Navody

Dům modré krysy. Genetika zbarvení ozdobných krys

Pravděpodobně každý z vás sní o tom, že ze svého potkana dostane nějaké jedinečné malé krysy. Ale abyste toho dosáhli, existuje malá touha; musíte alespoň trochu rozumět genetice. Doufám, že pro vás budou materiály z této části našeho webu užitečné.

Tato sekce používá článek Mirji Niskala* a materiál o genetice z Maplewood Rattery. Překlad „Základy genetiky krys“ by byl prostě nemožný bez pomoci Iriny Volkové a „Tutor genetiky“ bez iniciativy Alexandry Mitzel, které jsem za jejich příspěvek nesmírně vděčný.

Základy genetiky potkanů

V současné době se ve Finsku chovají dva druhy potkanů: hladkosrstí a rexové. Existuje asi dvacet barev a mnoho barev potkanů. Protože se všechny barvy mohou objevit v různých barevných kombinacích, je počet možných barevných kombinací poměrně velký.
Ne všichni potkani svou barvou a barvou odpovídají definici standardu, ale mezi potkany nejsou kříženci, všichni mohou být oficiálně registrováni. Při chovu potkanů ​​určitého standardu s dobrým exteriérem a povahou je však nutné brát ohled na genetiku zvířat.
Barvy a vzory se dědí podle obvyklých zákonů dědičnosti. Genetika a výpočet pravděpodobnosti dědičnosti jsou poměrně složité, ale jejich základy jsou pro každého zájemce docela dostupné. Pokud trochu rozumíte genetice, můžete zjistit, proč dvě černé krysy nemohou mít potomky agouti, o čem svědčí vzhled černého mláděte u dvou rodičů agouti a proč se černému páru agouti může narodit pouze agouti. Jinými slovy, vítejte v nádherném světě genetiky!

50-50, nebo o dědictví

V procesu rozmnožování hraje velkou roli náhoda, právě ta ovlivňuje, s jakými dědičnými vlastnostmi se nový tvor narodí. Je ale narození tohoto konkrétního miminka čirou náhodou? A je možné tuto náhodnost ovládat?
V plánovaném chovu je možné ovlivňovat vyšlechtěnou linii, neboť nahodilost v rozložení dědičných znaků je vždy omezená. Určení vnějších údajů každého jednotlivého dítěte je extrémně obtížné, ne-li nemožné, ale když mluvíme o velkém počtu dětí, můžete docela přesně vypočítat poměr, ve kterém se objeví určité znaky. A naopak, na základě dostatečně velkého počtu potomků lze vyvodit závěr o dědičných vlastnostech jejich rodičů.
Každé miminko může zdědit polovinu svých vlastností od svého otce a polovinu od své matky. I když je většinou podobný jednomu z rodičů, dědičnost je vždy 50-50. U savců jsou dědičné faktory neboli geny dvojí, celkem jich je asi 100 000. Jedinou výjimkou z tohoto dvojího pravidla jsou pohlavní buňky. Při tvorbě vajíček a spermií se dědičné faktory rozdvojí a při oplození vytvoří novou buňku, ve které geny najdou svůj pár.
Každá zárodečná buňka obdrží přesně polovinu z každého páru dědičných faktorů (párů genů) a zcela náhodným způsobem. Náhoda může vstoupit do hry dvakrát: při tvorbě zárodečné buňky (kdy jeden z páru genů skončí v zárodečné buňce) a při oplození vajíčka (když dvě poloviny genu tvoří nový pár).
Pokud jsou oba geny v páru stejné (např. AA), pak každá zárodečná buňka obdrží gen A, protože neexistuje žádná jiná alternativa. O nějaké nehodě v tomto případě nemůže být řeč. Pokud jsou geny v páru různé (například Aa), pak každý gen z tohoto páru tvoří svou vlastní zárodečnou buňku: některé buňky obdrží gen A a jiné obdrží gen a. Tato distribuce je zcela náhodná, ale obvykle jsou geny distribuovány přibližně stejně, jinými slovy, polovina potomků obdrží gen A a druhá polovina obdrží gen a.

