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变异与淘汰

 

 什么是变异和突变:变异首先指的是基因,基因变异是指基因组DNA分子发生的突然的可遗传的变异。从分子水平上来看,基因变异是指基因在结构上发生碱基对组成或排列顺序的改变。基因虽然十分稳定,能在细胞分裂时精确地复制自己,但这种稳定性是相对的。

 在一定的条件下基因也可以从原来的存在形式突然改变成另一种新的存在形式,也就是在一个位点上,突然出现了一个新基因,代替了原有基因,这个基因就叫做变异基因。于是后代的表现中也就会突然地出现祖先从未有的新性状。

 基因突变在生物学上的含义,是指细胞中的遗传基因(通常指细胞核中的脱氧核糖核酸)发生的改变。它包括单个碱基改变所引起的点突变,或多个碱基的缺失、重复和插入。原因可以是细胞分裂时遗传基因的复制发生错误、或受辐射、温度、气压、化学物质或病毒的影响。

 突变通常会导致细胞运作不正常或死亡,同时,突变也被视为物种进化的“推动力”:不理想的突变会经天择过程被淘汰,而对物种有利的突变则会被累积下去。中性的突变对物种没有影响而逐渐累积,并会导致间断性平衡。

 明白了上述变异和突变的的概念后,那么我们认为,基因变异是指生物个体在自然状态下的基因改变,并且是在碱基对组成或排列顺序时期结构上发生的改变。而基因突变则是指生物个体受一定外力作用的影响,而发生的基因突发性的变异。是发生在基因分裂,即DNA复制的这一时期。从这点上来说,我们所说的牡丹鹦鹉的变异,是属于基因变异的范畴。

 而在牡丹鹦鹉目前的基因变异品系当中,除了一小部分的自然变异外,另一种就是人为的引导变异。包括部分蓝化基因的三个变异种当中,就属于自然与人为引导并重的类型。而目前对各种单因品系的基因复合,则属于后者。

 我们利用不同基因的品系进行杂交,其目的是培育更多的新品系,而这些杂交后的新品系,在体羽及体表性状的表现上,会出现以下情况:1,完全遗传并继承亲代双方各自的品系特点。2,遗传了亲代单(双)方的部分品系特点,同时也继承了部分其它基因特点。3,只遗传了亲代部分品系特点,且不带双方任何其它基因特点。4,未遗传双方任一品系特点,体表性状出现返祖现象,但会携带有部分亲本的基因特点。出现上述的几类情况后,就会面临一个问题,那就是人工选择及淘汰。

 而在变异个体与淘汰对象的择优去劣过程中,如何选择留用与淘汰,则会由繁殖者根据自己一定的标准来衡量。这一标准包括对基因的选择和对个体的选择。第一步,对基因的选择对象,其主要目的,即是自己所要培育的新品系过程中,需要用到的基因个体。第二步,则是在可选择对象个体中,择优留用。

 以下来举例说明。

 假设有一只带澳洲肉桂基因的黄绿系红头闪光派特公鸟,如果要利用它的基因培育出澳桂白头闪光派特公。那么我会采取的方式是:

 一,将此公鸟搭配一只日本桃母。其后代会出现的品系小鸟大致包括;1,澳桂红头闪光小母。2,派特红头闪光小母、3,红头绿闪小母。4,闪基及派特基黄化澳桂红面小公。5,闪基黄化基及1/2概率肉桂基的红面派特小公。6,含闪光、派特及1/2概率肉桂基因的普通绿桃小公。另外,也有可能会出到,澳桂红头闪光派小母和黄化澳桂红面派特小公,但这一组机率会很小。

 二,将一项中第4类的澳桂红面小公,搭配紫系或深色素澳桂白头闪光母鸟。其后代会出现的小鸟包括:1,澳桂白头闪光不母。2,澳桂派特白头闪光小母。3,绿系澳桂红头闪光小母。4,绿系澳桂派特红头闪光小母。5,澳桂白头闪公。6,澳桂派特白头闪公。7,澳桂红头绿闪公。8,澳桂绿系红头闪派公。另外还会出现一系列的白面或红面的小公及小母。

 理论上,二代就能出到澳桂派特白头闪公,但概率应该在1/16左右。如果要提高这一概率的话。那么,上述那只种公鸟还可以另配一只白面澳桂或白面澳桂派特母,一代的基因同样会强化澳桂,弱化闪光基因。再在二代中,选择红面澳桂派特小公,与二代组的第二类澳桂(派特)白头闪光小母进行回交(2X3类型回交),或让二代组的澳桂白头闪公与别的含派特基因同基因类型母鸟搭配,再次强化派特基因。那么第三代当中,出到澳桂白头闪光派特公的概率,将大大的提高。

 以上的方法,是理论上的繁殖数据和机率,实际小鸟的基因,受亲鸟基因的个体差异,以及在基因配对与复制过程中,都会出现有比例上的差异。

 在这一繁殖流程过程中,选择自已所要使用的基因后代,进行保留。而其它用不上的基因类型品系,则进行淘汰处理。另外一个层面来说,这一流程中用到了回交与提纯的运用,后代个体有可能会出现体形略微偏小的情况,选择体形相对大些,个体强壮些的留用,别的淘汰处理即可。

 除了上述这一基因复合过程进行的变异选取与淘汰方式外,在单基因或双重复合基因的繁殖过程中,很小部分会出现个体变异情况,就像80年代,闪光这一品系的产生过程,完全出自自然变异,那么就得有意识的对这类变异个体进行保留亦或淘汰,这完全取决于个人审美和变异形态了。不过这种自然变异的概率,非常低。接近百万分之一吧!

 

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                                                           2014年11月25日

 

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