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Predictor de Color de Conejos – Calcular Colores de Pelaje de Crías de Conejo

Prediga los colores de pelaje de crías de conejo basándose en la genética de los padres. Calcule las probabilidades de color de las crías y comprenda la herencia del color de los conejos con esta herramienta gratuita de reproducción.

Predictor de Color de Conejos

Predice los colores del pelaje de los conejos bebés basándose en la genética de los padres. Selecciona el color de cada padre para ver los colores probables de las crías y sus porcentajes de probabilidad genética.

Wild Gray (Agouti)

The natural wild rabbit color with agouti pattern

Pares de genes que porta este progenitor

El color del pelaje no puede revelar qué genes recesivos oculta un progenitor, pero esos genes determinan la camada. Si se deja como está, se asume que este progenitor no porta ningún gen recesivo oculto.

Wild Gray (Agouti)

The natural wild rabbit color with agouti pattern

Pares de genes que porta este progenitor

El color del pelaje no puede revelar qué genes recesivos oculta un progenitor, pero esos genes determinan la camada. Si se deja como está, se asume que este progenitor no porta ningún gen recesivo oculto.

Colores de Crías Predichos

Colores esperados de las crías con porcentajes de probabilidad basados en la genética mendeliana. Los resultados reales de la camada pueden variar debido a la distribución genética aleatoria.

Wild Gray (Agouti)

100%

Comprendiendo Estas Predicciones

Los colores de los conejos están determinados por cinco genes principales (A, B, C, D, E) que trabajan juntos. Cada padre pasa una copia de cada gen a la descendencia, creando las combinaciones de colores mostradas arriba.

Estas predicciones utilizan un modelo simplificado de los cinco genes de color primarios. La genética real puede involucrar genes modificadores adicionales que afectan el tono y la intensidad.

Para criar colores raros o estándares específicos de una raza, consulte a criadores experimentados familiarizados con la genética de su raza específica.

Calculadora de carga...
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Documentación

¿Qué es el predictor del color de los conejos?

El predictor del color de los conejos es una calculadora que estima qué colores de pelaje podría tener una camada de gazapos. Funciona a partir de los colores del pelaje de los dos progenitores y aplica las reglas de la genética mendeliana, las mismas reglas que Gregor Mendel dedujo mediante plantas de guisantes en la década de 1860. La herramienta asigna una probabilidad a cada color posible de la descendencia, como «50 % negro, 50 % chocolate», en lugar de ofrecer un único resultado garantizado.

El color del pelaje de los conejos procede de varios genes que actúan conjuntamente, no de un solo gen. Este artículo explica esos genes, muestra la fórmula que utiliza la calculadora y desarrolla ejemplos manualmente.

Los cinco genes del color

Cinco ubicaciones genéticas, llamadas loci, controlan los colores del pelaje que contempla esta calculadora. Cada locus tiene una versión dominante (alelo) y una versión recesiva. En cada locus, un conejo recibe un alelo de cada progenitor.

LocusAlelo dominanteAlelo recesivoQué controla
A (agutí)A: pelos con bandas, de tipo silvestrea: color uniforme, sin bandasSi el pelaje tiene el patrón de un conejo silvestre o es de un solo color uniforme
B (negro)B: pigmento negrob: pigmento marrón (chocolate)Qué pigmento oscuro produce el conejo
C (color)C: permite el color completoc: albinoUn conejo con cc es blanco y tiene los ojos rosados, independientemente de lo que indiquen los demás genes
D (densidad)D: color intenso y densod: color diluidoConvierte el negro en azul grisáceo y el chocolate en lila
E (extensión)E: pigmento oscuro normale: pigmento eliminado de la mayor parte del pelajeUn conejo con ee muestra un pelaje naranja o canela en lugar de negro o marrón

El conjunto completo de alelos de un conejo es su genotipo. Lo que produce el genotipo, es decir, el color que se observa realmente, es su fenotipo. Dos conejos pueden tener el mismo aspecto y, sin embargo, portar alelos ocultos diferentes; por eso una camada puede incluir un color que no muestra ninguno de los progenitores.

