MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2011 TEREZA MELOUNKOVÁ

2 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Genetická analýza zbarvení merle u psů plemena border collie Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. Vypracoval: Bc. Melounková Tereza Brno 2011

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma: Genetická analýza zbarvení merle u psů plemena border collie, vypracovala samostatně a pouţila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloţeném seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a můţe být pouţita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. dne. podpis diplomanta.

4 PODĚKOVÁNÍ V první řadě bych chtěla poděkovat vedoucímu mé diplomové práce doc. Ing. Tomáši Urbanovi, Ph.D., za pomoc, odborné konzultace, rady a připomínky. Dále bych chtěla poděkovat klubu BCCCZ, jeho předsedovi Radko Loučkovi a všem funkcionářům, za spolupráci a za projevenou důvěru při poskytnutí údajů. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem chovatelům a majitelům BOC, za to, ţe byli ochotni podělit se o své zkušenosti i obavy. Také jim děkuji za poskytnutí informací a fotografií. Nakonec děkuji své rodině za trpělivost a podporu, bez které by to nešlo.

5 ABSTRAKT Border collie jsou obecně povaţovány za nejlepší ovčácké plemeno psů na světě. Mnoho let šlechtění na práci bez stanoveného standardu umoţnily, ţe dnes patří k plemenům s největší uznanou škálou barev. Mohou totiţ mít jakoukoliv barvu, pouze bílá barva nesmí pokrývat více neţ 50 % těla. Jejich populace, ve které se vyskytují téměř všechny alely kódující zbarvení psů, je proto ideální pro výzkum genetiky barev. Jedno ze zbarvení, které je pro border collie typické je merle vzor. Tato barva je velmi atraktivní a u mnoha chovatelů oblíbená. Chov merle zbarvených jedinců s sebou přináší určitá rizika, a proto by se do něj nikdo neměl pouštět bez dostatečných znalostí genetiky. Při špatně vedeném chovu hrozí riziko narození jedinců postiţených různými vrozenými nemocemi, nejčastěji očí a sluchových orgánů. V nedávné době byl objeven a potvrzen gen SILV, který je za vznik merle zbarvení zodpovědný. Klíčová slova: SILV, barvy, chov psů, microopthalmie, merle syndrom ABSTRACT Border collies are generally considered the best breed of herding dogs in the world. Many years of breeding for working without breed standard caused that border collies are now one of breed with the most recognized variety of colors. There may be any colour, just white paint should not cover more than 50% of the body. Their population in which alleles are present in nearly all dogs color coding, making it ideal for research on color genetics. One of the color, which is typical for border collie, is merle pattern. This color is very attractive and favorite for many breeders. Breeding merle colored specimens can bring certain risks. Wrong way of breeding brings risk of birth of individuals affected by various hereditary diseases, which affects eyes and causes daefness mostly. Recently was discovered and confirmed gene SILV, which is responsible of merle colouring. Key words: SILV, colours, dog breeding, microopthalmia, merle syndrom

6 OBSAH: 1 ÚVOD CÍL PRÁCE LITERÁRNÍ PŘEHLED Podstata vzniku zbarvení u psů Barva očí Základní lokusy zbarvení u psů Genetické základy zbarvení psů E lokus - extension A lokus - agouti K - lokus B lokus - brown D lokus - dilution MERLE ZBARVENÍ: Co je merle... 24

7 3.4.2 Merle a kombinace barev Cryptic merle Barva očí Harlekýn vzor Homozygotní merle Postiţení zrakového ústrojí Postiţení sluchového ústrojí O plemeni border collie (BOC) O plemeni Klub BCCCZ MATERIÁLY A METODY ZPRACOVÁNÍ Databáze a další zdroje údajů Statistické zpracování Zastoupení jednotlivých variant zbarvení u BOC v ČR Vývoj chovu merle zbarvených jedinců u BOC v ČR... 36

8 4.2.3 Dědičnost merle zbarvení VÝSLEDKY A DISKUZE Zastoupení jednotlivých variant zbarvení u BOC v ČR Stanovení typů merle u BOC v ČR, určení četnosti jejich zastoupení v populaci a popis jednotlivých variant Vývoj chovu merle zbarvených jedinců u BOC v ČR Dědičnost merle zbarvení Postup chovatelů při výběru sestavení chovného páru při merle vrzích Merle linie významní předci ZÁVĚR: ZDROJE:... 61

9 1 ÚVOD Barva srsti je jedna ze základních vlastností, které lidé při výběru psa zvaţují. Barva srsti nijak neovlivňuje výkon psa, nemá ţádný vliv na jeho pracovní schopnosti či povahové vlastnosti. To je všeobecně známý fakt. Přesto je to často to první, co lidi na psech upoutá. Barva psa má velký vliv na první dojem, který si na psa člověk vytvoří. Ať uţ si to lidé přiznají nebo ne, nakonec má při výběru nového člena rodiny velmi významný, ne-li nejdůleţitější vliv právě jeho barva. Chovatelé to vědí, protoţe ve vrhu štěňat více barev jim většinou zůstanou nakonec ta, co mají nejobvyklejší a nejrozšířenější barvu. Pes můţe mít v závislosti na plemeni obvykle 1-12 štěňat, průměrně tedy kolem 5-6. Pokud chce chovatel rozvíjet svůj chov a nechat si pro sebe odchovance k dalšímu rozvoji chovu, musí mít zároveň jistotu, ţe prodá i zbývající štěňata. Proto je barva tak důleţitá. Pomáhá chovateli prodat štěňata. Zbarvení srsti různých ţivočišných druhů závisí na jejich původu. Všeobecně uznávaným předkem psa je vlk, jehoţ divoké zbarvení srsti se dochovalo pouze u několika plemen. Během domestikace psa bylo vyšlechtěno ohromné mnoţství plemen. Například známý zoolog a etolog Desmond Morris ve své knize Psi prezentuje existenci více neţ 1000 psích plemen a typů. Mezinárodní kynologická organizace (FCI) uznává v současné době 341 plemen. Kaţdá země má ovšem svá národní plemena, která nemusejí být zatím oficiálně mezinárodně uznána. Navíc kromě FCI existuje ještě spousta dalších kynologických organizací, národních i mezinárodních, které mají svá vlastní pravidla a mohou uznávat zase úplně jiná plemena. Kaţdé plemeno je jedinečné a typické svou velikostí, zbarvením a typem stavby těla. Zabarvení psí srsti bývá mnohdy tak pestré, ţe by jim jiţ ani neumoţnilo přeţít ve volné přírodě. Psi by nejspíš byli velice snadno pozorovatelní predátory a stali se jejich kořistí. Hlavně by ale pro svoji pestrou srst sami nebyli schopni ulovit ţádnou zvěř ke své potravě, protoţe by je pro nápadnost snadno spatřila. Výjimečně však ještě existují také plemena, jejichţ zbarvení se příliš neliší od jejich divokého předka vlka. Většinou 9

10 se jedná o málo prošlechtěná, tzv. primitivní plemena. Všechna ušlechtilá plemena mají v plemenném standardu zcela jasně definované jaké zabarvení srsti je u nich ţádané, jaké přijatelné a jaké je vylučující. U většiny plemen se čas od času narodí štěně ve zbarvení, které je nestandardní. Existují různé důvody, proč jsou některé typy zbarvení vyloučeny ze standardu. K nejčastějším důvodům patří moţné zdravotní problémy, které se ke zbarvení váţou a které by mohli být soustavným chovem v populaci upevněny. Navíc, dle zákonů ČR, je záměrný chov zvířat, která trpí určitou poruchou, vadou či defektem, povaţován za týrání zvířete chovem. U některých plemen poţadovaná barva souvisela s jejich původním vyuţitím. Někteří lovečtí psi museli mít barvu, která dobře maskovala psa v terénu. U jiných, např. honičů, zase bylo preferováno světlé a strakaté zbarvení, které spolu s jejich hlasitostí usnadňovalo sledování smečky štvoucí lovené zvíře. Pastevečtí psi, kteří hlídali pasoucí se stáda ovcí, museli mít světlou barvu, aby s ovcemi dobře splývali. Ţádné pastevecké plemeno nemá divoké zbarvení, protoţe by jej bylo těţké odlišit od predátorů vlků. U některých plemen bylo odlišení standardních a nestandardních barev čistě otázkou vkusu chovatelů. V dnešní době jiţ většina psů ztratila praktické vyuţití. O nejlepších jedincích, kteří budou mít největší vliv na chov, se většinou rozhoduje na poli výstavním. Chovatelé jiţ nemají potřebu upevňovat v chovu pracovní schopnosti, takţe se zaměřují na exteriér, tedy i na barvu, která je jednou z nejnápadnějších součástí exteriéru. Navíc lidé, kteří si pejska pořizují jako společníka, často preferují zajímavé, neobvyklé a výrazné zbarvení. Proto v posledních desetiletích dochází u většiny plemen k rozšiřování seznamu povolených zbarvení. Dostávají tak šanci recesivní alely, které v populaci byli odedávna, ale které se pouhým vyřazování recesivních homozygotů z chovu nemohlo podařit vymýtit. Zajímavější je, pokud se náhle u plemene objeví zbarvení děděné dominantně. To je příklad velmi atraktivního merle zbarvení. Nezbývá pak, neţ si poloţit otázku: Kde se u plemene vzalo? Je samozřejmě moţný přirozený vznik mutací. Pokud se ale 10

11 najednou ve stejnou dobu u plemene objeví několik zcela nových jedinců s merle zbarvením, který nemá doloţeny merle předky, je jasné ţe tu něco nehraje. Tyhle záhady se skutečně dějí, a to v USA, které jsou známy svým volným přístupem k řízení chovu. Takto záhadně se merle zbarvení objevilo u čivav, amerických kokršpanělů, pitbulterierů i pudlů. Nezbývá neţ dodat, ţe zatím u většiny zmiňovaných plemen není uznáno oficiálním standardem. Zatím. Myslím ale, ţe je to jen otázkou času, protoţe sílá trhu funguje i v chovu psů. 11

12 2 CÍL PRÁCE Snahou práce je zpracovat přehled nejdůleţitějších dosud zjištěných informací týkajících se merle zbarvení a dědičnosti barev vůbec. Tyto poznatky budou také zpracovány do formy přístupné širší základně chovatelů a publikovány v článcích na webových stránkách chovatelského klubu border collií (BCCCZ) a také v tištěném klubovém zpravodaji. Dále se práce zaměřuje na zmapování situace v chovu merle zbarvených border collií v ČR. Ve spolupráci s chovatelským klubem BCCCZ se snaţí vytipovat moţná rizika v oblasti chovu. Cílem práce je tato rizika zhodnotit, porovnat s vědeckými poznatky ze světa a navrhnout pro chovatele a chovatelský klub určitá opatření, jak těmto problémům čelit a do budoucna jim předcházet. 12

