Biopolym. Cell. 1997; 13(1):82-85.
Геном та його регуляція
Генетичний контроль розвитку американських норок (Mustela vison Schreber). 3. Життєздатність та плідність сапфірового потомства, отриманого від сріблясто-блакитних самок, гетерози­ готних за геном Aleutian
1Вагін Ю. В.
  1. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
    Вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, Україна, 03680

Abstract

Встановлено, що життєздатність та плідність сапфірових (генотип рраа) норок, народжених сріблясто-блакитними (ррАа) самками, вища, ніж у норок аналогічного генотипу, народжених сапфіровими самками. Крім того, зазначено, що падіж рраа молодняка, здобутого від ррАа самок в період епізоотії чумки, був значно нижчим за падіж молодняка генотипів ррАа, ррАА та рраа (з внутріиіньопорідного розве­дення). Зроблено висновок про підвищену загальну пристосо­ваність рраа норок, народжених ррАа самками.

References

[1] Vagin YuV. Genetic control of minks (Mustela vison Schreber) development. 1. Segregation by genotype in offspring of silver-blue females heterozygous by Aleutian gene. Biopolym Cell. 1996; 12(5):18-20.
[2] Vagin YuV. Genetic control of minks (Mustela vison Schreber) development. Communication 2. Factors affecting the deficiency in sapphire offspring of silver-blue females heterozygous by Aleutian gene. Biopolym Cell. 1996; 12(6):57-62.
[3] Shmal'gauzen II. Factors of evolution. The theory of stabilizing selection. M.: Nauka, 1968. 451 p.
[4] Ayala F. Population and evolutionary genetics. A primer. Menlo Park, California: Benjamin/Cummings. 1982. 268 p.
[5] Solbrig O, Solbrig DJ. Introduction to population biology and evolution Addison Wesley publishing comp. 1979
[6] Dawkins R. The selfish gene. Oxford University press. 1976
[7] Mayr E. Animal species and evolution. Harvard University Press, Cambridge, 1963; 797 p.
[8] Mayr E. Evolution. Zh vsesoyuzhnogo khim obschestva im D I Mendeleeva. 1980:25(3):266-77.
[9] Plokhinskiy NA. Biometrics. Novosibirsk: Sib Otdel akad Nauk SSSR, 1961. 312 p.
[10] Svetlov PG. The theory of critical periods of development and its importance for the understanding of the principles of environment on ontogenesis. Questions Cytology and general physiology. M; M, 1960.:263-85.
[11] Gilbert SF. Developmental Biology. 2nd Ed.: Sinauer Ass Inc, 1988. In Russian 1994.
[12] Hull P. Partial incompatibility not affecting total litter size in the mouse. Genetics. 1964;50:563-70.
[13] Hanna BL, Sawin PB, Sheppard LB. Recessive buphthalmos in the rabbit. Genetics. 1962;47:519-29.
[14] Radachonska A. Effect on the gene Mosaik (Ms) on growth rate, weigh of organs and hair structure in mouse. Genet pol. 1970; 7(2):257-74.
[15] Belyaev DK, Zhelezova AI. Some experience on the control of embryonic viability in minks. Genetika. 1976; 12(6): 55-9.
[16] Beliaev DK, Trut LN, Ruvinskiĭ AO. [Allelic relationship of Georgian white, platinum and white-faced mutations in foxes]. Genetika. 1973;9(10):71-7.
[17] Belyaev DK. Genetics and the problems of animal breeding. Genetika. 1966; (10):36–48.
[18] Dubinin NP, Glembotskiy YaL. Population genetics and breeding. M.: Nauka, 1967. 591 p.
[19] Plokhinskiy NA. Heritability. Novosibirsk. Nauka, 1964. 196 p.
[20] Belyaev DK. On some problems of correlative variability and their implications for the Theory Of Evolution and animal breeding. Izv Sib otd AN SSSR. 1962; 10: 111-24.
[21] Smith MH, Garten CT, Ramsey PR. Genie heterozygocity and population dynamics in small mammals. Iso­ zymes IV: Genetics and evolution. Ed. C L. Markert. New York, 1975: 85-102.
[22] Lack D. The Natural Regulation of Animal Numbers. Oxford Univ. Press. 1954; 343 p.
[23] Evsikov VI. Genetic and phenogenetical basis of mammalian fertility regulation: Author. Thesis ... Dr. biol. nauk. Novosibirsk, 1974. 44 p.