アルビニズムとは、動物や植物において色素(哺乳類ではメラニン)が先天的に欠如している状態であり、その結果、「毛が白、赤、または黄色」、「羽毛、鱗、皮膚が黄色」、「目が赤、ピンク、紫、すみれ色、または青」 [ 1 ] [ 2 ] 、および「葉や茎が白または黄色」となる。この状態にある人はアルビノと呼ばれる。
用語の多様な使用法と解釈により、白化動物に関する書面による報告の検証は困難になる場合があります。白化は動物の生存率を低下させる可能性があります。たとえば、白化ワニは紫外線からの保護がなく、捕食者を避けるためのカモフラージュもないため、平均生存期間はわずか24年であると示唆されています。[ 3 ]すべての白化動物は特徴的なピンク、赤、紫、またはすみれ色の目を持っている(虹彩の色素が欠如しているため、網膜の血管が見える)という誤解がよくありますが、これは一部の白化症には当てはまりません。[ 4 ]よく知られている白化動物には、実験動物(ラット、マウス、ウサギ)の近親交配系統が含まれますが、野生には、メキシコ洞窟テトラなどの自然発生的な白化動物の集団が存在します。白化は、貝殻と軟体部の両方において、軟体動物でよく知られている現象です。定義上、アルビニズムは遺伝的疾患であるが、同様の色素沈着は食事、生活環境、年齢、病気、または怪我によって引き起こされる可能性がある。[ 5 ]
眼皮膚白皮症(OCA)は、ユーメラニンまたはフェオメラニンの合成を減少または完全に阻害し、色素沈着の減少をもたらす、明確に定義された7種類の遺伝子変異のセットです。[ 6 ] I型眼皮膚白皮症(OCA1a)は、皮膚、毛髪/体毛/羽毛にメラニンが完全に欠如し、瞳孔がピンク色になるため、「白皮症」として最も一般的に認識されている形態ですが、このため、多くの人がすべての白皮症患者は純白で瞳孔がピンク色であると誤解していますが、そうではありません。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
植物における白化症は、クロロフィル色素の部分的または完全な喪失と葉緑体膜の不完全な分化によって特徴付けられます。植物の白化症は光合成を妨げ、生存率を低下させる可能性があります。[ 9 ]一部の植物変異体では、白い花やその他の部分を持つ場合があります。ただし、これらの植物はクロロフィルを完全に欠いているわけではありません。この現象に関連する用語は、「低色素症」および「白花性」です。[ 10 ]
ヒトにおける白皮症の持続は、一般的に突然変異と選択のバランスの結果である[ 11 ]。このバランスでは、わずかな適応度不足による減少傾向が、メラニン生成と調節に関与する遺伝子の低い突然変異率によって相殺される。
生物色素とは、生物が選択的な光吸収によって色を呈する物質のことです。植物や動物の「色」として認識されるのは、色素に吸収されずに反射される光の波長です。生物色素には、植物色素や花の色素などが含まれます。
動物の体色は、色素と構造色という2つのメカニズムによって生じる。動物によっては、生物色素と構造色の両方を持つものもあり、例えば、白い羽を持つ蝶などが挙げられる。
皮膚、目、羽毛、毛皮、毛、鱗、クチクラなど、多くの動物の体の部分には、色素胞と呼ばれる特殊な細胞に色素が含まれています。これらの細胞は、両生類、魚類、爬虫類、甲殻類、頭足類など、幅広い動物に見られます。一方、哺乳類と鳥類は、着色のためにメラノサイトと呼ばれる細胞群を持っています。色素胞という用語は、一部の光合成細菌に見られる、着色した膜結合小胞を指す場合もあります。色素胞は、変温動物の皮膚や目の色を生成する主要な役割を担っており、胚発生中に神経堤で生成されます。成熟した色素胞は、白色光の下での色に基づいて、いくつかのサブクラスに分類されます。
動物は、構造色によって色づいて見えることもあります。これは、コヒーレント散乱[ 12 ]の結果であり、虹色として知覚されます。構造自体は無色です。光は通常、複数の層を通過し、複数回反射されます。複数の反射が互いに合成され、色が強まります。構造色は観察者の位置によって異なりますが、色素は視角に関係なく同じに見えます。虹色を示す動物には、真珠貝、魚、孔雀などがあります。これらはこの性質を持つ動物のほんの一例ですが、蝶の仲間では最も顕著です。
植物における色素の主な機能は光合成であり、光合成には緑色の色素であるクロロフィルに加え、ポルフィリン、カロテノイド、アントシアニン、ベタレインなどの赤色や黄色の色素が用いられる。

