GENÉTICA BÁSICA

Genética básica de las ninfas:

 

 

La Ninfa es ideal para aquellos criadores que quieran aprender, desarrollar y mejorar el linaje de sus aves, pues a parte de la larga lista de mutaciones que hay actualmente, podría pasarse el resto de su vida mejorándolas e incluso, por qué no, agregando alguna nueva. Pero a pesar de todas estas intenciones, nunca hay que olvidar que la Ninfa común es esencial para el mantenimiento en nuestro aviario de ejemplares robustos y de buen tamaño, juntando cada ciertas generaciones a las crías con ejemplares comunes, que darán de nuevo vigor y fuerza a nuestros pájaros, y así mantener en la medida de lo posible las características del ejemplar salvaje.

 

 

  • Homozigótico: La ninfa tiene dos genes iguales (recibe el mismo gen de cada uno de sus padres) y se exterioriza en el color de su plumaje.

 

  • Heterozigótico: La ninfa tiene dos genes diferentes (recibe genes diferentes de cada uno de sus padres), por lo que sólo manifiesta un color en el plumaje (el de la mutación dominante) o a veces una mezcla de ambos. El gen oculto (o portado) sí puede ser transmitido a sus crías.

 

Cuando la información genética de un óvulo fecundado ha cambiado espontáneamente por un error de copia en la transmisión de los genes de una célula a otra, se dice que hay mutación. Esta alteración genética da lugar a un individuo más o menos diferente del común de la especie. En la mayoría de los casos, las mutaciones provocan la muerte del embrión o la cría. Pensemos que una mutación puede ser que una ninfa se forme sin pulmones o sin alas, pero otras dan lugar a mutaciones que sí permiten que la cría pueda vivir.

 

 

Las mutaciones exitosas se han dado en el cambio del color del plumaje. En principio esta mutación no afecta  a ningún órgano vital y por tanto es normal que vivan las crías nacidas y puedan desarrollarse. Pero estos e debe a que estas mutaciones se han extendido en la avicultura y pueden criar fácilmente ya que los cuidados son máximos, tienen la alimentación a libre disposición y no ay depredadores. Es por tanto normal que sobrevivan estas mutaciones en cautividad a pesar de la diferente coloración del plumaje.

 

Pero, ¿qué sucede en su medio natural? ¿Podría sobrevivir una ninfa normal que ha sufrido una mutación en el color de su plumaje? Habría que decir que no sería fácil porque al ser diferente nos son bien aceptadas en la colonia o grupo, y porque atraerían a los depredadores con el consiguiente peligro para los demás miembros del grupo.

Hay que tener presente que las mutaciones de las ninfas se han conservado y expandido por todos los rincones del mundo gracias a la avicultura y a su fácil adaptación a la cautividad. La mayoría de las variaciones de color se documentaron a mitad del siglo XX, y esas primeras ninfas mutadas han tenido crías a las que al pasarles su información genética se les ha transmitido los genes alterados que daban lugar a la coloración del plumaje. Así es como ha habido descendientes con la coloración del plumaje alterada por una mutación genética.

 

 

Para eso, desde que se adquiere el primer ejemplar hay que documentar en todo lo posible los datos que tengamos de ellos, de su alimentación, del número de nidadas, etc…, creando una base de datos que nos ayudará a seguir una línea de cría y poder mantener los ideales y las medidas estándar. Así evitaremos que la Ninfa llegue a tener un futuro como el de su “primo” el periquito australiano, que con tantos cruces sin control a lo largo de los años ha llevado a que los periquitos actuales en cautividad no tengan nada que ver en fuerza, vigor y tamaño con su hermano salvaje.

Dentro de la genética explicaremos aquellas mutaciones que afectan al plumaje del ave y por lo tanto nos referiremos a los diferentes fenotipos de las ninfas. Por tanto, estas mutaciones afectan a componentes que dan lugar a la coloración, afectando así a la melanina y la psitacina.

 

Imagen relacionada

 

 

Melanina: Da lugar a colores oscuros.

 

Psitacina: Da lugar a colores amarillos y naranjo-rojizos.

 

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Por lo tanto las mutaciones son alteraciones genéticas (en su caso, alteraciones de los pigmentos de coloración (melanina y psitacina)) que pasan de padres a hijos y que son las que provocan esta gran variedad de fenotipos en las ninfas. Se pueden diferenciar las ninfas respecto a su colorido en:

 

 

Gris (Común): Se habla del color gris como el originario de la especie, pues es el color más abundante en los ejemplares silvestres.

Perlada (Moteada): El color gris común se encuentra lleno de motas de color amarillo o blanco. Se produce por la reducción de melanina.

Canela (Cinnamon): El color gris se aclara hasta convertirse en canela. La melanina altera su color y pasa del gris o negro al marrón.

