 |
 |
 |
 | Mutaties |
|
|
Vederstructuur
|
Een mutatie is een verandering in het genetische materiaal. Valkparkieten kwekers zijn het meest geintresseerd in kleur mutaties bij Vlakparkieten. Deze kleur veranderingen komen tot stand door de wijziging in de vederstructuur.
In de bevedering van de Valkparkiet bevinden zich de volgende kleurstoffen:
1. zwart eumelanine 2. rood psittacine 3. geel psittacine
Iedere Valkparkiet erft een paar genen, 1 van elke ouder. Een mutatie kan beide genen beinvloeden, of enkel 1 geen, of allebei niet beinvloeden. De verschillende combinaties genen bepalen op welke manier de mutatie effect heeft op de Valkparkiet. Het effect van deze combinaties worden bepaald doordat de mutatie dominant, recessief of geslachtsgebonden is.
|
Dominante mutaties
|
Bij een dominante mutatie hoeft maar 1 van de ouders de mutatie zichtbaar te tonen om direct in de nakomelingen de mutatie terug te zien.
V.b. Als je een dominant geelwang pop hebt, dan zal een percentage van de nakomelingen zowel man en/of pop dominant geelwang zijn. Voor Sexe gebonden geelwang heb je in beide (man en pop) sexe gebonden geelwang nodig om sexe gebonden geelwang nakomelingen te krijgen.
Een Valkparkiet kan niet split zijn aan een dominante mutatie. Je ziet de kleur of je ziet het niet.
Dominante mutaties zijn:
|
|
|
|
Geslachtsgebonden mutaties
|
In de vogelwereld spreken we oorspronkelijk van Z en W chromosomen, de Z chromosoom wordt hier aangeduid met X en de W chromosoom wordt hier aangeduid met Y, omdat dez chromosomen bij vogels heel andere genen bevatten dan bij zoogdieren (en dus ook tov de mens), maar omdat deze regel zelden wordt gevolgd door de vogelwereld spreek ik ook in dit stuk over de X en Y chromosomen om het voor iedereen makkelijk te houden en zodat het niet te veel verwarring veroorzaakt.
Een mannelijke vogel heeft 2 X-chromosomen (X/X) en een pop heeft een X en een Y chromosoom (X/Y). Een geslachtsgebonden mutatie bij vogels ligt op de X chromosoom. Dit houdt dus in dat de man 2x deze mutatie moet hebben om het te kunnen tonen (homozygoot) en de pop kan volstaan met 1 gemuteerd gen om de mutatie te kunne tonen (hemyzygoot).
Dus bijvoorbeeld een cinnamon: de man heeft X/X en heeft om de mutatie te kunnen tonen Xcin/Xcin nodig, dus 2x de mutatie cinnamon, want als het Xcin+/Xcin zou zijn, dan praten we over dat deze mutatie split is voor cinnamon
de pop heeft X/Y en heeft om de mutatie te kunnen tonen enkel cin/Y nodig, omdat cinnamon geslachtsgebonden is en zich dus op de X chromosoom bevind kan de mutatie cinnamon niet dubbel in de pop zitten. De pop kan dus ook niet split zijn voor een geslachtsgebonden mutatie, want op het Y-chromosoom kan de mutatie zich niet bevinden en als de mutatie bij de pop op het X-chromosoom aanwezig is dan is hij zichtbaar. Ofwel een wildkleur pop split cinnamon is dus NIET mogelijk
Wat je hierdoor dus kan krijgen is dat de man donkerder van kleur is dan de pop, dit wordt dan ook veroorzaakt doordat de mutatie zich dubbel in de man bevind en enkel in de pop.
Als voorbeeld kan je hiervoor verf nemen. Als je een klein beetje verf (zeg: rood) over een groot vlak 1 malig uitsmeert dan heb je een lichte kleur rood op je muur, maar smeer je daar nu een 2e laag verf overheen, dan wordt de kleur rood al veel intenser.
Poppen kunnenn niet split zijn voor een geslachtsgebonden mutatie, omdat zij dus maar 1 X-chromosoom hebben.
Sexe gebonden mutaties zijn:
|
|
|
|
Recessieve mutaties
|
Om een recessieve mutatie te krijgen moeten beide ouders de mutatie dragen of zichtbaar of split zijn voor.... Poppen kunnen split zijn voor een recessieve mutatie, maar poppen kunnen niet split zijn voor een sexe gebonden mutatie.
V.b. Om een witmasker te krijgen moet in ieder geval beide ouders minstens split zijn voor witmasker. Als 1 ouder geen witmasker genen draagt, dan zal de nakomeling geen zichtbaar witmasker zijn, maar zal dan split voor witmasker zijn.
Recessieve mutaties zijn:
|
|
|
|
Verdrongen mutaties in Europa
|
Helaas is het zo dat er in het verleden een aantal mutaties geweest zijn, die in de loop der jaren zijn verdrongen door andere mutaties, doordat de 2 mutaties qua uiterlijk sterke overeenkomsten hadden.
Door onvoldoende genetische kennis en het niet goed bijhouden van de kweekadministratie is het tegenwoordig moeilijk om te achterhalen of deze mutaties nog steeds aanwezig zijn. Wanneer men vermoed dat men in het bezit is van een verloren gewaande mutatie dient men ook zeker gemotiveerd te worden om de waarheid te achterhalen. Dit zal echter enkel op een proffessionele manier naar buiten kunnen komen en dwz dat men dus een goede kweekadministratie dient bij te houden, goede genetische kennis dient te hebben en in de proefkweken ten allertijde gebruik dient te maken van 100% zuivere wildkleur valkparkieten (dit laatste kan al een probleem op zich zijn).
100% Zuivere wildkleuren, zijn wildkleuren die GEEN splits hebben (niet vererfelijk voor andere mutaties). Gelukkig zijn er een aantal serieuze kwekers die hier zeer toegewijd aan zijn, maar er zijn echter meer kwekers die roepen dat ze een zuivere wildkleur hebben en die dat vervolgens achteraf niet blijken te zijn.
U zult wel snappen dat de gevolgen dan erg groot kunnen zijn, wanneer men een kweeklijn wilt op zetten en in de veronderstelling is dat hij met zuivere vogels kweekt terwijl dat achteraf niet zo blijkt te zijn. Zo iemand kan dan zijn totale kweekbestand opdoeken en weer helemaal opnieuw beginnen, dat is toch iets dat je niemand gunt!
Een aantal van deze verdrongen mutaties zijn:
|
|
|
|
Mutaties buiten Nederland
|
Er zijn een aantal mutaties, die niet in Nederland voorkomen, maar wel in andere werelddelen.
Een aantal van deze mutaties zijn:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valkparkietendag 2004
|