13 3 LITERÁRNÍ PŘEHLED 3.1 Podstata vzniku zbarvení u psů Zbarvení srsti u psů, a u savců obecně, způsobují pigmentové buňky, které vytvářejí barevné látky zvané pigmenty. Pigment vytvářený buňkami tvořícími tělesné povrchy se nazývá melanin. Existují dva typy melaninu (Dostál, 2007). Prvním z nich je fotoprotektivní eumelanin, černý pigment, který zbarvuje nejen srst, ale také kůţi. Působením dalších genů můţe získat nové barvy a odstíny, například hnědý, šedý, ocelově modrý aj. Kůţe psů je většinou krytá srstí, a proto je obtíţné určit na první pohled její barvu. Snadno ji ovšem můţeme poznat podle zbarvení nosní houby, tlapek nebo očních víček. U mnoha plemen psů často hovoříme o základní pigmentaci psa. Je tím míněno rozlišení, zda se eumelanin u psa tvoří ve své původní černé podobě nebo zda je činností genu b změněn na hnědou. Základní pigmentace je rozeznatelná, ať uţ má pes jakoukoliv barvu. Mnoho plemen má také ve svých standardech zakotveno, jaká pigmentace je povolena, či jaké kombinace barvy srsti a pigmentace pes můţe mít a kterým je dávána přednost. Pro úplnost dodejme, ţe barvu kůţe můţe ovlivnit také gen d, který způsobuje zesvětlení základní barvy a výsledné zbarvení čumáku a očních víček je břidlicově šedé. Pokud se jedná o psa s hnědým základním pigmentem, výsledné zbarvení bude světle šedo-hnědé. Druhý typ pigmentu se jmenuje feomelanin (také phaeomelanin). Tento pigment je cytotoxický a tvoří se pouze v srsti, takţe jeho přítomnost nijak neovlivňuje barvu kůţe ani očí. Feomelanin je ve své čisté podobě rezavě červený tzv. zlatý, avšak vlivem činnosti dalších modifikujících polygenů můţe získat odstín od světle krémové barvy přes ţlutou a oranţovou aţ po tmavě kaštanovou. Kromě základního zbarvení srsti se můţe feomelanin také podílet na výsledném zbarvení psa formou tzv. pálení. Na rozdíl od eumelaninu, kde se vyskytují skutečně dvě větve barev, se u feomelaninu jedná pouze o změnu intenzity téţe barvy. 13

14 3.2 Barva očí Zbarvení očí způsobují pigmentové buňky umístěné v oku v tenké vrstvě v orgánu zvaném duhovka. Tyto buňky produkují pouze pigment eumelanin. Geneticky je zbarvení oka kontrolováno spolupůsobením genů pro zbarvení srsti a dalších modifikujících polygenů. Pokud má jedinec genetickou informaci pouze pro černý eumelanin, bez dalších modifikátorů, jeho oči budou tmavě hnědé. Hnědí jedinci s genotypem b/b mají světlejší barvu očí tzv. jantarovou, tedy ţluto-hnědou. U štěňat mívá často tato barva zelený nádech. Jak jsme si jiţ uvedli, také alela d je schopna zesvětlit pigment. Homozygoti d/d tedy budou mít také světlejší oči, neţ psi s genotypem D/d a D/D (Dostál, 2007). Z výše uvedených skutečností vyplývá, ţe světlé zbarvení oka je recesivní vůči dominantnímu tmavému zbarvení. Proto se můţe při spojení dvou psů se správně tmavým okem objevit ve vrhu i potomek s výrazně světlejší barvou očí. 3.3 Základní lokusy zbarvení u psů Genetické základy zbarvení psů Přenos dědičných znaků probíhá prostřednictvím genů, které jsou předávány dětem od jejich rodičů. Geny jsou neseny chromozómy, které tvoří dlouhá vlákna DNA (deoxyribonukleové kyseliny) umístěná v jádru buňky. Umístění genu na chromozómu se označuje jako jeho lokus. Geny, zaujímající stejný lokus, ovlivňují stejné vlastnosti, ačkoli to mohou činit různými způsoby, které odpovídají rozdílným alelám genu v daném lokusu. Nová buňka je vytvořená svazkem dvou sexuálních buněk gamet. Při pohlavním rozmnoţování získává jedinec vţdy jednu alelu genu od matky a druhou od otce, takţe 50% genetické informace pochází od matky a 50% od otce. Souhrn všech genů, který nese jedinec, se nazývá jeho genotyp. Jejich vnější projev na vlastnostech jedince označujeme jako fenotyp. (Jelínek, Zicháček, 2003) 14

15 Zbarvení srsti ovlivňuje produkce dvou hlavních pigmentů eumelaninu (černý/hnědý pigment) a feomelaninu (červený pigment). Zbarvení srsti je polymorfní a polygenní. V souvislosti se zbarvením srsti u psů bylo zatím identifikováno několik genů např.: MC1R (Melanocortin 1 receptor), CBD103 (beta-defensin 103), ASIP (Agouti signal peptide), TYRP1 (Tyrosin related protein 1) aj E lokus - extension Název extension znamená v angličtině rozsah. Jedná se o poměrně důleţitý lokus, jehoţ alely kontrolují distribuci eumelaninu v srsti psa. V podstatě tak rozhoduje, zda bude zbarvení srsti způsobené eumelaninem nebo feomelaninem a jak budou pigmenty na těle rozloţeny. Gen byl označen MC1R (Melanocortin 1 receptor) a jeho poloha byla zmapována na 5. chromozomu psa (Schmutz et al., 2001). MC1R gen se na E-lokusu nachází u mnoha savců. V rámci lokusu jsou známy 4 alely: E, e, E M a E G. Klíčový význam mají především alely E a e, které se vyskytují u většiny plemen. Alela E umoţňuje normální rozloţení pigmentu po těle. Alela e polymorfismus (914 C>T) - vede ke ztrátě funkce genu a zapříčiňuje tvorbu feomelaninu v srsti namísto eumelaninu. Výzkum objevil šest variant sekvencí, přičemţ dvě z nich S90G a R306ter (914 C>T) alespoň zčásti korelují s černohnědou a červonoţlutou srstí (Newton et al., 2000). Alela e je recesivní, jedinec tedy musí být recesivní homozygot (e/e), aby se její účinky projevily na fenotypu. Takový jedinec získá jasně červené nebo ţluté zbarvení srsti. Vlivem dalších modifikátorů ovšem můţe být barva od velmi světlé krémové, téměř bílé barvy, aţ po tmavě kaštanovou, hnědočervenou barvu. Alela e ovlivňuje pouze zbarvení srsti, takţe v kůţi zůstává původní pigment černý nebo hnědý, popř. ovlivněný dalšími modifikátory (Dostál, 2007). Další dvě alely E M a E G způsobují specifické vzory, tedy rozmístění pigmentu v srsti a jsou typické pro zbarvení některých plemen. E G způsobuje starobylé zbarvení zvané grizzle, které se dnes vyskytuje téměř výhradně u saluk a afghánských chrtů (i 15

16 kdyţ označení barvy grizzle se pouţívá i u jiných plemen, jedná se geneticky o jiné zbarvení). Pes tohoto zbarvením má světlou barvu v odstínech pigmentace feomelaninu a horní část těla překrytou tmavými barvami eumelaninové pigmentace (Dreger and Schmutz, 2010). E M vytváří tzv. melanistickou masku, coţ je tmavé zbarvení obličejové části hlavy, někdy i uší. Alela E M je nejdominantnější z celé série. Dědí se autozomální cestou dominantně a k projevu dochází jak u dominantních homozygotů, tak i u heterozygotů. Nebyl zjištěn rozdíl ve fenotypu mezi homozygoty a heterozygoty. Schmutz et al. (2003) ve svém výzkumu zjistila, ţe všichni psi s melanistickou maskou měli nejméně jednu záměnu metioninu za valin na aminokyselině 264, vzniklé jednonukleotidovou substitucí (799 A>G), a ţádný nebyl homozygotem pro stop kodon R306ter. Mechanismus vzniku tohoto vzoru spočívá v interakci mezi genem MC1R s ASIP a melanocyty stimulujícím hormonem. Alela E M způsobuje uvázání účinku ASIP genu na tělo, coţ umoţní jeho nahrazení melanocyty stimulujícím hormonem v obličejové části hlavy (Schmutz et al., 2003). Z tohoto důvodu je moţné nalézt melanistickou masku pouze u psů, kteří mají funkční aguti genotyp tvořený alelami A y, a w, a t (teoreticky je moţné i a/a, ale zbarvení je černé a maska není rozeznatelná, i kdyţ je přítomná). Zároveň nesmí být lokus A blokovaný činností lokusu K. Taktéţ u psů s bílým čumákem zbarveným vlivem genů na lokusu S, nemusí být melanistická maska viditelná. Zbarvení masky je tvořené pigmentem eumelaninem a můţe podléhat účinkům dalších genům. Maska tedy můţe být černá, hnědá (b/b) a šedá(d/d), lila (b/b, d/d), ale dokonce třeba i merle. Melanistická maska se vzácně vyskytuje i u plemene border collie A lokus - agouti Aguti je označení pro původní typ zbarvení zvířete, tedy takové zbarvení, které odpovídá zbarvení divokých předků. V češtině pouţíváme pro toto zbarvení název divoké. Na aguti lokusu najdeme ale také geny kódující zbarvení sable, výskyt pálení a recesivní černou. Jednoduše řečeno, alely na aguti lokusu ovlivňují, které buňky budou 16

