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meut de sa division. Les biomores se seront dédoublés, et, par 

 suite, leur nombre sera double du premier. La masse totale 

 du bioplasma sera donc devenue égale à 2B. 



Tout d'abord, il nous paraîtra que cet accroissement de la 

 masse bioplasmique ait aussi produit l'accroissement de toute 

 la cellule; mais, si nous considérons que le matérial nécessaire 

 à l'assimilation des biomores peut être fourni par la substance 

 brute contenue dans la cellule, ainsi que nous le voyons dans 

 les œufs, nous comprendrons facilement que la masse totale 

 A de la cellule puisse ne pas varier. 



En effet, l'assimilation des biomores aux dépens de cette 

 substance brute aura produit l'accroissement de la masse 

 bioplasmique, mais, en même temps, elle aura aussi produit 

 une diminution correspondante de la masse brute, diminution 

 qui compensera parfaitement l'accroissement de la masse 

 bioplasmique. La masse totale de la cellule A n'aura donc 

 pas changé. 



Mais s'il en est ainsi, — et c'est ce que je suppose pour 

 plus de simplicité — la diminution subie par la masse M 

 de substance brute sera égale à B, c'est-à-dire à la masse 

 bioplasmique, et la masse qui restera après cette diminution, 

 masse que J'indiquerai par M', sera égale à la différence entre 

 M et B: 



M' = M — B 



Lorsque la cytodiérèse, c'est-à-dire l'orientation des bio- 

 mores commencera, les deux masses bioplasmiques orientées 

 se placeront, dans la cellule, dans une position diamétralement 

 opposée. Ces deux masses bioplasmiques seront égales à la 

 masse primitive B, puisque les biomores qui les constituent 

 sont de nombre et de volumes égaux. Cependant les masses 

 des deux cellules filles ne seront pas toujours égales, puisque 

 leurs valeurs ne dépendent pas seulement de la masse bio- 

 plasmique, mais aussi de la portion de masse brute qui est 

 entraînée passivement dans la division, à cause des rapports 



! 



