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齐天-战神
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作者:中国(╯天航
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分类:收藏文章
发布时间:2018-7-3 17:22:34
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信鸽的基因与基因遗传
发布日期:2017-12-29 浏览量:3317次 来源:李仁民
什么是基因?基因这个名词至今在很多信鸽饲养者的脑海中很难搞明白。在很多杂志中都有人提出质问。因为信鸽的基因与遗传如何,对信鸽的使用者有着直接的利害关系,因此,信鸽的基因与基因遗传这个名词,引起了众多信鸽培育者与信鸽使用者的关注。
基因这个名词,早在一百多年前,各育种专家们就已经提出,其概念随着科学技术的不断发展而变化。现代科学家们认为,生命中的“DNA”(脱氧核糖核酸)分子上具有特定遗传效应的一段碱基序列就叫基因。
DNA分子长链,又分若干区段,各个区段内都有特定的碱基序列。有些区段能控制不同种类的蛋白质合成,从而决定了某种性状;有些区段和蛋白质合成虽然没有直接的关系,却能起重要的调控功能,或与产生合成蛋白质所需要的RNA(核糖核酸)分子和起译、终止信号有关。
现代遗传学,把DNA(脱氧核糖核酸)分子上具有特定遗传效应的一段碱基序列就叫基因。每个DNA(脱氧核糖核酸)分子上有许多基因。科学家们又分别称这些基因为:决定蛋白质合成的基因为结构基因;起调控作用的基因为操纵基因或调解基因。
为什么基因能决定蛋白质的合成?能控制不同性状的发育与形成?因为每个基因都有它特定的碱基序列。这其中蕴藏着特定的基因遗传信息,所以能控制基因特定蛋白质的合成,形成了一段过程。这个过程,就象以前使用的无限电报发报机同样。无线电报的拍报机,是通过“滴”与“达”两个讯号的不同排列传递信息。其信息的行程是由数字组成一个电码,每个电码又代表着一定的含意,操纵者对照电码本去翻译电文信息。
现代遗传学已经研究证明,DNA(脱氧核糖核酸)分子上的基因也是通过四种碱基的不同排序列遗传信息。就信鸽的遗传基因而言,与禽类是同样。由mRNA链的碱基组成一个“密码子”,决定一种氨基酸。对照一种遗传密码表,去了解某个基因合成各种氨基酸序列,也成肽链。
信鸽遗传密码的发现与确定,是分子遗传学又一重大成就。据认定,从病毒,到人类,各种生物的遗传密码,都是一致的,因而,从分子水平上说明了生物与动物界的统一性。
先者为使后人便于标述,根据基因性状的关系,又相应的把基因型统称为:白毛基因与黑毛基因以及矮小基因;把基因的作用类型有相应的分别称为:显性基因、隐性基因和加性基因等。
凡有基因就有遗传,有遗传就不可避免的出现变异。
什么是信鸽的基因遗传?鸽界常把有血缘关系的个体之间具有相似性状的现象叫做遗传。简单的说,不论什么品系的信鸽,一对父母鸽所育出的子代,不论雌、雄鸽,从外表的体征上看,总有的地方像父母鸽;不论什么品系的信鸽,什么国家的信鸽,所育出的后代,出现特性代代相似时,这就是鸽界常说的信鸽的遗传现象。
信鸽的遗传基因现象,不仅表现在信鸽的肌体外表自身形态的相似,而且更重要的是反映在信鸽内在技能的发挥上。不论什么品系的鸽种,在生长发育和竞翔技能上,都应持有相对稳定的特征和高智商的性能与技能。
就信鸽的基因遗传而言,有的是通过雄鸽遗传;有的是通过雌鸽遗传;也可通过不表现性状的子代隔代遗传。
这如同人类,女孩把父亲患有红、绿色盲症的基因遗传给自己的儿子,使自己的儿子像外祖父那样患有色盲症。
也就是说,外祖父肌体内的红绿色盲症的基因,可通过不表现红绿色盲症的女儿遗传,通过女儿不表现色盲症的这一代,有女儿把红绿色盲症遗传给后代。
见于信鸽饲养界,把这种遗传现象,称之为“隔代遗传”。
至于信鸽的隔代遗传,在信鸽的培育中经常出现。
在信鸽的育种过程中,由于受各种因素的影响,时常的也会出现信鸽的遗传发生变异。
什么是信鸽的遗传与变异?
