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Aussitôt que l'union des deux individus sera accomplie, les 
biomolécules mâles de l’un s’additionneront aux biomolécules 
femelles de l’autre et réciproquement. Or cette addition est 
évidemment un phénomène chimique et exige le contact des 
biomolécules qui doivent s’additionner et, par suite, la fusion 
des biomores qu’elles forment. 
Nous verrons donc, dans l’accomplissement de ce phéno- 
mène, non seulement une simple juxtaposition des deux no- 
yaux, mais une véritable fusion de ceux-ci, et les biomores de 
la chromatine de l’un et de l’autre s’uniront, eux aussi, pour 
former un seul biomore. 
Ce que nous pouvons apercevoir dans les noyaux doit aussi 
s’accomplir dans les autres biomores du cytoplasma; mais dans 
ce cas, le phénomène échappe à notre observation, à cause de 
l’insuflisance de nos moyens de recherche pour mettre en évi- 
dence les particules du cytoplasma. Cependant il faut remar- 
quer que, dans la fécondation de plusieurs Algues, cette union 
a été constatée et on a parfois réussi à voir que les chlo- 
roleucites, par exemple, se fusionnent, eux aussi. 
Un autre phénomène caractérisant cette addition biomolé- 
culaire, c’est la contraction que doivent subir nécessairement 
les deux masses bioplasmatiques après leur union. Cette con- 
traction est la conséquence nécessaire de l'addition même; 
car il est évident que lorsque deux biomores se fusionneront 
afin que leurs biomolécules puissent s’additionner, ils ne for- 
meront qu’un seul biomore, et on comprend facilement que ce 
fusionnement, s’accomplissant entre tous les biomores, produira 
une diminution dans le volume de la masse totale et, par 
suite, une contraction plus où moins forte. C’est ce qui pré- 
cisément a été constaté dans la fécondation de la plupart 
des Algues. 
Une vraie fusion des noyaux, des biomores de chromatine 
et des autres biomores constituant les bioplasmas des individus 
qui s'unissent, et une contraction plus ou moins forte de la 
masse totale après leur union, tels sont donc les caractères di- 
