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6° La formation des cellules de la cica- 
tricule se fait par confluence périphérique 
et condensation en membrane d'enveloppe de 
la surface des agmiiiations des granules et des 
vésicules, ou de l'un et de l'autre. Ce n'est 
nullement une forma lion de cellules autour 
de noyaux préformés. 
7° Le trait embryonal n'est probablement 
autre chose qu'un vide médian, limité des 
deux côtés par des bandes saillantes, les la- 
mes vertébrales. Mus tard, le vide médian 
est remplacé par une gouttière, et ensuite 
par un canal médian ; cependant des recher- 
ches ultérieures sont néci'ssaires pour que 
la science puisse prononcer le dernier mot 
sur ce point important. 
8° Un des premiers effets de la féconda- 
tion est la formation des globules organo- 
plastiques très analogues à ceux que nous 
avons signalés pour l'embryon des Batra- 
ciens. 
9° lis constituent la base de tous les or- 
ganes, depuis la douzième heure de l'incuba- 
tion jusqu'au sixième jour, époque à laquelle 
les divers tissus commencent à se différen- 
cier. Ils ont en moyenne 0™",0125, renfer- 
mant un noyau de 0'"°',006 à O'-'^SGOTS, qui 
contient un à deux granules de O'""\002 à 
0»",0025. 
10° Pendant les premiers jours de l'incu- 
bation, la cicatricule est composée, en pro- 
cédant de dedans en dehors, de l'aire em- 
bryonale, de l'aire hémopiastique et de l'aire 
vitelline, et en procédant de haut en bas, du 
feuillet inférieur, végétatif ou muqueux (ces 
deux feuillets appartenant à l'aire embryo- 
nale), et entre deux, du feuillet angioplasti- 
que dont le centre dans l'aire embryonale 
est le cœur, et la circonférence dans l'aire 
hémoplastique est formée par le vaisseau 
terminal. Les globules de l'aire hémoplasti- 
qne en recouvrent les parties qui se trouvent 
en dehors de l'aire embryonale. 
11° Le cœur, dans ses premiers rudiments, 
comme canal ouvert de deux côtés, paraît 
veis la vingt-quatrième heure de l'incuba- 
tion. 
12° L'auricule est formée la première; 
vient ensuite un des ventricules, et puis le 
bulbe de l'aorte. Le cœur se recourbe à me- 
sure qu'il se développe, n'ayant pas assez 
d'espace pour se développer dans le seus 
vertical. 
13° Le cœur est, dès le principe, en com- 
munication directe avec le système vascu- 
laire. 
14° Les premières contractions du cœur 
se monti'ent à trente-six heures; ce sont 
plutôt des mouvements oscillatoires et com- 
me péristaltiques, que de véritables contrac- 
tions rhythmiques, qu'on ne voit que de- 
puis la trente-neuvième heure. 
15° Le développement de la partie ven- 
triculaire du cœur, plus considérable que 
elui de l'auricule, est la cause de la forte 
saillie latérale du cœur dans la deuxième 
moitié du second jour. 
16° Vers la fin du deuxième jom', la poin- 
te du cœur deviènt bien visible, le bord ex- 
terne de la partie veiitriculaire, s'étaut allon- 
gé, tandis que l'interne s'est raccourci. 
17° Le ventricule droit paraît, d'après 
nos recherches les plus récentes, déjà entre 
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la trente-sixième et la ([uarantième heure. 
Dans nos recherches antérieures nous n'en 
avions signalé l'existence qun vers la soixan- 
tième heure. A quarante heures, le cœur 
commence déjà à se tordre comme un intes- 
tin, et se prépare le mouvement de torsion 
en 8 de chiffre, qu'il va exécuter plus tard. 
La partition des deux ventricules se fait, et 
bientôt après on peut considérer cet organe, 
au moins sa partie ventriculaire, comme 
deux boyaux soudés l un à l'autre, séparés 
par une cloison transversale, communiquant 
en bas par les auricules en haut par la jonc- 
tion de l'aorte avec l'artère pulmonaire. 
18° A quarante-huit heures, le cœur s'est 
tordu de droite à gauche; les auricules pré- 
sentent encore en bas leur face postérieure, 
en avant elles ne se sont pas encore relevées 
en se détordant; la partition du cœur est bien 
déterminée. A soixante heures, le col des auri- 
cules va se raccourcir, les ventricules se dila- 
tent, et de soixante-douze à cent heures, les 
ventricules s'enflent et forment deux poches 
appliquées l'une à l'autre; le droit est l'anté- 
rieur; le gauche, plus volumineux, forme la 
partie postérieure et la "pointe, étant descen- 
du au-dessous du droit. 
19° A la fin du quatrièiae jour, les cavités 
du cœur ont pris la forme qu'elle doivent 
garder, le cœur occupe une position vertica- 
le la pointe tournée en bas; dans l'intérieur 
du cœur on reconnaît les valvules, le trou 
ova!e se voit déjà pendant le troisième jour. 
