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FISIOLOGIA GENERAL 
liajos antiguos han ^i(lo resumidos por 1’ulilzer, (luien cunchu c: 
1 ) mientras más alta es la temperatura, más rájiida es la mitosis ; 2 ) el 
aumento de velocidad de la fli\isión es mayor a las tciujieraturas hajas, 
que a las temperaturas altas; 3) las distintas lases de la mitosis tienen 
diferentes coeficientes térmicos, como lo demostn'j claramente 1‘qihrusi. 
La Fig. 134 muestra los valores de (.L,, jiara las diferentes etajias de la 
división celular en los huevos del erizo de mar Ptiracfiilnihis, v en el 
gusano nemátodo .¡scaris. .Se notara (jue los coeficientes térmicos son 
diferentes ]jara las distintas fases de la mitosis, pero (pie aun en orga¬ 
nismos que difieren tanto como Pann'cnlrolus y .Israris, hay semejanza 
general en la forma como varían los coeficientes térmicos en las distin¬ 
tas etapas. I.a ijrofase tiene un O],, relativamente alto (2.07 - 2.33). 
en tanto que el estudio de placa ecuatorial lo tiene muv ahajo (1.00- 
1.22) ; el de l;i tmafase es de vtilor un poco m;i\-or fl.Zl -2.00). 
Son varios los factru-es cpie tienden a siqirimir la figtira acromática 
(rayos astrales }• huso). L1 frió, los solventes fie las grasas, la presión 
desigual y la agitación, hacen (¡ue desajiarezcan los rayos astrales en los 
huevos del erizo de mar. Debe recordarse fjuc estos mismos agentes 
ocasionan licuación del plasmagel en la amiba. Xo es improbable (pie 
la figura acromática resulte de una gelación del iirolfijilasma (véase más 
adelante i. De cuahiuier modo, ya hemos hecho notar que durante el 
cm so de la mitosis, la gelaciém del jirolojilasma iirecede sicmjire ;i la 
apai iciéin del huso mitiisico. F^sta gelación es imjiedida ]jor los solventes 
de las grasas a concentración suficiente para (pie resulte inhibida la 
formación del huso. 
En los últimos años, los biólogos y especialmente los botánicos, 
han demostrado interés por estudiar el efecto de la colchicina sobre la 
mitosis. Las soluciones diluidas de e.ste alcaloide impiden la formación 
/ / : 5'3, 1936; HOADLF.Y 
41 Loe. cit. Véase también TyleR: Biol. Bull. 
y BrilL: Growih. /: 234. 1 63 7. 
42 Protoplasma. /; 105. 1926: Arch. de Biol.. 44-, 1. 1933. Para datos 
relativos a la amiba, véase DANIEL y CHALKLEY: Jour. Ccll. and Como Phvsiol 
-3: 3 1 1. 1932. 
43 O. y R. HeRIWIG: Jenaische Zcitschr.. 20: 120, 477, 1887; WlLSON- 
Arch. f. Entwicklungsmcch.. 13 ■. 353. 1901. 
44 THORNTON: Physiol. Zool.. 5: 246. 1 935; DAUt.nERTV: Physiol 
Zool.. lU: 473. 1937; AngERER; Jour. Cell. and Comp. Physiol., 8: 329, 1 936. 
45 HeILBRUNN; Jour. Exp. Zool.. 3 0: 211, 1920. 
46 Véase, por ejemplo. ElGSTl: Amcr. Jour. Bot.. 27: 5 12, 1940: StrauB: 
Ber. d. Deutsch. Bot. Gesselsch., 58: 430. 1940: WadA: Cytologia, 11: 93, 
