BREVE INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA DE LOS AGAPORNIS
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GENÉTICA DE LOS AGAPORNIS. INTRODUCCIÓN
UNAS NOCIONES BÁSICAS DE GENÉTICA GENERAL.
Los organismos vivos portan la información para su constitución en el ADN, a ésta información se le denomina GENOTIPO. En él están codificadas todas las características que hacen que un determinado organismo sea como es, su color, su forma, su bioquímica, su fisiología, en resumen su FENOTIPO.
(Fenotipo según la RAE: 1. m. Biol. Manifestación variable del genotipo de un organismo en un determinado ambiente.)
Esta información se almacena en unidades informativas que se denominan GENES, y éstos a su vez se almacenan en los cromosomas, dentro del núcleo de cada célula. Cada célula poseerá un gen que viene de la madre y otro que viene del padre.
Esta información es idéntica para todos los individuos de la misma especie, incluso, en genes muy conservados y de vital importancia, entre individuos de distintas especies. Pero a veces, en un mismo gen que codifica un caracter determinado, como podría ser el color del plumaje de un ave, aparecen variaciones que se expresan en su fenotipo como una variación del mismo (por ejemplo dos colores distintos). Estas variaciones son las conocidas MUTACIONES.
¿Como se heredan estas características?
Para eso tenemos que hablar de los patrones de herencia genética..
El Monje y naturalista Austro-húngaro Gregor Mendel, definió las Leyes básicas de la genética (Leyes de Mendel). Esto sirvió para describir los patrones de herencia que rigen la transmisión, de unas generaciones a otras , de caracteres. Hay que tener en cuenta que estos patrones pueden clasificarse en función de dos criterios .
Por un lado, si el gen se localiza en autosomas (cromosomas no sexuales), hablaremos de: HERENCIA AUTOSÓMICA. Si el gen se encuentra en los cromosomas sexuales, la herencia será: HERENCIA LIGADA AL SEXO.
Por otro lado, en función de las copias del gen mutado necesarias para que se exprese un caracter determinado, hablaremos de HERENCIA DOMINANTE o RECESIVA.
La primera de ellas se dará, cuando la presencia de la mutación en una de las dos copias del gen es suficiente para que el individuo que la presente exprese el caracter, en cambio, en el segundo caso, es necesario que la mutación esté en las dos copias para que el caracter se exprese.
Tendremos entonces herencia autosómica dominante y recesiva y herencia ligada al sexo dominante y recesiva.
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UNAS NOCIONES BÁSICAS SOBRE AGAPORNIS
Los Agapornis son un género de aves psitaciformes originario de África y del cual se conocen nueve especies: Agapornis canus
Endémico de Madagascar, no presenta mutaciones de color pero presenta un marcado dimorfismo sexual (macho y hembra son de colores distintos).
Agapornis canus
Agapornis fischeri
Endémico del Este de África. Espalda, pecho y alas verdes. Su cuello es de color amarillo dorado y a medida que avanza hacia arriba se vuelve naranja oscuro. La parte superior de la cabeza es verde oliva, y el pico es de color rojo brillante. La superficie superior de la cola tiene algunas plumas azules o violeta. Tiene varias mutaciones conocidas. Agapornis fischeri
Agapornis lilianae
Viven en el sur de Tanzania, Malaui y el noroeste de Mozambique. Es similar a Agapornis fischeri; se diferencia por la máscara rojiza y anaranjada más definida y oscura, y casi no se presencia el color amarillento que posee el fischeri en el plumaje de su pecho.
Agapornis nigrigenis
Agapornis lilianae
Se encuentra muy localizado en una región del sur de Zambia, en su confluencia con Namibia y Botsuana. Su plumaje es principalmente verde, con la frente y parte frontal del píleo pardos rojizos y la garganta y las mejillas negras, que contrastan con sus anillos oculares blancos y su pico de base blanquecina y punta roja. Sus patas son de color grisáceo. Agapornis nigrigenis
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Agapornis personatus
Nativo de las regiones nororientales de Kenia y Tanzania. Su principal característica es el color negruzco o castaño casi negro de la cabeza, con cada ojo de color iris marrón oscuro y pupila negra, rodeado de un anillo blanco grande, por lo que parece estar enmascarado. El pico es rojo brillante. La forma silvestre tiene el cuello y la parte superior del pecho de color amarillo, y a veces toma un tono anaranjado. Agapornis personatus
Agapornis pullarius
Vive en plena selva, en la extensión que abarca desde la Costa de Oro hasta Loango. Es verde intenso y brillante, el pico es rojo suave, casi anaranjado y la cara y el cuello son rojos. A diferencia del macho, la hembra presenta un colorido menos intenso, así como el verde interior de sus alas, que en el macho es negro. Agapornis pullarius
Agapornis roseicollis
Es nativo de las regiones áridas del suroeste de África, como el desierto del Namib. Color verde, máscara roja intenso en la frente y diluyéndose conforme baja hasta un rosado por debajo del pico, rabadilla azul, ojos negros, pico color hueso y patas grises.
