Bochov. Genetika pro chovatele potkanů

Podobné dokumenty
Praha Toulcův dvůr Geny od A po Z

Bochov Genetika variet

Brno - Lužánky Základy chovatelství a genetiky potkanů

Genetika pro začínající chovatele

Bochov Dědičnost bílých znaků

Brno - Lužánky Základy genetiky pro chovatele potkanů

Rukověť genetiky pro chovatele potkanů

Rukověť genetiky pro chovatele potkanů

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

STANDARD BAREV A VARIET POTKANŮ

ZÁHADY EXTERIÉRU PŘEDNÁŠKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ CHOVATELE LABORATORNÍCH POTKANŮ. Adéla Máčiková

Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady

Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů

STANDARD ZBARVENÍ A VARIET POTKANŮ. verze k

OLYMPIÁDA MLADÝCH CHOVATELŮ 2015

STANDARD BAREV A VARIET POTKANŮ

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

Cvičeníč. 10 Dědičnost a pohlaví. Mgr. Zbyněk Houdek

3. Ostravské ŠTurování 2016

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

1. výstava potkanů při veletrhu Máme rádi zvířata

Mendelistická genetika

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

STANDARD ZBARVENÍ A VARIET POTKANŮ. verze k

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

Dědičnost zbarvení srsti u psů se zaměřením na plemeno Cane Corso

Základní genetické pojmy

VYBRANÉ GENETICKÉ ÚLOHY II.

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

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Katedra obecné zootechniky a etologie

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

3. ročník výstavy potkanů v Praze

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Základní barvy holuba domácího

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

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

Degenerace genetického kódu

Chromosomy a karyotyp člověka

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

Neúčast vystavovatele nebo vystavovaného zvířete na výstavě z jakýchkoli příčin není důvodem k vrácení výstavních poplatků!

STANDARD PLEMEN A BAREVNÝCH RÁZŮ MORČAT. verze k

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví

Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

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

Nedělní výstava je určena pouze pro potkany mazlíky (není třeba nijak dokládat původ potkana)

Genetika zvířat - MENDELU

12. Mendelistická genetika

Mendelistická genetika

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Působení genů. Gen. Znak

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

DOSPĚLÁ SAMICE chovatelská datum zvíře klec kat. jméno varieta/barva/znaky vystavovatel stanice narození hodnocení poznámky Afinor del Rey of Black

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Genetika mnohobuněčných organismů

Genetika kvantitativních znaků

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

Crossing-over. over. synaptonemální komplex

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

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

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Vyjádření veterinárního dozoru MVDr. Romany Kastlové: Veterinární opatření pro 4. podzimní výstavu potkanů:

VY_32_INOVACE_ / Genetika Genetika

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

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

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

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

Seminář genotyp, fenotyp, krevní skupiny MONOHYBRIDISMUS

Schopnost organismů UCHOVÁVAT a PŘEDÁVAT soubor informací o fyziologických a morfologických (částečně i psychických) vlastnostech daného jedince

Molekulární genetika, mutace. Mendelismus

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

GENETIKA A JEJÍ ZÁKLADY

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

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.

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

Pod záštitou. ČESKÉHO KLUBU POTKANŮ o.s.

Dědičnost vázaná na X chromosom

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

lní Gonozomáln Chromozomové určení pohlaví autozomy x gonozomy gonozomů ení Mgr. Aleš RUDA XY: : pohlaví heterogametické

3. ročník výstavy potkanů a myšek

Počet chromosomů v buňkách. Genom

QTL u psů. Genetika zbarvení u psů

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

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Základní pravidla dědičnosti

13. Genová vazba a genová interakce

Genetika BIOLOGICKÉ VĚDY EVA ZÁVODNÁ

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

Propozice výstavy Českého klubu potkanů

Genetika kvantitativních znaků. - principy, vlastnosti a aplikace statistiky

Dědičnost a pohlaví. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny

GENETICKÁ INFORMACE - U buněčných organismů je genetická informace uložena na CHROMOZOMECH v buněčném jádře - Chromozom je tvořen stočeným vláknem chr

Genetické určení pohlaví

Základy genetiky populací

Transkript:

