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赛鸽悟道:导航遗传与线粒体遗传
2018/7/28 12:27:04
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赛鸽悟道之导航遗传与线粒体遗传

王鹏涛

  国人当自强,鸽友也不例外。从中美贸易战的开打,到中兴公司被制裁,再到欧美日自由贸易区的建立,隐约感觉到,这个世界上还有很多国家依靠技术上的垄断,对我国围追堵截,想阻碍我国的发展。如何才能突破重围,打破技术封锁,创造出中国的赛鸽品系,是我们每一个鸽友应尽的责任。

  下面我将把这半年来的感悟拿出来与大家分享。在此之前,我要感谢中信网鸽友“牛刀小试”何老师为我的感悟指引了方向;感谢徐州鸽友李伟老师、杨叔为我写这篇文章提供了大量详实的素材。可以说,没有这三位,我就没有这么深的感悟,再次感谢!

  前几天,我写过《赛鸽悟道之赛鸽运动的本源》这篇文章,解释了“赛鸽运动比的是什么”的问题,即比的是赛鸽的定向系统和线粒体。本文将从赛鸽的定向系统(也可以叫导航系统,后文统一称为导航系统)和线粒体的遗传规律去探索“为什么”的问题。

  一、赛鸽导航系统的遗传

  赛鸽导航系统的遗传属于细胞核遗传,符合孟德尔遗传定律。大家知道鸽子体内有一套导航系统,赛鸽正是凭借体内的导航系统才能找到回家的方向。导航系统的好坏直接影响到赛鸽的归巢速度,决定了鸽友能否在比赛中摘金夺银,名利双收。所以我们一定要重视赛鸽导航系统的遗传。

  赛鸽和随季节迁徙的鸟类一样,是自然界中的一种奇特现象,体现了动物在进化过程中形成的特殊能力。科学研究发现,动物之所以能够在漫长的迁徙途中找准前进的路径和方向,是因为它们有高效的、智能的导航系统,包括视觉导航、天文导航、气味导航和地磁导航等。

  赛鸽具备两种导航模式,即视觉导航和地磁导航。本文所说的导航系统指的是赛鸽的地磁导航系统。近距离归巢,赛鸽启用视觉导航,比如家飞和短距离训放;远距离归巢,赛鸽启用地磁导航,比如远距离训放和比赛。举例说明:假如一个人在外地,他想回家,虽然他脑子里没有鸽子一样的导航系统,但他可以打开手机,通过卫星导航,找到回家的路径。一旦这个人接近家附近方圆几十公里范围内,他可以通过视觉找到熟悉的公路,这时即使关闭卫星导航,他也能准确回到家中。赛鸽也一样。

  赛鸽的地磁导航系统存在于鸽子的大脑之中。多年来,人们不断地研究赛鸽的外观特征,试图从外观上选择出速度快的鸽子,比如:眼志、眼砂、头型、鼻型、骨骼、羽毛、肌肉等等。可惜,这些都与关系赛鸽速度的导航系统无关。赛鸽的导航系统是一种看不见、摸不着又确实存在的东西(至少目前是这种情况),它的好坏目前只能通过后代的比赛放飞情况来检验、推断。鸽界有句话:“放飞笼是检验鸽子的唯一标准”,从某种意义上来说,这是完全正确的。一只外观上看起来、摸上去都不错的鸽子如果在健康状态下沦为天落鸟,只能说明它本身就存在问题,要么是导航系统不够好,要么是线粒体不够发达(恶劣天气除外)。

  如何选择导航系统发达的种鸽?上一篇文章《赛鸽运动的本源》中已经告诉大家了:应该选择短距离鸽王。但如何育种才能让短距离鸽王的后代发挥出定向准确的优势,就得研究导航系统的遗传规律了。赛鸽的导航系统没有最好,只有更好,怎样把我们手中定向最准的鸽子的导航系统遗传给后代,并使之代代相传下去,这才是我们研究导航系统遗传规律的意义所在。

