专业版孔雀鱼繁殖公式 | ||||||
作者: 时间:2007-6-22 14:50:00 来源:互联网 点击次数: 1796 【字体:大 中 小】 | ||||||
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孔雀鱼的品种及衍生种是根据上述6种遗传基因的组合所做出,如果再加上长鳍型,则可以做出上千种基因组合的孔雀鱼。
1.限性遗传基因×显性遗传基因=[A]×[B] 如:美社莎马赛克等
2.限性遗传基因×伴性遗传基因=[A]×[C] 如:白金德系黄尾礼服等
3.隐性遗传基因×限性遗传基因×显性遗传基因=[E]×[A]×[B]如:白子美社莎草尾等
4.隐性遗传基因×限性遗传基因×伴性遗传基因=[E]×[A]×[C]如:真红眼*本蓝红尾礼服等
5.1、2、3、4的组合再加上体以外的隐性遗传基因[D]如:白子马特利蛇王黄尾
要做出孔雀鱼的衍生种,一般的方式都是利用公鱼的限性遗传基因再配合母鱼的隐性、显性、伴性遗传基因,所以若能明确了解用于做出衍生种的公母鱼个体带的限性、伴性、隐性、显性遗传基因到底位于体染体或性染体的XY那一方,如此才能在最短的时间内固定衍生种。
若要作出系统固定的衍生种孔雀鱼,必须以带限性或显性遗传基因的公鱼为基准重复交配,若要更进一步让作出的衍生种孔雀鱼品种(体态优美)及固定,就必须重复淘汰同胎母鱼3~4次,并且要重复用与亲代母鱼同一品种的母鱼来当种鱼。
1.限性遗传基因×显性遗传基因=[A]×[B] 如:美社莎马赛克等
2.限性遗传基因×伴性遗传基因=[A]×[C] 如:白金德系黄尾礼服等
3.隐性遗传基因×限性遗传基因×显性遗传基因=[E]×[A]×[B]如:白子美社莎草尾等
4.隐性遗传基因×限性遗传基因×伴性遗传基因=[E]×[A]×[C]如:真红眼*本蓝红尾礼服等
5.1、2、3、4的组合再加上体以外的隐性遗传基因[D]如:白子马特利蛇王黄尾
要做出孔雀鱼的衍生种,一般的方式都是利用公鱼的限性遗传基因再配合母鱼的隐性、显性、伴性遗传基因,所以若能明确了解用于做出衍生种的公母鱼个体带的限性、伴性、隐性、显性遗传基因到底位于体染体或性染体的XY那一方,如此才能在最短的时间内固定衍生种。
若要作出系统固定的衍生种孔雀鱼,必须以带限性或显性遗传基因的公鱼为基准重复交配,若要更进一步让作出的衍生种孔雀鱼品种(体态优美)及固定,就必须重复淘汰同胎母鱼3~4次,并且要重复用与亲代母鱼同一品种的母鱼来当种鱼。
P A(公)×B(母)=F1 F1(公)×B(母)=F1
↓ ↑ ↓
F1(公)×B(母)=F1 F1(公鬼步舞怎么跳)×B(母)=F
因目标品种及种亲的不同,交配次数也有差异。以下是笔者为了让作出品种的表现形及固定率稳定,在AF JAPAN GP-FM 采行的交配法。
↓ ↑ ↓
F1(公)×B(母)=F1 F1(公鬼步舞怎么跳)×B(母)=F
因目标品种及种亲的不同,交配次数也有差异。以下是笔者为了让作出品种的表现形及固定率稳定,在AF JAPAN GP-FM 采行的交配法。
公鱼品种(A) | 母鱼品种(B) | 交配次数 | 作出品种(C) |
霓红礼服(伴隐) | 德系黄尾礼服(显伴) | 1次 | 天空蓝礼服 |
蓝草尾(显性) | 德系黄尾礼服(显伴) | 2次 | 天空蓝礼服 |
蛇王(限性) | 马赛克(显性) | 2次 | 马赛克蛇王 |
蛇王(限性) | 白子红尾(显伴) | 3次 | 白子红尾蛇王 |
