Psittacula eupatria y Psittacula krameri: el misterio quíntuple SL ino (lutino)

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.

No todos los tonos de amarillo son iguales.

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.

¿Cuántas mutaciones lutinas existen en la cotorra alejandrina y la cotorra de collar?

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.

Herencia

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:

  • Los machos son ZZ. Necesitan dos copias de la mutación para ser fenotípicamente lutinos. Un macho que porta solo una copia es split (portador sin expresión externa).
  • Las hembras no pueden ser divididas por mutaciones SL ino. Solo tienen un cromosoma Z y, por lo tanto, portan automáticamente una sola copia de la mutación SL ino. En consecuencia, son lutinas o carecen por completo de ella. Esto también se aplica a otras mutaciones ligadas al sexo.

    Las cinco mutaciones SL ino de un vistazo

    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.

    • SL ino1. Esta variación genotípica la hemos detectado hasta ahora únicamente en Psittacula eupatria . Algunos criadores consideran que SL ino1 es la única "verdadera eupatria ino". Genéticamente no podemos corroborarlo; solo podemos afirmar que, hasta la fecha, hemos establecido SL ino1 exclusivamente en esta especie.
    • SL ino2. Se encuentra tanto en Psittacula eupatria como en Psittacula krameri , exactamente en la misma posición del gen. Esto no puede ser una coincidencia. Volveremos a hablar de ello en detalle en nuestra entrada del blog sobre la pureza de especies.
    • SL ino3. Hasta ahora, solo hemos encontrado esta mutación en Psittacula krameri . Si SL ino3 apareciera alguna vez en Psittacula eupatria , podría indicar un entrecruzamiento genético. Sin embargo, con los datos actuales, no podemos descartar por completo que la mutación también haya surgido espontáneamente en Psittacula eupatria .
    • SL ino4. Igualmente, se ha encontrado hasta ahora solo en el krameri de Psittacula . La misma advertencia que para SL ino3.
    • SL ino5. Una nueva variante genotípica que estamos investigando. Identificada en una línea de sangre italiana, hasta la fecha solo en la Psittacula eupatria . Próximamente se confirmará.

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    Heterocigotos compuestos: ¿qué podemos esperar?

    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.

    Herencia: algunos ejemplos de emparejamientos

    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

    Lo que esto te ofrece como criador

    Un análisis SL ino específico sienta las bases sólidas para su planificación de cría. En términos concretos:

    • Analiza únicamente lo que sea relevante para tu linaje. Averigua cuál de las cinco variantes SL ino se presenta en tus aves, sin análisis innecesarios para detectar mutaciones que no están presentes.
    • Al juntar parejas, el resultado es predecible. Dado que el gen SL ino se hereda ligado al sexo, se puede estimar de antemano cuántos machos y hembras lutinos producirá una pareja. Esto ahorra tiempo y evita divisiones innecesarias en el aviario.
    • Se evita la endogamia. Al saber qué aves posiblemente portan genes diferentes, se pueden realizar cruces selectivos con aves de coloración silvestre. Esto mantiene la diversidad genética en la línea de sangre sin perder las variedades de color deseadas.
    • Obtendrás una indicación de la ascendencia de tu linaje. Una variante inesperada de SL ino apunta a un posible cruce entre Psittacula eupatria y Psittacula krameri . Puedes encontrar más información al respecto en nuestra entrada de blog sobre pureza de especies .
    • Ofreces seguridad a tus compradores. Cada ave analizada recibe un certificado NeorniLab único que les entregas en el momento de la venta. Los compradores pueden verificar el certificado al momento de la compra mediante nuestro verificador de certificados.

    Para tu información

    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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