Agapornis roseicollis
Agapornis swinderniana
Nativa de África Central y Ghana. Existen dos sub especies del agapornis Swinderniaus, son el Agapornis Swindernianus Zenkeri y el Agapornis Swindernianus Emini. El Zenkeri tiene el collar del cuello rojo y amarron, mientras que la especie nominal lo tiene color negro y amarillo. El Emini tiene el pico menos curvado y tiene el collar rojo y negro, siendo menos ancho que la otra subespecie y no se extiende hasta la parte superior del pecho. Agapornis swinderniana
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Agapornis taranta
Nativo de Eritrea y Etiopía. Presentan dimorfismo sexual. El macho tiene la frente roja , coberteras inferiores y remeras primarias color negro azulado. La hembra es igual que el macho pero sin la frente roja y con las coberteras inferiores mas bien verdes grisáceas. Ejemplares jóvenes son verdes en su totalidad pero se pueden diferenciar ambos sexos por las coberteras inferiores, que en el macho son negras y las hembras verde grisáceas. Agapornis taranta
EL CONCEPTO DE FENOTIPO ANCESTRAL
¿A qué nos referimos cuando hablamos de ANCESTRAL?
Al color con el que nos encontramos a los agapornis en la naturaleza, y así, si nos referimos a Agapornis roseicollis, el aspecto ANCESTRAL será:
Color verde, máscara roja intenso en la frente y diluyéndose conforme baja hasta un rosado por debajo del pico, rabadilla azul, ojos negros, pico color hueso y patas grises . Para los personata, el ANCESTRAL sera:
Color negruzco o castaño casi negro de la cabeza, con cada ojo de color iris marrón oscuro y pupila negra, rodeado de un anillo blanco grande, por lo que parece estar enmascarado. El pico es rojo brillante. La forma silvestre tiene el cuello y la parte superior del pecho de color amarillo, y a veces toma un tono anaranjado.
GENÉTICA DE LOS AGAPORNIS.
La mutaciones en nuestros Agapornis dan lugar a una variedad de vistosos fenotipos producidos por la variedad en la coloración de su plumaje, sus patas, sus uñas, su aspecto en general. En las plumas de éstas aves se pueden encontrar dos tipos diferentes de pigmentos:
Eumelanina: Es el pigmento oscuro que provoca el color azul en las plumas, y el negro en el caso de las remeras.
Psitacina: Hay tres tipos de psitacina y son los encargados de provocar en las plumas los colores amarillo, naranja y rojo. Estos dos pigmentos junto con la estructura de las barbas de las plumas son los que influyen en el color final del ave.
