Генетическая палитра кошачьей шерсти

Окрашивание кошачьей шерсти определяется генетически, при этом ключевую роль играет X-хромосома. Ген O (Orange), расположенный на этой хромосоме, обеспечивает рыжий окрас: у самцов наличие единственной X-хромосомы с геном O предрешает рыжий цвет, а у самок для рыжего окраса необходимо, чтобы обе X-хромосомы несли ген O.
Генетическая палитра кошачьей шерсти
Изображение носит иллюстративный характер

У самок взаимодействие двух генов определяет формирование окраса. При наличии гена O на одной хромосоме и гена, задающего черный окрас, на другой, развивается характерный черепаховый (трехцветный) окрас. Такой вариант невозможен у обычных самцов, поскольку их Y-хромосома не передает генетических инструкций для формирования цвета шерсти.

Генотип родителей существенно влияет на окраску потомства. При спаривании рыжей самки с черным котом все котята-самцы получают X-хромосому с геном O и становятся рыжими, тогда как самки, наследуя одну X с геном O и другую с геном черного окраса, приобретают черепаховый окрас. Если оба родителя рыжи, вся линия котят оказывается единообразно рыжей.

Оттенки и рисунок шерсти модифицируются дополнительными генами. Ген разбавления осветляет рыжий окрас до кремового и черный – до серого, ген альбинизма ограничивает образование пигмента, ген S (Spotting) определяет распределение белых пятен, а ген T (Tabby) создает полосатый, «тигровый» рисунок.

Статистические данные свидетельствуют о том, что на одну рыжую кошку приходится примерно три рыжих кота. Такой дисбаланс обусловлен генетической схемой: самцу для рыжего окраса достаточно одной X-хромосомы с геном O, в то время как самке необходимо наличие гена O на обеих X-хромосомах.

Появление трехцветных котов-самцов является редким явлением, связанным с генетическими аномалиями. Синдром Клайнфельтера (XXY) позволяет мужскому организму иметь две X-хромосомы, что может привести к черепаховому окрасу, однако такие коты почти всегда бесплодны. Аналогичный результат возможен при химеризме или мозаицизме, встречающемся примерно у одного из 3000 котов-самцов.

Прогнозирование окраса будущего помета основывается на знании генотипов родителей, что дает высокую вероятность предсказания цвета. Например, спаривание рыжей кошки с черным котом неизбежно приводит к получению рыжих самцов и черепаховых самок, хотя случайные мутации и генетические вариации могут внести свои коррективы.

Разрушение устойчивых мифов подтверждает реальность как рыжих кошек, встречающихся реже из-за требований к наличию гена O на обеих X-хромосомах, так и трехцветных котов, появление которых у самцов обусловлено исключительными генетическими процессами и почти всегда сопровождается бесплодием.


Новое на сайте

19164Уязвимые обучающие приложения открывают доступ к облакам Fortune 500 для криптомайнинга 19163Почему ботнет SSHStalker успешно атакует Linux уязвимостями десятилетней давности? 19162Microsoft устранила шесть уязвимостей нулевого дня и анонсировала радикальные изменения в... 19161Эскалация цифровой угрозы: как IT-специалисты КНДР используют реальные личности для... 19160Скрытые потребности клиентов и преимущество наблюдения над опросами 19159Академическое фиаско Дороти Паркер в Лос-Анджелесе 19158Китайский шпионский фреймворк DKnife захватывает роутеры с 2019 года 19157Каким образом корейские детские хоры 1950-х годов превратили геополитику в музыку и... 19156Научная революция цвета в женской моде викторианской эпохи 19155Как новый сканер Microsoft обнаруживает «спящих агентов» в открытых моделях ИИ? 19154Как новая кампания DEADVAX использует файлы VHD для скрытой доставки трояна AsyncRAT? 19153Как новые китайские киберкампании взламывают госструктуры Юго-Восточной Азии? 19152Культ священного манго и закат эпохи хунвейбинов в маоистском Китае 19151Готовы ли вы к эре коэффициента адаптивности, когда IQ и EQ больше не гарантируют успех? 19150Иранская группировка RedKitten применяет сгенерированный нейросетями код для кибершпионажа
Ссылка