17 tvořit eumelanin a kdy. V roce 2004 byl objeven ASIP gen (Agouti signal peptide) a jeho lokus byl zmapován na CFA24 (Kerns et al., 2004). V roce 2005 prováděl Berryere et al. výzkum ASIP genu, třiceti sedmi plemen. DNA vybraných plemen byla testována pro stanovení fenotypu různých alel aguti genu. U psů s fawn nebo sable zbarvením byly identifikovány alely A y v aminokyselinových změnách na A82S a R83H. U psů s pálením (a t ) tyto změny nebyly. Recesivní alela ASIP genu a nesoucí tzv. recesivní černou se projevila změnami na R96C (polymorfismus c.288c>t). ASIP gen se tedy vyskytuje v několika alelách, zatím však nemusejí být známy všechny. Problém je ale i s určením síly jednotlivých alel, protoţe zatím se u ţádného plemene nevyskytují všechny alely. Nejčastěji se v literatuře uvádí následující posloupnost dominance: A y > a w > a t > a (Schmutze et al, 2007). Divoké-aguti zbarvení kóduje alela nesoucí označení a w (z anglického wild, coţ znamená divoký). Tato alela způsobuje, ţe v průběhu růstu chlupu se střídá tvorba eumelaninu a feomelaninu, coţ vytváří na chlupu charakteristické ţluto-černé průhy (Schmutz et al., 2007). Toto je původní divoké zbarvení vlků a kojotů, ale nese ho i mnoho dnešních ušlechtilých plemen. Podle Schmutz et al. (2007) je poměrně rozšířená modifikace tohoto zbarvení prostřednictvím chinchilla genu, sídlícím na lokusu C. Gen chinchilla způsobuje změnu zbarvení feomelaninu na bílou, nebo velmi světle krémovou. Psi s aguti a chinchilla genem jsou potom zbarveni černo-stříbřitě, coţ způsobují střídající se bílo-černé prouţky. Toto zbarvení je typické pro severská plemena. U plemene border collie se zbarvení wild pravděpodobně nevyskytuje. Alela A y pravděpodobně vznikla mutací alely a w, která se vyskytuje u divokých předků vlků a kojotů. Ay je nejdominantnější alelou celé skupiny, takţe stačí přítomnost jedné alely (Ay/*), aby se projevila na feotypu. Podle Bowling (2000) je alela neúplně dominantní vůči a t, takţe heterozygoti A y /a t budou o něco tmavší neţ homozygoti A y /A y. Alela A y způsobuje zbarvení sable, česky sobolí. Toto zbarvení se vyznačuje červeným barvou srsti způsobenou feomelaninem, kterou překrývají jednotlivé chlupy s eumelaninovou pigmentací. Tmavou barvu mohou mít celé chlupy, ale také jen části chlupů, tmavé vţdy od špičky směrem ke kořínku. Poměr světlých a tmavých částí se velmi různí a barvy mohou být uspořádány do vzorů. Tmavé chlupy, 17

18 nebo části chlupů jsou zbarveny pigmentem eumelaninem a jako takové podléhají řadě genů. Mohou být černé, ale mohou být také hnědé, šedé či lila. Čím světlejší je barva tmavého pigmentu, tím hůře ji lze rozpoznat na základní červené pigmentaci. Existují dva typy sable. Většinou se u jednoho plemene vyskytuje vţdy jeden typ sable, coţ naznačuje, ţe geneticky jsou si tyto dva typy sable barvy velmi podobné, ale vlivem prošlechtění se liší ve skupinách modifikujících genů. První typ se nazývá clear sable (coţ znamená čistá sable) a u některých plemen je označováno jako fawn (srnčí, plavá). Typické pro toto zbarvení je ţlutá aţ červená barva těla s minimem tmavých chlupů. U plemen, která jsou na tuto barvu hodně prošlechtěná, se tmavé chlupy v srsti nevyskytují vůbec. Téměř vţdy ale bývá přítomna melanistická maska (Berryere et al., 2005). Pokud by pes neměl masku, můţe být velmi těţké odlišit barvu clear sable od recesivní čisté červené (e/e). Ovšem clear sable zbarvené zvíře většinou má alespoň nějaký tmavý chlup, a ty naopak nikdy nenajdeme na psovi barvy recesivní červené, jak jsme si jiţ popsali výše. Druhým typem je tzv. shaded sable (stínovaná sable). Takto zbarvení psi mají stejnou červenou barvu srsti, ale mívají více tmavých chlupů neţ fawn (Berryere et al., 2005). Nejčastěji mají tmavé zbarvení na hlavě, hřbetu, bocích a ocasu, a také na zadní straně končetin. Toto zbarvení můţe, ale nemusí být doprovázeno melanistickou maskou. U některých plemen je maska pro jedince shaded sable typická a u jiných plemen se vůbec nevyskytuje. Někteří autoři ještě rozlišují třetí typ sable tzv. tipped sable, která má být jakýmsi mezistupněm mezi barvou fawn a shaded sable. Toto zbarvení bývá velmi často přítomno společně s melanistickou maskou. Někteří autoři naznačují existenci této alely kódující třetí typ tzv. sadle sable (z anglického saddle, coţ je sedlo), sedlová sobolí. Vědecký důkaz o existenci této alely však zatím chybí (Schmutz et al., 2005). Border collie jako velmi variabilní plemeno mohou mít jakoukoliv zde zmiňovanou variantu sable, ačkoliv nejčastější je shaded sable bez masky. 18

19 Tan, neboli pálení je nejspíš nejrozšířenější vzor zbarvení. Podle Dregera a Schmutz (2010) se dědí recesivně prostřednictvím alely a t. Jedinec tedy musí být homozygot a t /a t, aby se pálení projevilo ve fenotypu. Označením pálení rozumíme výskyt feomelaninu v typickém vzoru. Barva pálení můţe být v rozsahu škály odstínů feomelaninu, nejčastěji zlatá nebo ţlutá. Při kompletním vzoru pokrývá zlatá barva obličejovou část hlavy a hrdlo, vnitřní stranu uší, hrudník v oblasti ramen, vnitřní a přední stranu končetin, spodek kořene ocasu a okolí řitního otvoru a genitálií. Není ovšem podmínkou, aby se pálení vyskytovalo v plném rozsahu na všech zmíněných místech. Obvyklé je pálení jen na tváři a obočí a na části končetin. Pokud by pes měl gen pro brindle a zároveň pro pálení, omezí gen a t běţně celotělové brindle zbarvení pouze do oblastí s pálením. U recesivních homozygotů způsobuje dvojice alel a/a tvorbu tmavého eumelaninu v pigmentových buňkách. Genotyp a/a způsobuje černé zbarvení u několika málo plemen ovčáckých psů (německý ovčák, šeltie) a psů ze skupiny špice (akita inu) (Carver, 1984). U většiny ostatních plemen kóduje černou dominantní alela na lokusu K. U plemene BOC se pravděpodobně vyskytují obě alely a jsou tedy moţné oba způsoby vzniku černého zbarvení, i kdyţ dominantní forma je mnohem častější K - lokus Little (1957) postuloval existenci další alely jako příčiny tzv. solid, nebo-li jednobarevného zbarvení psů. Pozdější autoři, jako např. Willis (1989) a Sponenberg (2001) tuto alelu začali nazývat A S (jako solid), nebo-li dominantní černou. Předpokládalo se, ţe je to alela, která brání tvorbě feomelaninu v srsti působením genů aguti skupiny. Proto se domnívali, ţe alela se bude nacházet také na lokusu A. Kerns et al., (2003, 2005) při studiu DNA dokázali, ţe alela způsobující dominantní černou neleţí na lokusu A. Bylo prokázáno, ţe tato alela je epistatická vůči alelám na lokusu A, ale vyskytuje se na jiném lokusu, na lokusu K. Gen byl označen jako CBD103 a jeho lokus byl zmapován na 16. chromozomu. Zjistilo se, ţe kóduje tzv. ligand-receptor 19

20 systém, který umoţňuje střídání syntézy eumelaninu a feomelaninu. Samotná dominantní alela byla nazvána K B (z anglického black, česky černá) Dr. Sophile Candille studoval alely ze série K společně s Dr. Christopher Kaelin. Své poznatky publikoval na jaře roku V rámci lokusu K byly identifikovány tři alely s následující hierarchií K B > k br (tzv. brindle - ţíhaná) > k y (tzv. yellow - recesivní ţlutá). K B je rozhodující alela pro tvorbu černého zbarvení u více neţ 50 plemen. U mnoha plemen, např. ze skupiny loveckých psů, je alela K B fixována, coţ znamená, ţe v populaci se gen vyskytuje pouze v této alele a všichni čistokrevní jedinci jsou dominantní homozygoti K B /K B (Candille et al., 2007). Zbarvení takovýchto jedinců nemusí být vţdy jen černé, ale můţe být ovlivněno jakoukoliv mutací, která je u eumelaninu moţná. Psi tedy mohou mít barvu černou, čokoládovou, modrou, lila, merle apod. Navíc mohou být i červeně zbarvení feomelaninem, ovšem pouze prostřednictví genotypu e/e. Naopak nikdy nebudou mít pálení, nemohou být plaví, sable ani mít melanistickou masku. Bílé odznaky tento gen nijak neovlivňuje. Další alela je recesivní k y (z anglického yellow, česky recesivní ţlutá). Tato alela umoţňuje alelám lokusu A vytvářet feomelanin. Vzhledem k tomu, ţe tato alela je na nejniţší příčce v hierarchii skupiny K, je nutné, aby byl jedinec recesivní homozygot k y /k y. Jinak nemůţe dojít k projevu tohoto genotypu na fenotyp. Všichni jedinci s pálením jakékoliv barvy, všichni plaví a sable jedinci a všichni jedinci divokého zbarvení mají na lokusu K dvě recesivní alely k y /k y. Poslední známá alela lokusu K je k br (z anglického brindle, coţ znamená ţíhaná). Jelikoţ k br je dominantní vůči k y ale recesivní vůči K B, jsou zde moţné dva genotypy. Pro projev brindle zbarvení ve fenotypu je moţné, aby byl jedinec buď homozygot k br /k br, nebo heterozygot k br /k y (Kerns et al., 2007). U tohoto zbarvení dochází ke střídání feomelaninu a eumelaninu, coţ vytváří v srsti pruhovaný vzor. Tato alela tedy také umoţňuje alelám skupiny A tvořit feomelanin, s tím rozdílem, ţe místa, která by vlivem alel lokusu A měla být zlatě zbarvená feomelaninem, jsou s tímto genem ţíhaná. Plaví psi budou tedy ţíhaní po celém těle, kromě hlavy v případě, ţe mají melanistickou masku. U sable psů bude rozpoznání problematičtější, protoţe kromě stínování, zde 20