アルビニズムの定義は様々で一貫性がありません。人間や他の哺乳類については明確かつ正確ですが、これは哺乳類の大部分がメラニンという単一の色素しか持っていないためです。多くの動物はメラニン以外の色素を持っており、構造色を持つものもいます。アルビニズムの定義の中には、ほとんどの分類群を考慮に入れている一方で、他の分類群を無視しているものもあります。例えば、「生まれつきの医学的疾患によって、非常に薄い肌、白い髪または毛皮、ピンク色の目を持つ人または動物」 [ 14 ]や「白い肌と髪、ピンク、赤、紫またはすみれ色の目を持つ人または動物」[ 15 ]は、鳥類、魚類、無脊椎動物の羽毛、鱗、またはクチクラを含んでおらず、植物も含まれていません。定義の中には、広すぎてあまり役に立たないものもあります。例えば、「色素沈着が著しく欠乏している動物または植物」[ 16 ]などです。
アルビニズムの他の定義は、主要な動物分類群のほとんどを網羅していますが、哺乳類以外の動物が持つ他のいくつかの色素や構造色を無視しています。たとえば、「目、皮膚、毛、鱗、または羽毛に色素メラニンが欠如している」[ 17 ]は、色素メラニンのみを指しています。
色彩を表す用語にはさまざまな用法があるため、一部の著者は目の色がアルビニズムの決定的な特徴であると指摘している。例えば、「これは白変種とアルビノの個体を区別するための優れた診断的特徴である目の色につながる」[ 18 ] 。しかし、アルビニズムにはいくつかの形態があり、現在ヒトでは7つのタイプが認識されているが、そのほとんどは瞳孔が赤やピンクになるわけではない。[ 4 ]
文献では「部分白化症」という用語が使われることがある。しかし、「『部分白化症』という誤称はよくある間違いで、白化症は鳥の羽毛全体に影響を及ぼし、一部だけに影響するわけではないので、これはあり得ない」[ 18 ]と述べられており、白化症の定義では、ほとんど白い鳥が何らかのメラニン色素沈着を示す「部分白化症」の可能性は排除されている。「それは『部分的に妊娠している』のと同じように、単純にあり得ない」[ 19 ] 。一般的に「部分白化症」と呼ばれる状態には、白斑症、ワールデンブルグ症候群などの神経堤障害や、白斑などの他の色素脱失状態が含まれる。これらの状態は、ヒトで確認されている(そして他の動物でも確認されている)7種類の眼皮膚白化症とは根本的に異なる原因によるものであり、「部分白化症」という用語の使用は誤解を招く。[ 6 ]
ある定義では、「白化症(ラテン語のalbus、つまり「白い」を意味する)は、目、皮膚、毛髪、鱗、羽毛に色素がないことを特徴とする遺伝性疾患」とされています[ 20 ]。しかし、これには無脊椎動物は含まれず、植物も含まれません。さらに、「…色素の欠如…」には構造色の欠如は含まれないと解釈される可能性があります。
動物の名前に「アルビノ」という言葉が含まれているにもかかわらず、その動物が(明らかに)アルビノの状態ではない場合、この用語の曖昧さはさらに増す。例えば、アルビノのガウルは灰色がかった体色をしているが、他のガウルはほぼ黒色であるため、この名前が付けられている。
アルビニズムの明確な定義は、「部分的から完全なものまで、色素沈着の先天的な欠如」であると思われる。[ 2 ]この定義はすべての生物を対象とし、アルビニズムを身体的状態として定義している。その広範さと包含性から、これはアルビニズムの明確な定義である。

メラニンは、哺乳類に見られる色の大部分を生成する有機色素です。メラニンは、その生成方法によって、ユーメラニン(濃い茶色や黒色を生成)とフェオメラニン(薄い赤褐色やブロンドを生成)の2つの色の範囲に分けられます。濃いメラニンと薄いメラニンは、単独で、または組み合わさって、単色または多色の毛皮を作り出します。アグーチと呼ばれる状態では、個々の毛が多色になることもあります。メラニンの生成は、メラノサイトでチロシナーゼという酵素が関与する複雑なプロセスで行われます。哺乳類は、細胞内にチロシナーゼが存在することをコードする遺伝子(TYR遺伝子)を持っています。この遺伝子が変化したり損傷したりすると、メラニンが安定して生成されなくなり、哺乳類はアルビノになります。TYR遺伝子は、チロシナーゼがチロシンの化学構造を変化させてメラニンに変換するプロセスを通じてメラニンを生成するための指示を提供します。チロシナーゼはメラニンの生成に関わる酵素であり、チロシンはアミノ酸である。突然変異はTYR遺伝子を変化させることでチロシンの生成を停止させる。TYR遺伝子以外にも、いくつかの遺伝子が白皮症を引き起こす可能性がある。これは、メラニン生成には他のホルモンやタンパク質も関与しており、それらの存在は遺伝的に決定されているためである。マウスでは、合計100個の遺伝子が白皮症に影響を与えることが知られている。[ 21 ]
