Sex-linkage 伴性遗传。
chromosome 染色体
gene 基因
heterozygous 杂合子。
homozygous 纯合子
homozygous dominant 显性纯合。
homozygous
ZW sex-determination ZW型性别决定(XY同理即可)
gamete 配子
X-linked recessive inheritance 伴X染色体隐性遗传。
X-linked dominant inheritance 伴X染色体显性遗传。
Y-linked inheritance 伴Y染色体遗传。
phenotype 表现型
genotype 基因型
disease 病(……其实是很重要的词)
red-green color blindness 红绿色盲。
hairy ears (直译是毛茸茸的耳朵不过应该是)外耳道多毛症。
就这些应该就够了吧……
malecot ( 1 )和赖特( 2 )原本演示了如何限制。
以驱散,导致遗传隔离距离在一
持续的人口。这些结果均表示,在条件。
该系数的血缘近亲繁殖,并分别与他们建立了很多的主要特点,如何空间结构取决于疏散参数。然而,
模式,是直接适用的时空分布
基因型轨迹本身,还必须包括stochasticity 。
由于固有的个别基因型成功驱散,对和。
交配,并复制。包容建模这些事件的一个。
(两维)连续人口数学
顽固性( 3-6 ) ,因此我们必须依靠蒙特卡罗型。
模拟包括这stochasticity ,以及哪些。
明确表示,无论在空间和空间-时间分布的基因型。占主导地位的空间特征是大片地区,大多含有一个纯合子基因型。
( 7-10 ) ,并且这些特点,可以很好地利用其特点。
空间自相关统计数据。然而,统计性质的空间自相关统计,在这方面没有得到表征。遗传隔离距离,是一个充满活力的空间,即空间-时间-进程产生移patchworks的基因型。在相当大的程度上,群体遗传过程中的待遇应在空间或地理背景。空间结构,可以强烈的影响力,并受到强烈的影响,其他大部分的重要方面群体遗传学,包括交配系统,个人健康状况的锻炼,自身近亲繁殖,以及采取行动的各种形式的自然选择(见参考11和12 ) 。空间和地理格局的遗传变异一直受传统的极大兴趣遗传学:近期主要审查包括那些由安德勒( 13岁) ,白( 14岁) ,并纳吉洛基( 6 ) 。
死灰复燃的理论工作空间结构
被加上实验研究的空间结构
利用空间自相关统计数据(主要是介绍。
通过工作为索卡尔和他的同事,见参。 11日。
和15-17 ) 。事实上,有多少实验研究用。
空间自相关统计研究的分布
遗传变异人口将继续增加(见
参。 18-25 ) 。分析基于空间统计已。
非常强大,即使在那里很少结构
( 26 , 27 ) ,它已在最近提出( 28日, 29日)表示,统计电力及公用事业的空间自相关统计推理过程是微乎其微的,并说统计务应该用来代替。
仓鼠品种区分
1、加卡利亚种:
有分三线,紫水晶,白俄罗斯,原生种为三线和白俄罗斯(银狐),紫水晶(紫仓)为人工培育种!包括此品种的变色系!(夏天为原色毛,冬天为白毛,而且仅只有三线和紫水晶,繁殖出了变色种)这个品种的鼠绝不咬人,包括温顺的布丁鼠都是由此品种培育而来!
2、堪贝尔种(中国一线仓鼠):
原生种为的黄褐色,另外还有一些杂交的,如:黑色的有人就叫什幺黑熊,还有黑白的熊猫,黄白的,紫的,黄金红眼的,纯白红眼的,都是杂交而来的,是养殖场乱伦的结果!)
3、罗伯罗夫斯基仓鼠(鹿仓鼠,台湾叫老公公,香港叫小露宝):