21 bude ještě ţíhaní v té části chlupů, která bude zlatá. U psů s pálením se bude ţíhání vyskytovat opět jen v místech, kde by se projevilo pálení. U mnoha plemen je ţíhání na plavém podkladu standardní barvou a je velmi obvyklé. Ţíhání v sable, nebo v pálení se vyskytuje velmi vzácně a většinou se jedná o nestandardní zbarvení. Aby to nebylo tak jednoduché, i zde vstupují do hry různé další modifikátory pigmentu eumelaninu, které ovlivňují eumelaninovou část ţíhání. Pes tedy můţe být zlatý (plavý) s pruhy černými, hnědými, modrými, lila atd. V případě výskytu ţíhání v pálení, bude samozřejmě modifikátory ovlivněn také eumelanin základního zbarvení. Obdobě to platí i pro ţíhání v sable barvě. U border collií se běţně vyskytují alely K B a k y. Brindle zbarvení by se běţně u border collií nemělo vyskytovat, i kdyţ výskyt alely k br nelze zcela vyloučit, jelikoţ se čas od času objeví také u fylogeneticky velmi příbuzného plemene australský ovčák, se kterým má plemeno border collie společné předky. Domnívám se, ţe se tento gen mohl do populace border collií dostat například prostřednictvím chrtů, kteří byli v začátcích plemene ojediněle přikříţeni pro zvýšení rychlosti. U border collií se zbarvení objevuje v některých pracovních liniích jako zbarvení celého těla a častěji také jako ţíhání v pálení. Vzhledem ke znění standardu border collií, by brindle pravděpodobně ani nemělo být povaţováno za nestandardní zbarvení. U australských ovčáků ovšem nestandardním zbarvením je B lokus - brown Na lokusu B se nachází gen zvaný Tyrosinase Related Protein 1 (TYRP1). Gen byl zmapován u psů na chromozómu 11 (Schmutz et al., 2002). Ve své recesivní podobě způsobuje tento gen hnědé zbarvení nejen u psů, ale i u mnoha jiných druhů zvířat, například u myší, koček, krav aj. Gen působí na eumelanin, který se ze základní černé barvy mění na hnědou. Změna barvy nepostihuje pouze srst, ale také kůţi. To je patrné na hnědém zbarvení nosní houby, očních víček a polštářků na tlapkách. Podle toho lze přítomnost dvou recesivních alel (b/b), poznat i na jedinci, jehoţ srst vlivem 21

22 činnosti dalších genů změnila barvu např. na bílou či ţlutou. Alela způsobující černé zbarvení (black) B je dominantní vůči alele způsobující hnědé zbarvení (brown) b. V současné době jsou známé tři běţné mutace alely b, a to jsou b S, b d, b c. Schmutz et al. (2002) zkoumaly tyto tři polymorfismy v DNA hnědých psů. Dva z nich byli nalezeny na exonu 5, přičemţ první - b S obsahuje stop kodon v exonu 5 (Q331ter) (c.991 C>T) a druhý - b d obsahuje deleci prolinu v exonu 5 (345delP). Zbývající polymorfismus b c je substitucí v exonu 2a způsobuje záměnu tyminu za cystein (S41C) (c.121 T>C) (Schmutz et al., 2002). Není ovšem vyloučeno, ţe se vzácně vyskytují i jiné mutace b, které ještě nebyly prozkoumány. U border kolií nalezneme v rámci plemene všechny tři běţné mutace. Zatím bohuţel nebylo zjištěno, jaký vliv mají mutace b na výsledné zbarvení srsti a zda vůbec nějaký vliv mají. Hnědý jedinec můţe mít obě b alely stejného typu (b S /b S ) nebo můţe být kaţdá jiná (b c /b d ). Nebylo prokázáno, ţe by konkrétní mutace b měla vliv na odstín, resp. sytost barvy. Hnědá barva totiţ můţe mít odlišný odstín i u štěňat z jednoho vrhu, které mají v genomu stejnou mutaci. Výsledný odstín a sytost hnědé barvy kódované alelou b můţe být poměrně variabilní a u jednotlivých plemen i jedinců se můţe výrazně lišit. To je pravděpodobně způsobeno součinností více dalších genů, ovšem přesný systém fungování těchto genů není znám. Toto zbarvení mívá také různé názvy, od nejrozšířenějšího označení hnědá (brown), přes čokoládovou (chocolate), játrovou (liver) aţ po červenou (red) i kdyţ se ve skutečnosti o pravou červenou barvu nejedná, protoţe tu způsobuje jiný druh pigmentu - feomelanin D lokus - dilution Tento lokus dostal název D podle anglického výrazu dilution, coţ znamená ředění. Barva bývá někdy označována jako maltézké ředění (maltese dillution). Lokus byl Drögemüllerem (et al., 2007). identifikován na 25. psím chromozomu a gen byl označen MLPH (melanophilin gene) Jeho recesivní mutace nesoucí označení d má silný ředící vliv na eumelanin a slabý ředící vliv na feomelanin. Podle Bowling (2000) působí MLPH na pigmentové granule, které vytvářejí shluky. U recesivních homozygotů d/d 22

23 dochází k zesvětlení základní barvy. Na rozdíl od jiných ředících genů, způsobujících modré zředění černého zbarvení, zde se jedinci se zesvětlenou jiţ rodí a během ţivota se toto zbarvení nijak výrazně nemění. Černou barvu ředí alela d na stříbřitě šedou, tato barva se označuje jako modrá (blue). Hnědou barvu ředí na světle hnědou aţ béţovou s růţovým nádechem. Tato barva se u některých plemen označuje isabela, a u jiných zase lila. Alela ovlivňuje nejen barvu srsti, ale také pigmentaci kůţe. Recesivní homozygoti modří a lila mají světlejší nos, oční víčka i oči, neţ je typické pro výchozí barvy černou, resp. hnědou. Tento ředící gen můţe ovlivňovat eumelanin v jakémkoliv vzoru či zbarvení. Obr.č.1: BOC černá s pálením ( Obr.č.2: BOC modrá s pálením ( Autoři uvádějí, ţe alela d dokáţe také zesvětlit feomelanin. Účinek na tento pigment je ovšem mnohem menší, neţ je tomu u eumelaninu (Schmutz and Berryere, 2007). Výsledný odstín feomelaninu patrně mnohem více ovlivňují další dosud neidentifikované modifikátory, neţ samotné působení mutace d. Porovnání fotografií psů fenotypu černá s pálení (Obr.) a modrá s pálením (Obr.) zjistíme, ţe často mají černí psi světlejší barvu pálení neţ psi modří. Dle Philipp et al. (2005) bývají u některých plemen mutace MLPH spojovány s vrozenými onemocněními. Tak je tomu například u dobrmanů kde se rozšiřuje tzv. syndrom modrých dobrmanů CPA (color dilution alopecia), který u postiţených jedinců 23

24 způsobuje lokální alopecii, hlavně v oblasti hlavy. U velkého müsterlandského ohaře známe tzv. BHFD (black hair follicular dysplasia), která působí obdobné problémy. U obou plemen byla identifikována sada SNP okolo 2. exonu. 3.4 MERLE ZBARVENÍ: Co je merle Pojmem merle označujeme velmi charakteristický strakatý typ zbarvení psů. Objevit, jak merle gen funguje a kde se nachází, se snaţilo několik vědeckých týmů. V roce 2003 se o to neúspěšně pokoušela Schmutz (et al., 2003), která za původce merle vzoru povaţovala gen označovaný jako KILTG zmapovaný na CFA15. Schmutz dále uvádí jako moţného kandidáta gen zvaný MITF (microthalmia transcription factor), konkrétně potom sekvenci MITF-M, kódující utváření melanocytů. Při testech bylo ovšem zjištěno, ţe MITF-M se u merle a solid psů nijak nelišila. Nedávno se ukázalo, ţe gen MITF, který ovlivňuje mimo zbarvení také např. vývoj oka, je zodpovědný za bílou skvrnitost u psů (Rothschild et al., 2006; Karlson et al., 2007). Později Hedan (et al., 2006), jenţ pracoval s rozsáhlou rodinou příslušníků plemene australský ovčák, vytipoval a zkoumal na 15 genů. Přestoţe sice nakonec také neuspěl a nepovedlo se mu označit konkrétní gen způsobující merle, lze jeho studii chápat jako dobrý výchozí zdroj pro dalším zkoumání markerů způsobujících různé typy strakatého zbarvení. V roce 2006 byl kolektivem kolem Clarka a Murphyho (Clark et al., 2006) konečně objeven původce merle. Jedná se o gen SILV, označován také jako PMEL17 nacházející se na lokusu M, který byl zmapován na 10. chromozomu. Kromě pigmentace ovlivňuje také vývoj sluchových a zrakových smyslových orgánů. Z hlediska pigmentace je dalším z ředících genů, avšak s tím rozdílem, ţe merle zesvětluje jen náhodné, nepravidelně rozptýlené segmenty, a ne celou plochu těla, přičemţ na zesvětlené ploše zůstávají skvrny původní barvy. Skvrny mohou být 24

25 jakékoliv velikosti a mohou být umístěny kdekoliv na těle zvířete. Merle bývá obvykle dobře viditelné při narození, ale u některých druhů základního zbarvení se můţe merle vzor časem vytrácet a zanikat. U jiných zase můţe docházet k tmavnutí. Přestoţe obecně je merle alela M povaţován za dominantní, ve skutečnosti je neúplně dominantní, protoţe heterozygoti (M/m) a dominantní homozygoti (M/M) mají odlišný fenotyp. Non-merle alela je recesivní a označuje se m. Alela M postihuje pouze eumelanin. Pokud pro toto zbarvení má jedinec vlohu, můţe se projevit na jakékoliv části těla zbarvené eumelaninem, přičemţ vůbec nezáleţí na tom, jakou barvu eumelanin má vlivem dalších modifikátorů. Merle zbarvení tedy můţe postihnout jedince černé, hnědé, modré i lila, můţe se projevit na celém těle, v melanistické masce, ve stínování u sable, v eumelaninových pruzích u ţíhaných jedinců atd. Feomelanin není tímto genem nijak ovlivňován a bude se jevit zcela normálně i za přítomnosti alely M. (Clark et al., 2006) Merle zbarvení je pravděpodobně velmi staré, jak dokládají zmínky v knihách z 1. resp. 2. poloviny 19.stol, kde lze nalézt také nákresy psů s tímto zbarvením (Brehm, 1868; Buffon 1839). Merle barva se typicky vyskytuje u plemen ovčáckých psů typu kolie. Mezi tato plemena patří border collie, ale také australský ovčák, dlouhosrstá kolie, krátkosrstá kolie, šeltie (Clark et al., 2006). S dalších plemen, která mají pravděpodobně s uvedenými plemeny společné vzdálené předky, to jsou louisianský leopardí pes, staroanglický ovčák, beauceron, mudi, velškorgi Cardigan, bergamský ovčák a pyrenejský ovčák. Merle zbarvení se dále vyskytuje u plemen, u kterých není příbuznost s výše uvedenými aţ tak jista. Tato plemena jsou dunker, jezevčík a německá doga. Zatím není jasné, zda je u všech plemen merle fenotyp způsoben stejnými geny. V poslední době se zbarvení objevilo také u plemen, u kterých bylo dříve neznámé. Je to například stafordširský bulteriér, americký kokršpaněl, pomořanský špic, čivava a trpasličí pudl. Vzhledem k tomu, ţe je toto zbarvení u zmíněných plemen zcela nové, jsou na místě určité pochyby o čistokrevnosti psů, kteří mají toto nové zbarvení. 25