ほとんどのアルビノは劣性遺伝のパターンに従います。[ 22 ]しかし、これは常に当てはまるわけではありません。パロミノ馬では、被毛の白さをコードする遺伝子は優性であり、これは偽アルビノである優性白色を持つ北極の哺乳類にも当てはまります。ただし、これらの哺乳類は、チロシナーゼを生成し、正常な眼の色素を持っている点で、真の劣性アルビノとは異なります。[ 23 ]日本では、研究によりニジマスに優性アルビノが確認されています。[ 24 ] [ 25 ]
アルビノは動物界全体で見られます。この症状は鳥類、爬虫類、両生類で最もよく見られますが、哺乳類やその他の分類群ではまれです。特に、アルビノのゴリラ1頭とアルビノのコアラ1頭のように、記録された事例が1件しかない場合は、まれに発生することを説明するのは難しいことが多いです。 [ 26 ]哺乳類では、アルビノは1万回の出生につき1回発生しますが、鳥類では1,764回の出生につき1回です。[ 27 ]
白いクジャク、白鳥、ガチョウなどの一部の種は、赤い目をしていないため、真のアルビノではないと考えられており、その体色はメラニンの欠如ではなく、白い毛皮または羽毛の遺伝子の発現であると示唆されている。[ 28 ]
メラニンはほとんどの哺乳類やその他の動物において複数の機能を担っているが、白皮症によってこれらの機能が阻害される。
メラニンは、虹彩、網膜、眼筋、視神経など、眼のさまざまな部分の正常な発達に関与しています。メラニンが欠乏すると、眼の発達が異常になり、光過敏症(羞明)、屈折異常(乱視/近視/遠視)、光の侵入(虹彩透過光)などの問題が生じる可能性があります。アルビノ動物の目が赤く見えるのは、網膜の赤血球の色が、色素のない虹彩を通して見えるためです。アルビノ動物の中には、他の色生成プロセスにより、薄い青色の目を持つものもいます。強い光にさらされたアルビノ脊椎動物は、通常、アポトーシスにより光受容体を失います。 [ 29 ]


研究されたすべてのアルビノ哺乳類では、網膜の中心部が未発達で、光レベルを感知する桿体細胞が不足しています。中心神経節細胞の密度は正常より約25%低くなっています(東部ハイイロリスを除く)。ほぼすべての哺乳類では、光受容体の圧倒的大多数は色を感知する錐体ではなく桿体です。アルビノは特に桿体細胞に影響を与えますが、錐体の数と分布は影響を受けません。対照的に、鳥類の網膜は錐体が豊富であることから、アルビノの鳥類の視覚はアルビノの哺乳類よりも影響を受けにくいことがわかります。[ 30 ]
メラニンは日光の紫外線から皮膚を保護します。メラノソームは太陽からの有害な電磁波を遮断し、有益な周波数を体内に取り込みます。つまり、アルビノの生物は保護が不十分なため、紫外線による皮膚がんを発症するリスクが高くなります。[ 31 ]
アルビノの動物は、環境によっては保護的なカモフラージュが不足し、捕食者や獲物から身を隠すことが難しくなる場合があります。しかし、他の環境ではアルビノの動物が殺される可能性が低く、選択によって有利になる場合があります。[ 32 ]特定の環境におけるアルビノの動物の生存率の低さは記録されていますが、[ 33 ] [ 34 ]動物が隠れる場所がたくさんある研究では、捕食者がアルビノと通常の色の動物を同じ割合で捕獲したとされています。[ 21 ]さらに、特定の種では、アルビノの動物は家族や他のグループから排除されたり、[ 27 ]配偶者として拒否されたりする場合があります。[ 21 ]一方で、一部の動物ではアルビノに対する正の選択の証拠もあり、[ 35 ]一部の人間社会ではアルビノの人々を優遇する文化的選択があり、その結果、アルビノに関連する遺伝子が増加しています。[ 36 ]創始者効果は、一部の動物集団が白化症を選択する理由を説明できるかもしれない。[ 37 ]
また、生態、社会、行動に関する研究においても保護されてきた。[ 38 ]
実験室でメダカを研究したところ、捕食者がおらず、餌が十分に供給され、温度が制御されているなどの条件下で、アルビノ個体の生存率が著しく低下していることがわかりました。800個のアルビノ胚のうち、成体まで生き残ったのはわずか29個でした。[ 39 ]魚類に関する初期の研究では、アルビノを「半致死性突然変異」と表現する研究者もいました。[ 39 ]
