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Unterscheiden sich die Eltern des Bastardes in zwei heterodynamen, schizogonen ilerlinials- 

 paaren, so zeigen die Individuen in der ersten Generation wieder alle die zwei dominirenden .Merk- 

 male, und sehen, wenn heide derselben Elternsippe angehörten, dieser völlig gleich. 



Bei der Bildung der Keimzellen trennen sich die Anlagen für die Merkmale wieder, 50 "/o er- 

 halten die für das Merkmal Ä, "lO"/,, die für das Merkmal a vom Paare 1 und, ganz unabhängig 

 davon, 50 "/o die für das Merkmal B, 50 "/o die für das Merkmal b vom Paare 2. Die völlige gegen- 

 seitige Unabhängigkeit der Paare bedingt es dann, wie man leicht einsieht, dass viererlei ($ und c?) i 

 Keimzellen entstehen : 



25 "/o mit den Anlagen für die ^Merkmale A und B, 



9fi"/„ A h 



^5 /o „ „ n „ „ •■ cf ■! i», 



25 7o ., .. . „ . „ n .. h. 



Findet nun Selbstbestäubung statt, und bringt der Zufall die Keimzellen zusammen, so trctt'n 

 16 unter sich gleich häufige Fälle ein (die $ Keimzelle steht stets voraus): 



A,B + A,B=A, 5(, A,b + A,B = A. 5,„ a, B ^ A, B = A, 5(„ a,h + A,B = 4, B,„ 

 A,B-\- A,h = A, Ä,) A,b-ir AJ} = A, b^,^ ü/b^ A,b = A. 5, ,-, a, b ^ AJ> = A, 6,,^ 



^, 5 + a, 5 = ^, fl(,) .1, 6 + a, £ r= ^, 5(,j a, ^ + n, 5 ^ a, 5(,j | o, 6 + «, B = a, B,,, 

 A,B -i- n,b = ^, 5(,) J[, 6 + a, & = ^4, «ß, a, J5 + «, i = a, 5(,, \ a,b -\- a,b r= a, ä,,. 



Es ist gleich angegeben, wie das Individuum in der zweiten Generation aussehen wird; es 

 lassen sich äusserlich 4 Klassen von Individuen (1, 2, 3, 4) unterscheiden. Die erste wird von 9 Fällen 

 gebildet; die Nachkommen zeigen beide dominirende Merkmale (A, B). Die zweite und die dritte werden 

 von je 3 Fällen gebildet; die Nachkommen zeigen je ein doniinirendes und ein recessives Merkmal (A,b 

 oder a, B). Die vierte besteht nur aus einem Fall und die Nachkommen besitzen die beiden reces- 

 siven Merkmale (a, b). In der Individuenzahl verhalten sich die vier Klassen demnach wie i) : 3 : 3 : 1. 



In Wirklichkeit liegen jedoch 9 Klassen vor, vier davon enthalten je einen Fall: 1) A,A, B, B; 

 2) A, A, b, b] 3) «, a, B, B; 4) «, «, k b; vier je zwei Fälle: 5) A, J, B, b; 6) A, a, B, B; 

 7) A, a, 6, b\ 8) a, a, B, b\ und eine umschliesst gar vier: 9) A. a, B. b. Die Nachkommen dieser 

 letzten (9ten) werden sich (als dritte Gener.) genau so verhalten, wie die der ersten Gener. (als zweite), 

 sie werden viererlei Keimzellen bilden etc. Die Nachkommen der vier anderen von der zweiten 

 Klassengruppe (5, (i, 7, 8) bilden nur zweierlei Keimzellen, es enthält ja jede Klasse nur mehr ein 

 heterodynaraes Anlagenpaar: 5) (A, B und A, b) B, b; 6) {A, B und a, B) A, a; 7) {A, b und o, b) 

 A, «; 8) (rt, B und a, b) B, b. Die Nachkommen der vier ersten Klassen (1, 2, 3, 4) dagegen bilden 

 nur einerlei Keimzellen, geben also bei Selbstbestäubung eine constante Nachkommenschaft; von 

 jedem Paare ist ja nur mehr eine Anlage, die dominirende oder die recessive, vorhanden. 



Nun wird man selber ableiten können, wie sich der Bastard verhält, dessen Eltern sich in 

 drei heterodynamen. schizogonen ^lerkmalspaaren {A. a: B, b; C, c) unterscheiden. Er ist in der 

 ersten Generation auch einförmig, bildet achterlei Keimzellen (A, B, C; A, B, c\ A, b, C; A, b, c; 

 a, B, C; a, B, c; a, b, C, a, 6, c), von jeder Sorte gleich viel: 



12,5 "/o mit den .\nlagen für die Merkmale A, B, C 

 12,5 "/n .. „ ,. „ „ „ A, _B, c etc. 



Bei Selbstbestäubung treten (>\ unter sich gleich häufige Fälle ein: 