  先来普及一下遗传学知识。科学研究证实,鸽子细胞核内有80条染色体。这些染色体两两配对,互相称为同源染色体,即鸽子体内有40对同源染色体,其中一对是性染色体,决定了鸽子的性别。雄鸽的两条性染色体是ZZ,雌鸽的两条性染色体是ZW。染色体是由DNA和蛋白质构成的,DNA是由基因构成的,基因就是DNA的片段。一只鸽子的导航系统到底怎么样,最终是由其父母鸽的导航基因来决定的。父母鸽的导航系统都发达,子女鸽的导航系统也发达;父母鸽的导航系统只有一方发达,子女鸽的导航系统就会出现差异,有好有坏。

  鸽子的染色体那么多,导航基因到底存在于那一条染色体上呢?我来分析一下:假如导航基因在鸽子的78条常染色体任何一条之上,那么一对种鸽的子代鸽里雌雄获得优秀导航基因的概率是相同的,不会有例外,但实际情况不是这样的。细心观察的鸽友会发现:有些鸽子后代的发挥很特别,要么雄性后代发挥,要么雌性后代发挥,呈现伴性遗传的规律。这就说明导航基因不在78条常染色体上,而在性染色体Z或W上。那么导航基因在Z染色体上,还是在W染色体上呢?我们再来假设一下,假如导航基因在性染色体W上,那么导航基因只能雌鸽有,雄鸽没有。因为雄鸽的性染色体是ZZ,不含W染色体,雄鸽也就不能比赛,只能负责生育后代,雌鸽才有资格比赛,显然这是不可能的。最终我推断,导航基因在性染色体Z上。有外国养鸽大师曾经说过“W染色体是空的,无遗传基因”。实际上W染色体上也有遗传基因,只是比Z染色体上的遗传基因数量少得多而已。最主要的是W染色体上不含导航基因,对鸽友来说不是那么重要,这才是外国养鸽大师那句话的本意。

  弄清楚了以上道理,我们就可以对导航基因的遗传规律及遗传走向展开研究了。

  (一)直系遗传规律

  直系遗传是指遗传基因由亲代雄鸽遗传给子代雄鸽,再由子代雄鸽遗传给孙代雄鸽,并以此往下遗传的方式。这种遗传方式会随着后代代数的增加而出现后代获得原始种雄遗传基因的概率迅速递减的现象。

  假设原始种雄的好的导航基因在它的一条Z染色体上,那么这条Z染色体遗传给儿子的概率是50%,因为雄鸽有两条Z染色体。同理,儿子将这条包含好的导航基因的染色体遗传给孙子的概率也是50%,那么孙子遗传到原始种雄这条包含好的导航基因的概率就是25%,曾孙的遗传获得概率是12.5%,以此类推。这里的概率指的是后代获得原始种雄导航基因的可能性有多大,而不是指后代获得的导航基因占原始种雄导航基因的百分比(即通常鸽友说的沾血值),这点一定不要搞混了。

  实际上,即使孙代有幸获得了原始种雄的导航基因,这个导航基因能否在孙代的个体发育中表达出来呢?也就是说孙代能否在比赛中定向准确,获得成绩呢?未必!因为,遗传学知识告诉我们,一个性状的表达是受一对等位基因共同控制的。生物的形态、结构、生理特征称为性状。等位基因一般指位于一对同源染色体的相同位置上控制着相对性状的一对基因。这对等位基因有显性和隐性之分,个体发育完全之后只表达出显性基因控制的性状特征。

  举例说明:孟德尔做实验用的豌豆有饱满和缩皱之分,这就是一对豌豆的外观性状。控制饱满性状的基因是显性的用A表示,控制缩皱性状的基因是隐性的用a表示,纯合型饱满性状的等位基因是AA,纯合型缩皱性状的等位基因是aa。纯合型饱满豌豆和纯合型缩皱豌豆杂交后,子一代豌豆外观上看全部是饱满型,但是这些子一代饱满型豌豆的等位基因却有AA和Aa之分。也就是说,子一代中控制缩皱性状的隐性基因a被控制饱满性状的显性等位基因A给压制住了,没法在后代的个体发育过程中表达出来。鸽子也一样。