14.5.2011 Bochov Genetika pro chovatele potkanů

Osnova 1. Základy genetiky 2. Genetika tvaru těla 3. Genetika typu srsti 4. Genetika potkaních barev 5. Genetika potkaních znaků 6. Test znalostí alias soutěž o dort

Základy genetiky

Základní pojmy genetika = věda o dědičnosti, životě a genech DNA = sloučenina tvořící chromozomy chromozom = obsah jádra buňky gen= kus DNA obsahující recept na vlastnost lokus= místo na chromozomu, kde bydlí gen alela = konkrétní recept na vlastnost vlastnost= to, co u potkana pozorujeme

Jak to funguje gen určuje posloupnost výroby aminokyselin z aminokyselin se skládá bílkovina bílkoviny tvoří tělo potkana a podílejí se na různých výrobních procesech v těle Co je mutace? mutace je změna receptu na výrobu bílkoviny je-li v bílkovině jedna aminokyselina nahrazena jinou, bílkovina nemusí fungovat stejně

Příklad: bílkovina Aguti přepíná v pigmentových buňkách z výroby černohnědé barvy na žlutooranžovou výsledkem je tzv. aguti zbarvení chlupu změna receptu na bílkovinu aguti = bílkovina aguti nevzniká v pigmentových buňkách jim nemá kdo říct, aby vyráběli žlutooranžovou barvu barva chlupu zůstane jednolitá

Recepty na bílkovinu aguti jeden vytváří dobrou bílkovinu, druhý špatnou vztah mezi nimi je úplná dominance a recesivita dominantní= nadřízený, označuje se velkým písmenem recesivní= podřízený, označuje se malým písmenem dominantní recept = alela A recesivní recept = alela a

Recepty v buňce buňky mají dvě sady chromozomů to znamená, že každá buňka si může vybrat ze dvou receptů na výrobu bílkoviny homozygot = oba recepty (alely) jsou stejné heterozygot = recepty (alely) jsou různé pokud má na výběr, vždy vyrábí podle dominantního receptu = dominantní alely

Kombinace alel a vzhled má-li jeden gen dvě alely, jsou možné tři kombinace: AA dva recepty pro funkční bílkovinu, barva chlupů se bude střídat (ticking) = aguti barvy Aa jeden recept na funkční bílkovinu, jeden na nefunkční, funkční recept je nadřízený = aguti aa dva recepty na nefunkční bílkovinu, barva chlupů bude jednolitá = non-aguti barvy

Vzhled a kombinace alel máme dvě varianty vzhledu aguti a non-aguti možné kombinace alel jsou ale tři AA, Aa, aa proto ze vzhledu nemůžeme vždy určit kombinace alel!! (tedy to, co zvíře nese) aguti potkan s kombinací Aa předává svým potomkům vlohu pro non-aguti barvu (a) v chovatelské hantýrce nese gen pro bez dalšího krytí nelze s jistotou říct, co nese

Jak se předávají alely buňky mají dvě sady chromozomů výjimkou jsou pohlavní buňky (vajíčka a spermie) ty mají jen jednu sadu chromozomů při oplození spermie splyne s vajíčkem a výsledná buňka má opět dvě sady vlastnosti mláďat jsou kombinací vlastností předaných od obou rodičů, od matky pochází jedna alela, od otce druhá

Mendelovský čtverec pomůcka jak určit pravděpodobnou kombinaci Otec aguti Kombinace alel: Aa pohlavní buňky A a Matka černá Kombinace alel: aa A AA Aa a Aa aa narodí se: 25% AA, 50% A, 25% aa vzhled: 75% aguti, 25% černá

Mendelovský čtverec pro dva pro dva geny je tabulka už složitější Otec aguti Kombinace alel: Aa Dd gamety AD Ad ad ad Matka aguti Kombinace alel: AaDd AD AA DD AA Dd AaDD AaDd Ad AA Dd AA dd AaDd Aadd ad AaDD AaDd aadd aadd ad AaDd Aadd aadd aadd