アルビニズムなどの色素異常は、マウス、ラット、モルモット、ネコにおいて聴覚障害と関連することがある。[ 40 ]

「リスは野生で生き残ることが知られている唯一のアルビノ哺乳類である」と主張されている。[ 30 ]リス(Sciurus carolinensis)の網膜は、錐体細胞が豊富な点で哺乳類としては珍しい。中心細胞密度は、アルビノのリスでは色素のある個体よりも5%未満低い。この比較的軽微な視覚障害が、野生でのアルビノリスの生存に役立っていると考えられている。これは、野生でのアルビノの行動(枝から枝へ飛び移るなど)が色素のあるリスと似ているという観察によって裏付けられている。[ 30 ]
2012年の文献調査によると、インドではトラ、コウモリ、チタル、ジャコウネコ、キタヤシリス、ゴマフリス、イノシシなど、アルビノの哺乳類の記録がいくつかあると報告されている。[ 41 ]
アルビノのマカクは、トクマカク(M. sinica)、アカゲザル(M. mulatta)、ボンネットマカク(M. radiata )など、いくつかの事例で報告されている。[ 41 ]
アルビノは、南西ガーツ山脈の海岸線(インドのケララ州とカンニヤークマリ海岸)沿いのジャングルキャット(Felis chaus)とジャッカル(Canis aureus)で観察された。ケララ州トリバンドラム地区のアマラヴィラ地域でジャングルキャットのアルビノが観察された。マラプラム地区のポロニ地域とカリカット地区(ケララ州)のチャリヤム地域でジャッカルのアルビノが観察された。これらの哺乳類の密度が比較的低い地域でアルビノが観察されていることから、継続的な近親交配がアルビノ発現の原因であると結論付けられる。[ 42 ]
アルビノのプレーリーハタネズミ(Microtus ochrogaster )に関する研究では、この種ではアルビノが野生型と比較してオスに有利に働くことがわかった。アルビノのオスは野生型のオスよりも交尾頻度が高かった。さらに、アルビノは受精能力の差も大きかった。[ 43 ]

海洋哺乳類にとってのアルビノの代償としては、冷たい水での熱吸収の低下、捕食者からのカモフラージュの不備、日光に対する感受性の増加、視覚によるコミュニケーションの障害などが挙げられる。こうした代償にもかかわらず、成体年齢に達し繁殖可能な個体もいる。[ 44 ]
アルビノのイルカがメキシコ湾で初めて目撃されたのは1962年のことである。1994年以降、さらに3頭が確認されている。これらのイルカは、脂肪層を通して血管が透けて見え、皮膚に色素がないため、ピンク色をしている傾向がある。
2008年に発表された報告書によると、海洋哺乳類では、21種の鯨類と7種の鰭脚類で「異常に白い」個体が報告されているが、異常に白いラッコ(Enhydra lutris)やジュゴン類の報告は知られていない。[ 44 ]
クジラやイルカは、広範囲に傷を負ったり、ラカジア・ロボイなどの真菌に覆われたりすると、白く見えることもある。[ 44 ]
意図的に繁殖された一部の動物種の白化系統は、生物医学研究のモデル生物として、またペットとしても一般的に使用されています。例としては、BALB/cマウス、WistarおよびSprague Dawleyラット系統、実験用ウサギ、フェレットなどがあります。[ 45 ]一部の研究者は、白化症の影響(聴覚障害や視覚障害など)のため、白化動物は必ずしも科学研究に最適な選択肢ではないと主張しています。[ 46 ]
多くのアルビノ哺乳類は飼育下で、幼い頃に捕獲された。しかし、これらの動物が飼育外で成体まで生き延びる見込みは不確かである。飼育下で受けている保護と世話がなければ、これらの個体が成体まで生き延びられたかどうかは疑わしい。[ 47 ]
アルビノの動物もペットとして飼育されており、例えばアフリカツメガエル、モルモット、クジャクなどが挙げられる。[ 48 ]

有名なアルビノの哺乳類には、オーストラリア沿岸に生息するザトウクジラのミガルー、ルイジアナ州カルカシュー湖周辺に生息するバンドウイルカのピンキー、1960年代初頭にマイアミ水族館で展示された人気のアルビノのバンドウイルカ、カロライナ・スノーボール、バルセロナ動物園のゴリラ、スノーフレーク、ノースダコタ州ジェームズタウンのバッファロー、マフピヤ・スカ(スー族で「白い雲」の意) 、ハーマン・メルヴィルの小説『白鯨』の着想源となったマッコウクジラのモカ・ディック[ 49 ] [ 50 ]、バングラデシュの水牛ドナルド・トランプなどがいる。
