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nel caso degli oociti dei Selacii, nei quali le vescicole germinative hanno dimen- 
sioni enormi, e i filamenti cromatici sono molto lunghi e circonvoluti, sono del 
tutto insuperabili. Il Riickert (92) dichiara che per vincere le difficoltà pre- 
sentate dal materiale si è servito dell'esame in tota di vescicole germinative co- 
lorate molto fortemente col carminio e differenziate con acido cloridrico diluito. Io 
ho riprovato lo stesso metodo, ma malgrado tutte le cure e tutte le attenzioni, non 
ho mai potuto avere nessun risultato anche appena soddisfacente, in ispecie per 
gli errori che facilmente si commettono nell'esame delle sezioni ottiche dei filamenti 
lunghi e molto circonvoluti. Per maggiore sicurezza ho fatto contare a diverse 
persone tecniche il numero dei filamenti cromatici , ma i numeri ottenuti sono 
stati differentissimi. Del resto, per citare cifre note, ricordiamo che il Kast- 
schenko (90) stima pel Pristvttrus il numero dei cromosomi compreso fra 30 e 50! 
Inoltre il Riickert afferma che dopo lo stadio critico nel Prisliarus i cro- 
mosomi vanno colorandosi sempre più; mentre che nello stesso tempo quelli com- 
ponenti le singole coppie s'intrecciano più intimamente. Da quanto abbiam visto 
per gli stadii osservati nello Scyllium, stadii che hanno quasi sempre il loro ri- 
scontro nel Pristiwras, le cose vanno differentemente, poiché ben presto i cromo- 
somi che formano le singole coppie si allontanano molto fra di loro (cfr. foto. 6, 
11, 12, 13, 14); ed inoltre nello Scyllium vi è uno stadio ') in cui non è possibile 
osservare, nelle vescicole germinative, traccia di filamenti cromatici. 
Dati questi fatti credo quindi non inutile discutere un po' ciò che abbiamo 
osservato innanzi. 
I filamenti cromatici che si vedono nei nuclei deutobrochi, leptoteni, sinapteni, 
e nei diploteni fino al periodo critico sono sempre gli stessi , e su questo punto 
non credo sia possibile elevare alcun dubbio. Però come abbiam visto durante il 
primo periodo di sviluppo degli oociti le risoluzioni possono assumere forma di 
fili, e ciò complica non poco le interpretazioni dei fatti. I filamenti cromatici 
prendono ben presto le forme complicate che conosciamo (figg. 17-22, 25-26), mentre 
durante molti stadii, i cromoteni invece si presentano o come fili compatti, o come 
evia?) trova 12 cromosomi, nell'ultima solo 6. 1 primi 12 cromosomi, esaminati con cura, appaiono 
composti ognuno da 4 elementi cromatici, glj ultimi 6 ognuno da 8 pezzi. 
Lo stesso Moore (95; negli spermatogonii di Scyllium canieuia osserva 24 cromosomi, mentre 
il Rawitz (98) ne numera 20-24 negli sperruatociti ili 1 ordine della stessa specie, 14-16 in quelli 
di II ordine. Come possano mettersi d'accordo i numeri 20-24, e 14-16 non è facile il poter dire, 
a meno che non si voglia ritenere, come pare logico, errore d'osservazione da parte del Rawitz. 
Da quello che ho potuto osservare nello Soyllium canicula il numero normale dei cromosomi 
si aggira fra 34 e 38. 
Da questa breve nota si ricava che, stando alle osservazioni dei varii autori, nello Scyllium canicula 
maschio il numero dei cromosomi sarebbe differente da quello che si osserva nella femmina, e che 
inoltre negli sperniatociti di II ordine il numero dei cromosomi non sarebbe metà di quello degli 
spermatociti di I ordine !! 
Per il Pristiuru* mclanottomut pure, i dati che possediamo non sono concordi. K a st se he n~k o 
C-fO) negli oociti in accrescimento conta 30-50 (\) cromosomi, ma sul secondo fuso polare solo pochi 
bastoncelli cromatici ognuno risultante da più filamenti. 
Invece il Riickert (92-94), con maggior ragione secondo me, nelle cellule somatiche e negli 
oogouii 'lei l'ristiurw ne conta 36. 
') Cfr. a pag. 31 la descrizione della tìg. 7b. 
