Kaninfarge Predikator – Beregn Babykanins Pelsfarger
Forutsi babykanins pelsfarger basert på foreldregenetikk. Beregn avkommets fargeprobabilitet og forstå kaninfargearv med dette gratis avlsverktøyet.
Kanin Fargepredikator
Forutsi fargen på kaninkillinger basert på foreldres genetikk. Velg hver foreldres farge for å se sannsynlige avkommfarger og deres genetiske sannsynlighetsprosentandeler.
Wild Gray (Agouti)
The natural wild rabbit color with agouti pattern
Genpar denne forelderen bærer
Pelsfargen kan ikke vise hvilke recessive gener en forelder skjuler, men disse genene avgjør kullet. Slik det står nå, antas det at denne forelderen ikke bærer noen skjulte recessive gener.
Wild Gray (Agouti)
The natural wild rabbit color with agouti pattern
Genpar denne forelderen bærer
Pelsfargen kan ikke vise hvilke recessive gener en forelder skjuler, men disse genene avgjør kullet. Slik det står nå, antas det at denne forelderen ikke bærer noen skjulte recessive gener.
Forutsagte Avkommfarger
Forventede killingsfarger med sannsynlighetsprosentandeler basert på mendelsk genetikk. Faktiske kull kan variere på grunn av tilfeldig genetisk fordeling.
Wild Gray (Agouti)
100%
Forstå Disse Predikasjonene
Kaninfarge bestemmes av fem hovedgener (A, B, C, D, E) som arbeider sammen. Hver forelder viderefører ett gen-eksemplar til avkommet, som skaper fargekombinasjonene vist ovenfor.
Disse predikasjonene bruker en forenklet modell av de fem primære fargegener. Virkelig genetikk kan innebære ytterligere modifiserende gener som påvirker nyanse og intensitet.
For avl av sjeldne farger eller rasespesifikke standarder, konsulter erfarne oppdrettere som er kjent med genetikken til din spesifikke rase.
Dokumentasjon
Hva er kaninfargeprediktoren?
Kaninfargeprediktoren er en kalkulator som anslår hvilke pelsfarger et kull med kaninunger kan få. Den tar utgangspunkt i pelsfargene til de to foreldrene og bruker reglene for mendelsk genetikk, de samme reglene som Gregor Mendel utledet fra erteplanter på 1860-tallet. Verktøyet gir hver mulig avkomsfarge en sannsynlighet, for eksempel «50 % svart, 50 % sjokoladebrun», i stedet for ett garantert resultat.
Kaninpelsens farge skyldes flere gener som virker sammen, ikke ett enkelt gen. Denne artikkelen forklarer disse genene, viser formelen kalkulatoren bruker, og går gjennom eksempler for hånd.
De fem fargegenene
Fem genlokasjoner, kalt loci, styrer pelsfargene som dekkes av denne kalkulatoren. Hvert locus har en dominant variant (allel) og en recessiv variant. En kanin får ett allel fra hver forelder ved hvert locus.
| Locus | Dominant allel | Recessivt allel | Hva det styrer |
|---|---|---|---|
| A (agouti) | A: båndede hårstrå av villtypen | a: ensfarget, uten bånd | Om pelsen har et villkaninmønster eller er ensfarget |
| B (svart) | B: svart pigment | b: brunt (sjokoladebrunt) pigment | Hvilket mørkt pigment kaninen produserer |
| C (farge) | C: full farge tillatt | c: albinisme | En kanin med cc er hvit med rosa øyne, uansett hva de andre genene angir |
| D (tett) | D: rik, tett farge | d: fortynnet farge | Gjør svart til blågrått og sjokoladebrunt til lillagrått |
| E (utbredelse) | E: normalt mørkt pigment | e: pigment fjernet fra det meste av pelsen | En kanin med ee får oransje eller gulbrun pels i stedet for svart eller brun |
En kanins fullstendige sett av alleler er genotypen. Det genotypen gir opphav til, altså fargen man faktisk ser, er fenotypen. To kaniner kan se like ut, men bære ulike skjulte alleler. Derfor kan et kull inneholde en farge som ingen av foreldrene viser.