Por ejemplo, un agapornis de color normal verde o sin mutar, también llamado ancestral, posee los dos tipos de pigmentos y una estructura de la pluma normal, con lo que el resultado final es un ejemplar en el que se puede observar que la rabadilla es azul (eumelanina), el cuerpo es verde (mezcla del azul de la eumelanina y el amarillo de la psitacina) y la máscara de la cara roja con la frente más oscura (psitacina). www.geneticanimal.es
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La mutaciones son variaciones en los genes que se trasmiten generación tras generación siguiendo los patrones de herencia genética conocidos. Tendremos entonces mutaciones con herencia dominante, recesiva y ligadas al sexo. Existen numerosas mutaciones que pueden afectar a la coloración de nuestras aves. Aquí os presentamos algunas de ellas. MUTACIONES DOMINANTES
Dentro de las mutaciones dominantes nos encontraremos las siguientes: -Factor de oscuridad (D y DD):
Como su nombre indica, esta mutación oscurece el color de nuestros pájaro. Un agapornis verde será más claro que un verde D y un agapornis D será más claro que un agapornis DD. -Factor violeta (SF y DF):
Con esta mutación, el color de la rabadilla del ave se torna de un violeta intenso, será más intenso en los DF que en los SF. Esta mutación, cuando se presenta con un factor de oscuridad DD, es dificil de detectar salvo por la aparición de una “tinción” violeta bajo las alas. Cuando esta mutación se presenta con otras como Opalino y Marbled en los que se ha perdido el color azul de la rabadilla, podremos distinguir reflejos azules bajo las alas. -Arlequín dominante. (Arlequin SF y Arlequin DF):
En ésta mutación se produce un mosaico en cuanto a la producción de eumelanina se refiere, tendremos en este caso zonas más claras y zonas más oscuras en el plumaje del ave. Es casi imposible diferenciar a simple vista las distinciones entre un arlequin SF y un arlequin DF, sólo podremos saberlo analizando su descendencia. -Pale Headed:
Esta mutación hace que la coloración roja de la máscara y la punta de la cola de nuestro animal cambie a rosa claro. -Misty (dominante de penetrancia incompleta):
Este es un caso difícil de detectar por la poca reducción de eumelanina y por el caracter de mutación de penetrancia incompleta. Con esta mutación se “apagan” un poco los colores del animal. -Slaty:
Con ésta mutación sucede un aumento de la eumelanina en ciertas zonas del plumaje del ave, la linea azul se vuelve gris y los tonos verdes se vuelven verde grisáceo. Desaparece la rabadilla diferenciada a no ser que el pájaro además porte una mutación Factor Violeta. -Edged dominante:
En éste caso se reduce la eumelanina en un 50%, el ave presenta una dilución que afecta al centro de la pluma, manteniendo el borde de la pluma de su color habitual, la coloración de las alas suele permanecer inalterada, al igual que en las patas, pico y ojos. www.geneticanimal.es
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Cuando se trata de una mutación dominante, todos los pájaros que presenten la mutación, expresarán el fenotipo. No obstante, al tratarse de caracteres que aportan una dosis, tendrán un aspecto distinto los que sólo posean una copia de la mutación (D, SF) de los que posean dos copias (DF, DD) EJEMPLOS DE TRANSMISIÓN DE UNA MUTACIÓN DOMINANTE. FACTOR OSCURIDAD ( D )
D 01 D 02 D 03 01 02 01 03
02
03
+ D + D -
50% con Factor Oscuridad
D1 01 D1D2 D1 02
D1 D2 D102 D1 03 D2 02 D2 03
02 03
+ + + +
D D D D
01 D2 01 02
D2 02
+ DD + D + D -
75% con Factor Oscuridad; 25%DD
100% con Factor Oscuridad
Siguiendo estos esquemas tenemos también las posibilidades:
Macho DD y Hembra D: 50% de DD y 50%D Macho DD y Hembra DD: 100% DD.
NOTA: En este caso el sexo del ave que presenta la mutación es irrelevante. MACHO www.geneticanimal.es
HEMBRA
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MUTACIONES RECESIVAS
En éste caso aparece un importante concepto que todo criador debe tener en cuenta, el concepto de portador de la mutación. Para que una mutación de herencia recesiva muestre sus efectos sobre el fenotipo, ésta debe estar presente en dos dosis, es decir, debe estar en el gen que viene del padre y en el que viene de la madre. Si la mutación está presente sólo en uno de los dos genes, no se expresará, es decir, no habrá cambios visibles en el aspecto de nuestra ave debidos a la mutación. -Aqua:
En éste caso nos encontramos ante una mutación que afecta al porcentaje de psitacina presente en el plumaje del ave y que se hereda con un patrón de herencia autosómico recesivo. La psitacina se reduce en un 50% apareciendo un color “aguamarina” al reducirse la psitacina amarilla del plumaje. Tambien hay una reducción de la psitacina roja de la máscara, la máscara se vuelve de un color naranja-rosado. Esta mutación se ha encontrado en Agapornis Roseicolli, aunque bien es cierto que se ha referido la aparición de Aqua en fischeri y lilianae, no se ha conseguido que pase a la descendencia,que se estabilice. -Turquesa:
La mutación turquesa es una mutación que afecta al porcentaje de psitacina reduciendola de forma diferente en el cuerpo, donde la reducción se sitúa en torno al 90%, y las alas; donde se reduce el torno al 60%. Aparecen por tanto un color azul en el cuerpo y turquesa en las alas. Se produce tambien una reducción de la psitacina roja de la máscara quedando de un color casi blanco. Esta mutación puede cosegregar con otras mutaciones como Aqua apareciendo en este caso aves Aqua/Turquesa. Tanto la mutación Aqua como la mutación Turquesa forman parte de la denominada como linea para-azul. Un caso curioso: Cuando una mutación de la linea para-azul cosegrega con la mutación Ino estamos ante un pájaro prácticamente blanco, en contraposición al ino que procede de la linea verde (ancestral) llamado Lutino. Ino serie parazul
Lutino
-Marbled:
Con ésta mutación se reduce la eumelanina en torno al 60% pero lo hace de manera desigual , ésto tiene como consecuencia la aparición de un patron cromático en las plumas remeras y de las alas que forma un ribeteado, esto sucede al tener mas eumelanina el borde de la pluma que el centro. También se ve afectado el color de sus patas que se ve ligeramente aclarado.
