Leucismus u ještěrky obecné Lacerta agilis L.

Podobné dokumenty
PLAZI (Reptilia) Systém Třída: Plazi Podtřída: Haterie Podtřída: Želvy Podtřída: Krokodýli Podtřída: Šupinatí Řád: Ještěři Řád: Hadi

VYBRANÉ GENETICKÉ ÚLOHY II.

Všichni Amnioti, kteří nemají synapsidní typ lebky = Reptilia nebo Sauropsida

Základy genetiky populací

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

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

Hardy-Weinbergův zákon - cvičení

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

Působení genů. Gen. Znak

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.

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

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

ZÁŘENÍ. Záření dopadající na Zemi. Světlo jako faktor CZ.1.07/2.2.00/ Modifikace profilu absolventa biologických studijních oborů na PřF UP

12. Mendelistická genetika

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

Strunatci (Chordata)

KŮŽE, ŠUPINY A ZBARVENÍ RYB Rybí tělo je kryto kůží, která je tvořena pokožkou (epidermis) a škárou (corium), složenou ze tří vrstev, (stratum

Poruchy reprodukce u plazů. prof. MVDr. Zdeněk KNOTEK, CSc. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Občanské sdružení Zamenis, o.s. Třeboňská 37, Karlovy Vary , IČO: Závěrečná zpráva o mapování lokality Boč

Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady

Cvičeníč. 10 Dědičnost a pohlaví. Mgr. Zbyněk Houdek

Všichni Amnioti, kteří nemají synapsidní typ lebky = Reptilia nebo Sauropsida

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich plazů. (pomůcka k přípravě na poznávačku )

ORLÍ PERO Urči v přírodě 3 druhy našich plazů. O-21

Molekulární genetika, mutace. Mendelismus

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

13. Genová vazba a genová interakce

Mendelistická genetika

Chromosomy a karyotyp člověka

Základní genetické pojmy

Brno - Lužánky Základy chovatelství a genetiky potkanů

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/ "Plazi" Reptiliomorpha

Degenerace genetického kódu

Nishikigoi. Luděk Štěch ml.

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

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

Metody studia historie populací. Metody studia historie populací

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

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

Genetika zvířat - MENDELU

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

QTL u psů. Genetika zbarvení u psů

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

genů - komplementarita

829/ZP/2012-Br

VY_32_INOVACE_380_ PRACOVNÍ LISTY_. Pracovní listy Chov zvířat, 3. ročník, Zemědělec-farmář. sada č. 19 Chov zvířat. Samostatné vyhledávání informací

Dědičnost vázaná na X chromosom

/ 829/ZP/2010-Br odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567 R O Z H O D N U T Í

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

Bochov Dědičnost bílých znaků

OLYMPIÁDA MLADÝCH CHOVATELŮ 2015

Důsledky selekce v populaci - cvičení

Za Jiřím Vergnerem ( )

Selekce v populaci a její důsledky

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Genetika pro začínající chovatele

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

Genetika kvantitativních znaků. - principy, vlastnosti a aplikace statistiky

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

Mendelistická genetika

Pravděpodobnost v genetické analýze a předpovědi

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

Podpora populace užovky stromové

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

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

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

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů z třídy obojživelníků a plazů rozhodnutí. R o z h o d n u t í. I.

rodokmeny vazby mezi členy rodiny + popis pro konkrétní sledovaný znak využití Mendelových zákonů v lékařství genetické konzultace o možném výskytu

Seminář genotyp, fenotyp, krevní skupiny MONOHYBRIDISMUS

Barva oka a geny, které jej ovlivňují

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

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

- Přesná kombinace chlazení a vyhřívání pro minimalizování ztrát na vejcích způsobených teplotními výkyvy

Evoluce pohlaví a determinace pohlaví. Marie Ošlejšková

Genetika mnohobuněčných organismů

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

Podpora pastvy v EVL Doupovské hory - lokalita Jakubov. Plazi

1/II. Cvičení 2: ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA, PROTOZOA Jméno: TVAR BUNĚK NERVOVÁ BUŇKA

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2

Dědičnost zbarvení srsti u psů se zaměřením na plemeno Cane Corso

Plazi (Reptiliomorpha)

PLAZI ( REPTILIA ) - studenokrevní ( ektotermní = poikilotermní ) živočichové - ne stálá teplota těla

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

První území s komplexní ochranou plazů na Křivoklátsku

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/

Digitální učební materiál

OCHRANA PLAZŮ V ZAJETÍ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

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

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

TERATOGENEZA ONTOGENEZA

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Transkript:

Leucismus u ještěrky obecné Lacerta agilis L. Tomáš Mazuch*, Tomáš Huňáček * VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO ÚSTAV PARAZITOLOGIE