Vanlige pelsfarger hos kaniner
| Farge | Nødvendige alleler | Merknad |
|---|---|---|
| Villgrå (agouti) | A_, B_, D_, E_ | Gråbrune hår med bånd, som hos en vill kanin |
| Svart | aa, B_, D_, E_ | Ensfarget svart |
| Sjokoladebrun | aa, bb, D_, E_ | Ensfarget varmbrun |
| Blå | aa, B_, dd, E_ | Fortynnet svart; skiferblågrå |
| Lillagrå | aa, bb, dd, E_ | Fortynnet sjokoladebrun; blek rosaaktig grå |
| Skilpaddefarget | aa, D_, ee | Svarte eller sjokoladebrune tegninger på en lysere kropp |
| Rødgul | A_, D_, ee | Rødlig gulbrun; agoutimønster med avslått svart pigment |
| Krem | A_, dd, ee | Fortynnet rødgul; blek kremfarge |
| Hvit (albino) | cc | Hvit pels, røde eller rosa øyne; skjuler alle andre gener |
En understrek betyr at «begge alleler er mulige», fordi det dominante allelet skjuler det recessive. En kanin skrevet som B_ kan være BB eller Bb; bare avlstesting eller en stamtavle kan vise hvilket.
Slik beregnes avkomsfarger
For ett gen med et dominant og et recessivt allel viderefører hver forelder én kopi til hvert avkom, med lik sannsynlighet for hvert allel. Et Punnett-ruteoppsett viser de fire kombinasjonene med lik sannsynlighet.
Eksempel 1: Svart (BB) × sjokoladebrun (bb). En homozygot svart kanin (BB) kan bare videreføre et B-allel. En sjokoladebrun kanin (bb) kan bare videreføre et b-allel. Alt avkom får ett B og ett b, så alt avkom blir Bb, noe som ser svart ut.
| B | B | |
|---|---|---|
| b | Bb | Bb |
| b | Bb | Bb |
Resultat: 100 % svarte, 0 % sjokoladebrune.
Eksempel 2: Svart bærer (Bb) × sjokoladebrun (bb). Denne gangen bærer den svarte forelderen et skjult b-allel.
| B | b | |
|---|---|---|
| b | Bb | bb |
| b | Bb | bb |
Resultat: 50 % svarte (Bb), 50 % sjokoladebrune (bb).
Eksempel 3: To svarte bærere (Bb) × (Bb).
| B | b | |
|---|---|---|
| B | BB | Bb |
| b | Bb | bb |
Resultat: 75 % svarte (BB eller Bb ser begge svarte ut), 25 % sjokoladebrune (bb). Dette er det klassiske forholdet 3:1 fra innføringsgenetikken.
Kombinasjon av mer enn ett gen
De fem loci-ene ligger på ulike kromosomer og arves uavhengig av hverandre. Derfor beregner kalkulatoren hvert locus separat og multipliserer resultatene.
Eksempel: En svart kanin som er Bb ved svart/sjokolade-locuset og Ee ved locuset for fargeutbredelse, pares med en sjokoladebrun kanin som er bb og EE.
- B-locus (Bb × bb): 50 % Bb (svart), 50 % bb (sjokoladebrun)
- E-locus (Ee × EE): Alt avkom får minst ett E, så 100 % viser normal fargeutbredelse
Multiplikasjon av de to: 0,5 (svart) × 1,0 (normal fargeutbredelse) = 50 % svart; 0,5 (sjokoladebrun) × 1,0 = 50 % sjokoladebrun.
Et eksempel med fortynning: En svart hunnkanin pares med en blå hannkanin. Blått er en svart kanin som er dd ved locuset for tett/fortynnet farge, så denne krysningen tester D-locuset.
- Hvis hunnkaninen er DD: DD × dd gir Dd hos alt avkom, og D er dominant, så alle ungene blir svarte. Resultat: 100 % svarte, 0 % blå.
- Hvis hunnkaninen er Dd: Dd × dd gir 50 % Dd (svart) og 50 % dd (blå). Resultat: 50 % svarte, 50 % blå.
En hunnkanin som får blå unger når den pares med en blå hannkanin, må være Dd, siden en DD-hunnkanin ikke kunne få det.
Hvorfor skjulte gener gir overraskelser
C-locuset og E-locuset kan hver for seg skjule hva de andre loci-ene gjør.
En kanin med cc er albino og viser ingen farge, men bærer fortsatt de fargeallelene den arvet ved de fire andre loci-ene. Ved å pare en albino med en farget kanin kan de skjulte allelene komme til syne hos avkommet.