26 Fotografická dokumentace merle zbarvení u různých plemen viz příloha I Merle a kombinace barev Nejčastěji se merle barva vyskytuje na černém podkladu. Taková barva se jmenuje blue merle a vyznačuje se černými skvrnami na modrošedém podkladu. Technicky správně by se ovšem barva měla nazývat black merle, protoţe pojem blue je zavádějící. Zvíře s tímto genotypem tvoří normálně zbarvený černý eumelanin, nikoliv pigment zředěný na modrou, jak by se mohlo podle názvu zdát. Nos a oční víčka takových psů jsou vţdy černé. Barva se můţe vyskytovat kombinovaná s bílými odznaky a také s pálením. Na pálení ani bílou barvu nemá merle gen vliv. Dalším častým merle zbarvením je ředění hnědého podkladu (b/b). Toto zbarvení se nazývá red merle, i kdyţ mnohem přesnější by bylo liver merle, protoţe označení red je zavádějící a poukazuje na feomelanin, který zde ale nehraje ţádnou roli. Red merle zbarvení vytváří hnědé skvrny na zesvětleném pískovém, či béţovém podkladu. Toto zbarvení můţe být poměrně variabilní v odstínech od tmavě čokoládové barvy po oranţově červenou, vţdy ale způsobenou eumelaninem. Opět můţe být toto zbarvení kombinováno s bílými odznaky či s pálení. Navíc můţe dojít k projevu alely M na jedinci, který uţ prodělal zesvětlení prostřednictvím dvou alel d/d. V případě základové barvy blue dostaneme barvu slate merle a v případě jedince lila získáme zbarvení lila merle. Takového jedince poznáme nejlépe podle světlejšího zbarvení nosní houby a očních víček, která budou světle šedá, resp. béţová. Tmavé fleky nebudou mít nikdy takovou intenzitu jako by měly, pokud by základová barva nepodléhala ředění. Také budou méně výrazné barevné rozdíly mezi zesvětlenou částí vzoru a fleky původní barvy. Opět je moţno, aby bylo zbarvení doplněno bílými odznaky a pálením. Merle zbarvení nedokáţe ovlivňovat feomelanin. Proto jej nelze rozeznat na psovi s genotypem e/e, tedy recesivně červeném. Tato barva můţe zcela skrýt jakékoliv 26

27 známky merle zbarvení i v případě, ţe by jedinec byl heterozygot M/m. Takový pes můţe být skrytým nositelem alely M. Jediný ukazatel, který nám jak odhalí, ţe recesivně červený pes je merle, jsou modře zbarvené oči, obzvlášť pokud jsou zbarveny jen částečně a nepravidelně. V populaci totiţ existuje také gen, který umoţňuje modré zbarvení očí i u non-merle jedinců, ale tento gen barví oči vţdy po celých segmentech. To by nás mohlo zmást. Vzhledem k tomu, ţe tedy není ţádná spolehlivá moţnost, jak určit, zda je recesivně červený pes nositelem alely M, je velmi striktně doporučováno nekrýt merle jedince recesivně červeným a naopak. Vyhneme se tak moţnosti, ţe by oba rodiče byli heterozygoti M/m, a ţe by část jejich potomstva mohla být dominantně homozygotní merle M/M postiţená merle syndromem. Obdobná situace je i v případě sable. Také zde nemusí být dobře rozeznatelné, zda je jedinec merle, nebo není. Zbarvení se označuje sable merle a je rozeznatelné především na štěňatech a tmavších jedincích. Také jedinci tohoto zbarvení by neměli být pářeni s heterozygotními merle psi ze stejného důvodu jako tomu bylo u recesivně červených psů, aby se zabránilo vzniku homozygotních merle M/M Cryptic merle Výskyt cryptic merle, neboli skryté merle, je poměrně řídkým jevem. Jedná se o jedince, který je geneticky merle, ale jehoţ fenotyp má jen minimum nebo ţádné zesvětlené oblasti, přestoţe má normální eumelaninové zbarvení. V podstatě se jedná o extrémně tmavého merle jedince. Obvykle lze merle vzor rozpoznat alespoň u štěňat. Často mají merle skvrny na uších, nebo špičce ocasu. Je velmi důleţité, aby byl takový jedinec včas rozpoznán a povaţován za merle, přestoţe to na fenotypu není poznat. Ani cryptik merle by neměl být kryt merle jedincem, protoţe zde je veliké riziko vzniku homozygotních merle štěňat postiţených různými defekty. 27

28 Obr.č.3 a č.4: Cryptic merle BOC Jessamine Sprite Black Chevers jediný známá cryptic merle BOC v ČR. Merle vzor je jasně rozeznatelný na hlavně v oblasti čela, patrný již u štěněte, viz. obr.2 ( Barva očí Základní barva oka závisí na genetické informaci pro tvorbu eumelaninu a na jejich modifikátorech. Gen merle ale samozřejmě také ovlivňuje zbarvení očí. Oči mohou být vlivem alely M zbarveny modře, pokud v oblasti oka došlo ke zředění pigmentu. Kaţdé oko můţe mít jinou barvu, tzn., ţe např. jedno bude modré a jedno hnědé. Můţe také docházet k tzv. heterochromii iridis, tedy vícebarevnosti oka. Vlivem schopnosti genu tvořit strakatý vzor můţe i zbarvení oka dostávat bizardní podobu. Mohou se vyskytovat pruhy, mramorování, tečky, nebo jednobarevné části oka. Obě oči mohou být ale samozřejmě celé hnědé, bez známek zředění. Obr.č.5: Zbarvení oka ovlivněné merle genem. Oči mohou být modré zcela nebo jen částečně, obě, nebo jen jedno z nich. Psi plemene BOC. ( 28

29 V populaci border collií (ale i jiných plemen) je poměrně rozšířen gen podmiňující modré oči i u jedinců ve zbarvení solid. Gen je přenášen recesivně, ale bohuţel o něm zatím nebyly zjištěny ţádné další informace. Můţe být modře zbarveno jedno nebo obě oči. Proto nelze povaţovat modré oči u jednobarevného jedince za důkaz např. cryptic merle. Vţdy je ale zbarveno celé oko. Pokud má pes v oku skvrny, či pruhy, pak to určitě nezpůsobil gen pro recesivní modré oči, ale naopak nám to indikuje přítomnost merle alely M. Obr.č.6: Modré oči u solid psů BOC. Modré mohou být obě oči, nebo jen jedno. ( Harlekýn vzor Jedná se o zvláštní typ merle zbarvení, jehoţ genetická podstata zatím nebyla úspěšně rozluštěna. Předpokládá se, ţe buď vzniká modifikací merle alely M, nebo součinností běţné alely M a dalších modifikačních genů. Zbarvení se projevuje vznikem různě zbarvených skvrn v srsti. Zatímco u běţného merle zbarvení se vyskytují na zesvětleném podkladu tmavé skvrny stejné barvy, u zbarvení harlekýn mohou mít skvrny několik různě intenzivních odstínů. Nejlépe je tento vzor pozorovatelný u zbarvení red merle. U plemene australský ovčák se toto zbarvení vyskytuje poměrně běţně v některých liniích a vypadá to, ţe by se mohlo dědit dominantně. U border collií jsem zatím takového jedince neobjevila, ale výskyt rozhodně nemůţeme vyloučit vzhledem k příbuznosti obou plemen. 29

30 3.5 Homozygotní merle Obr.č.7: Merle syndrom. Australský ovčák (M/M). Extrémní projev štěně zcela bílé, slepé a hluché. Velmi silný stupeň microopthalmie oči nejsou téměř vůbec vyvinuty. ( Homozygotní merle jsou snem chovatelů a především pak těch, co se snaţí více o kvantitu a zisk, neţ a kvalitu a přínos plemeni. Pokud totiţ homozygotního merle jedince kryjeme s jedincem non-merle, všechna štěňata ve vrhu budou heterozygotní merle. Homozygotní merle jedinci M/M jsou velmi často postiţeni tzv. merle syndromem. Jedná se o označení souhrnu všech negativních jevů, které se mohou u homozygotních merle jedinců vyskytnout. Nejčastější projevy jsou nadměrné mnoţství bílé barvy na těle, modré zbarvení duhovky a poruchy vývoje zrakových a sluchových orgánů. Ovšem merle syndrom se nevyskytuje vţdy u všech homozygotů M/M. V praxi to znamená, ţe pes můţe mít fenotyp běţného heterozygotního merle a genotyp homozygotního merle. A naopak zmíněné problémy se mohou vyskytnout i u heterozygotního merle jedince M/m, avšak vyskytují se velmi vzácně a projevy bývají velmi mírné. Dle dostupných informací nebyl zatím v chovu BOC registrovaném pod záštitou FCI v ČR zaznamenán případ narození štěněte postiţeného merle syndromem. 30

31 Obr.č.8: Homozygotní merle. Na fotografiích vidíme tři australské ovčáky testované jako homozygotní merle (M/M) Dokládají, že variabilitu rozsahu bílé u (M/M). ( Postiţení zrakového ústrojí U homozygotních merle jedinců se také často vyskytují poruchy zrakového ústrojí a to nejčastěji microphthalmia, coloboma a iris hypoplasia (Hedan et al., 2006). Gelatt et al. jiţ v roce 1981 ve svém článku publikuje, ţe microophthalmia a příbuzné poruchy ohroţují mnohem více merle jedince s velkými bílými odznaky, neţ merle jedince mající pouze omezené mnoţství bílé. Obr.č.9: Iris hypoplasia. Australský ovčák (M/M) Obr.č.10: Coloboma. Australský ovčák (M/m) 31

32 Obr.č.11: Irregular pupil. Australský ovčák (M/M) zcela zdravé. Obr.č.12: Pigment. Australský ovčák (M/M). Oko Obr.č.13: Microopthalmia. Australský ovčák (M/M) Obrázky X-Y zdroj: ( Postiţení sluchového ústrojí Ze studie vypracované kolektivem kolem Straina (2009) vyplývá, ţe u plemen, u kterých se nevyskytují bílé odznaky, bývají účinky merle syndromu mnohem mírnější. Strain zkoumal 40 psů různých plemen, kteří byli testem ověřeni jako homozygotní merle M/M. Velkou část z tohoto počtu tvořili psi plemene catahoua, u kterých je merle zbarvení velmi rozšířené, ale téměř se zde nevyskytují bílé odznaky. Z 29 zkoumaných 32

