какие морфы эублефаров можно скрещивать

Какие морфы эублефаров можно скрещивать

Пятнистые эублефары — одни из самых популярнейших питомцев на сегодняшний день в мире. Многообразие цветовых вариаций, выведенных селекционерами и радующих наш глаз, порой бывает решающим фактором при выборе себе домашнего питомца.

Леопардовый геккон заслужил такой успех еще из-за таких качеств, как простота в уходе, дружелюбность, понятливость и чистоплотность.

Но, я взял во внимание их генетику.

ДНК- универсальный код всего живого. Периодически с ним могут происходить поломки, называемые мутациями. Мутации бывают генными, хромосомными, геномными. Замена\удаление\добавление и перемещение отдельных участков может привести к разным мутациям, которые могут быть полезными, нейтральными или вредными, что приводит к появлению новых признаков.

Признаки, получившиеся вследствие мутации, у эублефаров могут быть двух типов: рецессивными, доминантными.
Рецессивная мутация – это тот вид мутации, который проявляется только, когда в хромосоме две копии этого рецессивного гена. Проявляться рецессивный признак (рецессивный ген) будет только в этом состоянии, называемом гомозиготным. В гетерозиготном состоянии, когда копия только одна, признак не проявляется, но наследоваться может.

Доминантный ген и в гетеро- и в гомозиготе проявляется как полное или неполное доминирование. Наследование признака в гомозиготе 100%, а в гетерозиготе – 50% :50% (от одного родителя).
Неполно-доминантый ген проявляется по-разному в гетеро- и гомозиготе. Допустим, что есть неполно-доминантый ген выбеления черного пигмента. В гетерозиготе (Аа) окраска будет серой, так как влияние гена не настолько сильное, и только в гомозиготе (АА) по-настоящему белая.
В процессе мейоза образуются гаметы – клетки с гаплоидным набором

Многие заводят эублефаров из-за их внешнего вида, кто-то ищет экзотики, а кто-то, как раз, из-за генетического разнообразия.

Эублефары (Eublepharis macularius, 2 n =38), имеют как минимум 4 неполно-доминантных признака окраски тела и глаз: Mack Snow, Hypo, Giant, Lemon Frost.

Отдельный ген, однако, это не так интересно. Наибольший интерес представляют полигибриды и селекция. Кто-то может гнаться за количеством генов, а кто-то, в свою очередь, за качеством одного.

На фотографиях представлены эублефары разных морф (совокупности генов):

Normal (без мутаций, природный окрас) – с ним будут сравниваться все остальные морфы (Рисунок 1)

Het.Eclipse(Bb) не проявляется, выглядит как нормал.

Стоит посмотреть морфы с 2 и более количеством генов.

Mack Eclipse (Aabb)- глаза закрашены в черный, тело ещё желтее, крап

На фото с последней особью видна очень интересная особенность. Можно заметить, что нос у эублефар выбелен. Выбеление встречается и на шее, и на хвосте, а может и обесцветиться всё тело. Это явление довольно редкое.

Таким образом, закончив с теорией, мы переходим к практической части.

В настоящее время уже существуют сотни различных гибридных и цветовых линий леопардовых гекконов, выведенных селекционерами и хорошо подготовленными любителями. Целью моей работы является выведение одного из самых желаемых эублефаров в наше время – с черными точками на белом фоне и черными глазами. Комбинация генов Энигма, Эклипс и супер Сноу (AAbbCC/Cc) не оставит равнодушным ни одного человека, именно по этой причине я решил заняться выведением этой морфы. Существует множество вариантов выведения данной морфы.

Генетика леопардовых гекконов очень увлекательное занятие, когда начинаешь в ней разбираться. Можно предсказать, что произойдет при скрещивании разных экземпляров гекконов. Можно выводить разных эублефаров, которые отличаются по интеллекту, социализации и особенностям поведения. Такие признаки тоже можно закрепить, так как они передаются по наследству. При планировании своей линии может помочь калькулятор морф эублефаров, который дает достаточно точный прогноз селекции на основе генетики леопардовых гекконов.

