Für eine Vererbung mit doppel-rezessiven Merkmalen bei den Nachkommen, muß bei beiden Elterntieren das rezessive Merkmal in homozygoter Form vorliegen, also reinerbig sein.
Das wären bei Eublepharis macularius wieder die rezessiven Merkmale:
Wozu ist eine solche Verpaarung gut, um doppel-rezessive Tiere zu erhalten?
Mit solchen Tieren kann man neue Merkmale ausprägen, verfestigen oder wie bei den Albino-Linien die Gene austauschen (z.B.: Tremper Albino zu Bell-Albino). Allerdings ist dies ein langwieriger Prozess und kann über mehrere Generationen erst zum gewünschten Erfolg führen.
Bleiben wir bei diesem Beispiel der Albino-Linien und wollen einen Tremper Albino in einen Bell Albino umwandeln.
Alle drei Albinoformen besitzen ein separates rezessives Gen, welches auf einem anderen Loci (Genort) sitzt. Wie wir wissen, ist Albino ein rezessives Merkmal. Es können also nur zwei gleiche rezessive Gene der jeweiligen Albinoart miteinander kombiniert werden um einen reinerbigen Albino zu bekommen. Bei der Verpaarung zwei unterschiedlicher Albino-Zuchtformen würde kein Albino hervor gebracht werden, da bei einen rezessiven Erbgang und der damit verbundenen Aufschlüsselung der Allele, bei den Nachkommen nur ein einfaches rezessives (heterozygot) Allel vorhanden ist. Das Wildtyp-Allel tritt in den Vordergund, da es dominiert und somit nur eine Nominatform das Resultat wäre, jedoch mit het. (heterozygot) für beide Albino-Linien.
Verpaarung: | Tremper Albino | X | Bell Albino | |
Geschlecht: | Vater |
|
Mutter | |
Kurzform: | NNBB | X | NNbb | Locus 1 (Bell-Gen)¹ |
NNtt | X |
NNTT |
Locus 2 (Tremper-Gen)² |
|
(BB)¹(tt)² |
(bb)¹(TT)² |
|
"Punnett Quadrat" |
"Schematische Darstellung" |
||||
NN |
Mutter | |||||
bT | bT | bT | bT | |||
V a t e r |
Bt | BbTt | BbTt | BbTt | BbTt | |
Bt | BbTt |
100% Normal het BA het TA = NN(Bb)¹(Tt)² |
||||
Bt | BbTt | |||||
Bt | BbTt |
Mit diesen doppelhet wildfarbenen Leopardgeckos können wir nun weiter züchten. Man verpaart hier nun diese mit einem reinerbigen Bell Albino (Variante 1) oder mit einem Leopardgecko, welcher ebenfalls het. für das Bell-Albino-Gen (Variante 2) ist. Die dritte Möglichkeit ist eine Verpaarung der doppelhet Wildfarbenen untereinander (Variante 3).
Verpaarung: | Normal het. Bell Albino het. Tremper Albino | X | Bell Albino |
Genetik: | dominant (doppelrezessiv-heterozygot) | rezessiv (homozygot) | |
Geschlecht: | Vater |
|
Mutter |
Kurzform: | NN(Bb)¹(Tt)² | X | NN(bb)¹(TT)² |
BbTt | bbTT |
"Punnett Quadrat" |
Nachkommen - Variante 1: | |||||
NN |
Mutter | Wildfarben het. BA het. TA X Bell Albino | ||||
bT | bT | bT | bT |
|
||
V a t e r |
BT | BbTT | BbTT | BbTT | BbTT | |
Bt | BbTt |
BbTt |
BbTt | BbTt | ||
bT | bbTT | bbTT | bbTT | bbTT | ||
bt | bbTt | bbTt | bbTt | bbTt |
Verpaarung: | Normal het. Bell Albino het. Tremper Albino | X | Normal het. Bell Albino |
Genetik: | dominant (doppelrezessiv-heterozygot) | dominant (rezessiv - heterozygot) | |
Geschlecht: | Vater |
|
Mutter |
Kurzform: | NN(Bb)¹(Tt)² | X | NN(Bb)¹(TT)² |
BbTt | BbTT |
"Punnett Quadrat" |
Nachkommen - Variante 2: | |||||
NN |
Mutter |
Normal het BA het TA X Normal het. BA |
||||
BT | BT | bT | bT |
|
||
V a t e r |
BT | BBTT | BBTT | BbTT |
BbTT |
|
Bt | BBTt |
BBTt |
BbTt | BbTt | ||
bT | BbTT | BbTT | bbTT |
bbTT |
||
bt | BbTt | BbTt | bbTt |
bbTt |
Verpaarung: | Normal het. Bell Albino het. Tremper Albino | X | Normal het. Bell Albino het. Tremper Albino |
Genetik: | dominant (doppelrezessiv-heterozygot) | dominant (doppelrezessiv-heterozygot) | |
Geschlecht: | Vater |
|
Mutter |
Kurzform: | NN(Bb)¹(Tt)² | X | NN(Bb)¹(Tt)² |
BbTt | BbTt |
"Punnett Quadrat" |
Nachkommen - Variante 3: | |||||
NN |
Mutter |
Normal het BA het TA X Normal het BA het TA |
||||
BT | Bt | bT | bt |
|
||
V a t e r |
BT | BBTT | BBTt | BbTT |
BbTt |
|
Bt | BBTt |
BBtt |
BbTt | Bbtt | ||
bT | BbTT | BbTt | bbTT |
bbTt |
||
bt | BbTt | Bbtt | bbTt |
bbtt |