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Supposons donc qu’une de ces cellules soit arrivée à la der- - 
nière phase de son cycle évolutif, à la phase de maturation, 
et considérons-la au commencement de cette phase. 
Evidemment le nombre des chromosomes et la quantité de 
chromatine seront normaux, et si aucun autre phénomène 
spécial n’intervenait, l'assimilation de la part des biomolé- 
cules, pendant ce dernier développement biomoléculaire, aurait 
pour effet final le dédoublement de ces biomolécules, et par 
suite, des biomores et des chromosomes, comme dans les cyto- 
diérèses normales. 
Mais comme, dans le cas que nous considérons, à la fin de 
ce dernier développement biomoléculaire, c’est-à-dire à la fin 
de la période ou phase de maturation, les biomolécules ont 
acquis une constitution telle que leur addition devient pos- 
sible, il s’ensuivra nécessairement qu'arrivées à ce moment 
de leur développement, les biomolécules mâles s’additionneront 
aux biomolécules femelles contenues dans la même cellule, 
c’est-à-dire, qu'aura lieu l’addition biomoléculaire interne. 
Or, ce que j'appelle période de préparation est celle même 
qu’on dit la phase de multiplication des spermatogonies; et la 
période de maturation est généralement connue sous la dénomi- 
nation de phase d’accroissement. Arrivée au bout de cette phase, 
la spermatogonie s’est transformée en spermatocyte de I‘ ordre, 
et le phénomène caractéristique de cette transformation serait, 
d’après mon interprétation, l'addition biomoléculaire interne. 
Quels seront alors les phénomènes morphologiques saisis- 
sables à nos moyens d'observation ? 
L’addition biomoléculaire est un véritable phénomène chi- 
mique qui s’accomplit entre les biomolécules d'une même cel- 
lule. Elle doit donc être accompagnée d'une contraction de 
toute la masse bioplasmatique, contraction qui est la con- 
séquence même de l’addition: car, par elle, le nombre des bio- 
molécules se réduit réellement à la moitié de ce qu'elles 
étaient auparavant, quoique les biomolécules résultantes soient 
de volume plus grand. 