  如前面所说的那个有幸获得了原始种雄导航基因的孙代鸽,即使获得了定向准的导航基因也不行,还得看其母亲的导航基因相对于原始种雄的导航基因是准还是不准?是隐性的还是显性的?如果其母亲的导航基因不如原始雄鸽的导航基因定向准并且是相对显性的,那这个原始种雄的孙代鸽就会表达出其母亲的定向不准的导航基因,它就不能在比赛中脱颖而出。这就是鸽界中经常出现冠军鸽不能生出冠军鸽的具体原因所在,这也说明此冠军鸽的导航基因相对来说是偏隐性的,后代不易表达出来。但不要灰心,冠军鸽的杂交后代可以通过近亲交配,把相对隐性的导航基因纯合化,变成aa。没有外来显性基因的压制,纯合型隐性导航基因aa就可以在后代的发育过程表达出来,即可以在比赛中发挥出定向准的优势。还有一种方法可以让原始种雄定向准的导航基因通过直系遗传在后代的发育中表达出来,那就是每一代配对雌鸽都选择比雄鸽导航基因还隐性的来配对,或者每一代配对雌鸽都选择比雄鸽导航基因还准的来配对,此法不易操作。

  (二)交叉遗传规律

  交叉遗传是指雄鸽将导航基因遗传给女儿,再由女儿遗传给外孙,外孙再遗传给曾外孙女,或者指雌鸽将导航基因遗传给儿子,再由儿子遗传给孙女,以此往下交替遗传的方式。这种遗传方式要比直系遗传使后代获得原始种鸽导航基因的概率高得多。假设原始种雄的好的导航基因在它的一条Z染色体上,那么这条Z染色体遗传给女儿的概率是50%,因为雄鸽有两条Z染色体,这点和直系遗传一样。但女儿将这条染色体遗传给外孙的概率是100%(这就是直系遗传不如交叉遗传的原因),最终外孙获得原始种雄导航基因的概率还是50%,比直孙和直孙女高了一倍!因为女儿只有一条Z染色体,它只能遗传给外孙,女儿的那条W染色体将遗传给原始种雄的外孙女。至此,女儿和外孙女之间,关于原始种雄的那条Z染色体遗传中断,这就意味着所有雌鸽和它的女儿之间的导航基因遗传是中断的。这也是鸽界中常有人提起的“母女血统中断”的原因所在。除了导航基因遗传母女中断以外,羽色遗传也是如此。难怪许多育种大师偏爱交叉遗传的育种方式,那是因为除了获得原始种雄好的导航基因的概率提高了一倍,在比赛中获奖的概率也相对提高了一倍之外,还可以达到用“血统中断法”排除引进的雌鸽的导航基因,使原有种系的导航基因相对纯化并固化下来的目的。

  二、赛鸽线粒体的遗传

  线粒体遗传属于细胞质的遗传,不符合孟德尔遗传定律。线粒体是一种细胞器,存在于鸽子的细胞质中,它的作用就是通过分解碳水化合物、脂肪、蛋白质来为机体的一切生理活动提供能量。线粒体就相当于赛鸽体内的“发动机”,这台“发动机”的功率越大,它所转化的能量就越多,赛鸽的飞行速度就越快。赛马也是这个道理,同一场比赛哪匹马的线粒体最发达,哪匹马就能赢得比赛。赛鸽和赛马的区别就是:赛马有固定的赛道,赛鸽却没有固定的赛道;赛马不需要导航,赛鸽需要导航。所以导航和线粒体是赛鸽身上最应该关注的地方。

  什么样的线粒体可以称之为发达的线粒体呢?这也没有一个定数,和导航系统一样是相对的,没有最好,只有更好。所有赛鸽体内相同器官内的线粒体大小应该都差不多,这是鸽子千万年来生物进化的结果。然而每个鸽子体内线粒体的数量,却是不一样的,尤其是赛鸽。赛鸽体内的线粒体数量随着100多年来赛鸽运动的发展和普及以及人们的定向培育,已经和普通鸽子的线粒体数量有了较大的差异,即使赛鸽的各个品系之间也差异较大。可以这么说,谁体内的线粒体数量越多,谁的线粒体就越发达。