Colores habituales del pelaje de los conejos

ColorAlelos necesariosNota
Gris agutíA_, B_, D_, E_Pelos gris parduzcos con bandas, como los de un conejo de monte
Negroaa, B_, D_, E_Negro uniforme
Chocolateaa, bb, D_, E_Marrón cálido uniforme
Azulaa, B_, dd, E_Negro diluido; azul grisáceo pizarra
Lilaaa, bb, dd, E_Chocolate diluido; gris rosado pálido
Careyaa, D_, eePuntos negros o chocolate sobre un cuerpo más claro
LeonadoA_, D_, eeCanela rojizo; patrón agutí con el pigmento negro desactivado
CremaA_, dd, eeLeonado diluido; crema pálido
Blanco (albino)ccPelaje blanco, ojos rojos o rosados; oculta todos los demás genes

El guion bajo representa «cualquiera de los dos alelos», porque el dominante oculta al recesivo. Un conejo escrito como B_ puede ser BB o Bb; solo las pruebas de cría o un pedigrí permiten saber cuál es.

Cómo calcular los colores de la descendencia

Para un gen con un alelo dominante y uno recesivo, cada progenitor transmite una copia a cada descendiente, con la misma probabilidad para cada alelo. Un cuadro de Punnett presenta las cuatro combinaciones igualmente probables.

Ejemplo 1: Negro (BB) × Chocolate (bb). Un conejo negro homocigoto (BB) solo puede transmitir un alelo B. Un conejo chocolate (bb) solo puede transmitir un alelo b. Cada descendiente recibe un B y un b, por lo que todos son Bb y tienen aspecto negro.

BB
bBbBb
bBbBb

Resultado: 100 % negros, 0 % chocolates.

Ejemplo 2: Negro portador (Bb) × Chocolate (bb). Esta vez, el progenitor negro porta un alelo b oculto.

Bb
bBbbb
bBbbb

Resultado: 50 % negros (Bb), 50 % chocolates (bb).

Ejemplo 3: Dos negros portadores (Bb) × (Bb).

Bb
BBBBb
bBbbb

Resultado: 75 % negros (BB o Bb tienen ambos aspecto negro), 25 % chocolates (bb). Esta es la proporción clásica de 3:1 de la genética introductoria.

Combinación de más de un gen

Los cinco loci se encuentran en cromosomas diferentes y se heredan de forma independiente, por lo que la calculadora resuelve cada locus por separado y multiplica los resultados.

Ejemplo: una coneja negra que es Bb en el locus negro/chocolate y Ee en el locus de extensión, cruzada con un conejo chocolate que es bb y EE.

  • Locus B (Bb × bb): 50 % Bb (negro), 50 % bb (chocolate)
  • Locus E (Ee × EE): cada descendiente recibe al menos un E, por lo que 100 % muestra una extensión normal

Al multiplicar ambos resultados: 0,5 (negro) × 1,0 (extensión normal) = 50 % negros; 0,5 (chocolate) × 1,0 = 50 % chocolates.

Ejemplo de dilución: una coneja negra cruzada con un macho azul. El azul es un conejo negro que es dd en el locus de densidad/dilución, por lo que este cruce pone a prueba el locus D.

  • Si la coneja es DD: DD × dd produce Dd en toda la descendencia y, como D es dominante, todos los gazapos son negros. Resultado: 100 % negros, 0 % azules.
  • Si la coneja es Dd: Dd × dd produce 50 % Dd (negros) y 50 % dd (azules). Resultado: 50 % negros, 50 % azules.

Una coneja que produce gazapos azules al cruzarse con un macho azul debe ser Dd, ya que una coneja DD no podría producirlos.

Por qué los genes ocultos causan sorpresas

Tanto el locus C como el locus E pueden ocultar lo que sucede en los demás loci.

Un conejo con cc es albino y no muestra ningún color, pero sigue portando los alelos de color que heredó en los otros cuatro loci. Cruzar un albino con un conejo de color puede revelar esos alelos ocultos en la descendencia.

Un conejo con ee pierde el pigmento negro o marrón de la mayor parte del pelaje. Que se vuelva leonado o tortuga depende del locus A, no del locus B. Un conejo de tipo silvestre, con pelos con bandas (A_), que es ee se vuelve leonado o crema. Un conejo sin pelos con bandas, de tipo silvestre (aa), que es ee se vuelve tortuga, conservando puntos más oscuros en las orejas, las patas, la cola y la cara. Un conejo negro (aaB_) que pasa a ee se vuelve tortuga negra; un conejo chocolate (aabb) que pasa a ee se vuelve tortuga chocolate. Ninguno se vuelve leonado, porque el leonado requiere el alelo de tipo silvestre con pelos con bandas, que un conejo de color uniforme (aa) no tiene.

