Donc, ce n'est pas parce que l'on a 2 géniteurs noirs que l'on n'obtiendra que des chiots noirs dans leurs produits (sauf si un des deux est noir pur)
Ce n'est pas parce que l'on a 2 géniteurs chocolat (ou marron) que l'on n'obtiendra que des chiots chocolat (ou marron) dans la portée qui naîtra d'eux (sauf si un des deux est chocolat pur)
Prenons d'un côté trois géniteurs (mâle ou femelle peu importe), mais noirs tous les trois et d'un autre côté trois géniteurs du sexe opposé, noirs tous les trois aussi.
En fonction des accouplements, il pourra y avoir trois portées différentes. La naissance de chiots noirs uniquement dans une portée, noirs et chocolat dans une deuxième et noirs et sable dans la dernière (et quelques fois les trois couleurs dans la même portée !!! tiens donc, pourquoi pas !!)
Là, ça se complique un peu, car ce sont ce que je me plais à appeler la "face cachée de la Lune", c'est-à-dire les couleurs non visibles, qui sont en jeu.
Alors, comment sont transmis les gènes ?
Quelles "opérations" se sont déroulées pour que ces résultats soient si différents ?
Rassemblons en un seul tableau les codes de couleur vus dans les pages noir porteur, chocolat porteur et jaune porteur :
| Code génétique | BB/EE | BB/Ee | Bb/EE | Bb/Ee | bb/EE | bb/Ee | BB/ee | Bb/ee | bb/ee |
| Couleur de robe |
noir pur |
robe noire porteur jaune |
robe noire porteur choco |
robe noire porteur jaune et choco |
choco pur |
robe choco porteur jaune |
jaune pur |
robe jaune porteur choco |
robe jaune yellow liver |
Le code génétique de couleurs du labrador étant composé de 4 gènes, (écrits avec : B et/ou b d'une part + E et/ou e d'autre
part), permettant d'exprimer la totalité de sa couleur (robe et couleur(s) portée(s)),
le nombre de combinaisons possibles est multiplié d'autant lors de la transmission de ces gènes, donc 16 combinaisons possibles.
Un chiot utilise 50% des gènes de son père et 50% des gènes de sa mère.
Donc, il va utiliser 2 gènes paternels et 2 gènes maternels obligatoirement.
De chacun de ses parents, il "en prendra" 1 dans chacune des paires pour obtenir les 2 lettres (B ou b) nécessaires à
la 1ère partie et les 2 lettres (E ou e) nécessaires à la 2ème partie de son futur code génétique. Futé le garçon !
| Prenons deux géniteurs | Parent 1 un noir seulement, celui-ci est porteur jaune code génétique de couleur du parent 1: Première partie / Deuxième partie B
B
E
e
|
Parent 2 un noir aussi tandis que celui-ci est porteur jaune et chocolat code génétique de couleur du parent 2: Première partie / Deuxième partie B
b
E
e
|
| Voici ce que pourrait "s'attribuer" un des chiots : (Ce n'est qu'une probabilité) |
B
b
e
e
|
|
| Le voici avec un autre géniteur | Parent 1 un jaune celui-ci est porteur chocolat code génétique de couleur du parent 1: Première partie / Deuxième partie B
b
e
e
|
Parent 2 un jaune aussi celui-ci est aussi porteur chocolat code génétique de couleur du parent 2: Première partie / Deuxième partie B
b
e
e
|
| Voici ce que pourrait "s'attribuer" un des chiots : (Ce n'est qu'une probabilité) |
b
b
e
e
![]() (non confirmable en France) |
|
Au vu de ces deux probabilités, il est préférable de savoir ce qui se cache sous la couleur de la robe de nos compagnons…
Le mariage de deux géniteurs, tous deux noirs porteurs jaune et chocolat (appelé plus communément noir 3 couleurs) est
sûrement la combinaison qui nous prouve le plus, que le calcul des probabilités qu'un chiot naisse avec une certaine couleur
n'est que pures probabilités.
Et au grand damne de beaucoup, en visualisant la page du mariage chocolat pur et jaune pur, certains se rendront compte que
les labs ne sont pas des tubes de peinture que l'on étale sur une palette et que l'on mélange...
Mais... à vous de voir...
Il est autant de probabilités qu’il y a de combinaisons, multipliées par le nombre d’accouplements possibles.
Je vous propose dans une page spéciale, un tableau regroupant tous les mariages possibles, et grâce auquel vous prendrez
connaissance de toutes les
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