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-Cara Naranja:
Se trata de una mutación que afecta la psitacina de la máscara y de la cola que se tornan naranja. -DEC:
Esta mutación afecta a la eumelanina, se produce una reducción del 95% y se puede observar en estos pájaros que el pico y las patas son de color gris, el cuerpo es amarillo y la rabadilla de color azul. -Pastel:
Con ésta mutación, la eumelanina se reduce en un 50% , tendremos entonces aves de un color más suave que el color ancestral. Las uñas y las patas son de un color hueso. -Bronze Fallow:
Hay una reducción de eumelanina en todo el cuerpo del animal, es una forma de albinismo y por tanto el ave presenta ojos rojos y patas y uñas color hueso. El plumaje es de un color verde pardo y las remeras de un marrón grisaceo. - Pale Fallow:
En éste caso la reducción de eumelanina es del 95% apareciendo un plumaje de color amarillo, ojos rojos y patas y uñas color hueso. -Arlequin recesivo:
El pájaro presenta un color casi totalmente amarillo, con la máscara bastante más clara y reducida en tamaño. Se produce una reducción de eumelanina y de psitacina.
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EJEMPLOS DE TRANSMISIÓN DE UNA MUTACIÓN RECESIVA.
D 01 D 02 D 03 01 02 01 03
02 03
-
50% PORTADORES
D1 01 D1D2 D1 02
D1 D2 D102 D1 03 D2 02 D2 03
-
02 03
01 D2 01 02
D2 02
+ -
25% expresan el fenotipo; 25% no portan la mutación; 50% PORTADORES
100% PORTADORES
Siguiendo estos esquemas tenemos también las posibilidades:
Macho DD y Hembra D: 50% expresan el fenotipo y 50% son PORTADORES. Macho DD y Hembra DD: 100% expresan el genotipo.
NOTA: En este caso el sexo del ave que presenta la mutación es irrelevante. D es una mutación recesiva, por ejemplo AQUA
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MUTACIONES LIGADAS AL SEXO Pallid:
Con ésta mutación recesiva ligada al sexo, se produce una reducción de la eumelanina del 60%. Un rasgo curioso de los Agapornis que tienen esta mutación, es que nacen con los ojos rojos pero ese color desaparece conforme el animal va creciendo. Las patas y las uñas del animal son de un color rosado, el cuerpo es de un color marillento con tonos verdosos o un verde muy diluido,la rabadilla azul y las remeras de un color gris claro. Opalino:
Estamos ante una interesante mutación recesiva ligada al sexo por la cual cambia completamente el patrón de pigmentación del animal. Desaparecen los colores negros y azules y la máscara roja se extiende por toda la cabeza, el cuerpo se torna de un verde apagado, un verde grisaceo. Canela:
En éste caso también se ve afectada la eumelanina pero no en su porcentaje sino que cambia de color, pasa de ser negra a ser una eumelanina marrón. Las patas y las uñas se ven de tonos marrones al igual que las plumas remeras. varía también el tono verde del plumaje. Ino SL (Existe un Ino recesivo no ligado al sexo: Ino NSL):
El resultado de ésta mutación es un pájaro con remeras y rabadilla blancas, ojos rojos, máscara roja y cuerpo amarillo. Las patas son de un color rosado. A diferencia de los Agapornis albinos, en la mutación Ino sólo se ve afectada (desaparece casi por completo) la eumelanina, manteniendose intacta la psitacina.
En el caso de las mutaciones ligadas al sexo, cabe reseñar que la mutación se encuentra en el cromosoma Z. El las aves, al contrario que el los humanos, es la hembra la que porta dos cromosomas sexuales distintos, el cromosoma Z y el cromosoma W. Los machos portarán por tanto ZZ y las hembras ZW.