  如何选择线粒体数量多的鸽子来育种呢?有研究表明:人类的马拉松运动员体内的线粒体是普通人的十几倍。这个研究结果给我们带来了什么启示呢?那就是长距离赛鸽体内的线粒体数量要比普通赛鸽体内的线粒体数量多得多。理论上这也是能够解释得通的,因为赛距的原因,长距离赛鸽需要消耗更多的能量才能在长距离比赛中归巢,这些能量不就是线粒体制造的吗?线粒体数量不多,制造的能量不够,赛鸽就不能从远距离归巢。最近几年随着公棚多关赛、寄养棚多关赛赛制的风靡及奖金的巨大,国内兴起了一股 追捧“长距离鸽王”的浪潮,几乎每一年的欧洲长距离鸽王都被引进到国内,这种引进方法是有科学根据的。但是,并不是每一羽长距离鸽王都能把线粒体遗传下去,这是由线粒体的遗传规律决定的。弄懂了线粒体遗传规律才能帮助自己在引种的道路上不误入歧途。

  线粒体是怎样遗传的呢?我们知道,鸽子的个体是由一个受精卵细胞发育而成的,受精卵是由父亲提供的精子和母亲提供的卵子结合而形成的。精子和卵子本来都是独立的细胞,都有细胞质和细胞核,细胞质中含有线粒体,细胞核中含有导航基因。在精子与卵子结合的过程中,只有精子的头部与卵子结合,尾部没有进入卵子。精子的头部含有细胞核,尾部有浓缩的细胞质。也就是说,一个受精卵细胞中包含了精子的细胞核、卵子的细胞核、卵子的细胞质。精子的细胞质被舍弃掉了!细胞质里面可是含有线粒体的呢!换句话说就是:雄鸽的线粒体根本不能遗传给后代!!只有雌鸽才能将它的线粒体遗传给后代。

  所有的雌鸽是公平的,它们不让女儿继承自己的导航基因,却把开启能量大门的钥匙单独交给女儿来保管。所以,线粒体遗传又可以称为母系遗传,雌鸽将线粒体遗传给儿子和女儿。儿子和女儿在比赛中均可以充分发挥母亲线粒体的作用。但是,儿子却不能把继承自母亲的线粒体继续往下遗传,线粒体遗传终止了;女儿不光自己可以在比赛中利用来自母亲的线粒体,还可以将母亲的线粒体继续往下遗传给外孙和外孙女。这就是线粒体遗传的规律。

  谁掌握了导航基因和线粒体的遗传规律,谁就会在赛鸽的选种、育种、保种、参赛等环节上有的放矢,就能迅速培养一支能征善战的赛鸽队伍,为自己带来更大的赛鸽乐趣,为我国的赛鸽事业贡献出自己的力量。

