Champagne Ball Python Morph–a complete Guide

Champagne Ball Python Morphは、2005年に最初に証明された人気のあるボールパイソンモーフです。 これは共優性突然変異である。 これは優性突然変異に似ていますが、対立遺伝子の2つが突然変異を含んでいる場合、シャンパンモーフのスーパーフォームが存在することだけです。私たちは、以下のシャンパンモーフの遺伝学についての詳細を説明します。

このモーフは一般的に入手可能であり、生産が容易であり、その結果、適度な値札が得られる。 あなたは、標準的なシャンパンボールのPythonのために1 100からどこでも支払うことを期待することができます。

シャンパンボールパイソン

シャンパンボールパイソンの説明

シャンパンボールパイソンは、明るい黄褐色から茶色の異なる色合いの範囲の色の混合物を持っています。 これらの色はお互いによく混ざり合い、腹は一般的に白です。彼らは一般的に明るい黄褐色または黄色である壊れたまたは散発的な背側の縞を持っています。

彼らは一般的に明るい黄褐色または黄色です。

このストライプは、暗褐色または黒色の鱗に囲まれています。 これは本当にパターニングが目立つようになります。

スーパーシャンパンはほぼ完全にパターンがありません。 非常に鈍いピンクの色で、非常に鈍い白いパターンが壊れています。 ヘビの目の周りの鱗は水色の色をしていますが、目自体は漆黒です。

シャンパンボールパイソンの歴史

シャンパンボールパイソンモーフは、2005年にEB Noahによって最初に発見され、遺伝的形質であることが証明され シャンパンモーフのスーパーフォームは、2012年にDave Greenによって最初に証明されました。 これは、モーフが共優性変異であることを証明した。

このモーフは、2000年代半ばから後半にかけて、ボールパイソンの趣味に多くの興奮を引き起こしました。

シャンパンボールのパイソンの興奮はすぐにしかし死んだ。 あなたが”パターンのない”突然変異で作ることができるのはあまりありませんでした。 しかし、シャンパーニュは、マルチ遺伝子のボールピトンで作業しながら、多くのブリーダーによって使用される重要な遺伝子である。シャンパンボールパイソン遺伝学

シャンパンボールパイソンは、共同支配的なモーフです。 これは、支配的なモーフのように、あなただけのシャンパンの赤ちゃんを生成するために一つのシャンパーニュを必要とする、ということを意味します。 しかし、あなたが一緒に二つのシャンパンを繁殖させる場合は、スーパーシャンパンを生成します。

シャンパンボールのPythonは、DNA配列のいずれかの対立遺伝子に遺伝的変異を含み、スーパーシャンパンは両方の対立遺伝子に遺伝的変異を含むでしょう。

これらの2つのヘビの外観は目に見えて異なっており、共優性突然変異と優性突然変異を区別しています。この記事では、ヘビで遺伝学がどのように機能するかについてあまり詳しく説明しません。 私達は私達の劣性球のPythonのMorphsの記事でそれを詳しく説明した。 遺伝的変異がどのように渡されるかについて慣れていない場合は、それを確認してください。

この記事では劣性ボールピトンについて説明していますが、親が遺伝学をどのように渡すかの概念はすべての共優性形態で同じですが、子孫の外観ここでは、DNA鎖の基本的な内訳です。

:遺伝子座–これはDNA鎖上の遺伝子/対立遺伝子の位置です。

遺伝子座-これはDNA鎖上の遺伝子/対立遺伝子の位置です。

対立遺伝子–遺伝子は対立遺伝子のペアで構成されています。

対立遺伝子は対立遺伝子のペアで構成されています。 したがって、対立遺伝子は、所与の遺伝子座上の単一の遺伝子である。P>

DNA鎖

上の画像は、二つのヘビのDNA鎖を示しています。 彼らは通常のパイドボールパイソンである、としましょう。 このDNA鎖の最初の遺伝子座がPied遺伝子のものであるとしましょう。 最初のヘビには2つの正常な遺伝子(Piedではない)があり、2番目のヘビには2つのPied遺伝子(可視Pied)があることがわかります。

これらのヘビが繁殖するとき、彼らはそれぞれの遺伝子座から彼らの子孫に彼らの対立遺伝子の一つを渡します。

これらのヘビは、彼らの これは、子孫が母親からの「パイド」遺伝子の1つと父親からの遺伝子の1つを受け取ることを意味します。

この概念を使用して、異なるペアリングがどのようにシャンパンボールピトンを生成するかを説明します。

シャンパンボールPython XノーマルボールPython

シャンパンボールPythonを生成する最も簡単な方法は、通常のボールpythonとシャンパンをペアリングすることです。 結果の子孫は、50%のシャンパンと50%の通常のボールPythonで構成されます。 このペアリングは、任意のスーパーシャンパンを作成しません。P>

シャンパンボールPython X通常のボールPython

あなたが見ることができるように、4つの可能な結果があります。 それぞれの対立遺伝子に名前があり、色分けされています。 それぞれの親はそれぞれ1つの遺伝子しか渡すことができないので、可能な結果は1-3、1-4、2-3および2-4です。 対立遺伝子1-2は両方を渡すことができず、これは両方の遺伝子に渡される単一の親を意味するので、3-4のいずれかを渡すことができません。したがって、4つの可能な結果はCN、CN、NN、NNでした。 CNは、対立遺伝子の一方がシャンパーニュであり、他方が正常であったことを意味する。 NN結果は、両方の遺伝子が正常であったことを意味する。Champagne morphは共優性突然変異であるため、子孫がChampagneになるためには、対立遺伝子の1つだけが形質を保持する必要があります。

Champagne morphは共優性変異であるため、対立遺伝子の1つだけが形質を保持する必要があります。 これは、子孫が50%のシャンパーニュと50%の通常のボールPythonで構成されることを意味します。

Champagne x Champagne

シャンパンボールパイソンを生成する別の方法は、別のシャンパンとシャンパンをペアリングすることです。 結果として得られる子孫は、50%のシャンパンボールピトン、25%の通常のボールピトン、25%のスーパーシャンパンで構成されます。この場合、4つの可能な結果はCC、CN、CN、およびNNでした。 CCは、両方の親がシャンパン遺伝子を渡したときに発生しました。 この変異は共優性であるため、この組み合わせはスーパーシャンパンボールパイソンになります。

これは、子孫が50%のシャンパン、25%のノーマルと25%のスーパーシャンパンで構成されることを意味します

スーパーシャンパンxノーマルボールPython

あなたは、通常のボールパイソンにスーパーシャンパンを繁殖させる場合は、すべての子孫がシャンパンになります。 これは、一方の親が常にシャンパン遺伝子を通過し、他方の親が常に正常な遺伝子を通過するためです。 結果として、全ての子孫は、CN、すなわち、1つのシャンパーニュ対立遺伝子および1つの正常対立遺伝子である。

スーパーシャンパンボールパイソンXノーマルボールPython

スーパーシャンパンボールパイソン

スーパーシャンパンボールパイソンをスーパーシャンパンボールパイソンに繁殖させると、すべての子孫がスーパーシャンパンボールパイソンになります。 これは、両親の両方が常にシャンパン遺伝子を渡すためです。 その結果、すべての子孫はCCになり、すなわち両方の対立遺伝子はChampagneになる。P>

スーパーシャンパンxスーパーシャンパン
スーパーシャンパン

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