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Le développement biomoléciilaire homogénétique n'est re- 

 présenté dans la nature que par certains organismes intérieurs, 

 qui vivent dans des conditions spéciales et bien déterminées. 

 J'ai déjà dit, et je le répète, que la division d'une molécule en 

 deux autres égales entre elles est un phénomène qui présente 

 bien des diflicultés, et qui exige la présence de certaines 

 substances nutritives, aptes à fournir aux biomolécules les 

 groupes atomiques nécessaires à leurs réactions assimilatrices. 



Au contraire, le « développement Momoléculaire Jiétérogé- 

 nrtiqiie », par lequel une biomolécule se divise en deux autres 

 biomolécules inégales entre elles et différentes de la biomolé- 

 cule primitive, est un phénomène chimique très simple, et par 

 là même très commun et très fréquent dans la nature. 



Si nous indiquons par a" la biomolécule primitive et par &", 

 c", fi". M" ses constitutions successives jusqu'au dédoublement, 

 le schéma de ce troisième mode de développement est le suivant: 



III a" h" c" cl" M" = e"-^i" 



Dans ce mode de développement aussi, nous devons sup- 

 poser que, des deux molécules e" i'\ une au moins puisse ré- 

 générer la biomolécule a". Sans cela, celle-ci ne pourrait pas 

 être considérée comme une molécule vivante. 



Mais, comme les deux molécules e" i" sont différentes entre 

 elles, il est bien évident que, si nous accordons cette faculté 

 à l'une, les conditions de vie étant les mêmes pour toutes les 

 deux, nous devrons la refuser à l'autre. 



Je supposerai donc que la biomolécule e" puisse régénérer 

 la biomolécule a" d'où elle dérive, tandis que la biomolécule 

 l" est impuissante à le faire, et que la régénération de la 

 biomolécule primitive ait lieu après un second développement 

 biomoléculaire, par le schéma suivant-: 



III« ? ' ^ 



\i" l" nf n" P" == o"+ iC 



Les lettres l'\in'\n'\ P" représentent les phases successives 

 de transformations subies par la biomolécule i" à cause de son 



