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goutte qui forme le noyau primordial. On obtient ainsi de 

 nombreuses variétés, parmi lesquelles on trouve des noyaux 

 compacts ou clairs, avec ou sans nucléoles, des cellules 

 sans noyau, à cytoplasma homogène; le cytoplasma séparé 

 des parois et contracté autour du noyau, ou occupant au 

 contraire toute la cavité cellulaire ; on obtient des cellules 

 sans membrane d'enveloppe, ou des parois épaisses accolées 

 ou séparées par des espaces intercellulaires. etc. 



La forme des cellules artificielles dépend du nombre et 

 des positions relatives des gouttes, des concentrations 

 moléculaires ou tension osmotique des solutions ; le nombre 

 des centres de diffusion détermine le nombre des faces, du 

 polyèdre cellulaire, la grandeur des angles dièdres, d'où 

 partent trois, rarement quatre cloisons, dépend de la posi- 

 tion de ces centres ; les concentrations déterminent la 

 forme des surfaces qui sont planes entre des solutions 

 de tensions isosmotiques, courl^es entre des solutions 



de tensions osmotiques 

 différentes, la conve- 

 xité étant du côté de 

 la solution hyperto- 

 nique. 



Il est à remarquer 

 que ces cellules arti- 

 ficielles se développent 

 suivant la théorie cel- 

 lulaire deS chwam pour 

 les cellules vivantes. 



La production des 

 cellules artificielles 



FiG. 8. — Cellules arlificieUes liquides formées .i^nc In oplntiiip px^PP 



par des gouttes colorées d'une solution de <-itiii>3 i" gticiimt t-vig<^ 



chlorure de sodium dans la même solution ,,,, terrine rrantont nln ^ 



moins concentrée. Ull TCmpS Cl auidllt piUS 



long que les solutions 

 gélatineuses sont plus concentrées, de 2 à 24 heures. Si l'on 

 place une couche d'eau sur une plaque de verre horizontale et 



