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4. Primeln. In F4 einer Kreuzung von Primula sinensis x P. stellata 

 ißt eine homozygotische ,,G-iant Star Primula" entstanden. Die 

 einzelnen Generationen werden beschrieben. 



5. Antirrhinum. Bestimmte Pflanzen mit besonderen Farben, die auch 

 mit Namen angeführt werden, sind für Versuche ausgewählt, um reine 

 Linien zu züchten. 



6. Rosen. Es werden Versuche gemacht, wilde Rosen aus Samen zu 

 ziehen, um ihre Genetik kennen zu lernen und auch um gleichmässiges, 

 gutes Material für Veredlungen heranzuziehen. 



7. Rhododendron und Azaleen. Auch hier soll durch Samenpflanzen 

 erst ein Einblick in die genetischen Verhältnisse gewonnen werden. 



8. Berber is. Berberis x stenophylla (ß. Darwinii und B. empetrifolia) 

 setzt freiblühend Samen an, doch ist alle Selbstbefruchtung erfolglos 

 geblieben. Unter den Sämlmgen der frei abgeblühten Blumen sind 

 viele Formen aufgetreten, eine besonders schöne hat die orangefarbenen 

 Blüten der B. Darwinii und die hängende Eigenschaft des Bastardes 

 Berberis x stenophylla. 



9. Jlex. Sämlinge der ,,marginata aurea imd argentea'' hatten gelbe Cotyle- 

 donen und gingen zugi-unde. Samen der gold- und silbergefleckten 

 Pflanzen gab Sämlinge mit grünen Cotyledonen, die zu normalen 

 Pflanzen mit giünen Blättern heranwuchsen. 



10. Waldbäume. Von verschiedenen Waldbäumen sind Aussäten ge- 

 macht, um reine Linien zu ziehen. 



11. Obstbäume. Äpfel, Birnen, Pflaumen xmd Kirschen wurden geselbstet. 

 Bei Äpfel vmd Birnen war das Resultat sehr gering, aber es wurden 

 doch einige Früchte mit normal aussehendem Samen erhalten. Die 

 anderen Obstbäume lieferten mehr Samen, auch die Erdbeeren scheinen 

 selbstfertil zu sein. 



12. Mangold. Es soll versucht werden, durch Reinzüchtung Pflanzen 

 zu bekommen, von denen nicht so viele schon im ersten Jahr in Blüte 

 schiessen imd somit für die Wurzelbildung verloren gehen. 



13. Schwedische Rübe. Samen von zwei Varietäten ist ausgesät, um 

 homozygotische Linien zu bekommen. Beide scheinen absolut selbst- 

 fertil zu sein. 



174. Hus, H. The character of the endosperm of sugar corn. 

 (Science II, 37, 1913, p. 940-941.) 



In einer Arbeit von Collins und Kempton ,,Inheritance of Waxy Endo- 

 sperm in Hybrids with Sweet Corn" (U. S. Dept. Agric. Bur. Plant Ind. 

 Circ. 120, 1913) ist von einer F.^- Generation die Rede, die aus einer Kreuzung 

 zweier Maisformen hervorging, von denen die eine Zuckeren dosperm, die andere 

 wachsiges Endosperm hatt?. Für Zucker wird der Faktor S, für wachsig 

 der Faktor X angenommen. Fehlen von S bedingt wachsiges Endosperm, 

 Fehlen von X zuckerhaltiges. Wenn beide vorhanden sind, entsteht horniges 

 Endosperm. Diese Fg-Generation von 22,132 Kernen bestand aus hornigen, 

 wachsigen und zvickerigen im Verhältnis von annähernd 9:3:4. Hiernach 

 ist die Anhäufung von zwei alternierenden Faktoren nicht nötig, da hieraus 

 das Verhältnis 9:3:3:1 zu ei-warten wäre. Nach Collins Theorie sollte 

 auch ssxx, V16 der Fg-Generation weder wachsig noch zuckerig sein und die 

 numerischen Resultate zeigen doch zuckerhaltiges Endosperm dieses Teiles 

 von Fo. Verf. sieht nun eine bessere Erklärung in dem analogen Fall von 



