Champagne Ball Python Morph – en komplett Guide

Champagne Ball Python Morph er en populær Ball Python morph som først ble påvist i 2005. Det er en co-dominant mutasjon. Dette ligner på en dominerende mutasjon, bare At Det er En Super form Av Champagne morph hvis to av allelene inneholder mutasjonen.

vi vil diskutere mer om genetikken til Champagnemorfen nedenfor. Denne morph er allment tilgjengelig og lett å produsere, noe som resulterer i en beskjeden prislapp. Du kan forvente å betale alt fra $100 for en standard Champagne Ball Python.

Champagne Ball Python

Champagne Ball Python Beskrivelse

Champagne Ball Python Har en blanding av farger som spenner fra lys brunfarge til forskjellige nyanser av brunt. Disse fargene blander seg godt inn i hverandre, mens buken er vanligvis hvit.

de har ødelagte eller sporadiske dorsale striper som vanligvis er lysebrune eller gule i fargen. Denne stripen er omgitt av en mørk brun eller svart skala. Dette gjør virkelig mønsteret skiller seg ut.

Super Champagnen er nesten helt mønsterløs. Det er en veldig kjedelig rosa farge med veldig kjedelig hvite mønstre bryte gjennom. Skalaene rundt slangens øyne har en lyseblå farge mens øynene selv er jet svart.

Champagne Ball Python Historie

Champagne Ball Python morph ble først oppdaget og vist seg å være en genetisk egenskap AV EB Noah i 2005. Superformen Til Champagne morph ble først bevist Av Dave Green i 2012. Dette viste at morph var en co-dominant mutasjon.

denne morphen forårsaket mye spenning I Ball Python hobby gjennom midten til slutten av 2000-tallet. den nyoppdagede genetikken ble blandet med mange forskjellige morphs for å skape aldri før sett mønstre.

spenningen Av Champagne Ball Python raskt døde av skjønt. Det var bare så mye du kan skape med’ patternless ‘ mutasjon. Champagnen er imidlertid fortsatt et viktig gen som brukes av mange oppdrettere mens de arbeider med multi-gene Ball Pythons.

Champagne Ball Python Genetikk

Champagne Ball Python er en co-dominerende morph. Dette betyr at, som en dominerende morph, trenger du bare En Champagne for å produsere Champagnebabyer. Men hvis du avler to Champagner sammen, vil Du produsere Super Champagner.En Champagnekule Python vil inneholde den genetiske mutasjonen i en av allelene i DERES DNA-sekvens, mens En Super Champagne vil inneholde den genetiske mutasjonen i begge allelene. Utseendet til disse to slangene er synlig forskjellig, noe som skiller den co-dominerende mutasjonen fra en dominerende mutasjon.

hvordan går genetikk videre i Ballpytoner

Vi kommer ikke Til Å gå inn i for mye detalj om hvordan genetikk fungerer i slanger i denne artikkelen. Vi har forklart det i detalj i Vår Recessive Ball Python Morphs artikkel. Pass på at du sjekker det ut hvis du ikke er kjent med hvordan genetiske mutasjoner er bestått.Mens artikkelen diskuterer recessive Ballpytoner, er konseptet om hvordan foreldre overfører sin genetikk det samme for alle co-dominerende morphs, utseendet på avkom er bare annerledes.

her er en grunnleggende sammenbrudd AV EN DNA-streng:

Locus-dette er plasseringen av et gen / allel på EN DNA-streng.

Allel-Gener består av par Alleler. Derfor er en allel et enkelt gen på et gitt locus.

DNA-Tråd

bildet over viser EN DNA-tråd av to slanger. La oss si, de Er En Normal Og Pied Ball Python. La oss si at det første locus på DENNE DNA-strengen er For Pied-Genet. Du kan se at den første slangen har 2 normale gener (ikke Pied) mens den andre slangen har to Pied gener (synlig Pied).

når disse slangene reproduserer, vil de hver passere en Av Deres Alleler fra hvert locus til deres avkom. Dette betyr at avkommet vil motta en Av Sine ‘Pied’ gener fra sin mor og en fra sin far.

Vi vil bruke dette konseptet til å forklare hvordan ulike motstandere vil produsere Champagne Ball Pythons.

Champagne Ball Python x Normal Ball Python

den enkleste måten å produsere En Champagne Ball Python er å koble En Champagne med en normal ball python. Den resulterende avkom vil bestå av 50% Champagner og 50% Normal Ball Pythons. Denne sammenkoblingen vil ikke skape Noen Super Champagner.

Champagne Ball Python x Normal Ball Python

som du kan se, er det 4 mulige utfall. Vi har navn hver allel og farge kodet dem. Da hver forelder bare kan passere ett gen hver, er de mulige utfallene 1-3, 1-4, 2-3 og 2-4. Alleler 1-2 kan ikke begge passeres, enten kan 3-4 da dette ville bety at en enslig forelder passerte begge genene.

så de 4 mulige utfallene var CN, CN, NN og NN. CN betyr at en av allelene var Champagne mens den andre var normal. NN-utfallet betyr at begge genene var normale.Siden Champagne morph er en co-dominant mutasjon, trenger bare en av allelene å holde egenskapen, for avkomene å Være En Champagne. Dette betyr at avkomene vil bestå av 50% Champagner og 50% Normale Ballpytoner.

Champagne x Champagne

En annen Måte å produsere En Champagne Ball Python er å koble En Champagne med En Annen Champagne. Den resulterende avkom vil bestå av 50% Champagne Ball Pythons, 25% Normal Ball Pythons og 25% Super Champagner.

Champagne x Champagne

I dette tilfellet var DE 4 mulige utfallene CC, CN, CN og NN. CC skjedde da begge foreldrene gikk på Champagne-genet. Siden denne mutasjonen er co-dominant, vil denne kombinasjonen resultere i En Super Champagne Ball Python.dette betyr at avkomene vil bestå av 50% Champagne, 25% Normal Og 25% Super Champagne

Super Champagne x Normal Ball Python

hvis Du avler En Super Champagne til En Normal Ball Python, vil alle avkomene være Champagne. Dette skyldes at en av foreldrene alltid vil passere champagnegenet mens den andre foreldre alltid vil passere Det Normale genet. Som et resultat vil alle avkomene VÆRE CN, dvs. En Champagne allel og En Normal allel.

Super Champagne Ball Python x Normal Ball Python

Super Champagne x Super Champagne Ball Python

hvis du avler En Super Champagne til En Super Champagne, vil alle avkomene Bli Super Champagne.champagne. Dette skyldes at begge foreldrene alltid vil passere champagnegenet. Som et resultat vil alle avkomene VÆRE CC, dvs. begge alleler vil Være Champagne.

Super Champagne x Super Champagne

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.