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THE BOTA^^ICAL MAGAZINE. 



[Vol. XXXV. NOi 410. 



Weiin man die Formeln durchsieht, so kann man die moglichen 

 Kombinationsmodi bei den verschieden chromosomigen Pflanzen 

 erlcennen. 



Ob alle diese moglichen Kombinationsmodi in der Tat stattfinden 

 oder nicht, ist ein wichtiges Problem. Wie man in Tabelle I sieht, 

 sind die Chromosomenzahlen in der F2 Generation 31, (32), 37, 38, 

 39 und 42. 



Die Kombinalionen der elterlichen Chromosomen sind 



14 + 17 = 31 21 + 17 = 38 



14 + 18=32 21 + 18 = 39 



21 + 16 = 37 21 + 21 = 42 



Die Zahl der Moglichkeiten. 38 chromosomige Pflanzen zu erhalten, 



betragt drei, wie die Formel zeigt. Doch 3 Individuen zeigen immer 



die Kombinartion 21+17. In dieser Kombination hat ausnahmslos 



eine von den beiden Gameten 14 oder 21 Chromosomen, was der 



reduzierten Zahl von einer der elterlichen diploiden Zahlen entspricht. 



Es ist sehr auffallend, dass beide Gruppen von 21 Chromosomen 

 in seltenen Fallen entv^^eder aus dem Spermkern oder dem Eikern in 

 der Fi Generation herstammen und verschmelzen konncn. Die Existenz 

 der 42 chromosomigen Pflanzen in der Fg Generation ist der beste 

 Beweis dafiir. Deshalb kann man nicht entscheiden, welche von den 

 21 Chromosomen in der F.2 Generation vom Vater oder der Mutter 

 abstammen. In bezug auf die Entstehung der 14 chromosomigen 

 Geschlechtszellen ist es auch denkbar, dass sie beide aus dem Sperm- 

 oder dem Eikern entstehen konnen. In der Tat habe ich unter den 

 Pflanzen der Fg Generation 28 chromosomige entdeckt. Deshalb kann 

 man schliessen, dass die isolierten Chromosomen in den Bastarden oft 

 ganzlich verloren gehen. Die zweifellose Existenz der 21 chromo- 

 somigen Sperm- and Eikerne und das haufige Vorkommen der Chromo- 

 somenverminderung sind sichere Beweise dafiir. 



Ich finde auch bestatigt, dass in den von mir untersuchten Pflanzen 

 nicht nur in der F2 Generation, sondcrn auch in der F und F4 

 Generation die Nachkommen immtr 14 oder 21 chromosomige Gesch- 