En kanin med ee mister svart eller brunt pigment fra det meste av pelsen. Om den blir rødgul eller skilpaddefarget, avhenger av A-locuset, ikke B-locuset. En agoutikanin (A_) som er ee, blir rødgul eller kremfarget. En ikke-agoutikanin (aa) som er ee, blir skilpaddefarget og beholder mørkere tegninger på ørene, føttene, halen og ansiktet. En svart kanin (aaB_) som blir ee, blir svart skilpaddefarget; en sjokoladebrun kanin (aabb) som blir ee, blir sjokoladebrun skilpaddefarget. Ingen av dem blir rødgul, fordi rødgul farge krever agouti-allelet, som en ensfarget (aa) kanin ikke har.
Bruke kalkulatoren
- Velg pelsfargen til forelder 1 fra rullegardinmenyen.
- Velg pelsfargen til forelder 2.
- Angi eventuelt hvilke skjulte alleler hver forelder bærer ved hvert gen, hvis dette er kjent fra stamtavlen eller tidligere kull. Hvis feltet står tomt, antar kalkulatoren at forelderen ikke bærer noe skjult recessivt allel.
- Les listen over mulige avkomsfarger og sannsynlighetene deres.
Prosentene beskriver sannsynlighet over lang tid, ikke et løfte om ett bestemt kull. Et lite kull på tre eller fire unger kan lett mangle et sjeldent utfall, selv når beregningen tilsier at det burde forekomme omtrent en fjerdedel av gangene.
Begrensninger
Kalkulatoren modellerer fem hovedloci for farge. Kaniners virkelige genetikk omfatter flere gener som justerer nyanse og mønster, som Vienna-genet for blåøyde hvite tegninger og wide-band-genet, som påvirker agoutibånding. Pelsmønstre som nederlandske tegninger, brokete (flekkete) pelser og det temperaturfølsomme himalayamønsteret skyldes separate gener som ikke dekkes her. Kalkulatoren antar også at hver forelders genotype enten er kjent eller som standard er «uten skjult recessivt allel». Derfor er forutsigelsene bare så nøyaktige som det man faktisk vet om foreldrenes opphav.
Ofte stilte spørsmål
Kan to kaniner med samme farge få et kull med en annen farge? Ja. Hvis begge foreldrene bærer et skjult recessivt allel ved samme locus, kan noe av avkommet vise den recessive fargen. To svarte kaniner som begge er Bb, kan få sjokoladebrune unger.
Hvorfor samsvarte ikke fargene i kullet mitt med de beregnede prosentene? De beregnede prosentene er gjennomsnitt over lang tid. Hver unge arver allelene sine uavhengig, så et lite kull kan av tilfeldighet avvike mye fra det beregnede forholdet. Større kull følger vanligvis de beregnede prosentene tettere.
Kan en albinokanin få farget avkom? Ja. Albinoallelet (cc) hindrer farge i å vises, men fjerner ikke fargeallelene ved de andre loci-ene. Ved å pare en albino med en farget kanin kan man få fargede unger, som viser hva albinoen bar skjult.
Forutsier denne kalkulatoren pelsmønstre som nederlandske tegninger eller brokete markeringer? Nei. Den forutsier bare grunnfargen i pelsen. Mønstre skyldes separate gener som fordeles uavhengig av fargegenene som er beskrevet her.
Hvordan kan en oppdretter finne ut hvilke skjulte alleler en kanin bærer? Tre vanlige metoder er å undersøke stamtavlen etter farger i opphavet, prøvepare kaninen med en kanin som man vet bærer det aktuelle recessive allelet, eller følge med på hvilke farger som dukker opp i flere kull.
Hvorfor er noen kaninfarger sjeldnere enn andre? Farger som krever mer enn ett recessivt allel, er sjeldnere fordi kaninen må arve den recessive varianten ved hvert relevant locus fra begge foreldrene. Lillagrå farge krever for eksempel både et recessivt sjokoladebrunt allel (bb) og et recessivt fortynningsallel (dd), og forekommer derfor sjeldnere enn svart eller sjokoladebrun alene.
Referanser
- Castle, W.E. (1930). The Genetics of Domestic Rabbits. Harvard University Press.
- Fontanesi, L., Tazzoli, M., Beretti, F. og Russo, V. (2006). Mutasjoner i melanokortin-1-reseptor- (MC1R-)genet er forbundet med pelsfarger hos tamkaninen. Animal Genetics, 37(5), 489-493.
- Lehner, S. mfl. (2013). Hoppe over to eksoner i MLPH er forbundet med lillagrå fortynning hos kaniner. PLoS One, 8(12), e84,525.
- American Rabbit Breeders Association. (2016). Standard of Perfection. ARBA.