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podes ; toute cellule libre et arrondie représenterait un leucocyte qui 

 aurait rétracté ses prolongements. 



Les déformations des cellules sont des plus réelles; mais, loin d'y voir 

 des manifestations d'ordre supérieur, nous les considérons comme 

 l'expression de phénomènes régressifs. Dans le cytoplasma d'abord plein 

 et compact apparaissent des vacuoles dont le contenu ne tarde pas à se 

 résorber; de là, les vides et l'aspect spongieux ou aréolaire du tissu au 

 deuxième stade. Si les filaments basophiles du cytoplasma se désagrègent 

 à leur tour, le reste cytoplasmique de la cellule devient libre avec le 

 noyau pour conslituer le leucocyte ou le lymphocyte. Les cellules du 

 cortex se différencient de bonne heure en deux groupes : les unes 

 prennent part à la formation des vaisseaux et de la trame, et, plus tard, 

 donnent naissance à la masse adipeuse; les autres se transforment, par 

 mitoses répétées, en syncytium à petits noyaux et à cytoplasma réticulé 

 et plein à l'origine. Lorsque l'hyaloplastna a disparu par fonte dans ce 

 syncytium plein, les noyaux petits et chromatiques ne sont plus reliés 

 entre eux que par des filaments basophiles (syncytium à mailles vid^s). 

 Par désagrégation du réticulum, les petits noyaux deviennent libres : 

 ce sont les lymphocytes thymiques qui donnent au cortex thymique des 

 jeunes bœufs leur aspect et leur structure caractéristiques. 



Quoique d'origine épithéliale, le cortex thymique passe par les mêmes 

 phases évolutives que les ganglions lymphatiques ou les territoires 

 cellulaires qui précèdent l'établissement des bourses muqueuses, des 

 cavités articulaires ou péritendineuses. Les phénomènes histogénétiques 

 y sont les mêmes que dans les follicules clos tégumentaires (amygdales, 

 plaques de Peyer, bourse de Fabricius) : le cytoplasma du syncytium 

 originel disparaît par fonte ou désagrégation, et les noyaux deviennent 

 libres à l'état de globules blancs dont un grand nombre se transforment en 

 hématies. 



Localisations du fer colloïdal électrique dans les organes. 

 Note de B.-G. Duhamel, présentée par G. Bon.v. 



Dans une note précédente (1), nous avons rapporté les résultats de 

 nos recherches sur la toxicité d'une solution de fer colloïdal électrique. 

 11 nous a paru intéressant de rechercher quelle était la .destinée de ce 

 colloïde après son introduction dans l'organisme. 



Dans ce dessein, nous avons pratiqué chez un certain nombre d'ani- 

 maux, lapins et cobayes, des injections intramusculaires et intravei- 



(1) Sur la toxicité du fer colloïdal électrique. Comptes rendus de la Soc. de 

 Biologie, séance du 8 mars 1913. 