От правильного подбора пары, в генофонде которой содержатся необходимые для выживания гены, зависит здоровье и жизнеспособность потомков.

Для поддержания чистоты линии применяют линейное скрещивание (размножение морфы путем скрещивания только чистокровных особей, обладающих гомозиготным генотипом в отношении породных признаков).

При выборе гекконов для разведения, нужно иметь четкий план для достижения желаемого результата, с доскональным изучением и пониманием генетики его питомцев. При этом в каждом поколении выбираются наилучшие особи, с наиболее ярко выраженными породными признаками. Только такие, самые лучшие особи используются далее для размножения в рамках этой линии.

Для размножения я взял две особи – самец желаемой морфы ( SBH ) и самка, похожая с ним по генотипу ( Dreamsickle ). Это позволит получить результат за одно поколение (3-6 кладок).

Рисунок 12 самка-производитель

Рисунок 13 самец-производитель

Процесс спаривания у эублефаров представляет собой вполне типичную случку. Самец захватывает самку, кусая ее за шею, если та не активно сопротивляется, и вставляет в ее клоакальное отверстие свои гемипенисы.

После кладки я забирал у самки яйца и инкубировал их при определенной температурой.

Рисунок 14первый гибрид

Super black hole (ожидаемый результат)(Рис.11)

Mack Eclipse TA (Рис.15)

Mack Eclipse (Рис.16)

Процентная доля выхода СБХ составила 16%, но по калькулятору она должна была составить 36%, но это зависит от случайности оплодотворения, т.к. яйцеклетку может оплодотворить любой сперматозоид.

Цель работы достигнута – я получил особь с желаемым фенотипом – белого с черными точками на теле и черными глазами.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что, зная влияние одного гена на фенотип животного, можно спрогнозировать, как гены будут влиять друг на друга, и добиться желаемых результатов в окрасе животного. Гены как рычаги, при должном включении и выключении одних, окрас можно создать практически любой.

Генетика леопардовых гекконов достаточно сложна. Для того чтобы выводить новые морфы эублефаров, необходимы специальные знания, такие как тестовое скрещивание, знание о мутациях, взаимосвязи генов и их проявление в фенотипе и многое другое. Но, это чрезвычайно интересное и увлекательное занятие.

Возможность создавать новые комбинации с использованием различных генов и новых мутаций поистине безгранична!

Использованная литература и источники:

«Enigma Syndrome in Leopard Geckos: An Autosomal Dominant Disorder» URL: http://www.geckotime.com/enigma-syndrome/ ( Датаобращениякресурсу : 19.05.2018)

«Guide to Leopard Gecko Morphs and Genetics» Paul Sage URL : www.paulsagereptiles.com ( Дата обращения к ресурсу : 10.09.2018)

«Leopard Gecko Genetic Calculator» URL : https://www.morphmarket.com/c/reptiles/lizards/leopard-geckos/genetic-calculator/ ( Дата обращения к ресурсу : 10.06.2017)

«Leopard Gecko Genetics—Part 1» Chris Hansbrow URL : www.geckodaddy.com/blogs/news/1713232-leopard-gecko-genetics-part-1 ( дата обращения к ресурсу : 17.05.2017)

Источник

Двойные рецессивные морфы

Стив Сайкс. Двойные рецессивные морфы

(перевод Роман Дмитриев, Happy Gecko Farm)

Совмещая две или более рецессивные морфы можно создать новые морфы эублефаров. Примером таких морф могут быть Patternless Albino (которые включают оба гена Albino и Patternless), а также Blazing Blizzard ( включают гены Albino и Blizzard).