纯种的可以看毛量和颜色(眼睛上,嘴边白毛很多,胡须基本为白色而且长密,基本没有黑胡须。因为繁殖困难,所以价格很高,现在国内有把一线和老公公串种的再反串到老公公的,因为一线繁殖量大,用一线的多产基因培育,这种仓鼠,脾气和一线一样比较暴燥,不能随意上手玩弄,而且体形教纯种的大,毛色灰白;罗伯罗夫斯基仓鼠,重量只在30-35克,体色蜡黄,毛浓密,白眉毛。白胡子,像圣诞老人,所以在日本被叫做圣诞老公公,而台湾是沿用了后面的老公公的名字。
通心粉鼠:不是仓鼠类,而是沙跳鼠类,习惯在高温和比较干燥的环境,但由于是夜行性,晚上觅食,空气湿度大,所以饲养时要放置小水盆,使其能在觅食时补充水分,由于[U]产地的地质比较干硬,所以不建议用仓鼠类用的木质垫材!最好用小颗粒的岩石砂或干硬的土!食物不用过多喂食油性食物,但也不可以不喂,通心粉鼠的健康与否,可以从尾巴看出来,粗、油亮者说明此鼠健康,反之则是不健康的表现。
ation之手册。龙猫仔大至可分为以下的颜色:
1.标准灰(StandardGrey)-灰色身白色肚,又可分为浅灰,中灰及深灰 。
2.米色(Beige)-米色身白色肚,棕色或黑色眼 。
3.丝绒黑(BlackVelvet)-黑色面及身,白色肚 。
4.纯白色(White)-全色呈白色,黑眼睛,灰耳朵 。
5.红眼白色(AlbinoWhite)-全色白色,红眼睛,粉红色耳 。
6.香槟色(Champagne/GoldenBeige)-浅米色,红宝石般的眼 。
7.丝绒啡色(BrownVelvet)-像丝绒黑,但被啡色代替黑色 。
8.纯啡色(Brown/Pastel)-全身呈啡色,带黑色或棕色眼 。
9.纯黑色(Ebony,Charcoal)-全身黑色,不带一点杂毛是homozygousebony,全身带灰色杂毛的是heterozygousebony。
10.粉红色(PinkWhite)-全身白色带粉红,拥有红色眼 。
11.灰蓝色(Sapphire)-全身灰色带蓝,白色肚 。
12.银白色(SilverWhite)-白色底,有灰色毛平均分布全身 。
13.银斑(Mosaic)-白色底,有灰色斑纹 。
14.金斑(GoldenMosaic)-白色底,有米色斑纹 。
15.紫灰(AfroViolet)-全身呈紫灰色,白色肚虽然不断有新的龙猫仔颜色出现,但鉴别龙猫仔的颜色,除了经验外,还需要在特定的灯光及环境下进行。
而最重要的便是要将这些颜色系统化,才不至于让人无所适从。
等位基因是一些占据染色体的基因座的可以复制的脱氧核糖核酸。大部分时候是脱氧核糖核酸列,有的时候也被用来形容非基因序列。 英文原文为"allele"(由希腊文αλληλος而来,代表each other的意思)。
等位基因(allele):位于一对同源染色体的相同位置上控制某一性状的不同形态的基因。不同的等位基因产生例如发色或血型等遗传特征的变化。等位基因控制相对性状的显隐性关系及遗传效应,可将等位基因区分为不同的类别。在个体中,等位基因的某个形式(显性的)可以比其他形式(隐性的)表达得多。
例如,人类RH血型基因的座位是在1号染色体短臂的3区5带,位于两条1号染色体相同座位的Rh的RH就是一对等位基因。
在一个群体内,同源染色体的某个相同座位上的等位基因超过2个以上时,就称作复等位基因。例如,人类 ABO 血型基因座位是在9号染色体长臂的末端,在这个座位上的等位基因, 就人类来说,有A、B、O三个基因,因此人类的 ABO血型是由3个复等位基因决定的。但就一个具体人类来说,决定 ABO 血型的一对等位基因, 是A、B、O三个基因中的两个,即AA、BB、OO、AO、BO、AB。
当一个生物体带有一对完全相同的等位基因时,则该生物体就该基因而言是纯合的(homozygous)或可称纯种(true-breeding);反之,如果一对等位基因不相同,则该生物体是杂合的(heterozygous)或可称杂种(hybrid)。等位基因各自编码蛋白质产物,决定某一性状,并可因突变而失去功能。