Pravděpodobnost a realita je-li pravděpodobnost 75% aguti a 25% černá, neznamená to, že z 12 narozených mláďat bude přesně 9 mláďat aguti a 3 mláďata černá vždy záleží na tom, která konkrétní spermie trefí které konkrétní vajíčko! může se třeba stát, že vajíčka (A) i (a) trefí pouze spermie (A) a všechna mláďata budou aguti pravděpodobnost = předpoklad

Genetika tvaru těla

Dumbo (Du) mění tvar a postavení uší uši jsou více po stranách hlavy a kulatější dědičnost je jednoduše recesivní zhoršení sluchu nebylo potvrzeno DuDu standard Dudu standard, DG (nese dumbo) dudu dumbo

Dwarf (Dw) má vliv na velikosttěla dwarf potkani jsou cca 1/3 velikosti standardního recesivní mutace nemá vliv na zdraví potkana odolnost vůči rakovině nesouvisí s genem DwDw standard Dwdw standard, dwarf gen dwdw dwarf potkan

Manx (Ma) manx potkani nemají ocas gen ovlivňuje stavbu celé zadní části těla, tj. stavbu pánve, postavení končetin a ocas manxové mají jinou mechaniku pohybu manx samičky mohou mít kvůli mutaci problémy s porodem (deformace pánve) dědičnost je recesivní část chovatelů považuje chov manxů za týrání

Genetika typu srsti

Základní informace potkaní srst se skládá se z podsady a krycí srsti genů ovlivňujících tvar a strukturu srsti je velké množství některé mutace jsou recesivní, jiné dominantní zpomalují růst jednotlivých chlupů, které se potom stáčí a ohýbají; prodlužují růst chlupů, takže jsou delší; ovlivňují složení chlupu, který je potom slabý a neprorazí kůži

Rex (Re) srst je kudrnatáa měla by být hrubá, hmatové vousky jsou zkroucené a zohýbané gen je semi-dominantní pro dominantní homozygoty je typické okrskové vypadávání a narůstání srsti = double-rex rere standard Rere rex ReRe double-rex

Velveteen (Ve) srst je zvlněná a měkká, vousky zahnuté; starší zvířata mohou vypadat jako standard dědičnost je podobná jako u rexe dominantní homozygoti mohou být vlnitější, ale srst jim na rozdíl od double-rexe nevypadává veve standard Veve velveteen VeVe- velveteen

Longhaired (Lh) prodlužuje délku srsti pravděpodobně prodloužením růstové fáze chlupu je recesivní LhLh, Lhlh standard lhlh dlouhosrstý (longhaired) s geny pro kudrnatou srst vytváří varietu harley Veve lhlh harley Veve Lh-- velveteen

Fuzz (Fz) srst je jemná a kraťoučká, může i chybět; vousky zkroucené, potkani jsou menší než standard dědičnost je recesivní samice mohou mít problémy s produkcí mléka, odchovy fuzz samic bývají menší FzFz standard Fzfz standard, Fg fzfz-fuzz

Genetika potkaních barev

Základní informace základní barva potkana není bílá základní zbarvení potkana je aguti všechny ostatní barvy vznikají mutací genů mutace narušují původní proces vytváření barvy čím více mutovaných genů pro barvu, tím bývá barva světlejší a neodlišitelná od podobných příliš mnoho genů pro barvy = diluted (vyblitá)

Alely genu C (C-lokus) gen určuje, zda potkan dokáže vytvořit barvu C potkan bude zbarvený c(h) barva pouze na koncových částech těla c potkan nevyrábí barvu mezi alelami c(h) a c je neúplná dominance = dochází jen k částečnému podřízení alely c, ale obě alely se vždy podřídí dominantní alele C

Kombinace alel genu C CC zbarvený potkan Cc zbarvený potkan, nese vlohu pro albinismus cc albín (není schopen vytvářet žádné barvivo) Cc(h) zbarvený potkan, nese stínované barvy cc(h) himalájské zbarvení c(h)c(h) siamské zbarvení konkrétní barvu potkana ale určují další geny pro barvy, gen C jen říká jestli barva je nebo není