Читайте также:  какие гели можно при прорезывании зубов

Существует множество способов получить малышей Patternless Albino, но необходимым условием является наличие хотя бы одного из генов Patternless и Albino у обоих из родителей. Малыши Patternless Albino могут быть получены путём скрещивания двух двойных гетерозиготных животных ( het по обоим генам Albino и Patternless). Только 1 из 16 от этого скрещивания будет Patternless Albino. Также будут присутствовать Albino, Patternless и фенотип « Normal » ( с точками). Но проблема такого скрещивания в том, что не все получившиеся таким образом Albino будут иметь ген Patternless, не все получившееся Patternless будут иметь ген Albino, также не все выглядящие « Normal » будут носителями обоих генов Albino и Patternless. Таким образом вы никогда не сможете узнать генотип получившегося геккона глядя на его фенотип (например, вы никогда не сможете сказать которые из получившихся Albino явлвяются het Patternless). Все потомство будет возможно гетерезиготным (прим.пер. « possible het » ). Например, малыши Albino будут “ возможно het Patternless”, малыши Patternless будут “ возможно het Albino”, а малыши с фенотипом « Normal » возможно будут гетерозиготными для обеих линий.

При работе с решетками Пеннета морфы обозначают буквами, обычно используя заглавную букву для доминантных ген (черные точки) и строчную букву для обозначения рецессивных ген. Вот возможные комбинации, которые мы будем использовать:

p = ген patternless

Вот несколько примеров генотипов эублефаров, которые вы можете использовать для выведения Patternless Albino:

Двойной гетерозиготный (Double Het) = AaPp

Albino het Patternless = aaPp

Patternless het Albino = Aapp

Patternless Albino = aapp

Как вы можете видеть геккону необходимо иметь две копии рецессивных морф, чтобы они были видимыми в фенотипе. Например, Albino het Patternless имеет два гена Albino (aa), но только один ген морфы Patternless (Pp), поэтому будут видимыми только гены Albino, а Patternless нет.

Гены Albino расположены в определенной части хромосомы геккона и гены Patternless расположены в другой части. В области, где располагаются гены Albino, эублефары могут иметь либо ген Albino (ранее обозначенный строчной буквой « a ») или ген не- Albino ( обозначенный заглавной «А»). Необходимо отметить, что все гекконы имеют гены в этих специфичных областях, но они могут быть рецессивными, а могут и не быть. Для примера, ген Blizzard ( который не несет никаких других рецессивных ген) имеет гены AA (следуя их обозначений выше) расположен в том месте, где мог бы находиться гены Albino.

Каждый организм имеет две копии каждого гена, по одной копии от каждого из родителей. Сперма и яйца могут нести только по одной копии хромосом родителей, поэтому результатом встречи яйца и спермы является эмбрион несущий две копии хромосом.

Вот возможные комбинации ген, которые могут нести каждая сперма или яйцо от дважды гетерозиготных родителей (генотип AaPp): АР, Ар, аР, ар.

При использовании решетки Пеннета я обычно начинаю с первого гена в генотипе (в этом случае А) и соединяю его с первой копией другой линии (в этом случае Р), затем беру первый ген (А) со второй копией другой линии (в этом случае р). Затем соединяем вторую копию первого гена (в этом случае а) с первой и второй копиями второго гена.

Ниже указаны возможные комбинации ген, которые может нести любая сперма или яйцо от Albino het Patternless ( генотип aaPp): aP, ap, Ap, ap.

Теперь, когда у вас есть возможные комбинации вы можете составить Вашу решетку Пеннета. Расположите возможные комбинации отца сверху решетки и возможные кобминации ген матери по левой стороне таблицы. Затем объедините гены на пересечении двух ячеек и подпишите получившуюся комбинацию спермы и яйца.

Результаты скрещивания Double Het и Double Het:

AP Ap aP ap

AP AAPP AAPp AaPP AaPp

Ap AAPp Aapp AaPp Aapp

aP AaPP AaPp aaPP aaPp

ap AaPp Aapp aaPp aapp

Сделаем расшифровку будущего потомства от такого скрещивания:

AAPP = фенотип “Normal” не несущий ни гены Albino, ни Patternless

AAPp = фенотип “Normal” het Patternless

AaPP = фенотип “Normal” het Albino

AaPp = фенотип “Normal” het Albino het Patternless ( или Double Het)

AApp = фенотип P atternless не несет ген Albino

Aapp = фенотип P atternless het Albino

aaPP = фенотип A lbino не несет ген Patternless

aaPp = фенотип Albino het P atternless

aapp = Patternless Albino

Вышеуказанный генотип можно наблюдать в следующем соотношении (сгруппировано по фенотипу).