等位基因之间存在相互作用。当一个等位基因决定生物性状的作用强于另一等位基因并使生物只表现出其自身的性状时,就出现了显隐性关系。作用强的是显性,作用被掩盖而不能表现的为隐性。一对呈显隐性关系的等位基因,显性完全掩盖隐性的是完全显性(complete dominance),两者相互作用而出现了介于两者之间的中间性状,如红花基因和白花基因的杂合体的花是粉红色,这是不完全显性(incomplete dominance)。有些情况下,一对等位基因的作用相等,互不相让,杂合子就表现出两个等位基因各自决定的性状,这称为共显性(codominance)。1946年,谈家桢在亚洲异色瓢虫(Hormonia axynidis)鞘翅的色斑遗传现象中发现的嵌镶显性(mo—saic dominance)就是共显性的一个特殊例子。
亚洲异色瓢虫鞘翅的底色为黄色,底色上有各种形状的黑色斑点,形成不同的图案。子代瓢虫的鞘翅能同时显现出父本和母本的黑色斑点,相同位置上的颜色互相重叠,黑色掩盖了黄色。嵌镶显性是由复等位基因控制的。
野生型(wild type)用来描述自然界中常见的基因型和表型。野生型等位基因都产生有功能的蛋白质。突变型等位基因最常见的是丧失功能型(loss-of-function),绝大多数产生改变了的蛋白质,极少数根本不产生蛋白质。所以,野生型对突变型而言是显性。但是,如果突变型等位基因是获得功能型(gain-of-function),产生的蛋白质赋予生物体以新的性状,此时突变型等位基因则为显性。对一个二倍体细胞而言,当一个等位基因的功能已足够使某个性状表现时,这个等位基因就表现为完全显性;而当二倍体细胞的某性状表现对等位基因的功能有数量上的要求时,例如,需要等位基因的两份活性产物,则杂合子就表现为不完全显性。
一对不同的等位基因各有自己特定的产物和表型,杂合子同时表现出双亲的特性,则是共显性。
非等位基因之间也存在相互作用。位于同一染色体的不同基因座,或位于不同染色体上的非等位基因,都可能影响到同一性状。例如,某些性状只有同时存在若干个非等位基因时才会出现,当其中任何一个非等位基因发生改变时,都会导致产生同一种突变性状。这些非等位基因称为互补基因(complementary gene)。又如,有些基因本身没有可观察到的表型效应,但可以抑制其他非等位基因的活性,这就是抑制基因(inhibitor)。
上位效应(epistasis)则指一对基因可以掩盖另一对非等位基因的显性效应的现象,这是非等位基因之间的掩盖作用,也可以称为异位效应。非等位基因之间的相互作用实质上是基因表达的顺式调控或反式调控的结果。
毛色为白色底,但有明显的黑色斑块.是白色基因加上黑色基因其他与银斑色同。
事实上龙猫的毛色主要是由七种不同的遗传基因所控制, 而这七中遗传基因的组合可以发展出至少十二种以上的毛色。
1 标准灰 Standard Grey。
90%的龙猫是标准灰, 颜色可直接从字面了解 为标准的灰色腹部为白色黑色的眼睛 黑灰色的耳朵无绒的感觉,易容易和紫灰和浅黑混淆,浅黑为黑色,紫灰偏向于柔和在下帖会提供图示,标准灰龙猫毛色分深灰和浅灰,是最常见的龙猫品种,90%的龙猫是标准灰,这也是为什么灰色龙猫的价位在市面上是最低的。标准灰在宠物市场上虽然是最便宜的,但是在培育改良色种时,标准灰是最重要的,唯有利用标准灰做为主要的鼠种,繁殖出来的改良色种龙猫才能够保持强壮的骨架及健康的身体状况。在美国,龙猫比赛场上价位最高的龙猫全部都是标准灰,因为标准灰比改良色种的龙猫在整体条件上拥有较多的优势,同时专业的龙猫繁殖者喜欢用优秀的标准灰鼠种来繁殖改良色种。一般来说,一只冠军的标准灰鼠种,价位通常是宠物级标准灰的十倍左右,而公龙猫会比母龙猫再稍微贵一些。