Las mutaciones referidas anteriormente se situan en el cromosoma Z y se comportan como recesivas, es por ello que se necesitan dos copias de la mutación para que se exprese el caracter.
Sabiendo por lo tanto como son los padres podremos autosexar la descendencia ya que en las hembras, al tener sólo un cromosoma Z, siempre se expresará el carácter, es decir, se comportará como un falso dominante y eso nos permitirá, viendo su expresión y dependiendo de los padres, decir que es una hembra aquel pájaro que expresa esa mutación.
El autosexado sólo es válido en los casos en que la madre no porte la mutación ya que de lo contrario, podríamos tener machos con la mutación y no sabríamos si el animal que expresa el caracter es macho o hembra.
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EJEMPLOS DE TRANSMISIÓN DE UNA MUTACIÓN LIGADA AL SEXO Portador
Z1 Z2 Z1 Z3 Z1 W Z2 Z3 Z2 W
Ancestral
Z3 W
Macho portador Hembra Ino
Macho Ancestral
Hembra Ancestral
Machos portadores y ancestrales, las hembras Ino y ancestrales. Autosexado posible en hembras Ino.
Ino
Ancestral
Z1 Z2 Z1 Z3 Z1 W Z2 Z3 Z2 W
Z3 W
Macho portador Hembra Ino
Macho portador Hembra Ino
Todos los machos portadores, todas las hembras Ino. Posible el autosexado.
Siguiendo estos esquemas tenemos también las posibilidades:
Macho Ino y hembra Ino: Tanto machos como hembras son Ino, en este caso no es posible el autosexado. Macho ancestral y hembra Ino: Machos portadores y hembras ancestrales.
NOTA: En este caso el sexo del ave que presenta la mutación es relevante.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES
SOBRE HÍBRIDOS
Como hemos visto anteriormente, existen nueve especies de Agaporni. Estas 9 especies pueden cruzarse entre ellas dando lugar a una descendencia que se conoce con el nombre de HÍBRIDO, es decir, un hídrido no es otra cosa que la descendencia de dos Agapornis de distintas especies.
Muchas veces tenemos híbridos sin saber que lo son realmente, es por ello muy importante, si te vas a poner a criar, que un experto te diga si tus agapornis son PUROS o híbridos ya que la mala praxis está instalada en algunos círculos de vendedores de fauna y nos pueden vender “gato por liebre”, por eso es de suma importancia que le compremos nuestros pájaros a criadores de confianza.
No obstante, si tenemos un híbrido fértil, podríamos depurarlo cruzandole con especímenes puros y en varias generaciones. ¿Existen híbridos fértiles?
La respuesta a esta pregunta es afirmativa. Existen una serie de especies de Agaporni que presentan lo que se conoce como anillo perioftálmico, este anillo es un anillo de piel blanca de 2 mm que podremos encontrar en las especies: Personatus, Fischeri, Lilianae y Nigrigeris. Roseicollis, Taranta, Canus y Swindernianus pertenecen al grupo de anillo periocular, que es una fina capa de pluma que protege al ojo desde el exterior. Estos no poseen anillo perioftálmico como los anteriores. Pues bien, el cruce entre especies con y sin anillo perioftálmico, produce híbridos estériles. Los cruces entre especies los realizan los criadores más experimentados y tienen un fin, el de pasar una mutación de una especie a otra, se conoce como transmutación. ÁRBOL EVOLUTIVO DE AGAPORNIS Si nos fijamos en el árbol evolutivo de las diferentes especies de Agapornis, podremos ver que aquellas especies de surgimiento más reciente (enmarcadas en rosa), son las que tienen anillo perioftálmico. Las especies más antiguas (enmarcadas en azul) poseen anillo periocular. La mezcla de especies del cuadro rosa con especies del cuadro azul nos generan híbridos estériles. La mezcla entre sí de especies del cuadro rosa, genera híbridos fértiles.
COMPLEJIDAD DE LA GENÉTICA DE LOS AGAPORNIS
En este minimanual de genética hemos visto algunas de las mutaciones que aparecen en los Agapornis y su modelo de herencia, hay que decir que normalmente la cosa se complica mucho ya que los agapornis que solemos criar tienen más de una mutación. Para éste fin, existen en internet una variedad de calculadoras para la descendencia de nuestra pareja de Agapornis dependiendo de las mutaciones que porten. www.geneticanimal.es
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