фенотип “Normal”:

фенотип P atternless :

фенотип A lbino:

Patternless Albino:

Скрещивая между собой двоих Albino het Patternless или двоих Patternless het Albino также можно получить малышей Patternless Albino, но при таком процессе также возможны гетерозиготные дети.

Необходимо понимать, что вероятность получения определенного генотипа является независимой от количества полученного потомства и это смущает много людей. Например, (как указано выше) от скрещивания двоих Double Het мы получим только 1 из 16 малышей Patternless Albino. А если первые 15 малышей не будут Patternless Albino, какова вероятность того, что следующий малыш будет Patternless Albino? Всё равно это также шанс 1 из 16! Таким образом необходимо понимать, что шанс на получение любого другого генотипа всегда будет оставаться 15 из 16.

Также необходимо помнить, что вероятности из решетки Пеннета только отображают возможные результаты. В реальной жизни пропорции потомства скорее всего будут незначительно отличаться от этих высчитанных пропорций. Однако чем больше яиц будет вылупляться от такого скрещивания, тем ближе будут эти значения. Таким образом, если вы получите 16 яиц от скрещивания двоих Double Het вы можете не получить вообще ни одного Patternless Albino или, если повезёт, то даже больше одного. Но, в общем случае, если вы получите 1000 яиц от такого скрещивания, то количество полученных Patternless Albino будет близко 1 к 16.

«Чистый», забавный способ получить Patternless Albino.

Чистым способом получения Patternless Albino является скрещивание Albino het Patternless и Patternless het Albino. Это чистый способ потому что вы сможете сказать генотип потомства от его фенотипа, например все малыши фенотипа “Normal” будут гетерозиготными по Albino и Patternless, все Patternless будут het Albino, а все Albino будут Patternless. В самом деле, давайте рассмотрим результат такого скрещивания на решетке Пеннета.

Albino het Patternless = aaPp ( верхняя полоса)

Patternless het Albino = Aapp ( левая полоса)

aP ap aP ap

Ap AaPp Aapp AaPp Aapp

Ap AaPp Aapp AaPp Aapp

ap aaPp aapp aaPp aapp

ap aaPp aapp aaPp aapp

Читайте также:  чем покрасить деревянные ступени на крыльце на улице

AaPp = Double Het = 4 из 16

Aapp = Patternless het Albino = 4 из 16

aaPp = Albino het Patternless = 4 из 16

aapp = Patternless Albino = 4 из 16

Это забавный способ потому что при вылуплении вы получите 4 разных фенотипа гекконов (в равных пропорциях!) от двоих по-разному выглящих родителей. Я действительно наслаждаюсь в таких случаях, как этот, потому что каждый малыш — это сюрприз! И это также очень интересное скрещивание для обучения детей генетике.

Источник

Какие морфы эублефаров можно скрещивать

Eclipse (затмение) – эта характеристика относится к глазам, означающая, что глаза являются полностью окрашенными. Существует несколько морф, имеющих признак Eclipse, которые не связаны между собой. Это морфы Mack Super Snow, Tremper Eclipse и Blizzard.

Mack Super Snow. Одна их ключевых характеристик морфы Super Snow – это полностью окрашенные глаза. Когда эта морфа не скрещена с альбино, то оба глаза имеют полностью черный окрас. В случае скрещивания с альбино окрас глаз варьируется от красного до насыщенного рубинового.

Tremper Eclipse. Эта морфа является рецессивной и появилась случайно в 2004 году, когда Рон Тремпер выводил морфу APTOR. Морфа Tremper Eclipse имеет полностью черный окрас глаза, если не скрещена с альбино и от красного до насыщенного рубинового, если скрещены с альбино. От морфы Tremper Eclipse могут быть получены змеиные глаза (Snake Eye). Если скрестить между собой двух эублефаров морфы Tremper Eclipse, то змеиные глаза могут быть получены с такой же вероятностью, как и полностью окрашенные. Если змеиные глаза скрестить между собой, то также можно получить полностью окрашенные.