Gen barmského zbarvení označuje se Bu (burmese) a je semidominantní jeho projevení se závisí na kombinaci alel genu C v přítomnosti dominantní alely C se neprojevuje Bu-cc burmese bez pointů BuBu cc(h) nebo c(h)c(h) sable burmese Bubu cc(h) nebo c(h)c(h) burmese bubu cc(h) nebo c(h)c(h) himalájec nebo siam konkrétní barva opět závisí na genech pro barvy

Černooké stínované barvy gen se označuje Be (black eyed), je dominantní obvykle se pojí s barvou očí stínovaných potkanů vliv na nestínované světlooké barvy nezkoumán Be- cc(h) himalájský černooký (BEH) Be- c(h)c(h) siamský černooký (BES) Be-cc tzv. ivory (albín s černýma očima) bebe cc(h) nebo c(h)c(h) červenooký barva pointů opět záleží na genech barvy

Základní barvy a geny obecně až na výjimky jsou tyto barvy recesivní, tzn. princip je stejný jako u non-aguti jsou tedy vždy potřeba dvě recesivní alely, jinak se barva neprojeví na vzhledu potkani s jednou dominantní a jednou recesivní alelou tzv. nesou gen pro danou barvu všechny barvy mají svou aguti a non-aguti variantu, další barvy vznikají kombinací

Základní barvy a aguti varianty barva aa-černá aarr béžová aapp šampaňská aabb čokoládová aadd ruská modrá aagg americká modrá aamm-mink aguti barva A- aguti A-rr fawn A-pp amber A-bb čokoládová aguti A-ddruská modrá aguti A-gg modrá aguti A-mm -skořicová další barvy vznikají kombinací těchto barevných genů a mají také své aguti varianty

Geny pro mink (M, Mo) existují dva typy mink zbarvení tzv. britský mink (M) aamerický mink (Mo) barvy způsobují dva různé geny při křížení dvou typů minků se narodí černá mláďata aa Mm Momo v ČR se bohužel nerozlišují, většina našich minků má geny pro oboje mink je náchylný k ovlivňování jinými barvami

Perlová barva (Pe) projeví se jen v kombinaci s recesivními mink alelami mm nebo momo, je dominantní letální faktor = kombinace PePe je smrtící aa mm Pepe perlová A-mm Pepe skořicová perlová aa M-Pepe černý potkan, nese perlovou A-M-Pepe aguti potkan, nese perlovou možné přenašeče nejde krýt mezi sebou!

Béžový gen (R) zesvětluje barvu očí na ruby a srst z černé na béžovou je neúplně dominantní, má tedy vliv i na barvu heterozygotů, např. z britského minka (aa mm) vytvoří havanu (aa mm Rr) může způsobovat nežádoucí zesvětlení i u dalších barev, třeba ruské modré podobně se chová i gen pro šampaňskou/amber

Běžné kombinace barevných genů barva aarrmm buff aaggmm platinová aaggpp silver aaggdd ruská silver aaddmm ruská dove aguti barva A-rrmm topaz A-ggmm platinová aguti A-ggpp silveraguti A-ggdd ruská silveraguti A-ddmm ruská doveaguti existují samozřejmě kombinace i vícero genů pro barvy, ale většina takto zbarvených zvířat je příliš světlých, než aby se dala barva určit

Barevné linie jsou skupiny barev tvořených určitými geny je nezbytné krýt ve stejné barevné linii, jinak dochází ke směšování a vzniku nových a často nežádoucích barev a přílišnému zesvětlování barevnou linii nelze určit jen na základě barev rodičů plánovaného vrhu, je potřeba sledovat rodokmen, protože i šance na zdědění genů po prarodičích je poměrně vysoká!

