Variétés d’élevage et morphes de couleur – Cloportes de créateurs

Des informations sur nos dernières variétés de sélection.

Aujourd’hui, les cloportes sont proposés dans une grande variété de couleurs et de motifs d’élevage, appelés « morphes de couleur » (morph = forme). Le choix de spécimens aux couleurs magnifiques, particuliers ou rares ne cesse de s’élargir.

Nos cheptels d’élevage présentent eux aussi régulièrement de telles mutations, dont je vous ferai régulièrement état sur cette page. Il me tient à cœur de vous tenir informés, depuis la découverte d’un nouveau morphe de couleur jusqu’à l’élevage et la sélection.

Nous consacrons une partie de notre travail quotidien à nos morphes de cloportes. Nous faisons la distinction entre les mutations apparues naturellement et ce que l’on appelle les « morphes de sélection ».

Alors que, par exemple, les variétés « Albinos », « Orange », « Caramel », « Dalmatien » ou « High Yellow » ont toutes été découvertes à un moment ou à un autre à l’état sauvage ou dans le cadre d’élevages locaux et sont en même temps « de race pure », les morphes « de créateurs » sont quant à eux le résultat de la combinaison de deux ou plusieurs mutations naturelles.

Hétérozygote pour le gène de la couleur

Que signifie exactement « hétérozygote » ?

Si l’on prend l’exemple de deux parents homozygotes, un Porcellio laevis (dominant, vert) et un Porcellio laevis « Panda » (récessif, blanc), et que l’on croise ces deux individus, la descendance sera hétérozygote. Les descendants sont porteurs du gène « Panda » et du gène de la couleur sauvage. Dans cette configuration, les descendants ont l’apparence de la couleur sauvage, mais sont hétérozygotes pour le gène « Panda ».

On parle donc d’hétérozygotie lorsque, à côté d’un gène « muté » présent sur un chromosome, on trouve un gène sain sur l’autre chromosome. Souvent, l’expression de la mutation est alors supprimée et entièrement compensée par le gène « sain » (= transmission récessive)

Graphique « Hétérozygote F1 »

Que se passe-t-il lorsque l’on croise entre eux des descendants hétérozygotes ?

Le deuxième exemple illustre l’accouplement de cette génération dite « F1 », c’est-à-dire la descendance de notre premier exemple. Il est courant d’accoupler les frères et sœurs entre eux afin de pouvoir effectuer une sélection en fonction de la couleur. Les anomalies telles que les malformations ou le nanisme doivent être éliminées du cheptel reproducteur.
Dans notre exemple, nous accouplons deux Porcellio laevis « het. (hétérozygotes) Panda ».

Les jeunes cloportes seraient alors les suivants :
1 x Porcellio laevis,
2 x Porcellio laevis « het. Panda »
1 x Porcellio laevis « Panda »

Il va de soi que nous obtiendrons davantage de jeunes cloportes lors d’un accouplement. Il suffit alors de mettre ce nombre en perspective : 25 % de Porcellio laevis ; 50 % de Porcellio laevis « het. Panda » ; 25 % de Porcellio laevis « Panda »

Que signifie le (T) chez les albinos et quelle est la différence entre (T-) et (T+) ?

Le « T » désigne la tyrosinase, une enzyme qui joue un rôle déterminant, chez les animaux comme chez l’homme, notamment dans la production de mélanine. Les mélanines sont des pigments qui donnent leur couleur à nos cheveux, à notre peau ou à nos yeux. Il en va de même pour les cloportes. Les mélanines déterminent la couleur de nos cloportes. Le point commun essentiel de tous les cloportes « atteints » d’albinisme est l’absence de pigments de mélanine.

Chez un albinos de type T, la tyrosinase est soit totalement défectueuse, soit totalement absente. De ce fait, ces animaux ne possèdent plus de pigments de mélanine et apparaissent blancs, avec des yeux rouges. En réalité, leurs yeux ne sont pas rouges ; c’est simplement que l’absence de pigmentation laisse apparaître les vaisseaux sanguins rouges.

L’albinos T+ possède une tyrosinase fonctionnelle et présente donc également des pigments de mélanine. Cependant, en raison d’un déficit en protéines, l’albinos T+ ne peut effectuer que les deux ou trois premières étapes du processus de synthèse de la mélanine et ne peut donc pas produire de pigments de couleur foncée. C’est pourquoi les albinos T+ se distinguent généralement par leur apparence de couleur caramel.