33 psů catahoua byli jen 2 hluší na obě uši a jeden na jedno ucho, zbylých 26 homozygotních merle M/M psů mělo sluch zcela v pořádku. Horší výsledky byly u ostatních 11 psů, které tvořilo 5 australských ovčáků, 3 kolie, 1 šeltie, 1 velškorgi a 1 německá doga. U všech plemen se ve větší či menší míře vyskytují bílé odznaky a pro většinu z nich jsou typické ve větším rozsahu bílé límce, lysiny a končetiny. Z těchto jedenácti M/M psů byli 4 zcela hluší a 3 hluší na jednostranně. Z toho bychom mohli vyvozovat, ţe na vzniku merle syndromu se u těchto jedinců podílí kromě merle genu i další geny, především gen podmiňující bílou strakatost MITF, která v přítomnosti dvou dominantních alel M/M zesilují svůj účinek na fenotyp. Studie také testovala 113 heterozygotních merle M/m z nich byl hluchý jen jeden jedinec. Tato zjištění vyvrací rozšířené mýty o nadměrné náchylnosti merle zbarvených (tedy i heterozygotů M/m) jedinců k hluchotě. 3.6 O plemeni border collie (BOC) O plemeni Plemeno vzniklo v oblasti hranic Anglie a Skotska. Píše se, ţe jiţ v 16. století byl viděn středně velký pes, který ovládal stádo pod vedením ovčáka. Způsob práce prý naprosto odpovídal border collii (dále jen BOC). V 19. století uţ pomáhaly BOC různých typů, barev a druhů srsti farmářům s prací u stád. BOC se vyznačuje tichým, plíţivým pohybem, schopností fixovat stádo očima, je schopná se samostatně a rychle rozhodovat a v neposlední řadě má obrovskou chuť do práce. Pro tyto její vynikající vlastnosti je BOC dodnes nejčastěji pouţívaný ovčácký pes na ovčích farmách. Kdo přesně byli předkové BOC není zcela jasné, ale šlechtily se především pro jejich pracovní schopnosti a na exteriér se nepohlíţelo. Historie BOC je nerozlučně spjata s ISDS (International Sheepdog Society). Toto sdruţení zaloţili roku 1906 skotští chovatelé ovcí, jejichţ cílem bylo mimo jiné registrovat ovčácké psy. Jediným kritériem zápisu do této organizace byly pracovní schopnosti psa. Ačkoliv se BOC registrují uţ od konce 19. století, teprve roku 1976 toto 33

34 plemeno oficiálně uznaly kynologické organizace. V tomto roce byl vytvořen oficiální plemenný standard organizací ve Velké Británii Kennel klubem Klub BCCCZ Klub Border Collie Club Czech Republic (BCCCZ) je dobrovolným sdruţením příznivců psů plemene border kolie. Vznikl vyčleněním z Klubu chovatelů málopočetných plemen psů (KCHMPP) dne na ustavující schůzi BCCCZ v Praze-Tróji. Na základě usnesení Předsednictva Českomoravské kynologické unie (ČMKU) č. 67/99 ze dne byl klub BCCCZ schválen jako asociovaný člen ČMKU prostřednictvím Svazu kynologických klubů (SKK), s působností od Od roku 2003 je klub BCCCZ řádným členem ČMKU prostřednictvím SKK. Štěňata a chovné jedince klub eviduje u Plemenné knihy (PK) č.1. Klub byl zaregistrován u Statistického úřadu a bylo mu přiděleno IČO Klub se ve svém působení řídí řády a předpisy vlastními, českými i mezinárodními. 34

35 4 MATERIÁLY A METODY ZPRACOVÁNÍ 4.1. Databáze a další zdroje údajů Při zpracování statistik byla pouţita obsáhlá databáze klubu BCCCZ. Databáze obsahuje všechny základní informace o téměř čtyřech tisících jedincích. U kaţdého jedince se eviduje: jméno, chovatelská stanice, datum narození, pohlaví, zbarvení, chovnost, zdravotní údaje (konkrétně vyšetření DKK dysplazie kyčelního kloubu) a rodokmen. Údaje v databázi jsou neustále doplňovány. Podklady pro tuto práci, které vycházejí z databáze BCCCZ byly aktualizovány naposledy na začátku dubna. Práce tedy zpracovává data o 3895 jedincích. Chybějící údaje byly dále dohledávány, ať uţ prostřednictvím internetu, nebo dotazem ústní, či písemnou formou. Taktéţ informace, které působily nepřesně či nepravdivě byly dále zpřesňovány, či opraveny. Proto mohou být u několika jedinců pouţity odlišné informace, neţ jsou uvedeny v databázi BCCCZ. Informace budou poskytnuty klubu BCCCZ, aby mohli být údaje dle uváţení opraveny. Je moţné, ţe někteří chovatelé záměrně nepodali pravdivé informace, či podali informace zkreslené s úmyslem ochránit dobrou pověst svého chovu. Není ovšem v moţnostech autora této práce, aby se dopátral ke všem těmto informacím v tak velkém počtu jedinců. Předpokladem objektivnosti výsledků tohoto výzkumu je poctivost chovatelů projevená při poskytování údajů. 4.2 Statistické zpracování Zastoupení jednotlivých variant zbarvení u BOC v ČR 35

BARVY BORDER COLLIÍ. Na konci tohoto dokumentu naleznete schéma hlavních barev podle lokusů.

BARVY BORDER COLLIÍ. Na konci tohoto dokumentu naleznete schéma hlavních barev podle lokusů. BARVY BORDER COLLIÍ Barva psí srsti je dána geneticky. Pro všechny border collie (snad až na vzácné výjimky) platí, že ve své genetické výbavě nesou alelu Si, která determinuje irské zbarvení (bílé znaky)

Více

Dědičnost zbarvení srsti u psů se zaměřením na plemeno Cane Corso

Dědičnost zbarvení srsti u psů se zaměřením na plemeno Cane Corso Dědičnost zbarvení srsti u psů se zaměřením na plemeno Cane Corso V průběhu domestikace vlka, která začala před 40 000 lety, bylo postupně vyšlechtěno přibližně tisíc dnes známých plemen psů, přičemž většina

Více

Geny ovlivňující zbarvení u domestikovaných psů 1 základní barvy

Geny ovlivňující zbarvení u domestikovaných psů 1 základní barvy Geny ovlivňující zbarvení u domestikovaných psů 1 základní barvy doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. Ústav morfologie, fyziologie a gentiky zvířat AF MZLU v Brně, urban@mendelu.cz Psi byli selektováni do více

Více

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h ZBARVENÍ A DĚDIČNOST BARVY U KINSKÉHO KONĚ Prof. Ing. Václav Jakubec, DrSc., Česká zemědělská univerzita, Praha, Česká republika Dr. Monika Reissmann, Humboldt-Universität zu Berlin, Německo Ing. Josef

Více

GENETICS OF CAT S COLORS GENETIKA ZBARVENÍ KOČEK. Chaloupková L., Dvořák J. ABSTRACT ABSTRAKT ÚVOD

GENETICS OF CAT S COLORS GENETIKA ZBARVENÍ KOČEK. Chaloupková L., Dvořák J. ABSTRACT ABSTRAKT ÚVOD GENETCS OF CAT S COLORS GENETKA ZBARVENÍ KOČEK Chaloupková L., Dvořák J. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, Agronomická fakulta, MZLU v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ČR E-mail: xchalou0@node.mendelu.cz,

Více

Genetika pro začínající chovatele

Genetika pro začínající chovatele 21.4.2012 Praha - Smíchov Genetika pro začínající chovatele včetně několika odboček k obecným základům chovu Obrázky použité v prezentaci byly postahovány z různých zdrojů na internetu z důvodů ilustračních

Více

Genetická determinace zbarvení vlasů u člověka. Genetická determinace zbarvení očí u člověka

Genetická determinace zbarvení vlasů u člověka. Genetická determinace zbarvení očí u člověka Genetická determinace zbarvení vlasů u člověka Genetická determinace zbarvení očí u člověka znaky polygenní, které však při studiu dědičnosti v rodinách vykazují zdánlivě jednoduchou dědičnost výzkumem

Více

Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady

Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady Tyto příklady se váží k předchozímu článku o obecných zákonitostech genetiky. K napsaní těchto detailů mne inspiroval jeden dotaz, který určuje

Více

Základní genetické pojmy

Základní genetické pojmy Základní genetické pojmy Genetika Věda o dědičnosti a proměnlivosti organismů Používá především pokusné metody (např. křížení). K vyhodnocování používá statistické metody. Variabilita v rámci druhu Francouzský

Více

QTL u psů. Genetika zbarvení u psů

QTL u psů. Genetika zbarvení u psů QTL u psů Tomarktus pochází z doby před 20 mil. lety a je nejstarším známým prapředkem dnešních psovitých šelem. Nejstarší nálezy prapředků psů se známkami domestikace pocházejí z dnešního území Iráku

Více

Genetika zvířat - MENDELU

Genetika zvířat - MENDELU Genetika zvířat Gregor Mendel a jeho experimenty Gregor Johann Mendel (1822-1884) se narodil v Heinzendorfu, nynějších Hynčicích. Během období, v kterém Mendel vyvíjel svou teorii dědičnosti, byl knězem

Více

Cvičeníč. 9: Dědičnost kvantitativních znaků; Genetika populací. KBI/GENE: Mgr. Zbyněk Houdek

Cvičeníč. 9: Dědičnost kvantitativních znaků; Genetika populací. KBI/GENE: Mgr. Zbyněk Houdek Cvičeníč. 9: Dědičnost kvantitativních znaků; Genetika populací KBI/GENE: Mgr. Zbyněk Houdek Kvantitativní znak Tyto znaky vykazují plynulou proměnlivost (variabilitu) svého fenotypového projevu. Jsou

Více

Základní pojmy obecné genetiky, kvalitativní a kvantitativní znaky, vztahy mezi geny

Základní pojmy obecné genetiky, kvalitativní a kvantitativní znaky, vztahy mezi geny Obecná genetika Základní pojmy obecné genetiky, kvalitativní a kvantitativní znaky, vztahy mezi geny Doc. RNDr. Ing. Eva PALÁTOVÁ, PhD. Ing. Roman LONGAUER, CSc. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU

Více

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 30.01.2012

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 30.01.2012 Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 30.01.2012 Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MVDr. O. Meloun, M. Fialová 1) Materiál zaslaný k zápisu z předchozího jednání ad 8) z 06.06.2011

