Surditatea pisicilor albe

Versiunea actuală a paginii nu a fost încă examinată de colaboratori experimentați și poate diferi semnificativ de versiunea revizuită pe 4 mai 2020; verificările necesită 3 modificări .

Unele pisici albe suferă de pierderea auzului cauzată de degenerarea urechii interne [1] . Această condiție este adesea însoțită de o culoare albastră a irisului . Surditatea poate fi în ambele urechi sau unilaterală. Pisicile albe pot avea ochi albaștri, galbeni, verzi sau portocalii. S-a constatat că la pisicile complet albe cu ochi de diferite culori , surditatea apare de obicei la urechea situată pe partea laterală a ochiului albastru [1] .

Un studiu din 1997 a examinat pisici cu diferite grade de pierdere a auzului. 72% dintre pisicile examinate erau surde. Organul lui Corti la aceste pisici degenerează complet în primele câteva săptămâni după naștere. Dar chiar și în aceste prime săptămâni, stimulii auditivi nu provoacă un răspuns în trunchiul cerebral , ceea ce înseamnă că astfel de animale nu au avut niciodată senzații sonore. La câteva luni după degenerarea organului Corti, celulele nervoase ale cohleei urechii interne încep să degenereze [2] .

Genetica culorii albe la pisici

Cauzele genetice ale surdității la pisicile albe sunt bine înțelese. Surditatea la pisicile albe este cauzată de expunerea la alela dominantă a genei culorii blănii albe W, care activează anumite procese care apar în stadiile incipiente ale dezvoltării embrionului , când un grup de celule specifice, melanoblastele , sunt secretate în tubul neural . regiune . Scopul melanoblastelor este de a produce pigment și de a-l transporta în fiecare păr din blana unei pisici. Cu toate acestea, părul nu crește în regiunea tubului neural, ci pe piele. Prin urmare, melanoblastele, pentru a se andoca cu foliculii de păr , trebuie să facă migrații lungi în corpul embrionului de la tubul neural la pielea și retina ochiului, care sunt situate la o distanță considerabilă de creasta neurală . Unii melanoblasti depășesc această distanță și ajung la destinație exact în momentul în care foliculii de păr și retina sunt deja dezvoltate.

Cu toate acestea, în procesul de domesticire a pisicii (precum și a altor animale domestice), a apărut o mutație dominantă care perturbă capacitatea acestor celule de a migra, mutația albă dominantă (W-) menționată mai sus. Deoarece melanoblastele la pisicile homo- și heterozigote pentru această mutație nu au timp să ajungă la timp la piele, ei nu pot transfera pigmentul în păr, iar blana devine albă. Uneori reusesc sa aiba inca timp sa se infiltreze in foliculii de par situati pe capul pisicii, iar apoi se observa acolo mici zone colorate. Numărul de melanoblaste care ajung în retină poate varia între purtătorii acestei mutații. Dacă sunt mulți, atunci ochii au o culoare galbenă normală, dacă sunt foarte puțini - albastru. De asemenea, se întâmplă să fi intrat mult într-un ochi și puțin în celălalt. În acest caz, se dovedește o pisică cu ochi ciudați: un ochi este galben, celălalt albastru. Fenomenul de discordanță (heterocromia completă a ochilor ( Heterochromia iridis), care apare la unele tipuri de animale domestice, precum și la oameni, este, de asemenea, destul de bine studiat astăzi [3] .

Alela dominantă a genei albe perturbă capacitatea de a migra nu numai melanoblastele, ci și alte celule care se diferențiază în regiunea tubului neural al embrionului. După cum scrie I. Shustrova în cartea Fundamentals of General Genetics: „De mult timp a existat o credință puternică că o genă determină o trăsătură. E chiar asa? Să încercăm să facem un alt experiment: să încrucișăm o pisică albă cu ochi albaștri și surd cu o pisică colorată (cel puțin același negru) cu ochi galbeni și auz normal. Este ca moștenirea trihibridă - ca și cum ar fi trei trăsături diferite. Toți pisoii din această încrucișare vor fi albi, dar pisoii colorați vor apărea în a doua generație. Dar ce este curios, printre acești pisoi, cu ochi albaștri și surzi se vor găsi doar printre descendenții albi. Mai mult, printre aceștia pot exista ochi albaștri într-un ochi (sau surzi într-o ureche). Și nimic de genul acesta nu se va găsi printre pisoii colorați. Se pare că alela dominantă W a genei culorii albe determină nu numai culoarea, ci și surditatea și culoarea ochilor. Acest fenomen - influența unei gene asupra mai multor trăsături - se numește pleiotropie . Apropo, împărțirea dintre pisoii albi în ochi albaștri, ochi ciudați și ochi galbeni, surzi și auz normal nu va fi deloc mendeliană[4] .

