La génétique
Génétique :
L'eublepharis macularius est un des reptiles qui fait le plus l'objet de sélections diverses et ce dans le but de créer et de stabiliser un nombre croissant de variétés de robes et de couleurs.
Il suit en cela les traces de certains ophidiens tels qu'elaphe guttata ou divers lampropeltis.
Dans cette optique son haut taux de reproduction en captivité en fait un candidat idéal pour les éleveurs.
Afin de mieux comprendre les règles de sélection, un rappel des principes de base de la génétique animale est nécessaire.
La majorité des mutations connues chez l'eublepharis macularius impliquent des gènes récessifs si bien que ces mutations ne sont visibles que chez les individus homozygotes . C'est notamment le cas de l'albinisme , de la forme blizzard ou de la forme sans dessin (paternless).
Ainsi un eublepharis macularius hétérozygote et donc porteur d'un seul allèle muté, n'exprimera pas la mutation ; son phénotype est "normal". Par contre il peut transmettre la mutation.
Un eublepharis macularius homozygote et donc porteur de deux allèles mutés, exprimera la mutation ; son phénotype est "anormal". Il transmettra toujours la mutation.
Application dans l'élevage d'eublepharis macularius.
AA Individu normal (génotype normal) Aa Hétérozygote (phénotype normal) aa Homozygote (phénotype anormal) La loi de Mendel à laquelle obéissent la plupart des mutations connues chez l'eublepharis macularius nous donne les prévisions suivantes pour une mutation récessive.
X AA A
AAA AA AA AA Normal X Normal =
100% des descendants seront normaux.
X AA a
aAa Aa Aa Aa Normal X Homozygote =
100% des descendants seront hétérozygotes.
Tous les descendants auront un phénotype normal et seront porteurs du gène muté.
C'est ce que nous appelons des 100% hétérozygotes.
X aa a
aaa aa aa aa Homozygote X Homozygote =
100% des descendants seront homozygotes.
X AA A
aAA AA Aa Aa Normal X Hétérozygote =
50% des descendants seront normaux.
50% des descendants seront hétérozygotes.
Comme tous les individus auront un phénotype normal on ne peut pas savoir lesquels seront porteurs du gène muté.
C'est ce que nous appelons des 50% hétérozygotes possibles.
X Aa A
aAA Aa Aa aa Hétérozygote X Hétérozygote =
25% des descendants seront normaux.
50% des descendants seront hétérozygotes.
25% des descendants seront homozygotes.
Ainsi 75% d'individus auront donc un phénotype normal, on ne peut pas savoir lesquels seront porteurs du gène muté.
C'est ce que nous appelons des 66% hétérozygotes possibles.
Par contre 25% seront homozygotes.
X Aa a
aAa aa Aa aa Hétérozygote X Homozygote =
50% des descendants seront hétérozygotes.
50% des descendants seront homozygotes.
Cette combinaison est agréable car elle permet de jouer sur d'autres variations de couleurs chez le spécimen hétérozygote (mandarine, hypomélanique etc.…).
C'est une des combinaisons favorites des éleveurs (et de votre serviteur).
Par contre tous les descendants hétérozygotes seront 100% hétérozygotes.
Exemple de mise en application avec la reproduction d'eublepharis macularius albinos souche Tremper.
Afin d'obtenir une descendance de geckos léopards avec un phénotype anormal (mutation albinos), les deux géniteurs doivent êtres porteurs de ce même gène récessif.
Soit les deux parents sont homozygotes, soit un des deux est hétérozygote et l'autre homozygote, soit les deux sont hétérozygotes, toutes autres combinaisons ne donnera que des descendants avec un phénotype normal.
Petite précision, lorsqu'on parle d'hétérozygote possible, il s'agit du taux de probabilité d'un individu à être hétérozygote, et non du pourcentage qu'il porte de ce gène récessif.
Tout individu hétérozygote, l'est à 100%.Exemple : 66% hétérozygotes possibles, deux chances sur trois d'être en présence d'un individu hétérozygote.
(Abréviation d'hétérozygote : "Het").
X aa a
aaa aa aa aa Albinos X Albinos =
100% des descendants seront albinos.
X Aa a
aAa aa Aa aa Het Albinos X Albinos =
Seulement 50% des descendants seront albinos.
X Aa A
aAA Aa Aa aa Het Albinos X Het Albinos =
Seulement 25% des descendants seront albinos.
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