Více

Mendelistická genetika

Mendelistická genetika Mendelistická genetika Základní pracovní metodou je křížení křížení = vzájemné oplozování organizmů s různými genotypy Základní pojmy Gen úsek DNA se specifickou funkcí. Strukturní gen úsek DNA nesoucí

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Onemocnění související s mutacemi genů pro zbarvení psů

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Onemocnění související s mutacemi genů pro zbarvení psů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Onemocnění související s mutacemi genů pro zbarvení psů Vedoucí bakalářské práce: Ing. et Ing. Božena Hosnedlová Ph.D. Autor

Více

Mgr. et Mgr. Lenka Falková. Laboratoř agrogenomiky. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Mendelova univerzita

Mgr. et Mgr. Lenka Falková. Laboratoř agrogenomiky. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Mendelova univerzita Mgr. et Mgr. Lenka Falková Laboratoř agrogenomiky Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Mendelova univerzita 9. 9. 2015 Šlechtění Užitek hospodářská zvířata X zájmová zvířata Zemědělství X chovatelství

Více

9.12.2012 Brno - Lužánky Základy chovatelství a genetiky potkanů

9.12.2012 Brno - Lužánky Základy chovatelství a genetiky potkanů 9.12.2012 Brno - Lužánky Základy chovatelství a genetiky potkanů Obrázky použité v prezentaci byly postahovány z různých zdrojů na internetu z důvodů ilustračních a nejedná se o má díla. Prezentace nejsou

Více

Bochov Dědičnost bílých znaků

Bochov Dědičnost bílých znaků 4.11.2011 Bochov Dědičnost bílých znaků Obrázky použité v prezentaci byly postahovány z různých zdrojů na internetu z důvodů ilustračních a nejedná se o má díla. Prezentace nejsou určeny ke komerčnímu

Více

Základy genetiky populací

Základy genetiky populací Základy genetiky populací Jedním z významných odvětví genetiky je genetika populací, která se zabývá studiem dědičnosti a proměnlivosti u velkých skupin jedinců v celých populacích. Populace je v genetickém

Více

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Cvičení č. 8 KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek Genové interakce Vzájemný vztah mezi geny nebo formami existence genů alelami. Jeden znak je ovládán alelami působícími na více lokusech. Nebo je to uplatnění 2

Více

Cvičeníč. 10 Dědičnost a pohlaví. Mgr. Zbyněk Houdek

Cvičeníč. 10 Dědičnost a pohlaví. Mgr. Zbyněk Houdek Cvičeníč. 10 Dědičnost a pohlaví Mgr. Zbyněk Houdek Dědičnost a pohlaví Gonozomy se v evoluci vytvořily z autozomů, proto obsahují nejen geny řídící vznik pohlavních rozdílů, ale i další geny. V těchto

Více

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček.

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček. Jan Kovalík 25.1. 2013 (Felis silvestris f. catus) je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je

Více

Chromosomy a karyotyp člověka

Chromosomy a karyotyp člověka Chromosomy a karyotyp člověka Chromosom - 1 a více - u eukaryotických buněk uložen v jádře karyotyp - soubor všech chromosomů v jádře jedné buňky - tvořen z vláknem chromatinem = DNA + histony - malé bazické

Více

GENETIKA A JEJÍ ZÁKLADY

GENETIKA A JEJÍ ZÁKLADY GENETIKA A JEJÍ ZÁKLADY Genetické poznatky byly v historii dlouho výsledkem jen pouhého pozorování. Zkušenosti a poznatky se přenášely z generace na generaci a byly tajeny. Nikdo nevyvíjel snahu poznatky

Více

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST Gen Část molekuly DNA nesoucí genetickou informaci pro syntézu specifického proteinu (strukturní gen) nebo pro syntézu RNA Různě dlouhá sekvence nukleotidů Jednotka funkce Genotyp

Více

Degenerace genetického kódu

Degenerace genetického kódu AJ: degeneracy x degeneration CJ: degenerace x degenerace Degenerace genetického kódu Genetický kód je degenerovaný, resp. redundantní, což znamená, že dva či více kodonů může kódovat jednu a tutéž aminokyselinu.

Více

Základy genetiky 2a. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Základy genetiky 2a. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Základy genetiky 2a Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra Základní genetické pojmy: GEN - úsek DNA molekuly, který svojí primární strukturou určuje primární strukturu jiné makromolekuly

Více

Najdete zde i základní výstavní hodnocení a výsledek RTG (rentgenu) kloubů.

Najdete zde i základní výstavní hodnocení a výsledek RTG (rentgenu) kloubů. 1 JAK ČÍST BONITAČNÍ KÓD Bonitačním kódem rozumíme zapsání předností, ale hlavně vad posuzovaného jedince pomocí předepsané tabulky. Pro úplného laika je to potom směs čísel a písmen na jednom řádku. V

Více

Slouží jako pomůcka při vyplňování přihlášky vrhu barzojů.

Slouží jako pomůcka při vyplňování přihlášky vrhu barzojů. Slouží jako pomůcka při vyplňování přihlášky vrhu barzojů. béžová béžová se znaky béžová, maska bílá bílá, černý plášť bílá, černé znaky bílá, černé plotny bílá, červený plášť bílá, červené znaky bílá,

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2013 ALENA JURČEKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Výzkum genetického

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Základy genetiky, základní pojmy "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy 1/75 Genetika = věda o dědičnosti Studuje biologickou informaci. Organizmy uchovávají,

Více

VYBRANÉ GENETICKÉ ÚLOHY II.

VYBRANÉ GENETICKÉ ÚLOHY II. VYRNÉ GENETICKÉ ÚLOHY II. (Nemendelistická dědičnost, kodominance, genové interakce, vazba genů) ÚLOHY 1. Krevní skupiny systému 0 -,,, 0 - jsou určeny řadou alel (mnohotná alelie, alelická série), které

Více

Seminář genotyp, fenotyp, krevní skupiny MONOHYBRIDISMUS

Seminář genotyp, fenotyp, krevní skupiny MONOHYBRIDISMUS Seminář genotyp, fenotyp, krevní skupiny MONOHYBRIDISMUS Úkol č.1: Sestavte kombinační čtverce pro následující hybridizace jedinců. Uveďte jejich genotypové a fenotypové štěpné poměry. Fenotypové štěpné

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) ZEMĚ PŮVODU: Německo HOVAWART (Hovawart) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 12.01.1998

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti Nauka o dědičnosti a proměnlivosti Genetika Dědičnost na úrovni nukleových kyselin molekulární buněk organismů populací Předávání vloh z buňky na buňku Předávání vlastností mezi jednotlivci Dědičnost znaků

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Mendelovská genetika - Základy přenosové genetiky Základy genetiky Gregor (Johann)

Více

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 24.05.2010

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 24.05.2010 Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 24.05.2010 Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MUDr. F. Nahodil, MVDr. O. Meloun, M. Fialová 1. Materiály zaslané k zápisům z minulých jednání

Více

Genetika kvantitativních znaků

Genetika kvantitativních znaků Genetika kvantitativních znaků Kvantitavní znaky Plynulá variabilita Metrické znaky Hmotnost, výška Dojivost Srstnatost Počet vajíček Velikost vrhu Biochemické parametry (aktivita enzymů) Imunologie Prahové

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

QTL u koní. Kmen je skupina koní v rámci plemene, odlišných morfologických a užitkových vlastností (šlechtění na tažné a jezdecké využití).

QTL u koní. Kmen je skupina koní v rámci plemene, odlišných morfologických a užitkových vlastností (šlechtění na tažné a jezdecké využití). QTL u koní Dnešní plemena koní se odvozují od divokých předků, od: Equus przewalskii (kůň Převalského-kertaka) Equus gmelini (kůň západní) Equus gracilis (kůň severský) Pojmy plemenitby Plemeno je skupina

Více

Genetika kvantitativních znaků. - principy, vlastnosti a aplikace statistiky

Genetika kvantitativních znaků. - principy, vlastnosti a aplikace statistiky Genetika kvantitativních znaků Genetika kvantitativních znaků - principy, vlastnosti a aplikace statistiky doc. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. urban@mendelu.cz Genetika kvantitativních vlastností Mendelistická

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním

1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním 1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním školám Genetika - shrnutí TL2 1. Doplň: heterozygot,

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

STANDARD PLEMEN A BAREVNÝCH RÁZŮ MORČAT. verze k 1. 1. 2011

STANDARD PLEMEN A BAREVNÝCH RÁZŮ MORČAT. verze k 1. 1. 2011 STANDARD PLEMEN A BAREVNÝCH RÁZŮ MORČAT verze k 1. 1. 2011 ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ Ústřední odborná komise chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců Česká republika Standard plemen a barevných rázů morčat

Více

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) Genetika Dědičností rozumíme schopnost rodičů předávat své vlastnosti potomkům a zachovat tak rozličnost druhů v přírodě. Dědičností a proměnlivostí jedinců se zabývá vědní obor genetika. Základní jednotkou

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

Základní barvy holuba domácího

Základní barvy holuba domácího Základní barvy holuba domácího Ing. Juraj Kafka Národní komise pro standardy holubů ČSCH 5 Popis původního zbarvení Columba livia, (L.) modré černopruhé 4 3 1 2 1. Krk část opeření s rozprostřenými pigmentovými

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví GENETIKA Dědičnost a pohlaví Chromozómové určení pohlaví Dvoudomé rostliny a gonochoristé (živočichové odděleného pohlaví) mají pohlaví určeno dědičně chromozómovou výbavou jedince = dvojicí pohlavních

Více

Působení genů. Gen. Znak

Působení genů. Gen. Znak Genové interakce Působení genů Gen Znak Dědičnost Potomek získává predispozice k vlastnostem z rodičovské buňky nebo organismu. Vlastnosti přenášené do další generace nemusí být zcela totožné s vlastnostmi

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

12. Mendelistická genetika

12. Mendelistická genetika 12. Mendelistická genetika Genetika se zabývá studiem dědičnosti a proměnlivosti organismů proměnlivost (variabilita) odraz vlivu prostředí na organismus potomků klasická dědičnost schopnost rodičů předat

Více

Jak pokračovat dále v chovu leopardího psa I. Kritéria výběru správného partnera

Jak pokračovat dále v chovu leopardího psa I. Kritéria výběru správného partnera Jak pokračovat dále v chovu leopardího psa I. Kritéria výběru správného partnera Jarní klubová výstava (viz článek.) nás přiměla k zamyšlení nad tím, jak vlastně dál v chovu leopardů pokračovat a co doporučit

Více

Pravidla pro chov Klubu chovatelů výmarských ohařů

Pravidla pro chov Klubu chovatelů výmarských ohařů Pravidla pro chov Klubu chovatelů výmarských ohařů Chov v rámci Klubu chovatelů výmarských ohařů zapsaný spolek (dále jen KCHVO) se řídí zejména zákonem č.166/1992 Sb., o veterinární péči a zákonem č.