简单的说,信鸽的遗传出现的变异,就是指的有血缘关系的信鸽的个体之间的形状出现的不相同,出现了不相似的形状,体状上出现了差异。信鸽的遗传与变异的出现,也是信鸽的生命与生物种的一种规律现象。
不论是什么品系的信鸽,在通过基因遗传的过程中,都能发生变异。通过基因遗传发生的变异,这也是生物中的一种特性。
育种专家们的实践证明,有遗传 就必然会出现变异;有遗传与变异的存在,就必然出现具有血缘关系之间的个体差异。也就是信鸽不该出现的性状而出现了;应有的性状而不相似,内在的基因更会出现较大的差异。
如同人类的同卵孪生的婴儿,尽管长相极为相似,也总有能被分辨出来的差别。因为他们没有绝对的相同的生物性状,任何生物性状,都可通过基因遗传而发生变异。由于生物的基因结构不同,引起的性状变异也不同。
对信鸽而言,引起性状的变异,既有遗传的成分,也有不遗传的成分。信鸽出现的遗传与变异,有的无法截然划分区别,只能用参赛竞翔的方法,测试、检验和统计的数据,才能得出结论。
在信鸽的繁育过程中,信鸽的基因遗传与变异,也会同时存在。在某种条件的激活下,信鸽的遗传变异了的现象,也可出现转化现象。如用两只差异很大的纯种鸽进行杂交时,原有的基因遗传结构,就会发生显著的变异。如用杂交鸽进行自群繁育和定向选育时,变异的杂种,又会逐渐的纯化,还会出现稳定的遗传。在信鸽饲养界,称这种现象为“返祖现象”。
达尔文在“进化论”中也提示每位育种者,基因遗传与变异,是任何生物都具有的生命特征之一。
由于生物基因的遗传,信鸽的品系才会出现;只有在遗传中发生变异,优胜品系才会存在。
因信鸽的基因遗传发生变异,信鸽的品系才能不断的得到更新。在信鸽的育种过程中,为什么基因遗传的变异会朝着特定的方向发展?育种者会培育出新的品系?达尔文《进化论》早有明确的论断,就是鸽界常说的“人工选择与自然淘汰和人工淘汰”。
很多育种专家的研究指出:自然选择是生物进化的主导因素。同时强调,人工选择在人类培育动植物过程中起着重要的作用。
实事证实,人工选择信鸽的种源,必须依靠基因遗传学、育种学、生物统计学等科学技术,借助精密的仪器、电子计算机进行观察与观测,只有这样才能培育出适应性强的、能适应多种竟赛条件的参赛鸽品系。
对于信鸽的优胜基因,后代是否能得到正常的遗传,单仅凭人的肉眼看是很不科学的。因信鸽的内在基因是父母各双亲鸽的各持一半基因重组的结果,这种结果,在母鸽的受精时就已决定了子代鸽的终生是否能得到的遗传基因。因此,两只子代鸽的基因型也绝对不会出现相同的,因父母鸽的基因型也不会是绝对纯合的。实践证明,父母鸽的基因变异与差异越大,不同的等位基因其内含就越多。
在信鸽繁育过程中,尽管基因的物体本身没有改变,只要能出现新的基因组合,就必然会引起遗传变异。信鸽的基因重组结果,涉及到基因型组成和基因作用类型。
信鸽的基因型组成有两种,即显性基因组成,或隐性基因组成。信鸽的基因作用性也出现两种,即加性作用与非加性作用。
当今世界上无论哪位信鸽育种家实施的纯种个体配对法所培育的子代鸽,都属杂交后所产生的产物。再纯的信鸽种系的肌体内也含着多种基因。世间只有相对的纯种鸽,没有绝对的纯种鸽。要想寻找到相对的纯种鸽,近亲繁育是通道。
以上稿件,是有《中华信鸽》杂志社特聘撰稿人李仁民,通过《赛鸽天地》提供给各位养鸽者的,供各位养鸽者参考。
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