
アクロメラニズムは、色素沈着が温度の影響を受ける遺伝的疾患です。動物の四肢が体の他の部分と異なる色になる点状色素沈着を引き起こします。シャム猫[1]や近縁種の猫の色としてよく知られていますが、犬、ウサギ、ネズミ、マウス、モルモット、ミンク、スナネズミなど他の多くの種にも見られます。[2]これは点状色素沈着の特殊なタイプです。
説明
カラーポイントパターンは、動物の四肢(足、顔、耳、尾)が体の他の部分と異なる色になっているものです。異なる色の部分は「ポイント」または「尖っている」と呼ばれることがあります。[3]色は体の他の部分に広がることもありますが、四肢に集中しています。
カラーポイントパターンは、色素沈着が温度の影響を受ける部分的白皮症の一種であるアクロメラニズムによって発生します。[3]寒い気質は色素の発達を促し、暖かい気温は色素の発達を抑制します。四肢は体の他の部分よりも冷たいため、黒くなります。
哺乳類のC遺伝子座
哺乳類のC遺伝子座は、メラニンを生成するチロシナーゼ酵素の産生を制御するTYR遺伝子と最もよく関連しています。[4]
カラーポイント対立遺伝子は C 遺伝子座にあり、ここには典型的なアルビノのいくつかの形態も位置しています。ポイントはすべての動物で劣性です。猫では、ポイントを発現するには、両親から 1 つずつ、合計 2 つのcsコピーが必要です。
猫の場合

猫のポイントカラーはシャム猫や近縁のアジア猫に由来し、西洋で開発された現代の多くの猫種に見られる。これは部分的白皮症の一種で、メラニン生成に関与する酵素チロシナーゼに影響を及ぼすアルビノ遺伝子の変異に起因する。変異した酵素は熱に不安定で、通常の体温では働かないが、皮膚の冷たい部分で活性化する。[5] [3]その結果、暗い色素は体の最も冷たい部分、つまり四肢に限定される。[3]ポイントカラーの子猫は、母猫の子宮の暖かさにより、白色で生まれる。子猫が成長するにつれて、冷たい部分は暗くなり、暖かい部分はクリーム色から白色のままである。カラーポイントは通常、生後 4 週間で観察できる。[3]
尖った模様の原因となる遺伝子の発現は温度によって調節されるため、寒冷な環境に生息する尖った猫は温暖な気候に生息する猫に比べて毛の色が濃くなることが多く、毛全体が黒ずむ場合もあります。猫を剃毛すると毛色が変わることもあります。動物の体温に影響する条件によっても色が変わることがあります。例えば、発熱によりチロシナーゼが不活性化され、新しく生えた毛が無色になることがあります。また、肥満により皮膚温度が下がり、全身が黒ずむこともあります。[3]
温度に敏感なチロシナーゼによって色素が制限されるため、ポイントカラーの猫の目は常に青みがかった色をしています。これは、すべての猫に共通する目の中の青い層が他の色で覆われていないためです。目の裏側にも色素がないため、通常の色素を持つ猫の輝く銀緑や青とは異なり、カラーポイントの猫の瞳孔は暗闇の中で赤と銀色に反射します。
リンクスポイントパターンは、カラーポイント猫とタビー猫を交配して(または、すでにリンクス ポイント パターンを持っている猫を交配して) 形成されます。ポイント カラーの暗色化 (減少) と、頭、尾、脚のはっきりとしたタビー ストライプ、およびそれ以外は均一で比較的淡い体の組み合わせが特徴です。特定の品種 (主にシャム猫関連) については、一部の猫登録機関で認められているパターンですが、他の登録機関では認められていません。
ポイントカラーはシャム猫種や近縁種に固有のものですが、他のほとんどの猫種では、カラーポイント(オオヤマネコを含む)は確立されてからかなり経ってから一部の猫種に取り入れられましたが、例外もあります。例えば、リンクスポイントは、現在ネヴァマスカレードと呼ばれているシベリアン猫の原種の一部に見られました。[6]
色によって特別な名前が付けられています。茶色は「シール ポイント」、赤/オレンジは「フレイム ポイント」、青は「ブルー ポイント」、ラベンダーは「ライラック ポイント」と呼ばれます。トンキニーズ猫の場合は、シャンパンやプラチナなどの名前が使われます。
犬の場合