Legătura dintre părul alb, ochii albaștri și surditate a fost observată de Darwin. Deși trebuie spus că astfel de efecte pleiotrope ale genei W, precum ochii albaștri și surditatea, nu apar la toți purtătorii ei. Datele cu privire la frecvența de apariție a acestor efecte secundare ale genei W, conform rezultatelor cercetărilor efectuate de Centrul pentru Sănătatea Felină de la Universitatea Cornell , sunt următoarele: 17-22% dintre pisicile albe cu ochi non-albaștri se nasc surde. , 40% dintre pisicile albe cu ochi impari se nasc surde, iar in final 65-85% din toate pisicile albe cu ambii ochi albastri, surde de la nastere. În același timp, surditatea la pisicile cu ochi ciudați complet albe apare din partea ochiului albastru [5] .

Aceste efecte secundare, precum și culoarea albă a blanii, nu ar trebui să reducă semnificativ capacitatea purtătorilor genei W. Cu toate acestea, atât fecunditatea, cât și viabilitatea homozigoților WW sunt oarecum reduse. Aparent, această mutație are și alte efecte necunoscute asupra dezvoltării funcțiilor vitale. Mutații foarte asemănătoare atât în ​​ceea ce privește acțiunea lor principală, cât și efectele pleiotrope au fost descrise la vulpe, șoarece, nurcă și oameni. În sindromul Waardenburg , oamenii au o șuviță albă de păr; 5% dintre ei au ochi de culori diferite și suferă de surditate. Dacă mutația W duce la o suprimare aproape completă a capacității de migrare a melanoblastelor, atunci mutația semidominntă a Piebald Spotting (simbol S) reduce moderat rata de migrare [6] .

Vezi și

Note

  1. 1 2 Observații asupra caracteristicilor histologice, dezvoltării și patogenezei degenerării urechii interne la pisica albă surdă . Data accesului: 11 octombrie 2010. Arhivat din original la 29 decembrie 2015.
  2. Un model pentru surditatea prelinguală, statisticile populației de pisici albe surde congenitale și modificările degenerative . Preluat la 4 mai 2020. Arhivat din original la 1 august 2020.
  3. Cornish Rex. Dezvoltare și mutație . Data accesului: 10 octombrie 2010. Arhivat din original pe 5 februarie 2012.
  4. I. Shustrova. BAZELE GENETICII GENERALE. INTERACȚIA ALELELOR. . Creșă „Catherine”. Consultat la 10 octombrie 2010. Arhivat din original pe 16 ianuarie 2013.

    Toți pisoii de la această încrucișare vor fi albi, „pisicile colorate vor apărea în a doua generație. Dar ce este curios, printre acești pisoi, cu ochi albaștri și surzi se vor găsi doar printre descendenții albi. Mai mult, printre aceștia poate fi albastru- cu ochi într-un ochi (sau surd într-o ureche).Și nimic de genul acesta nu se va găsi printre pisoii colorați.Se pare că alela dominantă W a genei culorii albe determină nu numai culoarea, ci și surditatea și culoarea ochilor.Acest fenomen - influența unei gene asupra mai multor trăsături - se numește pleiotropie.Apropo, împărțirea între pisoii albi în ochi albaștri, ochi ciudați și ochi galbeni, surd și normal: auzul nu va fi în niciun caz mendelian .

  5. Centrul de Sănătate Felină. Întrebați-l pe Elizabeth  (engleză)  (link nu este disponibil) . Centrul de sănătate felină al Universității Cornell. Data accesului: 22 octombrie 2010. Arhivat din original la 26 decembrie 2008.

    Cercetătorii au descoperit că doar 17 până la 22% dintre pisicile albe cu ochi non-albaștri se nasc surde. Procentul crește la 40% dacă pisica are un ochi albastru, în timp ce mai mult de 65 până la 85% dintre pisicile albe cu ambii ochi albaștri sunt surde. Unele dintre aceste pisici sunt surde doar la o ureche. Interesant este că, dacă o pisică albă cu un ochi albastru este surdă doar la o ureche, acea ureche va fi invariabil pe aceeași parte a capului cu ochiul albastru.

  6. Cornish Rex. Dezvoltare și mutație . Data accesului: 10 octombrie 2010. Arhivat din original pe 5 februarie 2012.

    Aparent, mutația W afectează capacitatea de a migra nu numai melanoblastele, ci și alte celule care se diferențiază în regiunea tubului neural al embrionului. Legătura dintre părul alb, ochii albaștri și surditate a fost observată de Darwin. Deși trebuie spus că astfel de efecte pleiotrope ale genei W, precum ochii albaștri și surditatea, nu apar la toți purtătorii ei.