Přečtěte si více
Codonanta tipy na domácí péči | Growbox

Tímto způsobem zvíře získává dědičný faktor od jednoho z rodičů. Úplně stejným způsobem probíhá dědění po jiném rodiči. Nyní se podívejme, jaké kombinace lze z těchto genových párů získat.
Genový pár je tedy tvořen dvěma geny. Každý z nich, nezávisle na druhém, může být buď gen A nebo gen a. Proto jsou možné kombinace genů AA, Aa a aa. Pokud oba rodiče patřili k typu AA, pak všechny jejich děti budou patřit ke stejnému typu, protože oba rodiče mají stejné geny. Stejně tak rodiče aa -typu budou mít pouze aa -potomky.
Co když rodiče patří k různým typům? Například máma je AA a táta je AA. Každé dítě pak automaticky obdrží A-gen od své matky a a-gen od svého otce, to znamená, že všechna miminka budou typu Aa. V tomto případě neexistují žádné nehody v dědičnosti barev.
Pokud oba rodiče patří k typu Aa, je situace mnohem zajímavější. Každé miminko může dostat buď gen A, nebo gen a od maminky i tatínka – a zcela náhodou. Možné možnosti: a+a, a+A, A+a, A+A a pravděpodobnost každé z nich je 25 %. Vzhledem k tomu, že v praxi jsou aA a Aa totéž, vypadá výpočet takto: 25 % miminek je typu aa, 50 % je typu Aa a 25 % je typu AA.
Nyní je jasné, že rodič se stejnými geny (aa nebo AA) může předat potomkovi pouze jeden gen. Takový rodič se nazývá homozygot. Rodič se dvěma různými geny (Aa) může předat jeden z nich, takový rodič se nazývá heterozygot. Při plánování a hodnocení chovatelské práce je velmi důležité naučit se rozlišovat homozygotní a heterozygotní jedince.
Při výpočtu pravděpodobností dědictví musíte mít na paměti, že jsou realizovány pouze s velkým počtem potomků. Například podle statistik se rodí stejný počet chlapců a dívek, ale ve vrhu deseti miminek může být pouze jeden chlapec a devět dívek. Pokud by se narodilo například sto miminek, bude počet chlapců a dívek přibližně stejný. Je možné dělat předpovědi pouze na základě jednoho vrhu, ale pro vyloučení nehod je pravděpodobnost přesněji vypočítána na základě velkého počtu vrhů.

Dědičné barevné faktory jsou označeny písmeny abecedy. Pro krysy použijte písmena A, B, C, G, P, R, M. Například A znamená Agouti a Black znamená Black.
Pokud se v jedné dvojici dědičných faktorů vyskytují dva faktory s různými vlastnostmi, pak jeden z nich převažuje, dominuje nad druhým. Dominantní, hlavní faktor je označen velkým písmenem a recesivní, neboli skrytý, malým písmenem. A, neboli Agouti, je tedy dominantní nad A nebo Blackem. To znamená, že zvířata AA budou mít barvu aguti a zvířata Aa budou černá, ale co zvířata Aa? Navenek bude Aa vypadat přesně jako Agouti nebo AA, protože Agouti (AA) je dominantní nad černou (aa), která bude v tomto případě skrytá.
Z tohoto důvodu mohou mít aguti rodiče černé dítě, pokud oba patří k typu Aa. Homozygotní aguti (AA) produkují pouze aguti mláďata. Mládě aguti se ale nemůže narodit černým rodičům, protože černé zvíře má vždy genový pár aa a všichni jeho potomci budou stejní, tedy černí.
Protože zvířata AA a Aa vypadají stejně, musíte se naučit, jak určit jejich genotyp. Typy aa, Aa, AA se nazývají genotyp zvířete, vypovídají o jeho dědičnosti. Vzhled zvířete se nazývá fenotyp. Aby se recesivní gen (označený malým písmenem) objevil ve fenotypu, musí být homozygotní (oba geny musí být stejné).
Již bylo řečeno, že barvy krys jsou označeny několika písmeny. Písmeno A označuje, že krysa může být agouti nebo černá. Toto je hlavní pár, na jehož základě jsou všechny ostatní barvy potkanů ​​rozděleny do hnědých (AA nebo Aa) a černých (aa) barevných skupin.
Následují některé z barev krys. Obecně platí, že v genotypu jsou zaznamenány pouze ty dvojice písmen, které nesou jakýkoli významný znak, ale zde jsou pro přehlednost označena všechna písmena genů. Dominantní genový pár (velké písmeno) může být buď velké nebo malé písmeno, na vzhled potkana to nemá vliv.