鳥の羽毛の色を決定する最も重要な色素はメラニンとカロテノイドです。後者は食物から摂取され、酵素によって色素に変換されます。この色素沈着の異常は主に食物の欠乏によって引き起こされ、通常は遺伝的要因によるものではありません。よく知られた例としてフラミンゴがあり、その特徴的なピンク色は自然の食物に含まれる赤いカロテノイドによるものです。これらのカロテノイドが不足すると、これらの鳥は次の換羽後に白く見えます。カロテノイドをベースとした色素の変化を引き起こす突然変異はまれですが、メラニンの突然変異ははるかに頻繁に発生します。鳥には、ユーメラニンとフェオメラニンの2種類のメラニンが存在します。皮膚と目には、ユーメラニンのみが含まれています。一部の鳥種では、色は完全にユーメラニンによって決定されますが、ほとんどの種では両方のタイプのメラニンが存在します。鳥類では、アルビノは「チロシナーゼの遺伝的欠損の結果として羽毛、目、皮膚の両方のメラニンが完全に欠如している状態」と定義されていますが、[ 19 ]これは他の色素や構造色の影響を無視しています。

アルビノの鳥は、白い嘴、白い羽毛、無色の皮膚、白い爪、ピンクまたは赤い目をしています。アルビノは、約1,800羽に1羽の割合でしか見られません。[ 26 ]有名なアルビノの鳥は、ブリストル動物園のペンギン「スノードロップ」です。[ 51 ]
ある研究では、鳥類の白化症は色素欠乏の程度に応じて分類されている。[ 52 ]
しかし、白化症の定義では、ほとんど白い鳥が何らかのメラニン色素沈着を示す「部分白化症」の可能性は排除されるという主張がある。「それは『部分的に妊娠している』のと同じように、単純に不可能である。」[ 19 ]
他の動物と同様に、魚が「アルビノ」と正しく表現されるためには、白い体とピンクまたは赤い目を持っていなければならないとされている。[ 39 ]
淡水魚と海水魚の両方で完全な白化症の報告がいくつかあるが、捕獲された白化魚は水族館雑誌や地方紙でしか報告されていない。[ 53 ]
魚類の白化症の発生率は、卵を重金属(例えば、ヒ素、カドミウム、銅、水銀、セレン、亜鉛)にさらすことで人為的に増加させることができる。[ 54 ]
野生では、白化は硬骨魚類、特にカレイ目(ヒラメ類)では比較的よく見られるが、軟骨魚類ではまれにしか報告されていない。[ 55 ]白化はヌタウナギ、ヤツメウナギ、サメ、エイ、ナマズ、イサキ、コイなどの多くの硬骨魚類で報告されている。[ 40 ]
アルビノと正常な色素を持つチャネルキャットフィッシュ(Ictalurus punctatus)は、その特性が異なります。この種の正常な個体は、体重と全長においてアルビノよりも優れています。アルビノ同士の交配では、産卵に11日余計にかかり、産卵する卵塊も小さくなります。これらの卵塊には、正常な魚との交配よりも軽量で孵化率の低い卵が含まれています。アルビノの魚は、正常な魚よりも生存率が低いですが、食用として利用できる割合はほぼ同じです。[ 56 ]
野生の洞窟魚の中には、アルビノ個体群が存在する。メキシコ洞窟テトラは、一連の独立した洞窟で特殊な特徴を進化させてきた種である。その一つが、色素沈着遺伝子として知られるOca2遺伝子に関連したアルビノである。この形質は、少なくとも2つの洞窟で独立して進化してきた。[ 57 ]
軟骨魚綱では、自然発生的にアルビノのエイやサメが数種記録されている。さらに、ギンザメ目に属するギンザメ(Hydrolagus colliei)のアルビノ個体も報告されている。[ 58 ]
以下のサメ種のアルビノ個体が報告されている:[ 59 ] [ 60 ] [ 61 ]
2006年に発表された研究では、以下のエイの種の白化個体が報告されている。[ 60 ]
アルビノのヤツメウナギに関する報告はいくつかあり、これは通常の個体10万匹に1匹の割合で発生すると推定されている。[ 39 ]

