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Si le développement biomoléculaire est homogénétique, les 

 biomolécules o., l>, c, etc. donneront origine, en se dédoublant, 

 chacune à deux autres biomolécules semblables entre elles, 

 mais différentes des premières. Ainsi, de la biomolécule «, dé- 

 riveront, par exemple, gg\ de h, hh\ de c, ii\ de d, ^^/v; de e, ll\ 

 de f, iiini. A ce moment le biomore peut être représenté par 

 le schéma suivant: 



m II 



^ h h ^ 



Alors, deux cas seulement sont possibles : ou bien les biomolé- 

 cules nouvelles constituent, par leur ensemble, un seul système 

 symbiotique biomoléculaire, c'est-à-dire un seul biomore, et 

 alors il n'y aura pas de division, quoique les biomolécules se 

 soient dédoublées et que leur nombre soit double ; ou bien les 

 biomolécules forment deux systèmes symbiotiques, et alors 

 leur orientation comencera aussitôt que leur dédoublement se 

 sera fait, et la division du biomore suivra nécessairement. 



La possibilité de former un seul ou bien deux systèmes 

 symbioti(iues dépendra évidemment de la nature spéciale des 

 biomolécules nouvelles, et par conséquent des rapports qu'elles 

 peuvent contracter réciproq^uement. Ces rapports, nous ne pou- 

 vons pas les connaître, parce qu'ils sont étroitement liés à la 

 structure des biomolécules et à leurs propriétés: conséquem- 

 ment, nous ne pouvons pas prévoir si la division suivra ou 

 non. 



Il faut remarquer que, quoique les biomolécules, dans le 

 biomore du schéma (5), soient, deux à deux, égales entre elles, 

 la constitution d'un seul système symbiotique \\'q\\ est pas 

 moins possible. En supposant, ainsi que je l'ai fait dans le 

 chapitre IV, que le biomore soit formé de biomolécules diffé- 

 rentes, je n'exclus pas absolument qu'il puisse y avoir aussi 

 des biomolécules égales entre elles. 



Nous pouvons, par exemple, supposer que les biomolécules 



