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Nous pouvons donc conclure que, si l'on isole les quatre 

 premiers Uastomères, tous les quatre se développent norma- 

 lement et peuvent donner lieu à la formation d'un embryon 

 complet, dont les cellules ont le même volume que dans f em- 

 bryon provenant de l'oeuf entier ; qu'ici encore, il faut néan- 

 moins distinguer les résultats du développement de ces quatre 

 blastomères: car dans l'un, l'achèvement de la segmentation est 

 de beaucoup retardé: dans deux autres, il est moins en retard 

 et dans le quatrième, il ne l'est pas du tout: que, da7is trois de 

 ces blastomères, le nombre des cellules de segmentation (à la 

 phase, par eœemple, du commencement de la gastridation) est 

 à peu près la moitié du nomln'e des cellules dérivant de la seg- 

 mentation de l'oeuf complet, considérée à la même phase, et 



que dans l'autre, ce 7iombre est à peu près — du normal; et 



que, par conséquent, cette même proportion pourra êlre con- 

 statée entre les nombres des cellides des organes. 



IV* Problème. — Déterminer les résultats du développement 

 des huit premiers blastomères isolés. 



Solution. — Les huit premiers blastomères sont (fig. 5) d, 

 e (5 h. 35'), e (5 h. 40'), e (5 h. 45'), f (5 h. 30'), f (5 h. 35'), 

 f (5 h. 40'), g. Considérons leur développement séparément, 

 comme nous l'avons fait dans les problèmes précf'HJents. 



1") Le blastomère d isolé, se développera, lui aussi, nor- 

 malement, et un des blastomères dérivant de sa segmentation 

 arrivera à la phase limite p à 13 h. 15', c'est-à-dire 3 li. 15' 

 plus tard que dans le développement de l'oeuf complet. A ce 

 moment, l'agrégat cellulaire résultera constitué comme il est 

 représenté dans la fig. 20. Ses cellules seront au nombre de 32, 

 c'est-à-dire à peu près la moitié du nombre normal, et égal 



c c d 

 au nombre des cellules des agr('g;its dérivant de —, —, --. 



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2") Le blastomèi'e e, né à 5 h. 35', se dévelopitaiit noi'ina- 

 lement, donnei-a origine à un agrégat cellulaire comme nous 