ゼブラフィッシュには、それぞれ銀色、黒色、黄色の色素を生成する虹色素胞、黒色素胞、黄色色素胞の 3 種類の色素胞があります。虹色素胞を欠くゼブラフィッシュはroy 変異体、黒色素胞を欠くゼブラフィッシュはアルビノ変異体、黒色素胞と虹色素胞の両方を欠くゼブラフィッシュはルビー変異体として知られています。野生型とアルビノのゼブラフィッシュの眼の形態、摂食行動、遊泳行動は、暗い光や明るい光、または低コントラストの場合を除いて区別できませんでした。[ 63 ]哺乳類では、アルビノは時折聴覚障害と関連付けられます。しかし、テストしたところ、野生型とアルビノのヨーロッパウェルズキャットフィッシュ ( Silurus glanis ) および南米ブロンズキャットフィッシュ ( Corydoras aeneus ) の反応に違いはありませんでした。同様に、メキシコ盲目洞窟魚(Astyanax mexicanus)は、正常な色素と眼を持つ地表生息個体群と聴覚感度に違いはない。魚類は内耳にメラニンを持たないため、魚類の聴覚は哺乳類よりも白化症の影響を受けにくい。[ 40 ]

アルビノと分類される爬虫類の多くは、実際には色素が完全に欠乏しているわけではありません。それらはアルビノではなく、アメラニズム(色素欠乏症)なのです。爬虫類は通常、少なくとも2種類の色素を持っています。そのため、メラニンがないからといってアルビノになるわけではありません。むしろ、外見はメラニン以外の色素によって決まります。最も一般的な色素としては、キサンチン(黄色)とエリスリン(赤色)が挙げられます。したがって、アメラニズムの爬虫類でも、淡い黄色、オレンジ色、または赤色の色素沈着が見られることがあります。
カリフォルニア科学アカデミーのスタインハート水族館には、「クロード」という名前のアルビノのアメリカアリゲーターが展示されていました。このアリゲーターは、目の色素が欠乏しているため部分的に盲目でした。[ 64 ]このアルビノのアリゲーターは、1995年にフロリダで卵から孵化し、2008年にアカデミーに連れてこられました。このアリゲーターは、白い体色のため簡単に捕食されてしまうため、野生では生き残れなかったでしょう。知られている唯一のアルビノのアリゲーターは飼育下にあります。[ 65 ]極めて稀ではありますが、白い色のワニやアリゲーターは他の場所にも存在します。しかし、これらの動物のほとんどは白変種であり、体には色素が全体的に失われ、わずかに色が残っていますが、最初は他のアルビノの生き物のように見えるため、爬虫類自体がアルビノではないという誤解が生じます。アメリカ合衆国フロリダ州のゲーターランド・テーマパークには、そのようなワニが4頭飼育されている。[ 66 ]オーストラリアでは、「部分的にアルビノ」であると考えられ、地元の人々から「マイケル・ジャクソン」というあだ名で呼ばれていたワニが男性を襲って殺害した。[ 67 ]
ヘビでは、色素が部分的に欠如している方が、完全な白化症よりも一般的です。通常、模様のあるヘビは、淡い青、桃色、または黄色に見えます。このような場合、メラニンと色素の供給に遺伝子変異が生じています。この外観は、黒、赤、茶色などの完全な色が存在しないことによるものです。白化ヘビの目は、通常、赤またはピンクです。白化ヘビは、最小限の害で数時間日光にとどまることができます。 コーンスネークや、ボアやダイヤモンドバックヘビなどの大型のヘビは、白化症の影響を最も受けやすく、ピンク色または黄色に見えることが多いです。[ 26 ]
アルビノのカメは珍しい。スナドリガメはアルビノを発症する可能性が最も高いカメの種類である。甲羅はほぼ黄色で、目はピンク色である。カメの場合、アルビノであっても純白になることはほとんど不可能である。アルビノのカメは、他の多くのアルビノの動物よりも長生きする可能性がある。硬い甲羅は捕食やその他の環境上の脅威を防ぐのに役立つ。視覚と感覚器官はわずかに影響を受ける。[ 26 ]
2012年には、アルビノのアノールが報告され、写真が撮影された。[ 68 ] 2007年には、体長約12cm (4.7インチ) 、生後約1年のアルビノのスタンプテールトカゲ(おそらくシングバックトカゲ)がオーストラリアのビクトリア州で発見されたと報告された。[ 69 ]
ヒョウモントカゲモドキには3つの「アルビノ」系統が知られていますが、ブリーダーによると、アルビノは一般的に黒色の色素がないことで認識され、赤い目を持つことはアルビノとみなされるための必須条件ではありません。これらの3つの系統は、「トレンパーアルビノ」、「レインウォーターアルビノ」、「ベルアルビノ」と呼ばれています。[ 70 ]
爬虫類と同様に、アルビノと分類される両生類の多くは、実際にはすべての色素が完全に欠乏しているわけではありません。実際には、アルビノではなく、アメラニズムです。両生類の皮膚には、メラノフォア、キサントフォア、エリスロフォア、ロイコフォア、シアノフォア、イリドフォアの6種類の色素細胞があります。[ 71 ]したがって、アメラニズムの両生類は、さまざまな色素を持っている可能性があります。