Blizzard. Глаза окрашенные одинаковым цветом также случайно возникли в группах Blizzard. На текущий момент кажется, что нет ничего такого, что позволило специально получить такой окрас глаз у морфы Blizzard. Скрещивая между собой двух эублефаров морфы Blizzard c одинаковой вероятностью можно получить как обычные глаза, так и полностью окрашенные или змеиные.

Источник

Что надо знать о морфах эублефаров?

Морфы эублефаров — это многочисленные и разнообразные цветовые вариации различных линий (пород) леопардовых гекконов, выведенные заводчиками этих домашних питомцев. Пятнистые эублефары — одни из самых популярнейших питомцев на сегодняшний момент в мире. Конечно, леопардовый геккон заслужил такой успех и из-за таких качеств, как простота в уходе, дружелюбность, понятливость и чистоплотность. Но мы все же большое внимание обращаем на внешний вид. Поэтому многообразие цветовых вариаций, выведенных селекционерами и радующих наш глаз, порой бывает решающим фактором при выборе себе домашнего питомца.

На настоящий момент времени уже существуют сотни различных гибридных и цветовых линий леопардовых гекконов, выведенных селекционерами и хорошо подготовленными любителями, которые стремятся создавать новые, популярные морфы эублефаров. Большое количество информации в интернете об уходе, селекции и генетике привело к созданию сообщества экспертов. Ими был создан даже калькулятор морф эублефаров, чтобы помочь начинающим разобраться в многообразии генетических вариаций ящериц.

О «новых» морфах

Многие любители сейчас создают свои собственные морфы эублефаров, каждая со своими особенностями, цветом, формой и размером. При выведении новых линий только ваше воображение ограничивает или помогает в том, что вы хотите получить. Хотя следует признать, что выведение так называемых «новых» морф не простое дело. Возможны такие варианты, что новые морфы зачастую оказывается только одним из вариантом уже существующих или повторяет уже существующую морфу. Поэтому при выведении новых породных линий надо тщательно изучить уже существующие в каталоге морф и других источниках, а также хорошо понимать теорию и практику выведения новых селекционных линий.

Тщательный выбор гекконов для селекции

При выборе гекконов для разведения, заводчик должен иметь четкий план для достижения желаемого результата, с доскональным изучением и пониманием генетики его питомцев. Очень важно, чтобы приобретенные им гекконы были из известной генетической линии. Это может быть проблемой. В связи с повальным увлечением леопардовыми гекконами во всем мире и разведением их различными любителями, генофонд стал несколько сомнительным в последние годы.

Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы получить знания о том на что надо обратить внимание при выборе эублефаров — родоначальников вашей новой линии селекции леопардовых гекконов.

Найти чистокровных животных с известным генетическим материалом стало намного сложнее. Многие так называемые «чистокровные» животные могут, в действительности, быть гетерозиготными, несущие в своем геноме и нежелательные гены для данной линии, причем это может быть даже ведома заводчика, пока при вылуплении из яиц начнут появляться странных расцветок животные, которых не должно быть в этой линии разведения.

При приобретении животных для выведения новой линии необходимо учитывать этот момент, так как ваш проект по выведению новой морфы должен быть поставлен на твердую генетическую основу. Поэтому получение леопардовых гекконов для селекции из надежных источников, которые могут гарантировать генетическую чистоту животные, является обязательным условием.

Получение необходимых знаний

Перед тем как начать свой проект по выведению новой морфы эублефаров, вам необходимо изучить ту информацию, которая поможет в создании новой морфы. В сети существуют много различных интернет-площадок, где рассказывается о генетике эублефаров, о доминантных, рецессивных генах, несущих определенные признаки и какие гены отвечают за наличие или отсутствие каких-либо признаков во внешнем облике леопардовых гекконов.

