Logo ru.existencebirds.com

Введение в цветовую генетику лошадей

Оглавление:

Введение в цветовую генетику лошадей
Введение в цветовую генетику лошадей

Roxanne Bryan | Редактор | E-mail

Видео: Введение в цветовую генетику лошадей

Видео: Введение в цветовую генетику лошадей
Видео: Происхождение собак / ВВЕДЕНИЕ В КИНОЛОГИЮ - YouTube 2024, Апрель
Anonim

Какова Генетика Цвета Пальто?

Представьте себе сценарий.,, владелец лошади разводит свою яркую бухту к темному жеребцу, надеясь, что в ринге появится еще одна яркая бухта. Вместо этого, через 11 месяцев, появляется каштановый жеребенок. Владелец спрашивает: «Как это случилось?» Ответ заключается в генетике окраски шерсти.

Генетика окраски шерсти определяет окрас шерсти лошади. Возможно много разных цветов шерсти, но все цвета производятся под действием всего лишь нескольких генов; в то время как цвета и узоры определяются только несколькими генами, возможные комбинации по-прежнему практически бесконечны. Предполагается, что до одомашнивания у лошадей были рыжевато-коричневые шубы с бледно-коричневыми оттенками и мордой, более темные ноги, гривы и хвосты, как у лошади Пржевальского (произносится как «sheh-VAHL-skee» или "per-zhuh-VAHL-Skee" или даже "PREZ-VAHL-Skee", в зависимости от динамика).

Предполагается, что до одомашнивания у лошадей были землистые, красновато-коричневые пальто с бледной нижней стороной и мордой, более темные ноги, гривы и хвосты, как в случае с лошадью Пржевальского.
Предполагается, что до одомашнивания у лошадей были землистые, красновато-коричневые пальто с бледной нижней стороной и мордой, более темные ноги, гривы и хвосты, как в случае с лошадью Пржевальского.

Краткий обзор основ генетики

Характеристики человека определяются генами на хромосомах. Гены - это химические коды, которые передают различные признаки. Они расположены на хромосомах, которые являются нитями генетического материала, которые переносятся практически в каждую клетку организма. Хромосомы встречаются парами. Когда клетки делятся, половина генетического материала идет с новой клеткой; это идеальная копия старого (за исключением случаев, когда хромосомы повреждены или неуместны, что приводит к мутациям). Каждая клетка содержит пары хромосом, которые несут код наследования. Клетки яйцеклеток и сперматозоидов имеют только одну хромосому из каждой пары, поэтому, когда они объединяются, вновь образованные пары представляют собой соединение одного от мужчины и одного от женщины - потомство получает половину своего генетического материала от каждого родителя.

Поскольку во многих генах и хромосомах существует такое разнообразие генетического материала, возможности для различных совпадений велики. Гены могут быть доминантными (признак явно выражает себя в индивидууме) или рецессивными (признак не выражается в индивидууме, но может передаваться потомству и экспрессироваться, если не маскируется доминирующим геном). Нет двух одинаковых людей (даже полных братьев и сестер), если они не являются одинаковыми близнецами.

Клетки яйцеклеток и сперматозоидов имеют только одну хромосому из каждой пары, поэтому, когда они объединяются, вновь образованные пары представляют собой соединение одного от мужчины и одного от женщины - потомство получает половину своего генетического материала от каждого родителя.

Основы конской цветовой генетики

Каштан, черный и залив считаются тремя «базовыми» цветами, на которые воздействуют все остальные гены окраски шерсти. Существует ряд генов разбавления, которые осветляют эти три цвета различными способами, иногда затрагивая кожу и глаза, а также шерсть. Гены, которые влияют на распределение белой и пигментированной шерсти, цвета кожи и глаз, создают такие узоры, как маркировка роана, пегой лошади, леопарда, белого и даже белого цвета. Некоторые из этих паттернов могут быть результатом одного гена, другие могут зависеть от нескольких аллелей. Наконец, серый ген, который действует не так, как другие гены окраски шерсти, медленно осветляет любой другой цвет шерсти до белого в течение нескольких лет, не изменяя цвет кожи или глаз. Доминирует над всеми остальными цветами.

Каштан, черный и залив считаются тремя «базовыми» цветами, на которые воздействуют все остальные гены окраски шерсти.
Каштан, черный и залив считаются тремя «базовыми» цветами, на которые воздействуют все остальные гены окраски шерсти.

Доминантные и рецессивные гены

Доминирующие и рецессивные гены можно комбинировать тремя различными способами:

  1. 2 доминанты могут объединиться, образуя животное, которое является гомозиготным доминантом по этому признаку (гомо означает «один и тот же»). В этом случае единственный ген, который он несет для этой черты, является доминирующим; поэтому он не только выражает эту черту, но и не может передать никакой другой черты своему потомству.
  2. 2 рецессива могут объединиться, образуя гомозиготного рецессивного индивида, который выражает рецессивный признак и может передать этот рецессивный признак только своим потомкам.
  3. Потомки могут наследовать смешанную пару генов - доминантных и рецессивных - и быть гетерозиготными. В этом случае само потомство проявляет доминантный признак (потому что любой доминантный ген всегда маскирует наличие рецессивного), но может передавать любой ген (доминантный или рецессивный) своему потомству.