Fallow: También el gris se aclara pasando a marrón pero más claro que el canela (alterándose la melanina). Este tipo de ninfas tienen los ojos rojos.

Arlequín (Manchada): El fenotipo es una combinación del gris común con el amarillo. Es una mutación que afecta a la cantidad de melanina, produciendo manchas amarillas.

Carablanca: El color es una mezcla del gris y el blanco. Se produce por ausencia de psitacina.

Amarilla: El color característico de esta mutación es el amarillo. Hay ausencia completa de melanina en el plumaje, pero permanece en pico y patas.

Lutina: Igual que la Amarilla, pierde la melanina, pero esta vez en plumas, pico y patas, y sus ojos se vuelven rojos.

Albina: Predomina el color blanco por falta de melanina y psitacina. Los ojos los tienen rojos. En ninfas no existe el albinismo, sino que una ninfa albina es una mezcla entre lutina y carablanca, donde tanto la psitacina como la melanina se pierde y al no quedar colorante el color que presenta la nueva ninfa es blanca total.

 

Como hemos dicho antes, hay que llevar un control mediante la anotación de los datos de cada animal, para que al lograr criar sus propias crías pueda informar al comprador de la carga genética de los pájaros. ¿O no le gustaría a usted que al comprar sus primeros ejemplares para la reproducción supiera con certeza los datos genéticos de cada uno de ellos? Puede que al principio sea complicado que usted sepa esta información dado que no hay muchos criadores que lleven una buena base de datos de los ejemplares que tienen, sus cruces y sus genes. Por eso, lo ideal sería acudir a criadores que sí nos puedan proporcionar estos datos sin dudarlo, y que sus ejemplares tengan un buen tamaño y fuerza. Así empezaremos con buen pie. Evidentemente habrá que “rascarse” un poco más el bolsillo, pero a la larga valdrá la pena porque se habrá ganado tiempo al saber con qué base genética se cuenta, y porque sabremos que habrá garantías de que porten los genes que efectivamente nos están dando.

 

 

Una vez que ya tenemos los ejemplares para la cría, y suponiendo que sabemos la carga genética de cada uno de ellos, debemos saber qué queremos esperar de nuestra cría, puesto que haciendo determinados cruces tendremos unos resultados genéticos diferentes a los de otros cruces. Para eso es esencial tener, al menos, unas nociones  de genética básica de las ninfas para saber cómo actúan los genes en los diferentes cruces. Cada pájaro tendrá en sus células la mitad de las instrucciones genéticas del padre y la otra mitad de la madre, y formarán el ADN del pájaro. Los cromosomas (las “cuerdas” del ADN) están formados por pares, que determinarán desde el sexo a la apariencia física del pájaro. Serán los genes del macho los que nos darán el sexo de cada cría.

 

            

 

Hay mutaciones que sólo se deben a la coloración del plumaje del pájaro, como la Lutino o la Carablanca, pero hay otras que se deben a un cambio de la estructura de coloración del plumaje, como el Perlado o el Manchado. También hay un caso en el que se combinan las dos formas, como el Spangle, que es una mutación de color y de estructura, como escamosa.

 

Y estos genes pueden ser visibles (el gen ino en los Lutino) o no, en cuyo caso estaremos hablando de “portadores” (si a un lutino portador de perlado se le empareja con una hembra perlada, podrán tener crías perladas).

 

Para saber qué mutaciones debemos cruzar para obtener otra determinada mutación, es imprescindible saber que hay tres tipos de herencia dependiendo de si los factores de los padres son ligados al sexo, recesivos o dominantes. Para saber mejor cómo funciona expondremos a continuación qué mutación corresponde a cada uno de estos factores y a través de unas tablas generales comentaremos algunos ejemplos de cruces.

 

 

Mutaciones ligadas al sexo:

 

 

Lutina, Perlada, Cinnamon (Canela), Platino, Cara-Amarilla. Lo esencial de este tipo de herencia es que sólo se pueden dar ejemplares de estas mutaciones si el macho es de esta mutación. Si la hembra también lo es, habrá tanto crías macho como hembras, pero si la hembra no lo es, sólo habrá hembras de esta mutación. Un macho puede ser portador de esta mutación, pero no así las hembras.

 

 

Mutaciones recesivas:

 

 

Manchado, Fallow, Plata, Cara-Blanca, Oliva, Cara-Pastel. Lo esencial de este tipo de herencia es que para que se den ejemplares de estas mutaciones, tanto la madre como el padre deben llevar el gen, ya sea visual o portándolo. Si uno de los dos no lo lleva, las crías sólo podrán ser portadoras del gen recesivo.

 

 

Mutaciones dominantes:

 

 Gris Común, Spangle. Lo esencial de este tipo de herencia es que las crías que salgan serán de este color.