カエル、サンショウウオ、イモリにおけるアルビノの発生率は、他の分類群に比べて比較的高い。これらの動物の400匹に1匹がアルビノであると推定されている。アルビノのオタマジャクシは孵化直後はほぼ透明である。これは最初はカモフラージュに役立つかもしれないが、2週間後に後肢が生え始めると乳白色になる。2001年の調査では、数百匹の小さなアルビノのヒョウガエルが見つかったが、数か月後に研究者が戻ったときには、アルビノの成体は1匹も見つからなかった。[ 45 ]
ヨーロッパのサンショウウオ科では、ファイアサラマンダー(Salamandra salamandra)、ゴールドストライプサンショウウオ(Chioglossa lusitanica)、イタリアイモリ(Triturus carnifex)、マーブルイモリ(Triturus marmoratus)、イベリアリブイモリ(Pleurodeles waltl)、アルプスイモリ(Ichthyosaura alpestris )、およびスムースイモリの2つの亜種(Lissotriton vulgaris vulgarisとLissotriton vulgaris meridionalis)でアルビノが記録されている。[ 71 ]
両生類の白化症の遺伝学的研究は、チロシナーゼ遺伝子の変異に焦点を当ててきた。キタヒョウガエル(Lithobates pipiens )の白化表現型は、チロシナーゼとDOPAオキシダーゼ活性をいくらか保持している単一の劣性チロシナーゼ遺伝子の翻訳後制御の失敗に起因するとされている。これは、白化症においてチロシナーゼまたはDOPAオキシダーゼ活性を示さない変異を持つ哺乳類とは対照的である。[ 72 ]ヌマガエル(Pelophylax nigromaculatus )の白化表現型は、機能不全のチロシナーゼを生じさせる3つの変異のうちの1つに起因するとされている。これらの変異のうち2つは、フレームシフト変異であるチミン(T)の挿入に関係しており、欠陥のある切断型TYRタンパク質アイソフォームを生じさせる。もう1つの変異は、リジン(Lys)をコードする3つのヌクレオチドであるコドンの欠失を伴う。シワガエル(Glandirana rugosa)とイネガエル( Fejervarya kawamurai )では、グアニン(G)からアデニン(A)への置換によりミスセンス変異が生じ、グリシン(Gly)がそれぞれアスパラギン酸(Asp)とアルギニン(Arg)に変化する。ポリペプチド鎖のこれらの変化により、チロシナーゼが機能不全となる。[ 73 ]
アルビノのメキシコサンショウウオ(両生類の一種)は、透明な皮膚を持つため、四肢の再生過程における下層組織を観察できることから、実験室でも広く利用されている。
軟体動物の白化は、少なくとも1900年以来、遺伝性の現象として認識されている。[ 74 ]軟体動物の白化は、さまざまな程度で存在する。個体によっては、体には正常な色素があるが、外套膜の細胞の欠陥のために殻には正常な色素が全くないことがある。特定の軟体動物種の殻は、正常な色素がない場合、半透明になることがある。[ 75 ]
神経ホルモン[His7]-コラゾニンはトノサマバッタのクチクラの黒化を誘発する。この種の沖縄系統は[His7]-コラゾニンが欠乏しており、アルビノである。トノサマバッタの典型的な特徴の1つは、群生するバッタであることである。しかし、アルビノ系統はより単独行動を示す。[ 76 ]
ショウジョウバエの黄色変異は、正常な色素の先天的な欠乏を引き起こす変異であり、他の生物の白化症と同様の現象である。[ 77 ]
ニホンナマコ(Apostichopus japonicus)は、野生で捕獲されたり、食用として養殖されたりする棘皮動物 です。通常のニホンナマコは、体長が約 1 cm になると色素沈着が始まります。上面はくすんだ黄褐色から栗色になり、下面は薄茶色になります。成体のアルビノのニホンナマコの体壁には、通常の成体の 3.12% に対して、メラニンが 0.24% しか含まれていません。メラニン含有量の違いは、生後 60 日で視覚的に明らかになります。アルビノの表皮は薄く、メラノサイトも少なくなっています。アルビノの個体は、成長速度、消化速度、繁殖力において通常の個体と似ています。[ 78 ]
アスタキサンチンは海洋甲殻類(および魚類)の主要なカロテノイドです。飼料にアスタキサンチンを添加すると、海洋生物の皮膚や筋肉の色が改善され、それによって商業的価値や観賞価値が高まることが示されています。[ 78 ]