古老品系扇尾(限性) | 马赛克(显性) | 2次 | 古老品系马赛克 伏天从哪一天开始2022 |
珊瑚双剑(限性) | 马赛克(显性) | 3次 | 珊瑚马赛克 |
珊瑚双剑(限性) | 白子红尾(显伴) | 2次 | 白子珊瑚红尾 |
日本蓝芦圣德(限性) | 马赛克(显性) | 3次 | 日本蓝马赛克 |
日本蓝芦圣德(限性) | 蓝草尾(显性) | 4次 | 日本蓝蓝草尾 |
白金双剑(限性) | 马赛克(显性) | 3次 | 白金马赛克 |
白金双剑(限性) | 德系黄尾礼服(显伴) | 4次 | 白金德系黄尾礼服 |
金属蛇王(限性) | 马赛克(显性) | 2次 | 金属莫斯科 |
全金属马赛克(限性) | 蓝草尾(显性) | 4次 | 全金属蓝草尾 |
接下来就半蓝化种(不完全显性遗传基因=[Bb])的遗传基因及其品种做简单说明,不完全显性基因就是表现蓝草尾或蓝马赛克等蓝系的基因。
[BB]=普通种,[Bb]=普通种以蓝表现。
也就是说蓝化种的遗传基因变成异质接合体[Bb]时,就形成不完全显性基因,但白子[aa]或黄化体[gg]等若呈异质接合体[Aa]或[Gg]的基因型态,其个体的表现与普通种无异。
营业执照变更 [AA]=[Aa] [GG]=[Gg] 其表现形不变
因此天空蓝礼服生出红尾礼服的个体或蓝草尾生出红系的草尾是很正常的,因为这些[○○○蓝○○○]都是不完全显性基因的品种。
再者,日本蓝的蓝并不属于不完全显性遗传基因。
日本蓝马赛克[BBXYJ] (Japan blue)
日本蓝蓝马赛克[BbXYJ] (Japan blue)
笔者已确实蓝化种的遗传基因除了刚刚解说的「不完全显性遗传基因」还有一种是现今的野生种孔雀所带「隐性遗传基因」[Bb],为无法表现出蓝系的蓝化种孔雀鱼。
在日本,日本国产孔雀的爱好家大约有一万人之多,而贩卖日本国产孔雀的水族馆大
约有500~700家,其中可以称得上是专卖店的约有10家,这些爱好家乃至于专卖店的老板对本月号讲解的内容能100%了解的人,除了笔者及AF专业工作人员外,大概不到10人,因此笔者及几个饲养者也正在为解开孔雀的遗传之谜而努力。
前阵子,新加坡某个渔场的负责人到笔者店里互相交换了很多意见,最令笔者惊讶的是新加坡的繁殖者一点遗传的知识都没有,还能产出那么大量的孔雀鱼,可见得孔雀鱼是生命力很强的热带鱼。在日本,也有些饲养者虽然不懂遗传学,偶而也能做出优良的孔雀鱼,但是却无法作出品质的孔雀鱼。
笔者想传达给读者的是,只要了解基本概念对于孔雀鱼的遗传并不是想象那么难的事,希望各位孔雀鱼爱好者能理解遗传学,进而能做出体态优良的台湾孔雀鱼,也希望台湾能出现像笔者一样致力于了解孔雀遗传基因的人,笔者会很乐于与有志的爱好家,互相交换关于遗传及作出新品种的意见。
前阵子,新加坡某个渔场的负责人到笔者店里互相交换了很多意见,最令笔者惊讶的是新加坡的繁殖者一点遗传的知识都没有,还能产出那么大量的孔雀鱼,可见得孔雀鱼是生命力很强的热带鱼。在日本,也有些饲养者虽然不懂遗传学,偶而也能做出优良的孔雀鱼,但是却无法作出品质的孔雀鱼。
笔者想传达给读者的是,只要了解基本概念对于孔雀鱼的遗传并不是想象那么难的事,希望各位孔雀鱼爱好者能理解遗传学,进而能做出体态优良的台湾孔雀鱼,也希望台湾能出现像笔者一样致力于了解孔雀遗传基因的人,笔者会很乐于与有志的爱好家,互相交换关于遗传及作出新品种的意见。
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