais qui ne peuvent pas expliquer les 

 phénomènes ontogénétiques des organismes que nous connais- 

 sons. Il ne nous reste donc qu'à faire l'autre des suppositions 

 possibles, c'est-à-dire à supposer que, des deux blastomères issus 

 de la première division, l'un soit h et l'autre égal à c dans sa 

 constitution bioplasmatique, et par conséquent, nous pourrons 

 l'indiquer avec cette même lettre. Le bioplasma ovulaire a 

 aura donc disparu pour faire [)lace aux deux blastomères h, c. 



A la deuxième segmentation, h se divisera en un blastomère 

 c et en un autre égal à d ou différent. Mais, comme nous ve- 

 nons de voir qu'en le supposant diflerent de d, on obtient le 

 développement poljodique, il ne nous reste qu'à le supposer 

 égal à (L 



De même, le blastomère c se divisera à son tour en deux 

 autres, dont l'un d et l'autre égal à e on différent; et si, pour 

 les raisons susdites, nous le supposons égal à e, les deux 

 blastomères nonveaux issus de c seront d, e. 



L'agrégat cellulaire, après le deuxième plan de segmentation, 

 sera donc constitué des quatre blastomères: c, d, d, e. 



Ainsi, si nous suivons le même raisonnement, à la troi- 

 sième cytodiérèse, chacun de ces blastomères se divisera en 

 doux autres; c'est-à-dire: c en d, e: d en e, f; d en e. f; e 

 en /; (1, et l'agrégat cellulaire résultera formé de ces huit 

 blastomères: d, e, e, f\ e, f, f, g. 



Dans ce cas donc, en supposant que les deux blastomères 

 issus de chaque cytodiérèse présentent une constitution bio- 

 plasmatique égale à celle qui caractérise les phases immé- 

 diatement successives de l'évolution de l'oeuf, ainsi que nous 

 l'avons démontré au commencement de ce chapitre, tous les 

 blastomères ne parcourent pas, dans leur évolution, des voies 

 différentes comme dans le développement polyodique, mais 

 une seule voie, et, plus précisément, la voie même qui ca- 

 ractérise l'évolution de l'oeuf. 