Доминантный ген обычно обозначается заглавной буквой, тогда как рецессивный ген обычно обозначается строчной буквой

Примеры

G для доминирующего серого, g для рецессивного серого

GG (гомозиготный доминантный), gg (гомозиготный рецессивный), Gg (гетерозиготный)

Б для доминирующий залив, б для рецессивного залива

BB, BB, BB

C для доминирующего каштана, C для рецессивного каштана

CC, CC, Cb

Image
Image

Гены расширения, агути и разведения

Наращивание контролирует, может ли в волосах образовываться настоящий черный пигмент (эумеланин). Настоящий черный пигмент может быть ограничен точками, как в заливе, или равномерно распределен в черном пальто. Простейший генетический цвет по умолчанию для всех одомашненных лошадей может быть описан как «красный» или «не красный», в зависимости от того, присутствует ли ген, известный как ген расширения. Когда никакие другие гены не активны, результатом является «красная» лошадь, широко известная как каштан. Черный цвет пальто появляется, когда присутствует ген расширения, но никакие другие гены не влияют на цвет пальто.

Агути контролирует ограничение истинного черного пигмента (эумеланина) в шерсти. Ген агути можно распознать только у «не красных» лошадей; он определяет, является ли черный цвет однородным, создает ли черный конь, или ограничен конечностями тела, создает заливную лошадь. Тип наследования гена агути осложняется наличием более 2 аллелей. Аллель At, по-видимому, отвечает за черно-подпалое или коричневое пальто.

Ген разведения - это популярный термин для любого из множества генов, которые создают светлый цвет шерсти у живых существ. У лошадей есть 3 основных гена разведения: дун, сливки и шампанское.

Ген разведения - это популярный термин для любого из множества генов, которые создают светлый цвет шерсти у живых существ.
Ген разведения - это популярный термин для любого из множества генов, которые создают светлый цвет шерсти у живых существ.

Фенотипы и генотипы

Фенотип представляет собой совокупность наблюдаемых характеристик или признаков организма, таких как его морфология, развитие, биохимические или физиологические свойства, фенология, поведение и продукты поведения. Фенотипы являются результатом экспрессии генов организма, а также влияния факторов окружающей среды и взаимодействия между ними. Когда два или более четко различающихся фенотипа существуют в одной и той же популяции вида, это называется полиморфом. Это конские фенотипы:

  • залив
  • каштан
  • черный
  • Бей Дун
  • Красный дун
  • Grullo (самый редкий цвет лошадей)
  • Янтарное шампанское
  • Золотое шампанское
  • Классическое шампанское
  • Щепка Бухта
  • Серебристо-черный
  • оленья кожа
  • Perlino
  • Паломино
  • Cremello
  • Бухта жемчужная
  • Бухта двойная жемчужина
  • Каштановая жемчужина
  • Абрикос
  • Черная жемчужина
  • Черная двойная жемчужина

Генотип организма - это унаследованные инструкции, которые он несет в своем генетическом коде. Не все лошади с одинаковым генотипом выглядят или ведут себя одинаково, потому что внешность и поведение изменяются условиями окружающей среды и развития. Аналогично, не все лошади, которые выглядят одинаково, обязательно имеют один и тот же генотип.

генотип (G) + среда (E) → фенотип (P)

Не все лошади с одинаковым генотипом выглядят или ведут себя одинаково, потому что внешность и поведение изменяются условиями окружающей среды и развития.
Не все лошади с одинаковым генотипом выглядят или ведут себя одинаково, потому что внешность и поведение изменяются условиями окружающей среды и развития.

Цвета и Породы

Порода часто играет главную роль в определении возможных окрасок лошади. Некоторые цвета являются общими для всех пород, тогда как другие встречаются только в определенных породах. Например, здесь нет паломино, оленьей кожи или серовато-коричневых арабов, но эти окрасы очень распространены у лошадей четверти. Стандарты, установленные в реестрах пород, еще больше усложняют отношения породы / окраса, так как не позволяют регистрировать лошадей определенных окрасов независимо от их происхождения. Хороший пример этого существует в реестре фризской породы; большинство фризских лошадей рождаются сплошными черными. Тем не менее, чистокровный фризский может родиться каштан, хотя и крайне редко. Фризская порода не позволяет регистрировать этих каштановых лошадей (и, следовательно, размножаться), что делает встречаемость каштановых фризов еще более редкой.

У крашеных лошадей, шампанского и жемчужных лошадей очень сложная генетика за шерстью. их генетика шерсти могла быть почти разделена на собственную науку. Реестры пород также имеют строгие правила и ограничения в отношении красок и других менее распространенных слоев, что еще больше усложняет науку. Для более глубокого изучения генетики лошадей, особенно красок, шампанского и жемчужных пальто, глава 18 Руководство по подъему лошадей является отличным источником информации.

источники

  • «Введение в генетику окраски шерсти» (2008). Лаборатория ветеринарной генетики. Uc davis ветеринарная медицина. Получено с https://www.vgl.ucdavis.edu/services/coatcolor.php
  • «Лошадь Пржевальского» (2013). Млекопитающие. Животные в Сан-Диего. Получено с https://animals.sandiegozoo.org/animals/przewalskis-horse
  • Томас, Х.С. (2000). Этажный путеводитель по разведению лошадей. Миллиампер Этаж Издательство.
  • Личный опыт.

Рекомендуемые:

Выбор редактора