Psittacula eupatria: el misterio del azul-parazul (Aqua)
24/04/2026
Azul, azul parasol, aguamarina, turquesa. Cuatro fenotipos, una familia genética en la cotorra alejandrina y tres mutaciones que marcan la diferencia.
24/04/2026
Azul, azul parasol, aguamarina, turquesa. Cuatro fenotipos, una familia genética en la cotorra alejandrina y tres mutaciones que marcan la diferencia.
Azul, azul parasol, aguamarina, turquesa: cuatro fenotipos, una familia genética. En la cotorra alejandrina ( Psittacula eupatria ) conocemos tres mutaciones azules que, en conjunto, explican estos tonos de color. Pero, ¿cómo funciona exactamente?
En este artículo exponemos lo que hemos confirmado en nuestro laboratorio hasta la fecha e introducimos los análisis de ADN específicos (conocidos coloquialmente como "pruebas de división") que le permiten, como criador, distinguir entre estas mutaciones.
Dos aves que visualmente parecen idénticas pueden ser genéticamente completamente diferentes. Por lo tanto, en NeorniLab no analizamos el color, sino la variación genotípica específica (coloquialmente "mutación") que lo causa.
En algunas especies, como la cotorra alejandrina, existen varias mutaciones independientes que pueden dar lugar al mismo fenotipo. Fenotípicamente no se puede distinguir la diferencia. Genotípicamente sí.
En los loros (Psittaciformes), se produce la psitacofulvina, un pigmento de color amarillo a rojo que se deposita en el plumaje. Combinada con el color azul estructural de las plumas (un efecto físico, no un pigmento), esto produce el clásico color verde silvestre: pigmento amarillo sobre una estructura azul = verde.
Una mutación azul provoca una alteración en la enzima que produce psitacofulvina. Aquí distinguimos dos tipos. Una desactivación completa de la enzima, Reducción Total de Psittacina (RTP), conlleva la desaparición total del pigmento amarillo y produce una mutación azul verdadera. Una desactivación parcial, Reducción Parcial de Psittacina (RPP), produce colores intermedios como el aguamarina o el turquesa, a menudo denominados azul pardo. El aspecto final también depende del color natural del tipo silvestre, la presencia de eumelanina y la estructura de la pluma.
Por lo tanto, una cotorra alejandrina azul es un ave en la que esta enzima está completamente desactivada (TPR).
Blue3 es la mutación conocida coloquialmente como "Aqua" y la que suele generar más confusión. Descubrimos blue3 al analizar periquitos alejandrinos con el fenotipo Parblue, las aves que los criadores denominan coloquialmente "Aqua" o "Aqua blue".
Una nota a pie de página terminológica.
El término "parazul" engloba todos los tonos intermedios de azul entre el verde y el azul intenso. Por lo tanto, el término se aplica a diversas especies, aunque las variaciones genéticas que lo componen difieren entre ellas. En el loro eclectus ( Eclectus roratus ), el fenotipo parazul se presenta en aves con el genotipo azul1/azul2. En la cotorra alejandrina, el fenotipo parazul se presenta en aves con el genotipo azul2/azul3, y en el lenguaje cotidiano se suele utilizar el término "aguamarina". En consecuencia, el término fenotípico se utiliza entre especies, pero la genética no.
Las aves analizadas con fenotipo Parblue resultaron ser portadoras únicamente del gen blue2. Por lo tanto, debía existir una segunda mutación que explicara la pérdida casi total de psitacofulvina. Así fue como llegamos al gen blue3.
Todas las referencias presentadas se remontan genéticamente a una única combinación: azul2/azul3, heterocigoto compuesto. Fenotípicamente, todas estas aves son idénticas. El término "Aquablauw" refleja con precisión la genética subyacente: el color aguamarina solo se observa en combinación con una variante azul. Los criadores suelen usar "Aqua" y "Aquablauw" indistintamente para referirse a este genotipo.
Qué matiz adicional.
Blue3 es una mutación recesiva que solo se manifiesta al combinarse con otra mutación en el mismo gen (blue1 o blue2). Dos copias de blue3 (blue3/blue3) presumiblemente solo dan como resultado un ave verde. Por lo tanto, fenotípicamente, Aqua se describe a menudo como "incompletamente dominante", ya que se manifiesta al combinarse con otra variante de Blue. En la escala de dominancia, desde el tipo silvestre hasta Blue, Aqua se sitúa justo por encima. Ambas descripciones son correctas: genéticamente, blue3 es recesivo, y fenotípicamente, Aqua se comporta, en combinación con otras variantes de Blue, como incompletamente dominante.
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Hasta la fecha, hemos analizado un periquito alejandrino que resultó ser genotípicamente azul1/azul3 y que visualmente presentaba un fenotipo más turquesa. Una sola observación no constituye una confirmación definitiva. Será necesario realizar más investigaciones para determinar si este patrón se repite de forma consistente.
Hasta el momento no hemos detectado ningún ejemplar con el fenotipo Blue3/blue3. Nuestra hipótesis actual es que un ave homocigota para Blue3 simplemente presenta un fenotipo verde, lo que explicaría por qué no las encontramos en nuestra base de datos. Se necesitarán más investigaciones para confirmar esta hipótesis.
¿Tienes alguna pareja en la que ambos padres porten el gen azul 3?
Estamos abiertos a seguir investigando esas líneas. Pueden enviarnos muestras de dichas parejas y su descendencia sin costo alguno.
Las variantes genéticas blue4 y blue5 aún no se han detectado en la cotorra alejandrina. Sin embargo, sí se han registrado en la cotorra de collar ( Psittacula krameri ), donde probablemente se originaron y donde se las conoce como las mutaciones blue1 y blue2.
Cuando encontramos los alelos azul4 o azul5 en una línea de sangre de periquitos alejandrinos, esto indica hibridación genética. Esta hibridación puede haber ocurrido en cautividad o en estado salvaje. Puedes leer más sobre este tema en nuestra entrada del blog sobre la pureza de especies entre Psittacula eupatria y Psittacula krameri.
Las mutaciones azules siguen un patrón de herencia autosómico recesivo. Para que aparezca el fenotipo, la descendencia debe heredar dos copias de la mutación (una del padre y otra de la madre).
Algunos ejemplos para blue1, blue2 y blue3:
| Koppeling | Nakomelingen |
|---|---|
| Azul dividido1 × azul dividido1 | 25% azul (azul1/azul1) · 50% dividido · 25% tipo salvaje |
| Azul dividido 1 × azul dividido 2 | 25% azul (azul1/azul2) · 25% azul1 dividido · 25% azul2 dividido · 25% tipo salvaje |
| Azul1/azul1 × azul1 dividido | 50% Azul · 50% dividido |
| Azul1/azul1 × azul1/azul2 | 50% Azul (azul1/azul1) · 50% Azul (azul1/azul2) |
| Azul1/azul2 × azul1/azul2 | 25% Azul (azul1/azul1) · 50% Azul (azul1/azul2) · 25% Azul (azul2/azul2) |
| Azul2/azul3 × azul2/azul3 (Aqua × Aqua) | 25% Azul (azul2/azul2) · 50% Aguamarina (azul2/azul3) · 25% azul3/azul3 (?) |
Un análisis de ADN específico para los genes blue1, blue2 y blue3 sienta las bases sólidas para la planificación de la cría de animales.
En términos concretos:
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