2 丝绒黑 Black Velvet。
丝绒黑龙猫在所有龙猫族群中占了百分之五,丝绒黑有黑色的外表,黑色的眼睛和耳朵,前足外侧的线条是黑色的,腹部的毛是白色的。由于丝绒黑遗传基因不能以同合型的形式存在,所以丝绒黑的基因型是一个丝绒黑遗传基因加上一个标准灰遗传基因。丝绒黑背上和头/脸是黑色,黑色的眼睛和耳朵,前足外侧的线条是黑色的(丝绒特有的velvet genes, 也叫paw spats),腹部的毛是白色的。

3 米色 Beige / 米黄 / 米色 / 杏色 ( Heterozygous Beige / Crown of Sunset Beige / Tower Beige )。
米色龙猫Heterozygous Beige Chinchilla,有红色或棕色的眼睛(也会有黑色的眼睛,但情况比较少有)和粉色的耳朵,毛色从浅的金黄色到深的茶啡色都有,腹部的毛是白色的。米色龙猫的基因型是一个米色遗传基因加上一个标准灰遗传基因。

4 丝绒啡 Brown Velvet/ TOV Beige。
国内一般称为丝绒咖,丝绒啡龙猫同时带有三种遗传基因,丝绒啡有黄啡至深啡色的外表,基因:丝绒黑,米色,标准灰。丝绒遗传基因被认为成一种特殊的遗传基因而不是毛色的遗传基因,例如丝绒啡,他显现丝绒黑基因的特征,前足的深色线条,至于眼睛及耳朵的颜色则被米色遗传基因所影响,在美国带有丝绒黑遗传基因的龙猫被称为TOV (Touch of Velvet ),例如丝绒啡被称为TOV Beige,带有米色遗传基因的丝绒金为TOV Homozygous Beige所以,拥有丝绒底的龙猫都有TOV的称呼.腹部.由于米色遗传基因的影响,眼睛是红色的,耳朵是粉红色的.前足外侧的线条是啡色的.因为米色的遗传基因可以以同合的形式的存在,所以丝绒啡可能带有一个米色遗传基因或者两个米色遗传基因.带有两个米色遗传基因的丝绒啡毛色会比较浅,接近米色龙猫甚至金色龙猫的毛色但是无论如何前足外侧的线条都还是会显现出来的。

5 银斑色 White /Pure White/Wilson White & 银斑 Mosaic。
银斑龙猫(White Mosaic Chinchilla)的毛色为白色底,有明显灰色斑纹,在脸上身上形成美丽的图案,黑色的眼睛及灰色的耳朵。由于白色遗传基因不能以同合型的形式存在,所以银斑龙猫的基因型是一个白色遗传基因加上一个标准灰遗传基因。不过白色遗传基因可以与其它显性或隐性的遗传基因结合,后代或多或少都会有白色显现在身上,特别是尾巴末端。绝大多数的白色龙猫身上都会有灰色的毛,这是受了标准灰遗传基因的影响,而每一只白龙猫身上的灰色分布位置又都不一样,有的在脸上形成对称而美丽的图案,有的是全身灰色仅有白色的尾巴,我们称这样同时有白色及灰色皮毛的龙猫为银斑(White Mosaic)。有的龙猫是纯白色的,称为Pure White或Wilson White,虽然它们稀少而珍贵,但是它们绝对不是纯粉白色(Albino White ),因为眼睛还是黑色的,只是标准灰遗传基因并没有在毛色上造成影响罢了。国内称除了耳朵意外 无杂色的称之为极品银斑 也有称之为纯白个人认为定义错误。

