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获电鸽舍
地 区:河 南 文章总数:292篇 推荐篇数: 2篇 留言数量:14条 访问次数: 鸽舍积分: 31 建立时间:2013-5-23 |
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作者:获电鸽舍
来源:原创
阅读:次
分类:养鸽感悟
发布时间:2013-6-13 9:20:46
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已阅读1537次
赛鸽这个为我们所喜爱的体育项目,目前正在我国发展得欣欣向荣,如火如荼。各种比赛层出不穷,竞争也是空前激烈,在这种形势下如何才能立于不败之地,就给我们信鸽爱好者提出了一个更高的要求。养鸽致胜是个综合因素,取决于各个方面。只有不断学习充实自己,才能有所作为。笔者就赛鸽培育中常常遇到的一些问题,在此想与鸽友及同仁们切磋。意在互相学习,共同提高。
一、近亲交配为什么会出现衰退现象?
让我们先从生物的遗传规律谈起吧,根据孟德尔的分离规律,动物体到发育成熟时期,生殖腺里的精母细胞或卵母细胞经过减数分裂产生出配子,即精子或卵子(减数分裂即染色体数目减半的细胞分裂)。这时精子或卵子内的染色体数目只有减数分裂之前的一半。比如人类有46条(23对)染色体,但精子或卵子里只含有23条,通过受精过程,又恢复到46条的正常数目(即合子又称受精卵)。这就是说一个受精卵内的染色体,一半来自父亲而另一半来自母亲。
在染色体上有许多等位基因,它们在染色体上是成双存在的,随着同源染色体的分离,染色体上的等位基因也同时分离(等位基因即相对的基因)。由于杂型合子的成对基因的成员不一致,例如:Aa、Bb等。非杂种成对基因的成员是一样的,即纯合子,例如:AA、BB等,以一对基因为例来说明分离规律的实质。因为杂型合子能够产生两种配子,即A和a,而纯型合子只能够产生一种配子,即A。成对的遗传因子,在个体通过减数分裂产生配子时,彼此分开到配子里去,所以个体一般细胞中的基因是成双存在,在配子里的基因是成单存在的,这就是分离规律的实质。
现经科学证实,有害的突变大部分呈隐性遗传,现举一例来说明近亲交配衰退原因。以一对等位基因为例,按惯例显性有利基因用大写字母A表示,隐性有害突变基因用小写字母a表示。AA×aa→Aa通过杂配生子一代,不用说这肯定是一个杂合子。现在我们用高度近亲交配,即自交方法验证,Aa×Aa同属于杂合子,通过减数分裂它们各自产生出两种配子,A和a。按照孟德尔的第二规律:自由组合规律,在受精时配子随机结合,可以形成四种组合AA、Aa、aA、aa。这其中的前三例表现型一致(由于A的显性作用),只有aa是二个隐性有害基因的纯合,属于衰退个体,应予淘汰。近亲交配会伴随二种结果:(1)使生物种群纯型合子化;(2)同时会使隐性性状得到发育的机会。
二、杂交鸽为什么会呈现活力?
以上谈过的杂型合子Aa,由于大部分有害突变呈隐性遗传,例如Aa,且由于A的显性作用,a在杂合子中无法表现,但是这并不等于a的遗传基础已消失,只是以隐性遗传方式存在于杂合子中未表现出来,一旦采取近亲交配,有害突变基因经过纯合,就会在子代中表现出来。至于有害突变基因出现频率高低,完全取决于上代鸽子所携带有害突变基因的多少,和近亲交配的程度(即交配方式)而定,这可能就是杂交赛鸽活力较强的原因,
三、信鸽的遗传和变异
龙生龙,凤生凤,说的就是遗传现象。优良品种马的后代保持优良品质,一个小孩总是有些地方像其父母。但是在自然界里与遗传同时存在的,还有另一类生命现象就是变异。一母生九子,九子各不同,讲的就是变异。变异有遗传的变异和不遗传的变异,只有遗传的变异才是生物进化的原始材料,遗传的变异主要有二个来源:(1)突变,包括染色体畸变和基因变化。(2)是基因的不同组合,重新组合。根据以上遗传原理,可以结合实践加以运用。比如在引进种鸽时,首先必须选择有优势家族竞翔史的品种,并且重视其中优秀个体的选择,然后融合在自己的基础种鸽中。这些选鸽标准大家也都清楚,笔者在此就不多谈了。通过配对,放飞验证,优胜劣汰,定向培育。
前面谈过基因在数量上比染色体的数量多得多。在交配过程中,同源染色体产生分离,等位基因也随之分离呈减数分裂状,形成配子。随着非同源染色体的组合,非等位基因也会实现自由组合(受精过程),并且产生相互制约、相互调节的作用。还有遗传三大规律之一的环连与互换也于减数分裂之前起作用,这些因素都是遗传的变异来源,将会在子代中呈多元化的组合出现,遗传上称之为不定变异。
不定变异只有在自然选择之下,才能逐步纳入定向培育的轨道上来。比如一对优良种鸽的后代中,有的个体能在大赛中摘金夺银,勇冠三军。有的个体却姗姗来迟,名落孙山。但是好种出好苗的概率还是比较高的。有了优秀个体(成绩绝不能昙花一现,要有稳定性),定向培育即可实行。实践证明,这是一条可行之路,长期坚持定向培育,会使鸽群内优秀的遗传基因不断浓缩,因此会使优秀个体概率逐步增加。
以上是笔者一点不成熟的看法,如有不妥之处请诸位不吝赐教。
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