Живой организм - это сложный механизм и появление или проявление того или иного признака зависит не только от наследования генов. В организме каждую секунду происходят тысячи химических реакций. Для того чтобы реакции произошли, требуется добавление ферментов. Ферменты - это катализаторы, которые ускоряют химические реакции. При этом сам катализатор в процессе этой реакции не претерпевает необратимых изменений. Изменение количественного содержания того или иного фермента может привести к поразительным переменам не только в клетках, но и в организме в целом. В клетках шерсти, т.е. внешнего покрова кошки, путем долгой цепочки химических реакций, каждой из которых управляет отдельный фермент, формируется коричневый (шоколадный) пигмент. Если все необходимые ферменты присутствуют в большом количестве - шерсть имеет более темный оттенок, более темный и насыщенный цвет глаз. Если хоть один из нужных ферментов будет в недостаточном количестве, то производство пигмента снижается: шоколадный оттенок шерсти более светлый. Короче говоря, те характеристики, которые мы считаем наследственными (в данном случае окрас шерсти), могут вызываться не согласованной деятельностью клеток, а изменениями уровня содержания одного-единственного фермента в этих клетках. Любое вмешательство в ферментативную деятельность вызовет цепную реакцию, которая неизвестно чем может закончиться. Непосредственно работой гена является лишь производство определенного белка, т.е. фермента. Под воздействием каких-либо факторов извне (либо физических, либо химических) может произойти нарушение производства определенного белка. Если нарушается воспроизводство конкретного фермента, отвечающего за пигментацию кожного покрова (шерсти), то этот пигмент придаст шерсти не тот цвет, который был запрограммирован ДНК родителей. Происходит нарушение воспроизведения полипептидной цепочки, отвечающей за шоколадный цвет шерсти. В итоге мы получили «циннамон», т.е. на каком-то этапе воспроизведения ДНК была недостаточная выработка фермента, отвечающего за катализацию процесса. А смысл очень прост: если найти и выделить фермент, который отвечает за получение того или иного окраса, то в век генной инженерии при добавлении этого фермента в необходимых количествах мы сможем получать только те окрасы, которые запрограммируем. Но это, увы, будет доступно только нашим потомкам. А в наш век мы используем только законы генетики и наследования генов. Безусловно, знание и владение генетикой помогает нам в разведении. Чтобы удержать тип британских короткошерстных и расширить генетический фонд, внося новые линии, серьезные и грамотные заводчики ведут свою работу, используя в разведении носителей окрасов циннамон и фавн. Сейчас можно легко проверить животных на генетическое носительство многих окрасов, в том числе и на циннамон (фавн). Достаточно обратиться в одну из лабораторий мира, которая делает такие тесты. |