Светлана Бочкова - Редкие породы кошек
- Название:Редкие породы кошек
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Светлана Бочкова - Редкие породы кошек краткое содержание
Книга включает в себя описание редких пород кошек, таких как, американский керл, манчкин, донской сфинкс и др., рекомендации по кормлению животных в разные физиологические периоды жизни и подготовке их к выставке, сведения о генетике. Издание иллюстрировано фотографиями, предоставленными Саратовским клубом любителей кошек «Кошкин дом».
Редкие породы кошек - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В больших количествах содержится в молоке и молочных продуктах, яичной скорлупе.
Фосфортакже участвует в строительстве костной ткани, а кроме того, в процессах обмена белков, жиров и углеводов, участвует в деятельности мозга, образовании ряда гормонов и ферментов. Содержится в молоке и молочных продуктах, рыбе, яичной скорлупе.
Магнийпринимает участие в процессах углеводного, белкового и фосфорного обмена. Соединения магния обладают антиспастическими и сосудорасширяющими свойствами, понижают возбудимость центральной нервной системы, а также усиливают желчеотделение и моторную деятельность кишечника.
Натрийнеобходим для протекания процессов внутриклеточного и межклеточного обменов, для обеспечения электролитного и кислотно-щелочного равновесия. Он усиливает воспалительные и аллергические процессы в тканях и активизирует их патологические реакции, а также обладает выраженным сосудорасширяющим действием.
Хлориграет важную роль в организме кошки, особенно в регуляции водного обмена, оберегает организм от потери калия. Хлориды являются источником образования железами желудка соляной кислоты.
Калийучаствует в ферментативных процессах организма.
Серавходит в состав некоторых аминокислот – основного структурного материала для синтеза белков, ферментов, гормонов (инсулина), витаминов (В1). Она играет важную роль в процессах окисления и восстановления, а также в обезвреживании токсических продуктов обмена путем образования с ними в печени неядовитых химических соединений.
Микроэлементы
Железонеобходимо для кроветворения, оно является составной частью гемоглобина. Более высокая потребность в железе у беременных и лактирующих кошек обусловлена расходом его на рост плодов, и с молоком при вскармливании. Содержится в мясе, рыбе, печени, яйцах.
Цинкучаствует в некоторых процессах пищеварения и обмена веществ. Необходим для образования белковых веществ в клетках и для углеводного обмена.
Селенукрепляет иммунную систему, поддерживает нормальную работу печени, щитовидной и поджелудочной желез. В сочетании с витаминами А, С и Е предохраняет от возникновения онкологических заболеваний, помогает при артрите, разрушает вредные для организма вещества. Является одним из компонентов спермы. Увеличивает выносливость организма благодаря увеличению поступления кислорода к сердечной мышце.
Хромважен при обмене энергии и образовании кислот жирового ряда. Влияет на использование глюкозы в организме.
Фторнеобходим для построения костей и зубной эмали.
Йоднеобходим для синтеза гормонов щитовидной железы, его недостаток вызывает нарушение функций щитовидной железы. Йод содержится в рыбе, кроме того, можно употреблять йодированную соль.
Кобальтоказывает существенное влияние на процессы кроветворения. Действие кобальта наиболее выражено при достаточном содержании в организме железа и меди. Кобальт активирует ряд ферментов, усиливает синтез белков, участвует в выработке витамина В12 и в образовании инсулина.
Медьучаствует в синтезе красных кровяных телец, коллагена, ферментов кожи. Поддерживает использование резервов железа в печени. Необходима для правильного развития соединительных тканей и кровеносных сосудов.
Глава 2. Генетика домашней кошки
Генетика как наука
Генетика – наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими.
Основы генетики были заложены австрийским ученым Грегором Менделем, который доказал, что наследственные задатки не смешиваются, а передаются от родителей детям в виде дискретных единиц.
Эти единицы представлены у особей парами, остаются дискретными и передаются последующим поколениям в мужских и женских гаметах, каждая из которых содержит по одной единице из каждой пары.
В 1909 г. Иогансен назвал эти единицы генами, а в 1912 г. Морган доказал, что они находятся в хромосомах.
Законы Менделя.
Первый закон Менделя, или закон единообразия первого положения
Потомство первого поколения от скрещивания устойчивых форм, различающихся по одному признаку, имеет одинаковый фенотип по этому признаку.
Этот закон основан на том, что при скрещивании двух гомозиготных форм (АА и аа) все их потомки одинаковы по генотипу (гетерозиготны – Аа).
Моногибридное скрещивание
Наиболее простым примером наследования признаков служит моногибридное скрещивание (животные должны четко различаться по какому-либо одному признаку).
Для примера можно привести тонкинскую породу кошек. При выведении данной породы использовалось скрещивание бурмы и сиама, при этом в первом поколении все полученные котята были тонкинские.
При скрещивании гомозиготных особей получаются следующие результаты (рис. 1).
Рис. 1.
Все потомство наследует доминантные признаки, но все котята гетерозиготные, т. е. несут оба признака, и впоследствии гомозиготный признак выявится в их потомстве.
Второй закон Менделя, или закон расщепления
При скрещивании гибридов первого поколения между собой среди гибридов второго поколения наблюдается расщепление по фенотипу в отношении 3: 1 при полном доминировании и 1: 2: 1 при неполном.
В основе второго закона лежит закономерное поведение пары гомологичных хромосом.
При скрещивании гетерозиготных особей получаются следующие результаты (рис. 2).Рис. 2.
Для того чтобы узнать, гетерозиготны или гомозиготны данные животные, применяют возвратное, или анализирующее, скрещивание. Для этого проводят скрещивание с гомозиготным животным по рецессивной аллели.
Дигибридное скрещивание
Скрещивание между особями, различающимися по двум признакам, называется дигибридным.
Третий закон Менделя, или закон независимого комбинирования (наследования) признаков.
Каждая пара альтернативных признаков ведет себя в ряду поколений независимо друг от друга, в результате чего среди потомков второго поколения появляются особи с новыми (по отношению к родительским) комбинациями признаков. При скрещивании исходных форм, различающихся по двум признакам, во втором поколении выявляются особи с 4 фенотипами в соотношении 9: 3: 3: 1.
Этот закон основан на независимом расщеплении нескольких пар гомологичных хромосом. При дигибридном скрещивании это приводит к образованию у гибридов первого поколения 4 типов гамет: АВ, Ав, аВ, ав (полное доминирование):Рис. 3.
Сцепленное наследование
Если гены находятся в одной хромосоме, то они называются сцепленными. Такие гены наследуются целой группой. Гены, расположенные в половых хромосомах, называются сцепленными с полом, а наследование признаков, которые несут эти гены, – наследование, сцепленное с полом. Такие гены расположены только в Х-хромосоме. У кошек примером этого служит наследование окраса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: