Articulo de referencia

Mutación del periquito azul

Un periquito azul cielo La mutación azul del periquito es una de las aproximadamente 30 mutaciones que afectan el color de los periquitos . Forma parte de la constitución genéti...

Un periquito azul cielo

La mutación azul del periquito es una de las aproximadamente 30 mutaciones que afectan el color de los periquitos . Forma parte de la constitución genética de las siguientes variedades reconocidas: azul cielo, cobalto, malva y violeta.

Apariencia

Coloración verde claro de un periquito de tipo salvaje

La mutación Azul cambia el color de las plumas del cuerpo, que son verde claro en el tipo salvaje, a azul celeste, y el color de la máscara y otras partes, que son amarillas en el tipo salvaje, a blanco. En el ave domesticada, esta mutación transforma la variedad Verde Claro en la variedad Azul Celeste, la Verde Oscuro en la Cobalto y la Oliva en la Malva.

La coloración verde del periquito silvestre se debe al efecto combinado de un pigmento amarillo y un efecto de interferencia similar al que da color a la gasolina sobre el agua , que en el periquito produce una coloración azul. El pigmento amarillo está presente en la capa externa ( corteza ) de las células que forman las bárbulas de todas las plumas del periquito silvestre, con la excepción de las manchas de las mejillas, aunque es muy débil en las plumas de vuelo más externas . La distribución del pigmento amarillo se muestra claramente en el Lutino. La mutación Azul inhibe por completo la producción de este pigmento amarillo y, hasta donde se sabe, no tiene ningún otro efecto.

El pigmento amarillo en los periquitos jóvenes es más pálido que en los adultos, lo que hace que los periquitos verdes en plumaje de nido parezcan más apagados y los lutinos parezcan más pálidos. Una coloración amarilla más brillante e intensa aparece después de la primera muda .

Las plumas de los loros contienen pigmentos poliénicos rojos, naranjas y amarillos llamados psitacofulvinas. El mapeo de asociación de todo el genoma y el análisis de expresión génica mapearon el locus azul mendeliano, que elimina la pigmentación amarilla en el periquito. El rasgo azul se mapea a una única sustitución de aminoácido (R644W) en un gen de policétido sintasa (MuPKS) no caracterizado. Cuando el gen MuPKS se expresa en levadura, se acumulan pigmentos amarillos. La espectrometría de masas confirmó que los pigmentos amarillos coincidían con los de las plumas. La sustitución R644W eliminó la actividad del gen MuPKS. Además, los datos de expresión génica de las plumas de diferentes especies de aves sugieren que los loros adquirieron sus colores a través de cambios regulatorios que impulsan una alta expresión del gen MuPKS en el epitelio de las plumas. Esto formula modelos bioquímicos que explican la variación natural del color en los loros. [ 1 ]

La mutación azul proporciona una división ampliamente aceptada de los periquitos domésticos en dos clases de color: la "serie verde" y la "serie azul". Las aves de la serie verde presentan pigmentación amarilla, mientras que las de la serie azul carecen de ella. Estos nombres pueden resultar engañosos, ya que algunas aves pertenecientes a la serie azul, como los albinos, no son azules; de manera similar, los lutinos pertenecen a la serie verde, pero no son verdes.

En combinación con la mutación Dark perichiar, las plumas del cuerpo adquieren tonalidades de azul más intensas. Un periquito azul con un solo factor Dark se denomina Cobalto, y uno con dos factores Dark, Malva. La Organización Mundial del Periquito ha establecido estándares precisos para los colores del cuerpo de los periquitos utilizando los códigos Pantone , como se muestra en la tabla.

Notas históricas

La mutación Azul [ 2 ] hizo su primera aparición registrada en 1878 [ 3 ] en los aviarios de M. Limbosch [ 4 ] de Uccle , un suburbio de Bruselas , pero se cree que esta cepa se extinguió en 1881. Los ejemplares Azules aparecieron de forma independiente en los Países Bajos entre 1881 y 1885, y un tal Sr. Pauwels de Everberg , cerca de Bruselas, los reintrodujo en Bélgica a partir de esta cepa holandesa. [ 3 ]

Los primeros ejemplares de Blue que se vieron en Inglaterra fueron algunos exhibidos por los señores Millsum y Pauwels en el Horticultural Hall en 1910 y en el Crystal Palace en 1911. [ 3 ] El Sr. D. Astley poseía ejemplares de Blue en 1911, [ 5 ] y se registra que C. Pelham Sutton de Putney crió un ejemplar de Blue en 1912. [ 3 ]

Los zapatos azules siguieron siendo bastante raros hasta la década de 1930, llegando a alcanzar precios de hasta 100 libras esterlinas por par en Japón alrededor de 1928, aproximadamente el costo de un automóvil en ese momento.

Genética

La mutación Azul es recesiva respecto a su alelo de tipo silvestre , por lo que un ave que posee un solo alelo Azul (el heterocigoto ) es idéntica en apariencia al verde claro de tipo silvestre. Es decir, la presencia de un solo alelo de tipo silvestre es suficiente para permitir la producción completa del pigmento amarillo psitacina. En el mundo de los periquitos, a un ave así se la denomina Verde Claro dividido azul, generalmente escrito Verde Claro/azul. En un ave que tiene dos alelos Azul (el homocigoto ), la ausencia del alelo de tipo silvestre significa que ya no se puede producir el pigmento amarillo, por lo que el color del cuerpo es azul: el Azul Cielo.

El locus del gen Azul se encuentra en uno de los cromosomas autosómicos . La mutación Yellowface Blue I y la mutación Yellowface II forman una serie de alelos codominantes autosómicos con la mutación Azul. [ 6 ] [ 7 ]

Los loci de la mutación Dark budgerigar y la serie alélica Blue se encuentran en el mismo autosoma , por lo que la mutación Dark está ligada a la serie alélica Blue (véase ligamiento genético ). El valor de entrecruzamiento (COV) o frecuencia de recombinación entre los loci Dark y Blue se suele indicar en torno al 14%, [ 8 ] pero algunos experimentos han encontrado valores mucho menores (véase la sección de Genética en la mutación Dark budgerigar ).

Notas

  1. Cooke, Thomas F.; Fischer, Curt R.; Wu, Ping; Jiang, Ting-Xin; Xie, Kathleen T.; Kuo, James; Doctorov, Elizabeth; Zehnder, Ashley; Khosla, Chaitan (2017-10-05). "Mapeo genético y base bioquímica de la pigmentación amarilla de las plumas en periquitos" . Cell . 171 (2): 427–439.e21. doi : 10.1016/j.cell.2017.08.016 . ISSN 0092-8674 . PMC 5951300. PMID 28985565 .   
  2. Daniels, T (9 de mayo de 1981), "La mutación azul", Aves de jaula y aviario (19): 3
  3. 1 2 3 4 Watmough (1951), pág. 14
  4. Silver, A., The Budgerigar Bulletin , diciembre de 1931, pág. 5
  5. ^ Bland, WP ( marzo de 1962), "Una historia de los periquitos", The Budgerigar Bulletin : 25-30
  6. Hesford, Clive, La genética del color en el periquito y otros loros: El enigma del parblue , Bird Hobbyist{{citation}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  7. Bergmann, Peter, La genética del color en el periquito y otros loros: función genética en los periquitos de cara amarilla , Bird Hobbyist{{citation}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  8. Taylor y Warner (1986), pág. 31

Referencias

  • Taylor, TG; Warner, C (1986), Genética para criadores de periquitos (2.ª  ed.), The Budgerigar Society
  • Watmough, W (1951), El culto al periquito (3.ª  ed.), Aves de jaula
  • Organización Mundial del Periquito (OMP)
  • Guía de colores de la WBO