  • Simbología:   /  =  Portador ;   x  =  Cruce

LIGADOS AL SEXO

 

PADRES

HIJOS

 

MACHO

HEMBRA

MACHOS

HEMBRAS

Ligado al Sexo

Normal

50% Normal / Ligado al sexo

50% Ligado al Sexo

Normal

Ligado al Sexo

50% Normal / Ligado al Sexo

50% Normal

Ligado al Sexo

Ligado al Sexo

50% Ligado al Sexo

50% Ligado al Sexo

Normal / Ligado al Sexo

Normal

25% Normal

25% Normal / Ligado al Sexo

25% Normal

25% Ligado al Sexo

Normal / Ligado al Sexo

Ligado al Sexo

25% Normal / Ligado al Sexo

25% Ligado al Sexo

25% Normal

25% Ligado al Sexo

 

RECESIVOS              

 

PADRES

HIJOS

 

MACHO

HEMBRA

MACHOS  Y  HEMBRAS

Recesivo

Normal

100% Normal / Recesivo

Recesivo

Recesivo

100% Recesivo

Recesivo

Normal / Recesivo

50% Normal / Recesivo

50% Recesivo

Normal / Recesivo

Normal

50% Normal

50% Normal / Recesivo

Normal / Recesivo

Normal / Recesivo

25% Normal

50% Normal / Recesivo

25% Recesivo

 

DOMINANTES             

 

PADRES

HIJOS

 

MACHO

HEMBRA

MACHOS  Y  HEMBRAS

Simple Factor

Normal

50% Simple Factor

50% Normal

Simple Factor

Simple Factor

25% Normal

50% Simple Factor

25% Doble Factor

Doble Factor

Simple Factor

50% Simple Factor

50% Doble Factor

Doble Factor

Doble Factor

100% Doble Factor

 

Ahora simplemente hay que sustituir en la tabla la mutación que queremos averiguar. Hay un gran número de posibilidades de cruce, incluso se pueden mezclar varias en un mismo ejemplar o juntar dos pájaros de dos mutaciones distintas. Vamos a poner algunos ejemplos para ver si queda más claro.

  • Ejemplo 1°.- Ligado al Sexo x Ligado al Sexo (Lutino x Perlado)

                                                                50% Machos Gris / Lutino / Perlado

                                                                50% Hembras Lutino

  • Ejemplo 2°.- Ligado al Sexo / Ligado al Sexo x Ligado al Sexo (Lutino / Perlado x Perlado)

                                                                25% Machos Gris / Perlado / Lutino

                                                                25% Machos Perlado / Lutino

                                                                25% Hembras Lutino

                                                                25% Hembras Perlado

  • Ejemplo 3°.- Recesivo x Recesivo (Carablanca x Manchado)

                                                                100% Machos y Hembras Gris / Carablanca Manchado

  • Ejemplo 4°.- Recesivo / Recesivo x Recesivo (Carablanca / Manchado x Carablanca)

                                                                50% Machos o Hembras Carablanca

                                                                50% Machos o Hembras Carablanca / Manchado

  • Ejemplo 5°.- Ligado al Sexo x Recesivo (Lutino x Carablanca)

                                                                50% Machos Gris / Lutino / Carablanca

                                                                50% Hembras Lutino / Carablanca

  • Ejemplo 6°.- Ligado al Sexo / Recesivo x Recesivo (Lutino / Carablanca x Carablanca)

                                                                25% Machos Gris / Lutino / Carablanca

                                                                25% Machos Carablanca / Lutino

                                                                25% Hembras Lutino / Carablanca

                                                                25% Hembras Lutino Carablanca (Albino)

  • Ejemplo 7°.- Recesivo / Ligado al Sexo x Ligado al Sexo Recesivo (Carablanca / Lutino x Lutino Carablanca (= Albino))

                                                                25% Machos Carablanca / Lutino

                                                                25% Machos Carablanca Lutino (= Albino)

                                                                25% Hembras Carablanca

                                                                25% Hembras Carablanca Lutino (= Albino)

 

Resultado de imagen para genetica de las ninfa

 

Hay un sinfín de combinaciones posibles dependiendo de qué es lo que estamos buscando en la cría. Pero ante todo, lo que debemos saber es que lo principal no es sacar el mayor número posible de crías para hacer ver a la gente que tenemos parejas reproductoras excelentes y somos muy buenos criadores, sino que, aunque saquemos pocas crías, sepamos que genéticamente es lo mejor que podemos sacar y que su tamaño y vigor son adecuados para poder sentirnos orgullosos de nuestros pájaros y de la alimentación que les estamos proporcionando, y saber que eso será lo que la gente estará buscando para poder empezar ellos su propia colonia de Ninfas. Esto sí será lo que, a ojos de los demás, nos calificará como buenos criadores. ¡ La calidad, no la cantidad !