Více

ALLELE FREQUENCY OF KIT GENE ASSOCIATED WITH TOBIANO SPOTTING PATTERN IN PAINT HORSE BREED

ALLELE FREQUENCY OF KIT GENE ASSOCIATED WITH TOBIANO SPOTTING PATTERN IN PAINT HORSE BREED ALLELE FREQUENCY OF KIT GENE ASSOCIATED WITH TOBIANO SPOTTING PATTERN IN PAINT HORSE BREED FREKVENCE ALEL GENU KIT ASOCIOVANÉHO SE STRAKATOSTÍ TOBIANO U KONÍ PLEMENE PAINT HORSE Chalupová P., Déduchová

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s.

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. člena ČMKU Účel a cíle Řádu Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných poţadavků

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD Landseerklub České republiky, z.s. Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu.

Více

Geny p řevážně nepůsobí izolovan ě izolovan ale, v kontextu s okolním prostředím (vnitřním i vnějším) ě a v souladu souladu s ostatními g eny geny.

Geny p řevážně nepůsobí izolovan ě izolovan ale, v kontextu s okolním prostředím (vnitřním i vnějším) ě a v souladu souladu s ostatními g eny geny. Genové interakce Geny převážně nepůsobí izolovaně, ale v kontextu s okolním prostředím (vnitřním i vnějším) a v souladu s ostatními geny. Genové interakce -intraalelické -interalelické A a intraalelické

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ KRÁLÍKŮ První zmínky o chovu králíků na území Čech pocházejí ze 13. století, chovatelství jako takové se však začíná rozvíjet na počátku 19. století. V polovině 19. století

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/..00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Populační genetika (KBB/PG) Tento

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Populační genetika (KBB/PG)

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

Příbuznost a inbreeding

Příbuznost a inbreeding Příbuznost a inbreeding Příbuznost Přímá (z předka na potomka). Souběžná (mezi libovolnými jedinci). Inbreeding Inbrední koeficient je pravděpodobnost, že dva geny přítomné v lokuse daného jedince jsou

Více

KYNOLOGIE I. - cvičení. Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností

KYNOLOGIE I. - cvičení. Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností KYNOLOGIE I. - cvičení Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností Náplň cvičení z kynologie Doporučená literatura Vývoj a význam loveckých psů Současná organizace

Více

Hardy-Weinbergův zákon - cvičení

Hardy-Weinbergův zákon - cvičení Genetika a šlechtění lesních dřevin Hardy-Weinbergův zákon - cvičení Doc. Ing. RNDr. Eva Palátová, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Glosář - Cestina. Odchylka počtu chromozomů v jádře buňky od normy. Např. 45 nebo 47 chromozomů místo obvyklých 46. Příkladem je trizomie 21

Glosář - Cestina. Odchylka počtu chromozomů v jádře buňky od normy. Např. 45 nebo 47 chromozomů místo obvyklých 46. Příkladem je trizomie 21 Glosář - Cestina alely aneuploidie asistovaná reprodukce autozomálně dominantní autozomálně recesivní BRCA chromozom chromozomová aberace cytogenetický laborant de novo Různé formy genu, které se nacházejí

Více

GENETIKA POPULACÍ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

GENETIKA POPULACÍ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY GENETIKA POPULACÍ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY 5. Speciální případy náhodného oplození PŘÍKLAD 5.1 Testováním krevních skupin systému AB0 v určité populaci 6 188 bělochů bylo zjištěno, že 2 500 osob s krevní skupinou

Více

Genetická diverzita masného skotu v ČR

Genetická diverzita masného skotu v ČR Genetická diverzita masného skotu v ČR Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Ing. Irena Vrtková 26. listopadu 2009 Genetická diverzita skotu pojem diverzity Genom skotu 30 chromozomu, genetická

Více

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST I. ročník, letní semestr 13. týden 14. - 18.5.2007 Aleš Panczak, ÚBLG 1. LF a VFN Krátké opakování: Jednotková dědičnost podíl alel téhož genu (lokusu) při

Více

a) Sledovaný znak (nemoc) je podmíněn vždy jen jedním genem se dvěma alelami, mezi kterými je vztah úplné dominance.

a) Sledovaný znak (nemoc) je podmíněn vždy jen jedním genem se dvěma alelami, mezi kterými je vztah úplné dominance. GENEALOGIE (Genealogická metoda. Genealogické symboly. Rozbor rodokmenů. Základní typy dědičnosti.) ÚVOD Genealogie je základem genetického vyšetření člověka, jehož cílem je stanovení typu dědičnosti daného

Více

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek Důležité pojmy obecné genetiky Homozygotní genotyp kdy je fenotypová vlastnost genotypově podmíněna uplatněním páru funkčně zcela

Více

Návrh nové bonitační karty

Návrh nové bonitační karty Návrh nové bonitační karty Bonitační karta je zkrácená a vychází ze standardu švýcarského honiče. Bude graficky upravená na jednu stránku. Bonitační kód bude uvádět u jedince se samými nulami (bez chyb)

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2018 MARIE KOŠKOVÁ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Genetická determinace

Více

Mendelistická genetika

Mendelistická genetika Mendelistická genetika Distribuce genetické informace Základní studijní a pracovní metodou v genetice je křížení (hybridizace), kterým rozumíme vzájemné oplozování jedinců s různými genotypy. Do konce

Více

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST I. ročník, letní semestr 13. týden 12. - 16.5.2008 Aleš Panczak, ÚBLG 1. LF a VFN Krátké opakování: Jednotková dědičnost podíl alel téhož genu (lokusu) při

Více

Program: 6. Zpráva o chovu v roce 2015 7. Administrativa v chovu důležité body 8. Plánované akce v roce 2016 9. Diskuze 10. Různé

Program: 6. Zpráva o chovu v roce 2015 7. Administrativa v chovu důležité body 8. Plánované akce v roce 2016 9. Diskuze 10. Různé KCHMPP 29.11.2015 1 1. Volba sčítací komise 2. Volba zapisovatele schůze 3. Schválení jednacího řádu 4. Schválení programu schůze 5. Volba delegátů pro případ konání mimořádné valné hromady KCHMPP Program:

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNI VERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNI VERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNI VERZITA V PRAZE FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA OBECNÉ ZOOTECHNIKY A ETOLOGIE CHARAKTERISTIKA ZBARVENÍ U STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ A VÝSKYT MELANOMU DISERTAČNÍ

Více

Kruh č. 1 Rozhodčí Václavík Miroslav. Anglický setr Pes pracovní 025. Belgický ovčák - malinois Pes otevřená 041 Fena mladých 042

Kruh č. 1 Rozhodčí Václavík Miroslav. Anglický setr Pes pracovní 025. Belgický ovčák - malinois Pes otevřená 041 Fena mladých 042 Kruh č. 1 Rozhodčí Václavík Miroslav Třída Katalogové číslo Známka Poznámka Anglický setr Pes pracovní 025 Belgický ovčák - malinois Pes otevřená 041 Fena mladých 042 Belgický ovčák -tervueren Pes mezitřída

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti

Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti Petr Lesný 1, Pavel Seeman 2, Daniel Groh 1 1 ORL klinika UK 2. LF a FN Motol Subkatedra dětské ORL IPVZ Přednosta doc. MUDr. Zdeněk Kabelka

Více

Bochov Genetika variet

Bochov Genetika variet 4.11.2011 Bochov Genetika variet Obrázky použité v prezentaci byly postahovány z různých zdrojů na internetu z důvodů ilustračních a nejedná se o má díla. Prezentace nejsou určeny ke komerčnímu využití.

Více

Chcete se stát dobrým chovatelem aneb choroba, které je třeba se vyhnout

Chcete se stát dobrým chovatelem aneb choroba, které je třeba se vyhnout Chcete se stát dobrým chovatelem aneb choroba, které je třeba se vyhnout Následující článek patří do série článků, týkajících se problematiky chovu, zejména leopardího psa z Louisiany, které jsme se rozhodli

Více

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého I. Všeobecné Podkladem těchto hodnocení exteriéru jsou rasové znaky, uvedené ve standardu pro alpskou braku jezevčíkovitou. Hodnocení smí být prováděno

Více

GENETIKA V MYSLIVOSTI

GENETIKA V MYSLIVOSTI GENETIKA V MYSLIVOSTI Historie genetiky V r. 1865 publikoval Johann Gregor Mendel výsledky svých pokusů s hrachem v časopisu Brněnského přírodovědeckého spolku, kde formuloval principy přenosu vlastností

Více

MVDr. Vlastimil ŠIMEK

MVDr. Vlastimil ŠIMEK Český svaz chovatelů Olympiáda mladých chovatelů Tábor 2014 PŘEDNÁŠKA mladí chovatelé králíků 31. 7. 2014 MVDr. Vlastimil ŠIMEK zkušební komisař pro MCH králíků posuzovatel králíků, člen ÚOK chovatelů

Více

DAŇOVÉ ASPEKTY CHOVATELŮ ČISTOKREVNÝCH PSŮ

DAŇOVÉ ASPEKTY CHOVATELŮ ČISTOKREVNÝCH PSŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES DAŇOVÉ ASPEKTY CHOVATELŮ ČISTOKREVNÝCH PSŮ TAX ASPECTS

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

Crossing-over. Synaptonemální komplex. Crossing-over a výměna genetického materiálu. Párování homologních chromosomů

Crossing-over. Synaptonemální komplex. Crossing-over a výměna genetického materiálu. Párování homologních chromosomů Vazba genů Crossing-over V průběhu profáze I meiózy Princip rekombinace genetického materiálu mezi maternálním a paternálním chromosomem Synaptonemální komplex Zlomy a nová spojení chromatinových řetězců

Více

Studie landseera. Studie landseera - zbarvení srsti

Studie landseera. Studie landseera - zbarvení srsti Studie landseera Při studiu landseera jsem se musela aspoň zlehýnka dotknout i genetického minima, jinak bych si nedovolila tvrdit, že jsem něco studovala. Tato studie se týká zbarvení srsti landseera.

Více

Genetický polymorfismus

Genetický polymorfismus Genetický polymorfismus Za geneticky polymorfní je považován znak s nejméně dvěma geneticky podmíněnými variantami v jedné populaci, které se nachází v takových frekvencích, že i zřídkavá má frekvenci

Více