Přehled barevných linií mink/pearl linie geny A, M, Pe ruská dove linie geny A, D, M, (Pe) platinová linie geny A, G, M, (Pe) topaz linie geny A, R, M silver linie geny A, G, P ruská silver linie geny A, D, G

Jak to nemá vypadat černá (aarrmm) černá (aa D?) černá (aa) topaz (aarrmm) černá (aa Dd) černá (aa) černá (aa) černá (aa) topaz (aarrmm) topaz (aarrmm) černá (aa) ruská modrá (aa dd) černá (aa) černá (aa) pravděpodobnost, že někteří potomci vrhu zdědí recesivní alelu d je 25%! po potomcích vznikli krásní ruští topaz

Genetika potkaních znaků

Jak vznikají bílé znaky? bílá barva je nepřítomnost barvy, tj. tam, kde je potkan bílý, jeho pigmentové buňky buď nevyrábí barvivo a nebo nejsou přítomny geny pro bílou barvu ovlivňují vývin mláděte mají na starosti rozptýlení pigmentových a dalších buněk po těle bílá vznikne tam, kam pigmentové buňky nedoputují a nemá tam kdo vyrobit barvu

Problémy spojené s bílými znaky Megacolon jsou známy minimálně dva typy geneticky podmíněného megacolonu, - White spotting (Ws) a spotting lethal (Sl) - projevují se extrémními plochami bílé barvy - postižené vrhy je třeba vyřazovat z chovu Hluchota pigmentové buňky jsou součástí vláskových buněk v hlemýždi ucha, pokud chybí, receptory nemohou pracovat

Bezpečný gen H (hooded) mutace tohoto genu jsou nejčastější mutace podílející se na bílých znacích gen H ovlivňuje, zda bude znak přítomen nebo ne, ale konkrétní rozložení znaku ovlivňují další geny, tzv. modifikátory kvalita znaků tedy záleží na větším množství genů jedná se o vlastnost, jejíž dědičnost je komplikovanější

Alely genu H H bílé skvrny nevytváří h bílá především na břiše a bocích h(i) bílá na hrudi h(n) bílá na většině trupu H(e) bílá téměř po celém těle H(re) bílé znaky na hlavě a po těle, letální H(ro) bílé břicho, ztmavne k páteři, letální

Letální alely genu H Hooded restricted H(re) - bílé znaky na hlavě, často pokračují až za uši - H(re)H(re) umírají v děloze v 2. týdnu březosti - malá varlata a sterilita samců po 6. měsíci Hooded Roberts H(ro) - hřbet tmavý, na bocích zesvětluje, břicho bílé - H(ro)H(ro) se rodí těžce postižená

Modifikátory genu hooded obvykle se označují jako hooded modifier (Hm) např. zkracující pruh hooded hh Hm(l)Hm(l) klasický hooded Hh hm(s)hm(s) capped hh Hm(l)hm(s) mezityp, přerušený hooded? modifikátory určují rozsah bílých znaků, jejich rozmístění a tvar a lze je ovlivnit chovatelským výběrem

Husky a blazed tyto dva znaky nejsou totéž, ačkoliv na první pohled mohou vypadat podobně! Husky Hu - recesivní, neleží na H-lokusu - typické je postupné vybělování srsti s věkem - může se kombinovat s jinými bílými znaky - sám o sobě není letální ani nesouvisí s megakolonem

Blazed a spotted (Bl) - dva způsoby vzniku (viz alela H(re)) - samostatný gen pro blazed a spotted - neleží na H-lokusu, recesivní - nesouvisí s ním žádné zdravotní problémy Přesto: bílé znaky na hlavě se nedoporučuje krýt kvůli riziku megacolonu a jiných problémů, u čistých linií nehrozí, to je ale pouze pro zkušené chovatele, kteří znají svou linii!!

Down Under (Do) - dominantní, neleží na H-lokusu - ve skutečnosti nevytváří bílé znaky - gen má vliv na barvu břicha - působením genu vzniká barevná skvrna na břiše zvířete, ačkoliv zbytek zvířete může být bílý - gen H a jeho modifikátory zřejmě ovlivňují i rozsah barvy na břiše

Některé kombinace HH solid Hh berkshire hh hooded Hh(i) irish hh(i) irish/berkshire h(i)h(i) irish/berkshire HH(e) variegated H(e)h masked H(e)H(e) black eyed white h(n)h(n) capped HH(ro) essex hh Dodo hooded downunder Hh Dodo berk. downunder H(re)h blazed berkshire Hh blbl blazed berskhire hh huhu husky hooded

TEST Z GENETIKY alias Soutěž o dort