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Articulo de la Genetica, con esto aprenderas mucho sobre la genetica de estos animales, espero que sirva, gracias JLC del foro de BP, (Traducido a Español)

Esta explicación no pretende ser tomada como un estudio científico ni nada por el estilo. Está escrito desde un lenguaje accesible punto de vista con el fin de ofrecer una comprensión básica de cómo trabajar en la genética de la crianza del Pitón Bola. Esperemos que los visuales creados para esta lección proporcionen una base sólida para el aprendizaje futuro.


Glosario de términos

Alelo - La dirección de un par de genes en el filamento de la DNA

Codominante - Una mutación visible cuando aparece un solo gen, a un alelo es diferente a la normal. Un par de este gen produce un "súper" forma diferente a la que se ve la única.
ADN - Parte del código genético que hace que todas las cosas vivas.

Dominante - Una mutación visible cuando aparece un solo gen, a un alelo es diferente a la normal. Sin embargo, no hay un "súper" de la forma de este morph.

Heterocigotos (Het) - Un único gen mutado en un alelo… este término suele reservarse a una capacidad que no aparecen a pesar de un gen está presente.

Homocigotos (Homo) - Un par de genes mutados en cualquier alelo.

Recesivo - Un par de genes mutados deben estar juntos en el mismo alelo, a fin de lograr un cambio visible.
¿Cómo se hace esto?

Imagen de un par de “shoestrings”. Manténganlas en ellos de lado a lado. Ahora la imagen con poco coincide con pares de bolas de colores pegadas a cada una de ellas:



Cada capítulo representa uno de los dos filamentos de la DNA todos los animales tienen.

Cada punto de color representa un solo gen.

Cada par de puntos de color representa a un par de genes ubicados en un alelo específico.


Cada par de genes tiene una diferente "trabajo" en la determinación de la mirada de un animal. Este toma muchos pares de genes diferentes, cada uno haciendo un trabajo específico, sólo para determinar el patrón general y los colores de una serpiente.



Cuando dos animales se maten y crean pequeños, cada uno de los padres aporta una copia de sus pares de genes para crear toda una nueva serie de pares en la descendencia. Por ejemplo, los puntos rojos… un punto rojo de la mamá y un punto rojo del papá. Siempre. Un punto amarillo de la mamá, y un punto amarillo del papá.



La mayoría de las veces, basta de estos genes corresponden de manera tal de crear lo que llamamos una "normal" o "tipo salvaje" esa es su apariencia. Incluso dentro de esta "normal", hay tantos genes diferentes en el trabajo, y en muchas combinaciones diferentes, que la aparición de los animales siempre tiene alguna diferencia… sobre todo en una especie como la pitón bola. Hay muchos diferentes aspectos que son considerados "normales". Para los fines de este estudio, que tiene por objeto llevar a una comprensión de cría para diversas “morphs” de pitones bola, digamos que los animales se consideran "normales", ya que " Re específicas genética no es sólo común, pero también es demasiado complicado e impredecible de reproducir cualquier carácter (como la gran cantidad de spots o de la falta de puntos) con cierto grado de certidumbre. Cualquier rasgo visible que puede ser coherente y predecible reproduce se llama "genética" y de los animales con estos rasgos genéticos se denominan "morphs".

¿Que lo hace un morph?

En ocasiones, un solo gen (o par de genes) se mutan fuera de la gama normal de la variante. Esto hará que el animal a un aspecto distinto de sus pares normales y que se denominará "morphs." Algunos ejemplos de esto son Albinos, Axanthics, Spiders, y Pastel.



Diferentes tipos de mutaciones de genes se comportarán o afectan a los animales de otra forma.



Muchos son los “morphs” recesivo, lo que significa que debe tener un par de genes coincide con el fin de hacer una diferencia visual en el animal. Albinos, Axanthics, y Piebald (Pieds) son ejemplos de los morphs recesivo.



Y muchas otras “morphs” son dominantes o co-dominante, que significa que usted puede ver un aspecto distinto con un solo gen que esté representada.



¿Cuál es la diferencia entre los dominantes y co-dominantes?

Un gen dominante producirá la misma mirada en el animal si se trata de un solo gen o de un par. Los Spiders y los Pinstripes son ejemplos de este tipo de “morph”.



A Co-dominante y producirá un fijo en un solo gen mutado está presente y una mirada totalmente diferente si hay un par de la mutación. Pasteles y Mojaves, son ejemplos de ello.

Entonces, ¿qué sucede cuando cruzamos XXX con xxx?



Empecemos con los recesivos.



Chequen de la cadena genética de nuestra Albino mamá. En lugar de los puntos amarillos que una normal pueda tener, ella tiene un par de A's. El papá es normal, por lo que sólo tiene puntos amarillos. Cada uno de los padres contribuye a que un gen alelo a su descendencia, y como puede ver, la descendencia tiene una A, y un punto amarillo. Debido a que el rasgo es recesivo Albino, no se mostrará a través del punto amarillo en el otro lado y el bebé parece normal. Pero ella se llevaba un gen albino. (Ella es de Albino Het.) Y ella tiene un 50/50 de probabilidades de que pase el gen a sus propios hijos también. (Cada bebé que produce qué bien se la A, o el punto amarillo.) Si ella se aparea a otra serpiente que también lleva por lo menos un gen albino, entonces existe la posibilidad de uno de sus hijos hereden una A en ambos lados de la "Shoe String" y la brillante pantalla de color amarillo y blanco, los rasgos de una pitón albina pelota.