Fyziologie zbarvení plazů Kožní systém je tvořen 3 vrstvami epidermis, corium a subcutis Zbarvení kůže plazů je podmíněno 2 typy buněk produkujících barvivo: - melanofory: nacházejí se v epidermis a coriu, produkují pigment melanin (černé barvivo) - chromatofory: 2 typy, nacházejí se v povrchové části coria xanthofory (= erythorofory, lipofory) produkují červený a žlutý pigment. iridofory (= guanofory, leukofory) neprodukují pigment, spec. organely odráží a rozptylují dopadající světelné paprsky. Výsledné zbarvení je tvořeno zelenou, modrou a červenou barvou.

Anomálie ve zbarvení plazů Mutace postihující melanofory: Mutace postihující erythrofory: Amelanismus (albinismus) Hypomelanismus Hypermelanismus (melanismus) Mutace postihující xanthofory: Anerythrismus Hypoerythrismus Hypererythrismus Mutace postihující chromatofory a melanophory: Axanthismus Hypoxanthismus Hyperxanthismus Leucismus Calico Piebaldismus

Genetický aspekt vzniku anomálních zbarvení Zbarvení plazů je určováno geny ležícími na autosomech Mutace, které způsobují anomální zbarvení u plazů jsou obvykle děděny recesivně podle Mendelových pravidel Např. albinismus se dědí autosomálně recesivně genotyp albínů je tedy aa Anomálie ve zbarvení mohou být také způsobeny mutacemi alel, které podmiňují standardní zbarvení a vztah mezi původní a mutovanou alelou je kodominantní (ve fenotypu se projeví nezávisle účinek obou alel) Např. hypomelanismus u kolumbijských Boa constrictor genotyp AA (standardní) A A (jedna alela mutovaná) A A (obě alely mutované) Super-Hypo

Anomální typy zbarvení u plazů vyskytujících se v ČR Zootoca vivipara melanismus Lacerta agilis melanismus, hypomelanismus, var. erythronota, var. immaculata Lacerta viridis melanismus Natrix natrix melanismus, albinismus Natrix tessellata albinismus, melanismus Coronella austriaca albinismus, melanismus, hypererythrismus Elaphe longissima albinismus, melanismus, hypererythrismus Vipera berus melanismus, albinismus, hypererythrismus

v červnu 2002 nalezeno na jednom místě 22 vajec zahrabaných ve stavebním písku inkubace vajec v inkubátoru trvala 30 dnů při teplotě 28 C z 22 vajec se vylíhlo 22 mláďat, z toho 1 anomálně pigmentované (4,5 %) pomoc mláděti při líhnutí, během 14 dnů po narození nepřijalo žádnou potravu, po 14 dnech úhyn externí popis: barva na povrchu těla a ocasu byla homogenní, krémově bílá, barva duhovky tmavá folidóza se nelišila se od jedinců normálně zbarvených morfometrické údaje získané 14 dnů po narození: délka těla: 25,2 mm délka ocasu: 32,8 mm celková délka: 58,0 mm šířka hlavy: 4,1 mm délka hlavy: 7,2 mm Sourozenec anomálně zbarveného jedince

Srnojedy, cca 3 km západně od Pardubic stavební parcela s rozestavěným rodinným domkem členitý terén s dostatkem míst na slunění a dostatečným množstvím úkrytů

Dosud popsané typy zbarvení u Lacerta agilis standardní zbarvení var. erythronota melanismus hypomelanismus var. immaculata

Charakteristika leucismu Barva kůže krémově bílá, až bílá Duhovka modrá až černá Melanofory a chromatofory neprodukují pigmenty Eublepharis macularius Autosomálně recesivní dědičnost Běžnější u hadů než u ještěrů U Lacertidae dosud nepopsáno

Leucismus u jednotlivých zástupců třídy Reptilia Ophidia Epicrates cenchria Python regius Python molurus bivittatus Elaphe obsoleta Elaphe mandarina Naja kaouthia Crotalus durissus Agkistrodon contortrix Deinagkistrodon acutus Crotalus adamanteus Sauria Pogona vitticeps Eublepharis macularius Varanus niloticus Crocodylia Alligator mississippiensis

Anomálně zbarvený jedinec L. agilis ze Srnojed je případ leucismu Otázky související s tímto nálezem: jedná se o náhodnou mutaci? jedná se o dědičnost s alelovým letálním efektem? existují jedinci, kteří se dále ontogeneticky vyvíjí? jaká je početnost anomálně zbarvených jedinců na lokalitě? liší se etologie anomálně zbarvených jedinců? vyskytují se leucisticky zbarvení jedinci i na jiných lokalitách?