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gefunden, welche ungefâhr immer an derselben Stelle zu 

 finden sind. 



Die Chromosomen von E. cochleoides sind dicker als die 

 von E. confertifolia, welche letztere sich dadurch auszeichnen, 

 dass ihre Paare oft Ringe bilden. Die Form der Chromo- 

 somen ist in allen Stadien bei der einen Kleinart abweichend 

 von der Form der anderen Kleinart ; die Chromosomen von 

 E. confertifolia kônnen also unmôglich durch Làngsspaltung 

 derjenigen von E. cochleoides entstanden sein. 



Die Chromosomenzahl von E. uiolaceo-petiolata ist 12, 

 aber dièse Zahl konnte nur nach vielen Schwierigkeiten 

 ermittelt werden. Bei dieser Kleinart tritt namlich etwas 

 sehr Besonderes auf. Bei der Beobachtung von Kerntei- 

 lungsstadien sieht man sofort eine ausserordentliche Viel- 

 gestaltigkeit. In einigen Kernen wurden 15 — 20 Chromatin- 

 kôrner gefunden, in anderen 30, 40 oder mehr, sogar bis 

 ungefâhr 100, und vielleicht sind bei genauer Beobachtung 

 noch viel hôhere Zahlen zu erreichen. Fast nie konnten 

 in zwei Kernen dieselben Zahlen festgesteltt werden. Je 

 hôher die Zahl der Kôrner ist, um so kleiner sind dièse 

 auch. Weil dièse Tatsache natûrlich die Môglichkeit offen 

 stellt, dass die Inkonstanz der Zahlen eine Folge des 

 Zerfalls der Chromosomen sein konnte, wurde die Auf- 

 merksamkeit auf Kerne mit môglichst grossen und môglichst 

 wenigen Chromatinkôrnern gelenkt. Dabei ergab sich, dass 

 nie weniger als 12 Chromatinteile auftreten, welche aller- 

 dings nicht schleifenfôrmig sind, von denen jedoch bald 

 deutlich wurde, dass sie die wesentlichen Chromosomen 

 darstellen. Die 12 Chromosomen sind viel grôsser als die 

 Chromatinteile in Kernen mit hôheren Zahlen, sie sind 

 meistens paarweise angeordnet. Auch zeigen sie in diesem 

 Stadium dasselbe Bild, das bei E. cochleoides oft in nicht 

 zu spâten Prophasen zu sehen ist, wenn die Chromosomen 

 sich eben difîerenziert haben. Dass 12 die wirkliche 

 Chromosomenzahl ist, ging jedoch erst ganz klar aus 