Pendant les mouvements circulatoires, les 
artères aorte et pulmonaires, en se dilatant, 
paraissent former à leur base une seule boule, 
que l'on confonderait facilement avec le bul- 
be battant, se contractant et se dilatant. 
20° La substance musculaire du cœur 
commence à exercer pleinement ses fonctions 
longtemps avant que les éléments qui la com- 
posent soient bien développés. 
21° La contraction , pendant ce temps, 
appartient à toute la masse chainue, et ne 
consiste pas dans un mouvement de rappro- 
chement oud'éloignement des globules et au- 
tres éléments. 
22° L'observation directe n'a pas encore 
démontré que les contractions du cœur pen- 
dant les premiers jours du développement, 
dépendent de l'influence motrice du système 
nerveux et de l'action excitante du sang. La 
substance musculaire y paraît posséder, clans 
le principe, une force particulière de conlrac- 
tilité et de dilatabilité. 
23° Le péricarde paraît dès la quarante- 
deuxième heure, se développant d'après les 
mômes lois que le tissu fibreux en général, 
24° La substance du cœur est d'abord com- 
posée de globules organoplastiques, cimentés 
ensemble par une substance intercelluiaire. 
Ensuite,' une partie des globules perdent 
leurs parois d'enveloppe : on voit des élé- 
ments plastiques fusiformes. Plus tard, on 
remarque quelques cylindres musculaires, 
granuleux dans leur intérieur. Ce n'est que 
pendant le sixième jour qu'on y reconnaît 
les fibres primitives ; mais pendant longtemps 
encore, les éléments globuleux restent mêlés 
avec les faisceaux muscidaires. 
25° Les vaisseaux se forment dans un feuil- 
let particulier, le feuillet angioplastique, dont 
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le cœur est le centre et le vaisseau terminal 
la limite périphérique. 
26° Les vaisseaux s'y forment par décolle- 
ment de ses lamelles, au moyen du sang, dont 
les éléments y sont portés par absorbtion. 
27° Les premières anastomoses s'opèrent 
par des décollements latéraux en forme d'épe- 
rons, qui finissent par se rencontrer et par 
former de nouveaux canaux. 
28° A mesure que les vaisseaux se dévelop- 
pent et devi nnent plus nombreux, la diffé- 
rence entre les gros troncs vasculaires et les 
capillaires devient plus tranchée. 
29° Le vaisseau terminal, en activité depuis 
la trente-neuvième heure, disparaît le quatriè- 
me jour, lorsque les cavités du cœur ont pris 
leur forme permanente. 
30° Le sang est formé dans l'aire hémo- 
plastique, dont les globules fournis sont les 
matériaux du feuillet angioplastique, qui les 
absorbe par un travail eudosmotique. 
31° Les matériaux du sang, dans le pre- 
mier rudiment des vaisseaux, sont d'abord 
homogènes et incolores. Les globules ne pa- 
raissent que vers la trente-quatrième heure 
del'incubation, ronds etincolores,de0""",008 
à 0°'"',012, et déjà différents de toute autre 
espèce de globules. 
32° Ils se forment, dés le principe, de 
toutes pièces, et nullement autour d'un noyau 
préformé. 
33° Les premiers globules du sang parais- 
sent à la périphérie du feuillet angioplasti- 
que. 
34° Le sang ne devient rougeâtre qu'au 
moment où la circulation est bien établie. 
La coloration du sang dépend de l'augmenta- 
tion du nombre des globules et de la matière 
colorante qui s'est développée dans leur inté- 
rieur. 
35° Les globules du sang commencent 
déjà à être ovalaires vers la fin du deuxième 
jour; mais ils ne le deviennent généralement 
qu'après le développement plus complet du 
cœur, et après l'apparition du foie, à la fin 
du quatrième jour. 
36° On rencontre quelquefois dans les 
globules sanguins deux noyaux, et parfois 
dans ces derniers un à deux granules. Excep- 
tionnellement on y voit aussi des granules 
moléculaires entre l'e/iveloppe cellulaire et le 
noyau, phénomène analogue à celui qu'ori 
observe dans le sang des embryons des Batra- 
ciens. 
37° On peut se convaincre que la matière 
colorante du sang est renfermée entre l'en- 
veloppe des globules et le noyau. 
38° Vers la fin de la première évolution 
du sang, on y voit, outre les globules ronds 
et elUptiques, beaucoup de granules molécu- 
laires et presque incolores de 0"",0056 à 
G"™, 0085, contenant généralement un noyau. 
SCIENCES APPLIQUÉES. 
Note sur le cbarançon urbec, routeur, etc., 
par M. GUÉRIN-MÉNEVILLE, 
Mon savant confrère, M. le comte de 
Gasparin, m'a fait l'honneur de me con- 
sulter dernièrement à l'Institut, pour sa- 
voir le nom scientifique de l'insecte qui 
fait un grand mal à ses vignes, et pour 
