Psittacula eupatria y Psittacula krameri: el misterio quíntuple SL ino (lutino)
24/03/2026
Cinco mutaciones SL ino genéticamente distinguibles. Un fenotipo Lutino idéntico. Cómo NeorniLab las diferencia mediante análisis de ADN.
24/03/2026
Cinco mutaciones SL ino genéticamente distinguibles. Un fenotipo Lutino idéntico. Cómo NeorniLab las diferencia mediante análisis de ADN.
Todos los lutinos se parecen. Plumaje amarillo pálido, ojos rojos, plumas de vuelo amarillas. Sin embargo, sus genes cuentan una historia diferente.
En la cotorra alejandrina ( Psittacula eupatria ) y la cotorra de collar ( Psittacula krameri ) hemos identificado, hasta la fecha, cinco mutaciones SL ino genéticamente distinguibles, cada una en una posición diferente del mismo gen y con su propia historia. Visualmente una imagen, genéticamente cinco.
El gen lutino se origina por la alteración de una enzima que produce eumelanina (el pigmento oscuro), mientras que la psitacofulvina (el pigmento amarillo-rojizo) permanece intacta. El resultado es visualmente idéntico en las cinco mutaciones SL ino: un ave amarilla con ojos rojos. Genéticamente, en cambio, se trata de cinco variantes genotípicas independientes , cada una ubicada en una posición diferente del gen. Solo un análisis de ADN permite distinguirlas.
Las cinco mutaciones SL ino se heredan de forma recesiva ligada al sexo. Las siglas "SL" en el nombre hacen referencia a que están ligadas al sexo : la mutación se localiza en el cromosoma sexual Z.
En las aves, el patrón de cromosomas sexuales es el inverso al de los mamíferos:
Numeramos las mutaciones ino en Psittacula eupatria y Psittacula krameri de forma consecutiva, en orden de descubrimiento y debido a la estrecha relación genética entre ambas especies. Las cinco mutaciones, en estado homocigoto, producen el fenotipo lutino clásico.
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La posición de cada mutación en el gen y el efecto previsto sobre la proteína nos permiten afirmar con certeza que cada combinación heterocigota compuesta alélica (por ejemplo, SL ino1 / SL ino2) también produce el fenotipo lutino en un ave macho. En la práctica, aún no hemos analizado aves heterocigotas compuestas, pero esto no altera la predicción: cada una de las cinco mutaciones produce un lutino en estado homocigoto, por lo que una combinación de dos mutaciones SL ino diferentes también dará lugar, genéticamente, a un lutino.
Para usted, como criador, fenotípicamente esto cambia poco: el ave es y seguirá siendo lutina. Sin embargo, genéticamente, sí proporciona una indicación. Un macho que resulta tener el genotipo SL ino1 / SL ino3, por ejemplo, es una señal indirecta de cruzamiento entre las dos especies. Esto puede haber ocurrido en cautividad o en estado salvaje. No es una prueba concluyente, ya que, en teoría, una mutación también puede surgir de forma independiente, aunque esa probabilidad es particularmente baja. No obstante, sigue siendo un fuerte indicio.
SL ino se hereda de forma recesiva ligada al sexo. Algunos escenarios de emparejamiento comunes:
| Emparejamiento | Hombres | mujeres |
|---|---|---|
| Macho mestizo × hembra de tipo salvaje | 50% dividido, 50% tipo salvaje | 50% lutino, 50% tipo salvaje |
| Macho lutino × hembra de tipo salvaje | 100% de división | 100% lutino |
| Macho mestizo × hembra lutina | 50% dividido, 50% lutino | 50% lutino, 50% tipo salvaje |
| Macho lutino × hembra lutina | 100% lutino | 100% lutino |
Un análisis SL ino específico sienta las bases sólidas para su planificación de cría. En términos concretos:
Para nuestro estudio SL ino5, nuestros investigadores están ultimando la última confirmación. No se necesitan muestras adicionales para ello.
¿Tienes curiosidad por conocer otras mutaciones en la cotorra alejandrina? Entonces lee también nuestra entrada de blog sobre la serie azul .
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