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iiieine Verniutuiig experimentell bejjrUtuleii kann, wie man l)ald unten 

 sehen wird. 



c) Di(! Kreuzuiifi- purpurn • orange ei'<?ibt purpurne Ki- Pflanzen. 

 In Ki haben wir: 



purpurn orange Summe 



g-efunden .... 151 73 224 



g'erechnet . . . . 168 5fi 



Wenn auch bei dieser Spaltung die Diffeienz zwischen den gefundenen 

 und den theoretisch errechneten Zahlen der Nachkommen etwas groß 

 sein mag:, i^o glaube ich doch, daß wir dabei eine 3: l-vSpaltung- haben, 

 d. h. purpurn == CORRBB, orange = Cl-rrbb, Fi — (H'RrJJh und 

 V\ = l CCRRI5B -f 2 (X^RrBb -[- 1 CCrrbb = 3 purpurn -f 1 orange. 



Aus Obigem sieht man, daß auch hier R und B in absoluter 

 Koppelung verbleiben, wie in den oben beschriebenen Kreuzungen 

 purpurn X weiß und weiß X purpurn. 



Wenden wir uns jetzt der F^- Generation zu. Da, wie oben er- 

 örtert, die Fi-Generation 1 ('(IRRBB -j- 2 CCRrBb -j- KXJrrbb umfaßt, 

 kann man theoretisch dabei erwarten, daß 1. alle orange Pflanzen 

 homozygotisch und 2. die purpurnen teils homo- und teils hetero- 

 zygotisch sind, was ich durch die Fn-Kultur bestätigen konnte, 

 nämlich: 



1. 12 oi-ange Fo- Pflanzen haben in F.-i nur die orangen Nach- 

 kommen eizeugt lind keinen einzigen andersfarbigen; die Zahl der In- 

 dividuen beträgt im gjtnzen 201: 



2. betieff der 22 purpurnen F2-Pflanzen kann man zwei Klassen 

 untei'scheiden, und zwar habe ich dabei gefunden, daß unter 20 Pflanzen 

 im ganzen 8 zu der ersten und 1 1 zu der zweiten Klasse gehören. 

 Die zur ersten gehörenden [pflanzen haben in F» im ganzen die folgende 

 Nachkommenschaft gegeben : 



purpurn orange Summe 



gefunden .... 58 18 74 



gerechnet .... 55,5 18,5 



d. h. eine typische monohybride Spaltung, woraus man sieht, daß auch 

 hier R und B absolut verkoppelt und somit nur die Gameten CRB 

 und V'Th entwickelt sind. Dagegen haben merkwürdigerweise die 

 Pflanzen der zweiten Klasse im ganzen die folgende Nachkommenschaft 

 ergeben : 



purpurn rot orange Summe 



181 20 64 265 