文章很值,赞赏一下
发布时间:2018/7/28 6:00:00
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新手求鸽
68楼
研究赛鸽的遗传特性、规律千万不要臆断某相对性状处伴性遗传,并以此得出结论性的认知,除非有科学的定论支持,否则,差之毫厘,谬之千里。对遗传学中遗传规律的熟识,最大的意义在于为我们提供了分析、解决问题的方法和由此而举一反三的思考方式。腺粒体的生物特性属分子遗传学研究范畴,在鸽圈属小众认知,先知者勤力不辍,后学者得慧而效行,不为晚矣。牛刀小试
2023/5/9 1:14:38
19
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新手求鸽
67楼
上士闻道,勤习之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。有时真理不化愚,个个典声称夜郎。慧根不存三世缘,俗眼怎看福田光。牛刀小试
2023/5/8 23:31:26
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手机中信网友
66楼
遗传学是一门什么科学? “导航遗传"与“线粒体遗传”是什么? 作为执业兽医师我想请鸽友们多看些专业书籍(教科书),而不是当前某些杂谈之类的文章。
2019/2/10 11:55:51
4
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中信网友
65楼
23楼很虚心,就将本人所知来试答23楼的问题。赛鸽的竞翔性状属于数量性状、是由微效多基因控制遗传。众所周知、赛鸽要快速归巢至少要具备三个条件:一、定向好;二、抗逆性强;三、飞翔力强。定向不好、后二个条件再好也无济于事。抗逆性不强、一下笼就生病或遇上不好的气侯条件就掉链子,前后二个条件再好也难飞出好成绩。飞翔力不强、前二个条件再好、它飞不快、甚至飞飞停停,自然也不会有好的表现。就以飞翔力来讲,涉及到骨格、肌肉、羽毛、年龄及呼吸、遁环系统等等,这些性状不可能由一个(一对)基因控制。就上述三个条件、不难推测是受许多基因控制,这些基因就竞翔性状而言称之为微效多基因,对竞翔性状不存在显、隐性关系,只起到微弱的累加作用,并且受外界的影响效大。时间已晚,不多写了,不知能否讲明白?有点要讲一下,信鸽的定向性状不可能存在伴性遗传的规律,有机会另作探讨。
2019/1/18 0:01:49
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手机中信网友
64楼
遗传学是一个相当科学的学科。信鸽的遗传曾至于一个迷,要真正弄清并非易事,有待于进一步深入的研究和探讨。
2018/12/29 12:53:40
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手机中信网友
63楼
扯淡呢!知道什么是线粒体吗?知道线粒体是做什么用的吗?瞎写丢人不?
2018/7/30 22:11:21
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手机中信网友
62楼
写得好
2018/7/30 15:39:00
4
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手机中信网友
61楼
一本正经地胡说八道。
2018/7/29 21:15:35
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中信网友
59楼
说的可能是对的,我觉的家鸽和野鸽遗传规律应该一样,没有公鸽孵不出小鸽,克隆除外。
2018/7/29 12:39:53
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手机中信网友
58楼
不过嗄()~的热风 -A2#
2018/7/29 7:29:30
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手机中信网友
56楼
你的思维是对的,但是说明的过程是错误的,你不能拿出实际证据证明你所说的伴性遗传的观点,文中你完全是把结论当论据,其实你的水平,就和一个读高二的生物初学者的思维一样,太简单了,太武断了,并且还有没理由和证据说服自己和其他鸽友!
2018/7/29 6:14:07
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手机中信网友
55楼
如果说赛鸽笼是唯一检验鸽子的标准,那么我想说你最好还是别养鸽子!你不适合
2018/7/29 0:15:53
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中信网友
54楼
赛鸽的迷人之处就在于此,没有人能真正掌握,凡龙说过。没有人真正懂鸽子!
2018/7/29 0:02:14
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手机中信网友
53楼
看不完,没有实际经验,大都是凭空想象
2018/7/28 23:59:02
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liu001
52楼
感谢老师
2018/7/28 23:57:10
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中信网友
51楼
头脑聪明学经济,四肢发达学体育!
2018/7/28 23:40:45
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中信网友
50楼
建议加入数据和实验,会更有说服力
2018/7/28 23:24:55
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手机中信网友
48楼
令人做呕的烂文!
2018/7/28 22:54:02
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爱在自由飞翔
47楼
做育配对、需要注意事项; 1、血统融合性、同化性、分化性等。 2.羽色、眼沙色素形状、体型等。 3.年龄差距、抗病能力、做育、做出、预算、预知,参赛季节、参赛距离、参赛羽数、参赛鸽性别、羽色、眼沙等。 4.选鸽、观看选鸽、不能马上上手、静心后品味、用手挑选不能马上用眼看、有感悟后在观看。