Los siguientes gráficos muestran el potencial de una descendencia Het Albino con otro Het Albino, y un Het Albino con un Albino mate.




Qué sucede con todos aquellos % 's que habla la gente?



Cuando se trata de Het x normal y Het x Het parejas reproductoras, todas las crías de aspecto normal tienen la oportunidad de ser Het, pero no se puede decir mirando si tiene o no tiene el gen. En un Het x normal emparejamiento… cada descendencia tiene un 50% de probabilidades estadísticas de llevar el gen, por lo que se llama "50% Het". En un Het x Het emparejamiento, todos los recién nacidos normales tienen un 66% de posibilidades de llevar el gen recesivo y allí es donde el "66% de Het" proviene del término.



Una vez que uno de estos animales Het posibles compañeros con otro que lleva el mismo gen y produce visible morph descendencia, se los considera "demostrada", y ya no se a que se refiere como "posible" o por cualquier porcentajes. (Excepto tal vez el 100%. ;-))



La gente a veces se utiliza el término "Het 100%" para referirse a un animal que es un descendiente de un morph visible porque es 100% seguro de que una copia del gen recesivo fue pasada.

Una mirada a los dominantes y co-dominantes



Con la “morphs” dominantes, que sólo tiene una copia del gen mutado para crear una visual afectan. Al no conocer la diferencia de tener dos copias. (Sólo que con una verdadera forma de homocigotos dominantes morph, todas las crías se garantizan el rasgo.)



Nota de la "S" representa el gen mutado que nos da la Spider morph, mientras que un normal tendría un punto de luz azul.



Aquí, tenemos el potencial de la descendencia de un Spider x Spider emparejamiento. "???" He utilizado en lugar de una imagen de la "homocigótica Spider", ya que, como la comprensión mía en este momento, nadie ha ofrecido pruebas de su existencia. La especulación es que un homocigotos forma no sería diferente a una Spider con un solo gen mutado. Por lo tanto, sería imposible determinar si una Spider fuese un "súper" hasta que se ha producido varios Morphs de Spiders totalmente de descendencia. Pero también existe la especulación de que cuando ese gen mutado se empareja con un coincidan con uno, los resultados son fatales, y, por lo tanto, no "Spider Supers" han sobrevivido a la incubación.



Y ahora vamos a echar un vistazo a Codominante morfos.



Hay muchos morfos co-dominantes, pero nuestro ejemplo aquí van a utilizar el "Yellow Belly" y "Ivory" morfos. Si bien sabes las diferencias de una normal puede ser sutil, la Yellow Belly (YB) poseen características distintas que pueden ser reconocido y se transmite a la descendencia. Cuando la serpiente está llevando un solo gen mutado en este alelo, se llama Yellow Belly o Het Ivory. Cuando las dos copias del gen mutado están presentes, el animal se llama una de Ivory y tiene un aspecto totalmente diferente de su Het forma.



Estos próximos dos gráficos muestran lo que se puede conseguir cuando uno YB mate a una normal y una YB YB a otro. En este caso, el gen mutado es representado por una Yy el gen normal por un punto azul.





Si una Yellow Belly mate a una Ivory, todos los bebés serán bien YB o Ivory. Y dos Ivories le dará todas las Ivories.



Así que, ¿cómo saber si un morph es recesivo o dominante?



¡Solo una curva de aprendizaje que tiene que obtener más de ti mismo. Estas son algunas de las listas básicas morfos y que caen en la categoría. Se está lejos de ser exhaustiva.



RESESIVAS:
Albino
Axanthic
Carmelo Albino
Clown
Genetic Stripe
Ghost (Hypo)
Lavender Albino
Piebald (Pied)

DOMINANTES:
Pinstripe
Spider

CO-DOMINANTE:
Butter - Blue Eyed Leucistic
Cinny - Super Cinny
Enchi - Super Enchi
Fire Ball - Black Eyed Leucistic
Lesser Platinum - Blue Eyed Leucistic
Mojave - Blue Eyed Leucistic
Pastel - Super Pastel
Yellow Belly - Ivory



Esta ha sido una muy básica y sencilla visión de conjunto de la genética de Pitones Bola. Si uno quiere profundizar, se puede empezar a estudiar combo-morfos, donde varios pares de genes están siendo manipulados. También hay morfos por ahí que se está trabajando con cuya genética no se entienden por completo con "genes ocultos" y otros misterios. A veces hay combinaciones de los morfos que parecen ir en contra de estas normas básicas, como un Het Axanthic causando una diferencia visual cuando se combina con un pastel. Hay cuestiones de la "compatibilidad" a ser consciente de, y las distintas "líneas" de los morfos. A veces el mismo morph tendrán nombres diferentes. Hay mucho que aprender y absorber y que debe verse como un reto apasionante para trabajar en el resto de tu vida!

Espero que les sirva
Gracias a JLC

Por: Jorge Villarreal (Traduccion)


Saludos

Fuentes: este articulo a sido traducido y publicado por Jorgevill , http://www.fororeptiles.org/foros/showthread.php?1104-Genetica-Pitones-Bola

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