Přečtěte si více
Jak vyrobit pohovku z postele: možnosti přeměny, nástroje a materiály, fáze práce.
A B C G P R M Agouti
aa B C G P R M Černá
A B C gg P R M Modrá aguti
aa B C gg P R M Modrý
A B C G P R mm Cinnamon
aa B C G P R mm Norek
A B C G P rr M Topas
aa B C G pp R M Šampaňské
aa bb C G P R M Čokolády
aa bb C G P rr M Krém na tmavé oči
aa bb C G pp R M Smetana
aa B chch G P R M Siamský pečetní bod
aa B och G P R M Himálajský pečetní bod
X X cc X X X X Růžové oči bílé

X – může být cokoliv

Stejně jako jsme vypočítali kombinaci jednoho genového páru agouti, můžeme vypočítat kombinaci libovolného jiného genového páru, ale čím více genových párů se bere v úvahu, tím složitější bude výpočet. Zvažte kombinaci dvou Silver Fawn Aa pp + Aa pp. V tomto případě jsou oba rodiče barvy Silver Fawn typu Aa pp, nebo jsou nositeli černé skupiny faktoru. Geneticky čistý Silver Fawn by byl označen AA.

Aa pp + Aa pp Ap ap
Ap AApp Aa pp
ap Aa pp aa pp

Každý rodič může svému potomkovi předat buď kombinaci Ap, nebo kombinaci Ap. Po jejich prozkoumání získáme 25 % potomků „čisté“ Silver Fawn AA pp, 50 % podobných rodičům Silver Fawn Aa pp a 25 % potomků barvy Champagne aa pp.
Je třeba poznamenat, že p je dědičný faktor červených očí a všechny krysy p budou mít červené oči. Silver Fawn (A pp) je červenooká odrůda Agouti a Champagne (aa pp) je červenooká odrůda Black.
Nyní zvažte krysu zbarvenou Agouti nesoucí faktor červených očí p nebo AaAPP a zkombinujte ji s dříve diskutovanou stříbrnou plavou (Aa pp). Pojďme se podívat, co se stane.
Krysí Aa PP může svým potomkům předat čtyři různé páry genů: AP, Ap, aP, ap. Aa rr-krysa bude schopna zprostředkovat pouze dvě různé kombinace Ar a ar. Děti budou rozděleny takto:

Aa Pp + Aa pp Ap ap
AP AA Pp Aa Pp
Ap AApp Aa pp
aP Aa Pp aa Pp
ap Aa pp aa pp
AA RR 12,5% Agouti
Aa Rr 25% Agouti
Aa rr 25% Stříbrná plavá
AA str 12,5% Stříbrná plavá
aa rr 12,5% Černá
aa rr 12,5% Šampaňské

Pokud ignorujete geny a vezmete v úvahu pouze fenotyp nebo vzhled miminek, pak 37,5 % bude Agouti, 37,5 % stříbrná plavá, 12,5 % černá a 12,5 % šampaňská.
V chovu jsou to právě heterozygotní genové páry, které způsobují největší bolesti hlavy a překvapení, protože fenotyp zvířete neříká nic o tom, kterých recesivních dědičných faktorů je nositelem. Někdy je možné od rodičů určit, že pro některé faktory může být dítě heterozygotní. Například z Agouti a Blackových dětí budou všechna Agouti miminka přenašečem černého faktoru a, protože černý rodič nemůže přenášet na druhého. Tím si můžeme být naprosto jisti.
Heterozygotní genové páry mohou představovat překvapení, která nelze předvídat. Během mnoha generací může být objeven nějaký recesivní gen, který se tajně předával z generace na generaci a náhle se navenek objevil až po letech, kdy se náhodou oba rodiče ukázali být nositeli tohoto faktoru. Protože oba rodiče musí být přenašeči, aby se recesivní gen projevil, inbreeding přináší velmi neočekávané výsledky. Blízkí příbuzní mají vysokou pravděpodobnost, že jsou nositeli stejného recesivního genu. Pokud několik pokusů o inbreeding nepřinese překvapení, můžeme předpokládat, že neexistují žádné skryté recesivní geny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button