
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性疾患です。一般的に、体毛の主要部分は明るい色で、脚や耳などの温度が低い部分は暗い色になるカラーポイント模様を形成します。シャム猫[1]や近縁種の猫によく見られますが、犬、ウサギ、ネズミ、マウス、モルモット、ミンク、ジャービル[2]など、多くの動物種にも見られます。これはポイントカラーの特殊なタイプであり、動物の四肢が体の他の部分とは異なる色をしています。
説明
カラーポイント模様とは、動物の四肢(足、顔、耳、尾)が体の他の部分とは異なる色をしている模様です。色が異なる部分は「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。
カラーポイント模様は、アクロメラニズム(部分的アルビノの一種)によって生じます。アクロメラニズムとは、色素沈着が温度の影響を受ける現象です。 [3]低温は色素の発達を促し、高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低温であるため、黒ずんでしまうのです。
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]
カラーポイントアレルはC座位にあり、典型的なアルビノのいくつかの形態もこの座位にあります。ポイントはすべての動物において劣性遺伝です。猫では、ポイントが発現するには、両親からそれぞれ1つずつ、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の猫種に由来し、西洋で開発された現代の猫種の多くに見られる。これは、メラニン生成に関与する酵素であるチロシナーゼの変異に起因する部分的アルビノの一種である。変異した酵素は熱に不安定で、通常の体温では働けないが、皮膚のより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、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、冷たい部分は暗色になり、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制御されるため、寒冷な環境に生息する尖った模様の猫は、温暖な気候に生息する猫に比べて、毛色が濃くなる傾向が見られます。極端な場合には、毛全体が黒ずむこともあります。猫を剃毛することでも毛色が変化することがあります。また、体温に影響を与える環境によっても毛色が変化することがあります。例えば、発熱はチロシナーゼの活性を低下させ、新しく生えてくる毛が無色になることがあります。また、肥満は皮膚温度の低下により、全身が黒ずむ原因となることがあります。[3]
温度に敏感なチロシナーゼによる色素制限のため、ポイントキャット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。また、目の奥にも色素がないため、通常の猫の輝く銀緑や青とは異なり、カラーポイントキャットの瞳孔は暗闇の中で赤と銀に反射します。
リンクスポイント模様は、カラーポイント猫とタビー猫(または既にリンクスポイント模様を持つ猫)を交配することで形成されます。ポイントの色が濃くなり(減少し)、頭部、尾、脚にはっきりとしたタビー模様が入り、それ以外は均一で比較的淡い体色が特徴です。一部の猫登録団体では認められている模様ですが、特定の品種(主にシャム猫関連)では認められていないものもあります。
ポイントカラーは、シャム種をはじめとする近縁種に固有のものです。他のほとんどの品種と同様に、カラーポイント(リンクスを含む)は、品種が確立されてからかなり後に導入されましたが、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るシベリアン・シェパードの原種の一部に見られました。[6]
毛色によって呼び名が異なり、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。トンキニーズには「シャンパンポイント」や「プラチナポイント」といった呼び名が使われます。
犬の場合
稀に、イヌ(Canis familiaris)にポイントカラー、すなわちアクロメラニズムが記録されている。[7]イヌにおけるアクロメラニズムに関する最近の記録は、チェコ共和国で初めてカラーポイントのダックスフントが報告された2017年以降に見られるようになった。それ以降、より多くのイヌが出現しており、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に変異があり、その結果、劣性カラーポイントアレルが生じることが明らかになった。[8] [9]救助犬の一族に見られるカラーポイントの毛色は、2つ目のチロシナーゼ変異体によるものである。[10]
ウサギとげっ歯類では

ウサギの毛色
尖った白毛に見えるウサギの中には、赤い目をしていないものもいます。これは、異なる品種であることを示しています。以下の毛色は、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り出されたものです。[要出典]
- 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
白いポイントウサギはオレンジ色の色素を生成す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、またはライラック色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、ハーレクインなどの毛皮模様と組み合わさることがあります。(このような毛皮はショーに出品できない場合があります。)[要出典]
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: [11] [12]
- 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
- 尖ったベフェレン
- レックス
- サテン
- サテンアンゴラ
飼いネズミ
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。[引用が必要]
ラットのポイントカラーには次のものがあります。
- セピア
- シールポイント
- ブルーポイント[13]
モルモットの場合
尖った毛を持つモルモットはヒマラヤン種のみで、耳、鼻、足の毛は黒(非常に濃い茶色)またはチョコレート色です。[要出典]
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 978-1-4160-0028-0. 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二のアクロメラニスティックアレロモルフ」. The Journal of Heredity . 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。
- ^ Kumar CM, Sathisha UV, Dharmesh S, Rao AG, Singh SA (2011年3月). 「セサモール(3,4-メチレンジオキシフェノール)とチロシナーゼの相互作用とメラニン合成への影響」. Biochimie . 93 (3): 562–9 . doi :10.1016/j.biochi.2010.11.014. PMID 21144881.
- ^ DL Imes; et al. (2006年4月). 「飼い猫(Felis catus)のアルビノはチロシナーゼ(TYR)変異と関連している」. Animal Genetics . 37 (2): 175–8 . doi :10.1111/j.1365-2052.2005.01409.x. PMC 1464423. PMID 16573534 .
- ^ TICA. 「シベリアの紹介」(PDF) .
- ^ ビチコワ、エリナ;ヴィクトロフスカヤ、オルガ。フィリッポワ、エリザベタ。エリシーヴァ、ザンナ。バラバノバ、ラリサ。ソツカヤ、マリア。マルコフ、アントン(2021)。 「犬のヒマラヤ色パターンの遺伝的変異候補の特定」。遺伝子。769 145212. doi :10.1016/j.gene.2020.145212. PMID 33039541。S2CID 222302410 。
- ^ Bychkova, Elina (2021年2月15日). 「犬のヒマラヤカラーパターンの候補遺伝子変異の同定」 . Gene . 769. doi :10.1016/j.gene.2020.145212. PMID 33039541. 2024年8月21日閲覧。
- ^ Brancalion, L (2022). 「犬の毛皮色素形成遺伝学: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。
- ^ . doi :10.1111/age.13496.
{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です。欠落しているか空です|title=(ヘルプ) - ^ 完璧さの基準 2016-2020 . アメリカウサギブリーダー協会. 2015. 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)からアーカイブ。 2018年2月11日閲覧。
- ^ 「AFRMA - ラットの遺伝学、パート1」。