Для планирования своей линии вам может помочь калькулятор морф эублефаров, который дает достаточно точный прогноз селекции на основе генетики леопардовых гекконов. (Эти генетические калькуляторы морф периодически меняются, так что лучше поищите их в Гугле или Яндексе, чтобы найти наиболее свежий из них).

Также хороший способ найти необходимые знания — это познакомиться с опытными селекционерами на форумах и социальных сетях. Большинство заводчиков рептилий весьма альтруистичны и охотно делятся своими знаниями. Обмен опытом среди энтузиастов своего дела — это наилучший способ не только получить необходимые знания, но и избежать возможных ошибок при составлении плана селекционной работы.

Выбор направления селекции

Генетика леопардовых гекконов очень увлекательное занятие, когда начинаешь в ней разбираться. Можно предсказать, что произойдет при скрещивании разных экземпляров гекконов, не только наблюдая их по внешнему виду — фенотипу. Можно выводить разные морфы эублефаров, которые отличаются по интеллекту, социализации и особенностям поведения. Такие признаки тоже можно закрепить, так как они передаются по наследству. Некоторые гекконы более сообразительны и общительны, некоторые более активны, т. е. они обладают различными характеристиками личности, которые часто генетически обусловлены и передаются потомкам.

Даже в таком деле как уход за животными, генетика также играет свою роль. Некоторые морфы эублефаров очень спокойные, в то время как другие активные и шустрые и с ними лучше управляются опытные террариумисты. Более спокойные морфы лучше подходят для начинающих эублефароводов и детей. Некоторые морфы, такие как Bandits (Бандиты) и Mack Snows (Мак сноу), достаточно покладистые, так же как и Giants (Гиганты), они произошли от очень спокойных гекконов. Super Giant (Супер Гиганты) могут достигать 30 см. в длину. И хотя они по размерам больше обычных леопардовых гекконов, их легко содержать, так как их покладистый характер делает их замечательными домашними животными.

Читайте также:  как понять что ты нравишься мальчику гадание

С генами гигантизма особенно интересно работать в проектах по разведению. Так, если Супер-гиганта (Super Giant) скрестить с леопардовым гекконом обычного размера, то их потомство практически на 100% будут гигантским. Если Супер-гиганта (Super Giant) скрестить с Супер-гигантом, то все их потомство будет гигантское на 100 процентов. Причем внешний вид и поведение будет практически идентичным с их родителями. Так молодые самцы практически во всём по расцветке и характеру будут копировать своего отца.

Выведение своей линии

Для поддержании чистоты линии заводчики применяют линейное скрещивание (размножение морфы путем скрещивания только чистокровных особей, обладающих гомозиготным генотипом в отношении породных признаков). При этом в каждом поколении выбираются наилучшие особи, с наиболее ярко выраженными породными признаками. Только такие, самые лучшие особи используются далее для размножения в рамках этой линии.

Например существуют множество разных линий «мандариновых», ярко-оранжевых гекконов (Танжерин, Tangerine), каждая из которых имеет немного другой внешний вид, структуру или окраску. Многие заводчики берут наилучших особей Tangerine из разных линий, скрещивают их, чтобы совместить их генотипы, усовершенствовать и вывести свою собственную линию Танжерина. Мандариновые линии известны своим крепким телосложением и уникальной окраской. Поэтому многие заводчики продолжают усовершенствовать различные линии танжерин (Tangerine), чтобы вывести свою собственную морфу эублефаров.

Изменения цвета кожи, глаз и рисунка на теле — это одно из самых популярных направлений для выведения новых породных линий. Множество цветовых вариаций и узоров можно получить в зависимости от присутствия в генотипе соответствующих генов.

Некоторое углубление в генетику

Возможно, некоторое из нас помнят из школьного курса биологии решётку Пеннета — простой способ, чтобы определить результаты селекции при наличии известного исходного генетического материала (генотипа). Фенотип относится к внешнему виду (цвет, размер, рисунок узора и т. д.) геккона. Гомозиготный геккон имеет две одинаковые аллели в генотипе. Т.е. они несут один и тот же признак.