Uso de la calculadora

  1. Selecciona el color del pelaje del progenitor 1 en el menú desplegable.
  2. Selecciona el color del pelaje del progenitor 2.
  3. Si se conocen por el pedigrí o por camadas anteriores, establece opcionalmente qué alelos ocultos porta cada progenitor en cada gen. Si se deja sin establecer, la calculadora supone que el progenitor no porta ningún alelo recesivo oculto.
  4. Consulta la lista de colores posibles de la descendencia y sus probabilidades.

Los porcentajes describen probabilidades a largo plazo, no una promesa para una camada concreta. En una camada pequeña de tres o cuatro gazapos, un resultado poco frecuente puede no aparecer, aunque los cálculos indiquen que debería aparecer aproximadamente una cuarta parte de las veces.

Limitaciones

La calculadora modela cinco loci principales del color. La genética real de los conejos incluye más genes que ajustan el tono y el patrón, como el gen Vienna, responsable de las marcas blancas con ojos azules, y el gen de banda ancha, que modifica la distribución de las bandas en el patrón de tipo silvestre con pelos con bandas. Los patrones del pelaje, como las marcas holandesas, los pelajes manchados o con manchas blancas y el patrón himalayo termosensible, proceden de genes independientes que no se contemplan aquí. La calculadora también supone que el genotipo de cada progenitor se conoce o, por defecto, que «no porta ningún alelo recesivo oculto»; por tanto, las predicciones solo son tan precisas como lo que realmente se conoce sobre la ascendencia de cada progenitor.

Preguntas frecuentes

¿Pueden dos conejos del mismo color producir una camada de otro color? Sí. Si ambos progenitores portan un alelo recesivo oculto en el mismo locus, algunos descendientes pueden mostrar el color recesivo. Dos conejos negros que sean ambos Bb pueden producir gazapos chocolate.

¿Por qué los colores de mi camada no coincidieron con los porcentajes previstos? Los porcentajes previstos son promedios a largo plazo. Cada gazapo hereda sus alelos de forma independiente, por lo que una camada pequeña puede alejarse mucho de la proporción prevista por azar. Las camadas más grandes tienden a aproximarse más a los porcentajes previstos.

¿Puede un conejo albino producir descendencia de color? Sí. El alelo albino (cc) impide que se muestre el color, pero no elimina los alelos de color de los demás loci. Cruzar un albino con un conejo de color puede producir gazapos de color y revelar qué alelos portaba el albino.

¿Predice esta calculadora patrones del pelaje, como las marcas holandesas o las manchas blancas? No. Solo predice el color base del pelaje. Los patrones proceden de genes independientes que se distribuyen de forma independiente de los genes del color descritos aquí.

¿Cómo puede averiguar un criador qué alelos ocultos porta un conejo? Hay tres métodos habituales: consultar el pedigrí del conejo para conocer los colores de su ascendencia, cruzarlo de prueba con un conejo que se sepa que porta el alelo recesivo en cuestión, o hacer un seguimiento de los colores que aparecen en varias camadas.

¿Por qué algunos colores del pelaje de los conejos son menos frecuentes que otros? Los colores que requieren más de un alelo recesivo son menos frecuentes, porque el conejo debe heredar la versión recesiva en cada locus relevante de ambos progenitores. El lila, por ejemplo, requiere tanto un alelo recesivo chocolate (bb) como un alelo recesivo de dilución (dd), por lo que aparece con menos frecuencia que el negro o el chocolate por separado.

Referencias

  1. Castle, W. E. (1930). The Genetics of Domestic Rabbits. Harvard University Press.
  2. Fontanesi, L., Tazzoli, M., Beretti, F. y Russo, V. (2006). Las mutaciones en el gen del receptor 1 de melanocortina (MC1R) están asociadas con los colores del pelaje del conejo doméstico. Animal Genetics, 37(5), 489-493.
  3. Lehner, S. y cols. (2013). La omisión de dos exones dentro de MLPH está asociada con la dilución lila en conejos. PLoS One, 8(12), e84,525.
  4. Asociación Estadounidense de Criadores de Conejos. (2016). Estándar de perfección. ARBA.