稀に、犬(Canis familiaris)にポイントカラーまたはアクロメラニズムが記録されている。[7]犬のアクロメラニズムに関する最近の記録された証拠は、チェコ共和国で最初のカラーポイントダックスフントが報告された2017年以降にのみ存在する。それ以来、より多くの犬が出現しており、その大部分は東ユーラシア地域とカナダから来ている。前述のダックスフントの遺伝子型解析により、チロシナーゼ遺伝子の変異が明らかになり、その結果、劣性カラーポイント対立遺伝子が生じる。[8] [9]
ウサギやげっ歯類では

ウサギの毛色
尖った白に見えるウサギの中には、赤い目がないものがあり、これは異なる品種であることを示しています。次のような毛色は、ch 遺伝子ではなく、cchl、cchd、または cchm 遺伝子と e 遺伝子の組み合わせによって作られた例です: [引用が必要]
- ブルーポイント
- チョコレートポイント
- ライラックポイント
- パール
- セーブルポイント
- サランデル
- シールポイント
- シャム
尖った白いウサギはオレンジ色の色素を作ることができないため、ポイントは常に黒、青、チョコレート、またはライラックのいずれかになります。[要出典]結果として生じるポイントの色は、ホワイトアグーチ、テン、ブロークン、ウィーン、またはハーレクインなどの毛皮のパターンと組み合わされることがあります。(このような毛皮はショーで認められない場合があります。)
ウサギの品種
ポイントカラーの品種を含むウサギの品種には以下のものがある: [10] [11]
- アルテックス
- アメリカンファジーロップ
- イングリッシュアンゴラ
- フレンチアンゴラ
- カリフォルニア人
- カシミア ロップ
- ヒマラヤ
- ホーランドロップ
- ジャージーウーリー
- ライオンヘッド
- ミニロップ
- ミニレックス
- ミニサテン(開発中)
- ネザーランドドワーフ
- 尖ったベヴェレン
- レックス
- サテン
- サテンアンゴラ
飼いネズミの場合
C - アルビノ遺伝子座は黄色と黒色の希釈を引き起こし、影響を受ける対立遺伝子に応じてヒマラヤまたはシャムの模様を引き起こします。
ラットのポイントカラーには以下のものがあります:
- セピア
- シールポイント
- ブルーポイント[12]
モルモットの場合
尖った毛皮を持つモルモットは 1 種類だけです。ヒマラヤンと呼ばれ、耳、鼻、足の先が黒 (非常に暗い茶色) またはチョコレート色です。
参考文献
- ^ ミラー、WH; グリフィン、CE; キャンベル、KL; ミュラー、GH (2013)。ミュラーとカークの小動物皮膚科学7: ミュラーとカークの小動物皮膚科学。エルゼビア/モスビー。p. 620。ISBN 9781416000280. 2015年5月17日閲覧。
- ^ Petrij, F (2001). 「モンゴルスナネズミ(Meriones unguiculatus)のアルビノ遺伝子座における第2のアクロメラニスティックアレロモルフ」。遺伝学ジャーナル。1 (1): 74–78。doi : 10.1093 /jhered/92.1.74。PMID 11336233 。
- ^ abcdef Englar, Ryane E. (2019-07-03). 「毛色の変化」.犬と猫の一般的な臨床症状. Wiley. pp. 135–139. doi :10.1002/9781119414612. ISBN 978-1-119-41458-2。
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- ^ Brancalion, L (2022). 「犬の毛皮の色素形成遺伝学:レビュー」.動物遺伝学. 53 (1): 3–34. doi :10.1111/age.13154 . 2024年8月21日閲覧。
- ^ 完璧さの基準 2016-2020。アメリカウサギブリーダー協会。2015年。ASIN B018GVBJK4。
- ^ 「Breed Standards 2016-2020」(PDF)。英国ウサギ協会。 2018年1月21日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2018年2月11日閲覧。
- ^ 「AFRMA - ラットの遺伝学、パート1」。