Если аллели разные (одна доминантная, а другая рецессивная), то такой геккон будет гетерозиготным, так как несет оба признака. При этом в фенотипе (внешнем виде) животного будет проявлен только доминантный ген. Рецессивный не проявляется, но также передается по наследству. При разведении гекконов, для того чтобы проявился рецессивный ген, необходимо чтобы оба родителя были гетерозиготными и в качестве рецессивного гена у них присутствовал один и тот же ген, проявление которого ожидает заводчик в своей селекционной работе.

За изменения некоторых признаков у животных может отвечать всего один ген. С такими признаками работать легче. Но есть признаки, за проявления которых отвечают несколько генов. Они называются полигенные, так как такие признаки контролируются многими генами, которые могут находится в разных участках генома, а иногда даже и в разных хромосомах.

Некоторые из наиболее популярных линий пятнистых эублефаров — полигенные. Это Jungles, Stripes, Tangerines и Bandits. Пример кодоминирования (когда проявляются оба гена одновременно) это Mack Snows и Giants. Рецессивные гены выражены в таких морфах, как различные альбиносы, Blizzard, Patternless и Eclipse.

Одной из самых ярких леопардовых гекконов является полигенная морфа Бандит Зорро (Zorro Bandit). Эту морфу создали путем скрещивания Jungle, Striped и Albino форм. И он является одной из самых востребованных за рубежом морф эублефаров.

Генетика леопардовых гекконов достаточно сложна и для того чтобы выводить новые морфы эублефаров, необходимы специальные знания, такие как тестовое скрещивание, знание о мутациях, взаимосвязи генов и их проявление в фенотипе и многое другое, что является предметом современной генетики. Но это чрезвычайно интересное и увлекательное занятие и так как им увлекаются все большее количество людей, то уже появляются учебные пособия и обучающие программы, которые помогают любителям и энтузиастам создавать новые прекрасные морфы эублефаров.

Возможность создавать новые комбинации с использованием различных генов и новых мутаций поистине безгранична!

Строгий контроль

В селекционных проектах также существуют и другие аспекты, которые должны быть приняты во внимание и тщательно исполняться. В качестве приоритетных задач стоит соблюдение всех правил ухода и разведения ваших ящериц. Необходимо соблюдать температурные режимы как при содержании гекконов, так и при инкубации яиц. Очень важно скрупулезно отслеживать каждое яйцо.

Во время периода размножения у крупных заводчиков образуется сразу множество яиц. И если эти яйца инкубируются совместно, то порою бывает сложно определить, какие малыши из какой линии эублефаров. Поэтому отдельное разведение различных линий является более надежным в селекционной практике. Лучше всего инкубировать яйца разных самок по отдельности. Кроме того, эти яйца следует осторожно пометить. Это позволяет знать точное происхождение каждого яйца и при вылуплении молодняка заводчик будет знать точную генетику каждого ящеренка.

Кроме того что заводчик может вести родословную каждого геккона, если вдруг возникают интересные признаки у этого поколения эублефаров, то заводчик сможет воспроизвести результаты. При этом особо внимательно надо контролировать инкубационный процесс, чтобы избежать случайных температурных скачков, которые могу также повлиять на облик и здоровье нового поколения.

Путешествие начинается

Если вы решили начать выводить свою морфу эублефаров, вы сделали первый шаг в большом и увлекательном путешествии. Вы можете начать всего с одного проекта. Знания, которые вы будете получать, и прилагаемые усилия по исследованию мира леопардовых гекконов сделают ваше путешествие интересным и захватывающим. Изучение генетики и селекции раскроют перед вами удивительный потенциал этих замечательных животных, это будет благом и для других людей, которым вы, в свою очередь, будете передавать ваши знания. Вы испытаете огромное удовлетворение, когда будете наблюдать, как малыш вылупляется из яйца и знать при этом, что благодаря вашим заботам этот малыш появился на свет и вы стали свидетелем этого великого чуда жизни.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Портал про кино и шоу-биз