2018/7/28 22:22:48
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手机中信网友
45楼
文章写的有很多人喷,自然就有很多人赞。这说明了讲的问题引起了大家足够的认识!提供了一个探讨的方向!不管这番道理在多大程度上管用它也赛鸽运动中千万朵中的一朵白莲花!提醒我们按着自己的探索方向坚持下去!众人拾柴火焰高,通过大家的把玩让赛鸽运动绽放异彩…
2018/7/28 21:46:55
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中信网友
44楼
鸽子是群体导航 的
2018/7/28 21:40:55
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中信网友
43楼
有那麽简单吗?有种公,也有金母,按你的说导向遗传基因,父母好就能遗传,那冠军配冠军不就行了。你只能给刚上道的讲。
2018/7/28 21:25:26
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手机中信网友
42楼
感觉很有道理,就是遗传这东西不是人说了算的。不过这里理论用来回血应该可以。 用黄金种公配对线粒体发达的高位母,出来的遗传中断的高位线粒体发达的女儿,配对定向准确的黄金公儿子可以获得比较好的回血鸽。
2018/7/28 20:41:42
5
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中信网友
41楼
喜儿!晚上好!
2018/7/28 20:32:28
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中信网友
40楼
对有些人当然无用,文化水平太低,只会谩骂,
2018/7/28 20:31:58
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中信网友
39楼
好,有大启发,
2018/7/28 20:29:03
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中信网友
38楼
鸽子这东西谁也看不懂,只能各人去猜想,1000公里歪头为何能飞出冠军?
2018/7/28 20:25:52
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手机中信网友
37楼
误导,懂了点皮毛乱指点,科学是那么简单,诺贝尔奖如当摘桃那么随手 可得,希望你能成为伟人,但千万不要误导别人,
2018/7/28 19:20:47
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手机中信网友
36楼
看越看越迷糊
2018/7/28 18:51:55
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中信网友
35楼
如果;作者所悟出的一系列理论,自认为是真理。那他用来自己指导自己,今后国内外赛鸽冠军非他莫属?
2018/7/28 18:44:35
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中信网友
34楼
谁掌握了导航基因和线粒体的遗传规律,谁就会在赛鸽的选种、育种、保种、参赛等环节上有的放矢,就能迅速培养一支能征善战的赛鸽队伍。 上述作者的话,没有科学实验,没有实证数据,更没有遗传育种,也没有把线粒体与基因的关系弄明白!!太能想象了,太简单化了,太武断了!!!
2018/7/28 18:20:08
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楚翘传奇
33楼
太感谢您了!茅塞顿开,解决了我多年的困惑,受益匪浅。谢谢老师。
2018/7/28 17:50:12
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中信网友
32楼
只能是假说,都没有科学实验依据和证明。你怎么知道导航能力是在性染色体z上?
2018/7/28 17:19:17
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7788
31楼
导航大部分应该来自后天的训练,天生的的归巢欲望和能力和后天的努力飞翔~聪明运气结合
2018/7/28 17:08:15
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手机中信网友
30楼
如果导航基因在性染色体上,鸽子就会被自然淘汰了,这种自取灭亡的遗传方式,显然是错误的。所以关于伴性遗传导航是错误的。
2018/7/28 16:35:24
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中信网友
29楼
批了个一塌糊涂,这种东西都是不传之秘密,都在自己的鸽子育种中用。
2018/7/28 15:50:08
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中信网友
28楼
想想力丰富。唯心主义。鸽子放开后为啥盘旋。只能说是探测方向。
2018/7/28 15:41:04
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中信网友
27楼
公母交配瞬间,其子代基因固定,不是象孟德尔定律比例分配的。
2018/7/28 15:30:10
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中信网友
26楼
意淫的遗传学砖家,慢慢意淫吧。
2018/7/28 15:22:51
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中信网友
25楼
作者写的这文章是动了一番脑筋的。但很多关键问题都是模棱两可,甚至有些原理也没搞清楚。但研究的方向基本是对的,另外还要经过自己的实践去证实理论的可行性,这才有说服力。否则任何理论都是不成立的。赛鸽的育种是非常不简单的,它和遗传有密切关系,但又受各种因素的影响非常大,这就是至今没有哪位遗传学的专家可以利用遗传学的理论育成一个成功鸽系的原因。