6 奶牛
毛色为白色底,但有明显的黑色斑块.是白色基因加上黑色基因其他与银斑色同理。

7 银白色 Silver White。
银白龙猫Silver Chinchilla,事实上银白龙猫与白色龙猫的基因型是一样的,只是灰色遗传基因的表现度不同造成银龙猫的外观与白龙猫有很大的差异,所以被给了另一个不同的名称来分别。银白龙猫的毛色一样是白色的,只是每一根毛的末端是灰色的,造成整只看起来是银灰色的,它的眼睛是黑色的,耳朵是灰色的。银色龙猫的数量稀少,在龙猫族群中只占0.0075%,市场价位比银斑贵一些。笔者认为或许这是蓝宝石等蓝色的龙猫未经论证慎用采纳。

8 粉白 Pink White。
粉白龙猫Pink White Chinchilla,粉白龙猫是白龙猫与米色或金色龙猫的结合,它们拥有粉红色的耳朵,粉白色的毛。大致上毛色看上去是非常白的,但和红眼白龙猫比较,仔细看的话毛色是米白色的。

9 纯白红眼 Albino White。
红眼白龙猫是白龙猫与米色或金色龙猫的结合,拥有红色的眼睛,粉红色的耳朵,但是却拥有非常白色的外表,不带任何米黄色的杂毛。

10 杂粉(没有找到英文名)
和粉白类似,但杂粉基于粉白基因上同时存在于别的基因表现白色和米色基因占主导地位, 是白基因+米基因+杂毛色基因 如果没有杂毛色基因的话就是常见的米色杂粉,底色为白色掺杂其他其他颜色的杂毛,红色眼睛,多数有耳斑。

11 紫灰色 Violet / Sullivan Violet /AFRO-VIOLET。
紫灰色龙猫(Afro Violet)脸、背部和尾巴是灰紫色,肚子和爪子是白色,大多紫灰色龙猫眼睛都是黑色的,但也有少数及其稀有的红眼紫灰龙猫,紫灰特有的紫灰色外表配上洁白的腹部,让他成为隐性色中最受欢迎的龙猫。大多数的紫灰龙猫的体型都比其他颜色的龙猫小,为了繁殖出高品质的紫灰,利用两只Violet carriers(带有紫灰色基因的标准灰龙猫)去繁殖出紫灰是大多数专业繁殖场的做法,虽然这样所得到的紫灰数量较少,但是标准灰的遗传基因的介入却可以大大的提升紫灰色的品种。
紫灰+各色=带紫灰基因的各色(永远不会出紫灰的。例如:紫灰+标灰=紫灰基因的标灰)
紫灰基因各色+紫灰=紫灰,紫灰基因的各色。
紫灰基因各色+紫灰基因各色=紫灰,紫灰基因各色。

12 丝绒紫灰 TOV Violet /Ultra Violet。
如上所说,在美国,带有丝绒黑遗传基因的龙猫被称为TOV (Touch of Velvet ). TOV Violet及时指带丝绒基因的紫灰,也就是说足外侧的线条是会显现出来的,但毛色跟紫灰相当。

13 纯黑色 Homogeneous Ebony (EBho) & 全黑色 Heterogeneous Ebony (EBht)。
当一只龙猫带有一个黑色遗传基因,这样的龙猫称为Heterozygous Ebony(全黑色/熊人黑)Heterozygous Ebony的全身上下包括腹部都是黑色的,其中掺着少量灰色的杂毛。而带有两对黑色对偶基因的龙猫被称为Homozygous Ebony(纯黑色),他们完全不带其他颜色的杂毛,黑到连眼睛都找不到在哪里,而毛质有明显的闪亮的光泽。当然纯黑色比全黑色珍贵很多,而Charcoal则是另一纯黑不称呼,解作黑炭色,同是很黑的龙猫的名称,和纯黑相似,但明显分别是黑炭的毛没有明显的闪亮光泽。
国内多将黑色分级:浅黑-熊黑-深黑-纯黑。

14 咖色
红色眼睛、嫩粉耳朵、米咔色的毛发覆盖全。米色和咖色最大的区别在于肚子的皮毛!基因特征:米色基因+黑色基因。
浅咖:身上的颜色和普通的米色差不多,肚子颜色和身体上一样哦,都是看起来和米色差不多的颜色。