「色素が抜けた」節足動物は、通常、洞窟の個体群で発見されている。[ 79 ] 通常は赤いミカンヒメダニ(Panonychus citri)の「アルビノ」個体が実験室のコロニーで時折出現するが、これらは依然として緑色と黄色の色素を含んでいる。このアルビノは死亡率に影響を与えない。[ 80 ]
一部の動物では、白化症に似た症状が他の色素や色素生成機構に影響を与える可能性がある。



植物における白化症は、クロロフィル色素の部分的または完全な喪失と葉緑体膜の不完全な分化によって特徴付けられます。植物の白化症は光合成を妨げ、生存率を低下させる可能性があります。[ 9 ]一部の植物変異体では、白い花やその他の部分を持つ場合があります。ただし、これらの植物はクロロフィルを完全に欠いているわけではありません。この現象に関連する用語は、「低色素症」および「白花性」です。[ 10 ]
単に暗い場所にいるために色が薄くなっている植物は、徒長植物と呼ばれます。
アルビノのレッドウッドは、白い針を持つアルビノの木の珍しい例です。葉緑素がないにもかかわらず、寄生植物としてかなりの大きさに成長することがあり、通常は最初に成長した(通常の)レッドウッドの木の根元に寄生します。[ 84 ] [ 85 ] [ 86 ]アルビノのレッドウッドの例は、約60例しか知られていません。[ 85 ]さらに、通常の針と白い針の両方を持つ「キメラ」のレッドウッドの木はさらに少数です。
ブラックタルタリアン、ビング、ヘデルフィンゲン種のサクランボの子孫では、白化が頻繁に発生している。[ 87 ]
一部の除草剤(グリホサートやトリアジンなど)は、散布後数シーズンまたは数年経っても、植物に部分的な葉緑素欠乏症を引き起こす可能性があります。 [ 88 ]
ほとんどの白皮症の遺伝形式は常染色体劣性遺伝である。
マウスで知られている32の優性変異のうち、実に9つが発色変異です(Hadorn、1961、p. 132)。これはマウスで知られている40の石炭色遺伝子の非常に高い割合であり、優性変異が色遺伝子の特徴であることを示唆しています。パロミノ馬の膨張遺伝子は優性であり、多くの哺乳類には優性白色が存在するため、優性/劣性は必ずしも過剰/不足と正の相関関係にあるわけではありません。優性白色は、真のアルビノほど色素が不足しているわけではなく、特に正常な眼の色素沈着ほど不足しているわけではないので、アッツロブスターではこの器官の色素沈着は外皮とは独立して制御できる。優性白色による必須色素の保持は自然選択によって獲得され、おそらくその表現型全体が選択されてきたと考えられる。北極の白色種や種は間違いなくこのタイプの対立遺伝子を持っている。真の劣性アルビノはチロシナーゼを欠いている(Onslow、1917年;Foster、1952年;Barnicott、1957年;Fitzpatrickら、1958年)か、酵素はあるが遊離チロシンがない(Verne、1926年、p. 535;FoxとVevers、1960年、p. 37)が、優性白色では酵素は皮膚に存在し、抑制されている。
RSAは、日本のニジマス系統における優性アルビノ表現型に関連するマーカーを特定するためにも使用された。
北極圏に生息するアルビノ動物について考えてみましょう。空腹の捕食動物は、目立ちやすい暗い色の個体をより多く食べることで、知らず知らずのうちにアルビノの個体を選択的に増殖させてきたのかもしれません。
実際、メンデルの色素表現型(白皮症と褐色)はどちらも広く分布し、浸透率が高く、それぞれOca2遺伝子とMc1r遺伝子の機能喪失変異によって媒介される[12, 54]。最近の研究では、アスティアナックス洞窟魚の適応的な摂食行動と睡眠行動を促進するカテコールアミンレベルを上昇させる手段として白皮症が選択されたという証拠が示されている。
日光に長時間さらされると有害または致命的となる可能性があるため、ホピ族のアルビノの男性は農業に従事しなかった。アルビノは、身体的な欠点というよりもむしろ利点とみなされ、アルビノの男性がより多くの子供を産むことを可能にし、結果としてその遺伝子の頻度を高めた。
北西ビクトリアの他の地域よりもモートンプレーンズでアルビノに対する選択が大きかった明らかな理由はない。おそらく、そこでアルビノの発生率が高いのは、1860年代に確立された家畜型の野生化した個体群からの創始者効果によるものだろう。
の白化症。