2018/7/28 15:14:33
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手机中信网友
24楼
养鸽不简单,并不能用文字去形容。它没有规律。公鸽与母鸽所出子代的线粒体并不是完全是母系给予,父系也略带一些。例如出双雌的鸽子,有只可能赛绩很好,有只确不能得出好的成绩,相应确是一只好种雌。赛绩好的有可能是集合了父系与母系的线粒体,使其溶合,成为一只超变体赛鸽,但做种不佳。这只是个别例子,很少发生。
2018/7/28 14:52:53
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中信网友
23楼
听说:信鸽的竞翔基因是微效多基因控制!不知道对不对?!请懂的回答一下?
2018/7/28 14:49:35
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中信网友
22楼
你这篇文再配上李用才的小磁铁,鸽界横行。
2018/7/28 14:19:04
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中信网友
21楼
个人觉得强行与遗传扯上简单关系 有过高中的学历就知道一些遗传学规律(受精卵的形成、线粒体的作用 性状的分离与表达等) 本身赛鸽比赛就是一项比较玄的运动其中育种更是使人云里雾里的,虽然您的几个观点看似抓住了问题的本质如导航基因在z染色体上 线粒体由母本遗传等 但如今谁也没有确确实实的依据去证明以上观点的准确性 所以说假说+实践=总结 在前人的肩膀上去看待问题是好事 但这玄之又玄的赛鸽不可一并而论
2018/7/28 14:11:59
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鸽界大仙
20楼
理论与前人有大量重复,但是现实依据不多,养鸽确实不是书本上的事,禽类专家、遗传博士不懂养信鸽育种的多了去了。
2018/7/28 13:53:32
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中信网友
19楼
从某种意义上来说,这是完全正确的。一只外观上看起来、摸上去都不错的鸽子如果在健康状态下沦为天落鸟,只能说明它本身就存在问题,要么是导航系统不够好,要么是线粒体不够发达(恶劣天气除外)。笔者-天津开创三关综合冠军-四关天落-你能给解释一下吗---<俺没贬低三关冠军的意思
2018/7/28 12:45:52
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中信网友
18楼
花了很多时间和精力,佩服,学习了,谢谢。 不过就这么一个观点,要超孟德尔了,没这么简单。
2018/7/28 12:42:36
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中信网友
17楼
写得非常好,当然那些喷子本身都是不学无术的,他们的智商感人啊!
2018/7/28 12:15:30
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李明轩
16楼
有探讨,是好事,但有很多疏漏。 "父母导航都好了,后代导航才可能好"这有两个问题:冠军、甚至多次冠军,它导航好吧?那么把两羽这样的鸽子配一起,岂不是后代导航都好,再过过体能关,冠军出冠军,代代飞冠军,手到拈来?再则,迟归的鸽子,多次迟归的鸽子,配到一起,其后代飞高位甚至冠军,其导航性能何来?
2018/7/28 12:06:39
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中信网友
15楼
赛鸽的导航系统?世界上目前没有,有力的实例证实,它在信鸽的何处?这个系统是什么物质组成?怎么谈它的遗传???!
2018/7/28 11:56:44
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中信网友
14楼
请问作者:碱基在遗传中的作用弄清楚没?
2018/7/28 10:38:25
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手机中信网友
13楼
导航基因目前都还没定论是位于一条染色体上还是位于多条染色体上,属于多基因遗传的可能性很大!
2018/7/28 10:16:49
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手机中信网友
12楼
那雄鸽不是在遗传中不起作用了?那为什么苍白骑士,黑衣骑士的后代飞得那么好?
2018/7/28 10:14:42
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手机中信网友
11楼
写的都是费话连篇,丢脸皮。没皮没脸
2018/7/28 9:31:03
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手机中信网友
10楼
很好,我们中科院聘你了!
2018/7/28 9:17:50
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手机中信网友
9楼
好伟大啊!
2018/7/28 9:15:57
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手机中信网友
8楼
胡说八道,高中生物都没整明白,就在这乱说
2018/7/28 9:15:53
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中信网友
6楼
您是中国赛鸽商学院首位教授,年薪一个亿,恭喜恭喜祝贺祝贺【就是俺看不懂,感觉云里雾里的】
2018/7/28 8:49:54
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手机中信网友
5楼
写的很好。只是,对实际操作有多大指导意义?
2018/7/28 8:47:45
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手机中信网友
4楼
遗传学!
2018/7/28 8:42:32
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