Vorlesung V 
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F Fähigkeit zur Bildung- roter Farbe (nur wirksam iu Gegenwart 
von B). 
C Fähigkeit, das Gelb in Elfenbein, bezw. in Gegenwart von F 
das Gelbrot iu gewöhnliches Rot umzuwandeln. 
Danach ist also z. B. eine Pflanze von der Formel BBffCC elfen- 
beinfarbig und eine von der Formel bbFFCC weiß. 
Wenn wir aber diese beiden Rassen kreuzen, dann bekommen wir 
eine Fi-Generation von der Formel BbFfCC und diese Pflanzen müssen 
blaßrot blühen. 
Eine derartige BbFfCO- Pflanze, die heterozygotisch in zwei 
Erbeinheiten ist, wird viererlei Sexualzellen bilden, nämlich BFC, BfC, 
bFC, bfC, und wird folgende 16 Kombinationen in F2 entstehen lassen: 
BBFFCC 
rot 
BBFfCC 
blaßrot 
') 
BbFFCC 
rot 
BbFfCC 
blaßrot 
BBfFCC 
blaßrot 
BBffCC 
elfenbein 
BbfFCC 
blaßrot 
BbffCC 
elfenbein 
bBFFCC 
rot 
10) 
bBFfCC 
blaßrot 
") 
bbFFCC 
weiß 
bbFfCC 
weiß 
13) 
bBfFCC 
blaßrot 
bBffCC 
elfenbein 
15) 
bbfFCC 
weiß 
16) 
bbffCC 
weiß 
Wie das Schema zeigt, werden tatsächlich 3 Kategorien rot, 6 blaß- 
rot, 3 elfenbein und 4 weiß sein müssen, genau wie in den Versuchen 
ja auch das Zahlenverhältnis gefunden wird. 
Aus der Tabelle ist auch sofort ersichtlich, daß aus einer solchen 
Kreuzung vier verschiedene Kategorien von weißen Pflanzen entstehen. 
Äußerlich sind diese Kategorien nicht zu unterscheiden, aber daß 
wirklich verschiedene Kategorien entstehen, kann man durch neue Kreu- 
zungsversuche feststellen. Aus dem Schema ist z. B. ersichtlich, daß 
unter anderen auch eine Kategorie von weißen Pflanzen entsteht (Nr. 16), 
die bb und ff in der Formel haben. Von solchen Pflanzen ist nach dem, 
was wir über die Erbeinheiten B und F gehört haben, zu erwarten, 
daß sie bei Kreuzung mit elfenbeinfarbigen Rassen keine rote, sondern 
